长期使用XLPE电力电缆的一个不可避免的问题是电枝晶,这会显着影响XLPE电力电缆的寿命。

了有效地解决电动轴的分支问题,有必要讨论XLPE电力电缆在使用中的电连接规律,并分析局部放电特性。试中使用的电缆类型是XLPE。12至21千伏的操作频率和50〜90℃的温度下的电测试树枝状在室温下进行的,形成和电树枝的局部放电特性的过程中进行了讨论和分析。联聚乙烯供应电缆;电动轴连接试验;局部放电特性中图分类号:TM247文献标识码:A产品号:1006-8937(2015)15-0081-02电气连接是XLPE电力电缆的根本原因绝缘也是XLPE电力电缆从绝缘故障到绝缘故障的中间状态。

此,在使用过程中有效管理XLPE电力电缆的电枝晶对于提高XLPE电力电缆的寿命非常重要。部放电与基于枝晶的电过程密切相关:局部放电特性的分析使得有可能有效地诊断XLPE电力电缆的电分支。文通过电子树枝状实验分析了不同电压和不同温度对XLPE电力电缆电枝晶的影响,以及不同条件下电枝晶的局部放电特性。乙烯电力电缆端粒的实验产品的选择被选择为XLPE电缆8.7 / 15千伏YJV22-3×95,和0.9微米的部分被从后15千伏的三相XLPE电缆选择去掉盾牌。验电缆,切断电缆的两端,释放芯线25毫米,然后取下19厘米的半导体屏蔽层,发现位于电缆外层的铜带,取不锈钢2 ,长度为8毫米,曲率半径为5毫米。着电缆插入2.5毫米钢针,然后再次盖住电缆外侧的铜条,并用AB胶涂抹铜条的插槽进行密封。理后的实验产品的参数值如下:电缆芯的直径为11.5mm,内半导体保护层和外半导体保护层的厚度分别为0.5mm和0。55mm,绝缘层的厚度为4.8mm。导体屏蔽层之间的距离为2.8mm。实验过程中,为了防止电缆两端的放电,对电缆的两端进行压力均衡处理,并在该过程中使用一组充满油的电极。疗。

构如图1所示。试电路测试设计使用数字监控方法检测局部放电:电压调节器,保护电阻,变压器和耦合电容形成一个系统。卤素局部放电50 kV / 50 kVA。用Rogowski铁氧体线圈,通过程序控制将PD信号放大10到100倍。100 kHz的高通滤波后,用示波器观察并存储实验结果。

实验过程中,将XLPE电缆分成7个样品,样品a,b,c和d在常温下加压,压力为1kV / s。样品压力为12kV时,样品b为压力为15kV,样品压力c为18kV,样品压力d为21kV。品e在50℃的温度下加压,并在压力达到15kV时终止。
品f在70℃下加压,并在压力达到15kV时终止。品的温度为90℃。压力置于下方并在压力达到15kV时完成。加压结束后,将电缆切成1至3mm厚的切片用于观察目的,并且观察仪器使用具有相机功能的显微镜来存储和分析观察数据。1显示了在不同温度和压力下电树枝生长的结果。
验结果如图2所示.XLPE电力电缆电气连接的分析对上述表格和图示的分析得出以下结论。分支的形成受电压的影响。过分析上表中的数据,可以知道施加的电压越高,四个样品a,b,c和d的电压在相同温度下的时间越长。过观察四个样品的电树枝A,B,C,d的分支,我们可以看到,电压越高,根电气分支被展开,表明电气树枝状的程度日益成为随着紧张局势的加剧,情绪越来越严重。分支的形成受温度的影响。
过分析上表中的数据,已知三个样品e,f和g处于相同的强度电压,并且温度越高,电分支的生长时间越短。察的三个样品E,F和g的电树枝,可以看出的是,
矿用电缆温度越高,根密度电分支越高低,表明电枝晶的程度随增加而减小温度。

XLPE电力电缆部分树枝状放电的特性不同样品的放电特性如图3(a)至(f)所示。析表明,样品的局部放电形状和样品d接近三角形,样品c的局部放电形状接近于孔形翼的形状。且样品b,样品e和样品f的局部放电形状介于翼的形状和气孔的类型之间。的来说,电缆腿的形状对局部放电方案几乎没有影响,放电阶段集中在-30和80℃之间以及150和260℃之间,发生局部放电在约0℃和约180℃之间出现的局部放电脉冲具有相同的极性。述分析可以得出以下结论:影响电分支内部局部放电的因素是由施加的电场和电气分支周围的空间电荷形成的复合电场,随着电气分支的发展,最大放电量和平均放电阶段逐渐发展。低。验结果XLPE电缆分为7个测试样品,其中4个在相同温度下进行压力测试,3个在相同电压下进行温升测试。据分析和实验图像是在正常温度和相同的温度电压增加结束后,训练时间电分支延长,电分支增加,并且其密度形式逐渐从树枝状转变为树突状。
:下的压力一定的条件下,随着温度的升高,训练时间电支路将被缩短,电分支的形式将是密集和稀疏,但是当温度为90℃时,影响温度变化对电枝的形状最小。际使用过程中温度和压力对电缆的影响与实验结果的趋势相同,但电分支的形成过程和实验结果不同。电气分支形成期间电缆的局部放电特性如下:局部放电方案通常是翼形或翼形,并且放电期间的温度主要在-30℃和-30℃之间。80°C和150至260°C之间; 0°C和180°C的局部放电具有相同的极性。着电分支的发展,最大放电量的相位和平均放电量的相位逐渐减小。论本文测试了XLPE电力电缆的电枝晶,并获得了电枝晶形成规则以及枝晶过程中局部放电特性的发现。止电力电缆的推导非常重要。
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