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YZW野外用电缆YZW-3×6 1×4中型橡胶软电缆

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  在这种情况下,放电电弧熄灭后很难再点火,矿用电缆放电现象会越来越不明显,泄漏电流会越来越弱。第二步是向雾室中添加雾,将雾室的湿度控制在75%-95%,然后按照与现场条件相同的方式放置测试对象,并将雾室的湿度控制10小时以上。放电电弧更强烈,持续时间相对较短。可以发现,最大泄漏电流高达335.2ma,出现在40.03s。试验时间越长,放电电弧产生的热量越大,绝缘子表面的污染将由湿变干,雾室的湿度不能使污染始终保持湿润状态。
  1、第一步
  在第一步中,应涂抹清洁后的绝缘子,灰密度值应始终控制在1.0mg/cm2,而盐密度值应控制为:0.1mg/cm2、0.2mg/cm2、0.3mg/cm2和0.4mg/cm2。将相对湿度控制在95%,YZW野外用电缆YZW-3×6+1×4中型橡胶软电缆灰分密度值控制在1.0mg/cm2,盐密度值控制在0.2mg/cm2,然后测试XP-70绝缘子的泄漏电流。
  2、最大泄漏电流明显增大
  泄漏电流最大值明显提高,基本不低于300mA,放电电弧强度更高,持续时间更长,绝缘子串放电更稳定,也无闪络事故。
  3、此外
  此外,YZW野外用电缆YZW-3×6+1×4中型橡胶软电缆最大泄漏电流出现在试验开始前1至2分钟内。
  4、所涉及的实验原理如图1所示
  所涉及的实验原理如图1所示:VR代表调压器,T代表变压器,RP和R代表保护电阻,G代表保护球间隙,K代表人工气候室,VD代表电容分压器。换言之,如果灰密度值为1.0mg/cm2,盐密度值为0.1mg/cm2,即使绝缘子表面完全湿润,也只会出现小泄漏电流,线路中只会发生局部轻微放电,因此不会发生闪络事故。可以发现,最大泄漏电流高达335.9ma,出现在68.98s。上述四个盐密度值应进行五组试验。如果数据结果分散,YZW野外用电缆YZW-3×6+1×4中型橡胶软电缆则应增加试验样品组的数量。原因可能是在不饱和湿度条件下,绝缘子表面的污染和潮湿状态无法长期保持。当放电电弧释放热量并烧坏被污染的绝缘子表面时,局部放电将终止,泄漏电流将减弱。总体排放状况也相对稳定。
  5、大量研究发现
  大量研究发现,在大多数情况下,湿度是不饱和的,因此在不饱和湿度下,盐密度和泄漏电流之间存在更复杂的关系。将相对湿度控制在95%,YZW野外用电缆YZW-3×6+1×4中型橡胶软电缆灰分密度值控制在1.0mg/cm2,盐密度值控制在0.1mg/cm2,然后测试XP-70绝缘子的泄漏电流。然而,最大泄漏电流仍然小于70ma。虽然泄漏电流增加,但放电现象的变化并不明显。时间越长,放电现象越弱,直至消失。在饱和湿度下,绝缘子的闪络电压能反映最恶劣天气下的外绝缘强度,因此绝缘子污闪电压与泄漏电流之间存在一定的关系。第三步是泄漏电流测试。将试验电源升至27.2kv的工作电压,观察绝缘子表面是否有放电,记录泄漏电流的最大值。
  6、将相对湿度控制在95%
  将相对湿度控制在95%,灰分密度值控制在1.0mg/cm2,盐密度值控制在0.3mg/cm2,然后测试XP-70绝缘子的泄漏电流。通过以上试验,在不饱和湿度下,XP-70绝缘子串表面污染的盐密度越大,相应的泄漏电流越大。
  7、针对非饱和湿度下绝缘子盐密度与泄漏电流的关系
  针对非饱和湿度下绝缘子盐密度与泄漏电流的关系,测试设备主要包括以下部分:第一雾室、第二自动加湿系统、第三测试电源和第四相关测量装置。可以发现,最大泄漏电流为14.2ma,出现在123.66s。
  6、将相对湿度控制在95%
  将相对湿度控制在95%,灰分密度值控制在1.0mg/cm2,盐密度值控制在0.4mg/cm2,然后测试XP-70绝缘子的泄漏电流。综上所述,YZW野外用电缆YZW-3×6+1×4中型橡胶软电缆试验发现XP-70绝缘子在95%相对湿度的条件下,各种盐密度值都有稳定的放电现象,不存在闪络事故。

YZW野外用电缆YZW-3×6+1×4中型橡胶软电缆

可以发现,最大泄漏电流为69.7ma,出现在23.94s。在具体试验过程中,对于标准XP-70绝缘子串,应通过手动涂层模拟现场参考绝缘子。
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