目前在预防性试验中,交联聚乙烯电缆发展进行哪些试验项目

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电力电缆的运行状态分析
电力电缆的运行状态分析目前预防性试验中规定的电缆试验项目不多,主要是绝缘电阻测量和直流耐压试验,在实际检测中,根据需要又开发出多种判定或鉴别电缆性能的试验方法,它们各有优缺点,表 10-3 给出了现在较常见的试验方法的对比。表 10-3 常见电缆老化检测方法比较方 法 试验电源 检测效果 存在的问题绝缘电阻测量 低压直流 可测量绝缘电阻、终端受潮 终端表面泄漏的影响直流耐压试验 高压直流 可测出施工缺陷及绝缘劣化 可能引起交联聚乙烯绝缘损伤直流泄漏测量 高压直流 可测出吸潮、树枝劣化 电晕、电源波动的影响交流工频 要消除干扰、提高灵敏度局部放电测量超低频、三角波可检测内部气隙、外伤专用电源设计、制造交流工频 需要大容量电源tanδ 测量超低频高压对检测受潮、水树枝有效要消除干扰反向吸收电流 高压直流 对检测水树枝等有效 要消除局部电流或终端脏污残余电压法 高压直流 对检测水树枝等有效 要消除表面泄漏上述这些方法可以从不同侧面研究电缆老化情况,具有一定的效果,但对于交联聚乙烯电缆普遍认为不适合进行高压直流试验,所以针对交联聚乙烯电缆发展了多种在线检测方法。一、直流分量法由于交联聚乙烯电缆中存在着树枝化(水树枝、电树枝)绝缘缺陷,它们在交流正、负半周表现出不同的电荷注入和中和特性,导致在长时间交流工作电压的反复作用下,水树枝的前端积聚了大量的负电荷,树枝前端所积聚的负电荷逐渐向对方漂移,这种现象称为整流效应。由于“整流效应”的作用,流过电缆接地线的交流电流便含有微弱的直流成分,检测出这种直流成分即可进行劣化诊断。用图 10-9 所示的测量回路可在交联聚乙烯电缆系统中,检测到电缆线芯与屏蔽层的电流中极小的直流分量。保 护装 置 低 通滤 波 器 微 电 流测 试 仪 纪 录 仪被 试 电 缆K金 属 屏 蔽 负 载配 电 线图 10-9 直流分量在线监测回路研究表明,水树枝发展得愈长,直流分量也就愈大,而且 XLPE 电缆的直流分量电流Idc 与其直流泄漏电流及交流击穿电压间往往具有较好的相关性,如图 10-10、图 10-11。在线检测出 Idc 增大时,常常说明水树枝的发展、泄漏电流的增大,这样的绝缘劣化过程会导致交流击穿电压的下降。 直流泄漏电流(nA)直 流 成 分 Idc(nA)10-图 10-10 泄漏电流与直流分量的相关性直流分量法测得
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交联聚乙烯电缆耐压试验方法
Voltage Withstand Test Methodology on XLPE Cable.pdf 3页
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··········
2010年第1期
东北电力技术
交联聚乙烯电缆耐压试验方法
WithstandTest
Methodology
(抚顺供电公司,辽宁抚顺 113008)
摘要:论述了变频谐振系统进行高压电力电缆谐振耐压试验的基本原理。通过采用变频潴振系统在工程实践中的应用,论
证了变频谐振方法在交联聚乙烯电缆现场交流耐压中的效果和可行性,并指出了交联聚乙烯电缆直流耐压试验的缺点。
关键词:电缆;直流;交流;耐压试验
[中图分类号]TM247;TM835[文献标志码]B[文章编号】(47—03
油纸绝缘用于中压、高压电缆已有多年,由于
也不同。因此,直流耐压试验不能模拟交联聚乙烯
这些电缆有很大的电容量,现场一直不做工频交流
电缆的运行工况。
试验。油纸绝缘电缆的绝缘电阻远低于橡塑电缆,
交联聚乙烯电缆在直流电压下会产生
直流耐压试验作为油纸绝缘电缆现场竣工验收试验
“记忆”效应,存储积累单极性残余电荷。一旦有
和定期预防性试验项目,对检出绝缘缺陷和保证电
了这种“记忆”,需要很长时间才能将直流偏压释
网的安全运行发挥了很好的作用。随着电力技术的
放。电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入
发展,交联聚乙烯电力电缆的使用越来越广泛,经
运行,直流偏压将叠加在工频电压峰值上,使电缆
