核心词:
KVV控制电缆KVVP 屏蔽控制电缆7X0.75软芯电缆KVVRP 当电力电缆受到水和湿气的严重影响时,可以使用最简单的泵送原理进行初始处理,直接泵出芯线中的液态水。然而,交联聚乙烯电缆层中的水支路在电场作用下沿表面形成水树爬电,导致绝缘层与屏蔽层之间发生局部放电,导致绝缘层树枝状爬电,绝缘层击穿,即"水树老化"现象。干燥后的高压电缆线路投入使用后,可达到或超过电缆出厂技术状态。通过加热、对流或吸收电缆内部的额外干燥气体,加速潮湿电缆的干燥,并将电缆中的水分更换至干燥合格状态。电缆运行期间进水的可能性主要来自两个方面:一是电缆沟中的积水沿破损点浸入电缆中,导致电缆中浸水;另一方面,可能是电缆附件密封不严导致浸水。
1、因此 因此,在干燥高压电缆进线潮湿芯线时,芯线内的空气压力可以根据电缆的环境而降低,
矿用电缆并且电缆芯线内的液态水可以在自然温度下沸腾和蒸发。
1、因此 因此,只要结合重水原理,芯线中的水就可以被蒸发和提取,从而降低进线电缆芯线中的水分子含量。然而,在保修期内,由于内部绝缘击穿导致接地短路故障,电缆被迫关闭。施工单位还将切割电缆末端,但仅此处理不完整,无法消除电缆中残留水分的可能性。通过真空排气口系列微型水表或吸湿器分析从进水电缆中提取的气体的含水量。水一旦进入电力电缆,作为主绝缘层,在强电场的作用下,容易产生水解,降低材料的强度和柔韧性。聚合物对水进行吸收、电解和扩散,导致电性能严重恶化,表面电阻、体积电阻和击穿场强降低,电容正切和介质损耗角增大。充气吸湿法和真空法的要点相同。该方法对电网运行是可靠的,具有实际运行需求和实际意义。需要在实践中灵活掌握和合理选择。
3、在电网管理单位的实际运行和维护中值得探讨和应用 值得各电网管理单位在实际运行维护中探讨和应用。因此,在电缆储存、运输、敷设和配件制造过程中,应加强电缆的防潮工作。在正常情况下,可以通过对电缆本体进行耐压试验、绝缘电阻和直流泄漏测量,以及测量屏蔽层对导体的电阻比,来确定电缆是否受到湿气的影响。这种方法简单易行,但不适用于长度超过300米的电缆和中间接头。解决电缆进水问题的关键是恢复进线电缆的干燥。最根本的目标是减少电缆中的水含量,而减少一定空间中的水分子含量是通过替换电缆间隙中的干气来去除湿气介质。也就是说,真空装置用于密封和真空电缆芯和外护套,交替使用高纯氮气强制循环和吸水。由于XLPE电缆具有很强的防潮性,因此在潮湿条件下仍能长时间运行。
4、保护层可通过溶胶热修复和密封 保护层可通过溶胶热修复,或通过涂覆粘合剂和包裹胶带进行修复和密封,从而为真空除湿或充气更换创造条件。对于潮湿严重或长度较长的电缆,也可使用压缩装置强制充气和排水,延长处理时间。切割或短时间干燥后,应安装电缆附件,并进行常规试验。所有数据合格,送电投入运行。有些电缆在储存和运输时是密封的。然而,由于电缆的移动或电缆保护层的损坏导致密封件松动和破裂,仍然会导致雨水、水蒸气和其他水封进入,水将继续沿着电缆芯和外保护层渗透。如果判断电缆受到水和湿气的影响,应全面检查电缆,消除内部湿气,并修复损坏的保护层。有表面闪络的电缆段必须切割。
5、电缆内部的水封可通过真空泵更换和除湿 电缆内部的水封可以通过真空泵更换和除湿,同时填充高纯度氮气或干燥清洁空气。在真空法的基础上,利用高纯氮具有干燥功能的原理,KVV控制电缆KVVP屏蔽控制电缆7X0.75软芯电缆KVVRP将高纯氮充入高压电缆芯中进行干燥。
6、随着城市景观规划的发展 随着城市景观规划的发展,配电线路越来越多地采用电力电缆敷设技术。在电缆敷设和安装过程中,有时由于阴雨天气环境,沟槽会被淹没,护套会被牵引或管道安装划伤,导致电缆端口或外观损坏并进入湿气;或在安装电缆附件时,由于密封和保护不良,导致电缆浸湿。为了加速电缆内部水分的蒸发,可以使用穿芯电流提升器或电焊机的二次线圈,其输出电流控制在130a左右。将线芯和绝缘加热至35~55℃左右,启动真空泵以提高除湿效率。有些电缆的外护套在终端头用螺旋波纹套管或塑料袋简单密封,纵向进水深度甚至可以达到几十米。在以前的安装和运行中,我们经常看到,施工单位在制作电缆时,会将当地的电缆终端切断,剥掉外部保护层,发现铜屏蔽层上有水锈痕迹。

在不可避免的电缆受潮现象下,一旦发现电缆受潮,应彻底干燥,否则会降低电缆使用寿命,增加设备维护成本,留下设备运行事故隐患。由于电缆的生产过程离不开水,制造商将在生产过程中采取一定措施去除芯线中的水分,以尽可能减少电缆内部的水分比例。例如,电缆外护套和内衬的绝缘电阻不应小于0.5mΩ/km,外屏蔽与地面之间施加的5kV直流电压不应击穿,绝缘电阻和直流泄漏的测量结果应三相基本平衡,屏蔽层和导体之间的电阻比没有明显变化,这表明电缆不受湿气的影响,否则可能会出现电缆受潮故障。
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