常作为发电厂、变电所及工矿企业的动力引入
电压值远远超过额定电压,导致电缆绝缘击穿。
(或引出)线,在城乡电网大量使用,国内、外已
直流耐压试验时会有电子注入到聚合物介
有越来越多的交联聚乙烯绝缘电力电缆替代原有的
质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,
充油油纸绝缘电力电缆。由于被试设备容量较大,
不易发生击穿。交联聚乙烯电缆的半导体凸出处和
在进行交联电缆投运前试验时,有的地方仍使用直
污秽点处容易产生空间电荷,如果在试验时电缆终
流耐压试验方法。近年来国内、外很多研究机构研
端头发生表面闪络或电缆附件击穿,将造成电缆芯
究成果表明直流试验对交联聚乙烯电缆有不同程度
线产生波振荡,在已积聚空间电荷处由于振荡电压
的损害。为保障交联电缆的安全运行,抚顺供电公
极性迅速改变为异极性,使该处电场强度增大,损
司对交接和预防性试验做了新的规定;用交流耐压
坏绝缘,造成多点击穿。
试验替代原来的直流耐压试验,避免直流试验对电
交联聚乙烯电缆的最大缺陷是绝缘内易产
缆造成损伤,保证电缆安全可靠运行。
生水树枝。水树枝一旦产生,在直流电压下迅速转
变为电树枝,形成放电,加速绝缘劣化,在工频电
1 交联聚乙烯电缆直流耐压试验的缺点
压作用下形成击穿。单纯的水树枝在交流工作电压
高压交联聚乙烯电缆线路的运行试验表明,现
下能保持一定的耐压值,并能保持一段时间。
场采用直流耐压试验不能有效检出有缺陷的交联聚
直流耐压试验不能有效发现交流电压作用
乙烯绝缘电缆及附件。各国运行实践发现通过直流
下的某些缺陷,交流电压下绝缘易发生击穿处在直
耐压试验的交联聚乙烯绝缘电缆及附件在投入运行
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&&&&&&&&&交联聚乙烯电缆的耐压试验
交联聚乙烯电缆的耐压试验
类别:线缆知识&&&&
摘要:交联聚乙烯电缆绝缘在直流电压下的电场分布与在交流电压下的电场分布不同。因此,直流耐压试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压下也会发生绝缘事故,这种案例国内、外都有发生。
1、为什么聚乙烯电缆不宜采用直流高电压进行耐压试验
1)交联聚乙烯电缆绝缘在直流电压下的电场分布与在交流电压下的电场分布不同。因此,直流耐压试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压下也会发生绝缘事故,这种案例国内、外都有发生。
2)直流高电压试验对交联聚乙烯电缆绝缘有积累效应。电缆经过直流耐压试验后,将在绝缘中残余一定的直流电压,这时将电缆投入使用,会大大增加击穿的可能。
3)加速电缆老化,缩短使用寿命。电缆在运行中,交联聚乙烯绝缘逐步形成水树枝、电树枝,这种树枝化老化过程伴随着整流效应。由于存在整流效应,使得在直流耐压试验时在水树枝或电树枝端头积累的电荷不容易散逸,并在运行中加剧电缆树枝化的老化过程。
2、关于交联聚乙烯电缆耐压试验的规定
基于对交联聚乙烯电缆耐压试验的共识,一些电力公司、电网公司根据DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 及GB/ 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》,对交联聚乙烯电缆耐压试验标准作了一些新的规定。在这些标准中,规定的试验电压的频率及幅值、耐压时间不尽相同,收集了一些试验标准,以供参考,见下表。
橡塑电缆主绝缘交接与预防性试验的耐压试验标准
标& 准&&&&&&& 交流耐压试验&&&&&&& 直流耐压试验&&&&&&& 试验周期
DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》&&&& 原电力部发布&&&&&&&& ─&&&&&&& 试验电压:25kV
耐压时间:5min&&&&&&& 新作终端或接头后
GB/T 《电气装置安装工程& 电气设备交接试验标准》&&&&&&& 20~300 Hz交流耐压试验
1)18/30kV及以下 )试验电压:2.5U0(或2
U0)& 耐压时间:5min(或60min)&&
2)21/35~64/110kV
试验电压: 2 U0&&&&&&&&&& 耐压时间: 60min
3) 127/220 kV
&&& 试验电压: 2 U0&&&&&&&&&& 耐压时间: 60min&&&&&&& ─&&&&&&& 交接时,
华北电网有限公司
《电力设备交接和预防性试验规程》2005修订本&&&&&&& 1)0.1Hz谐振耐压试验(35kV及以下)
a. 交接时:&&&& 试验电压:3U0&&&&&&& 耐压时间:60min
b. 预试时:&&&& 试验电压:2.1U0&&&&&& 耐压时间:5min
2)1~300Hz谐振耐压试验
a. 交接时:
电压等级&&&&&&& 试验电压&&&&&&& 耐压时间(min)
35kV及以下&&&&&& &&& 2U0&&&&&&& 5
66kV、110kV&&&&&&& 1.7U0&&&&&&& 5
220kV&&&&&&&&&&&&&&& && 1.7U0&&&&&&& 60
a. 预试时:
电压等级&&&&&&& 试验电压&&&&&&& 耐压时间(min)
35kV及以下&&&&&&& && 1.6U0&&&&&&& 5
66kV、110kV&&&&&&& 1.36U0&&&&&&& 5
220kV&&&&&&&&&&&&&& &&& 1.36U0&&&&&&& 5
1) 交接时;
2)新作终端或接头后;
3)3~5年。
QCD/T 5《电力设备交接和预防性试验规程》
大唐发电公司发布&&&&&&& 1)0.1谐振耐压试验(35kV及以下)
a. 交接时:&&&& 试验电压:3U0&&&&&&& 耐压时间:60min
b. 预试时:&&&& 试验电压:2.1U0&&&&&& 耐压时间:5min
2)1~300Hz谐振耐压试验
a. 交接时:
电压等级&&&&&&& 试验电压&&&&&&& 耐压时间(min)
35kV及以下&&& &&&&& 2U0&&&&&& &&& 5
66kV、110kV&&&&&&& 1.7U0&&&&&&& 5
220kV&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1.7U0&&&&&&& 60
a. 预试时:
电压等级&&&&&&& 试验电压&&&&&&& 耐压时间(min)
35kV及以下&&&& &&& 1.6U0&&&&&& && 5
66kV、110kV&&&&&& 1.36U0&&&&&&& 5
220kV&&&&&&&&&&&&&& &&& 1.36U0&&&&&&& 5
1) 交接时;&
2)新作终端或接头后;
3)3~5年。
Q/SDJ 《电力设备交接和预防性试验规程》
上海市电力公司发布&&&&&&
电缆额定电压& U0/U kV&&&&&&& 交流耐压试验 (kV/min)&&&&&&& 直流耐压试验 (kV/min) 6/10&&&&&&& 15/5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 25/5
8.7/10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 22/5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 37/5
21/35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 53/5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 63/5
26/35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 65/5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 78/5
64/110&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 110/30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 192/5
127/220&&&&&&& 220kV/1h或空载充电24h&&&&&&& ─
&&&&&&& 1)交接时;
2)必要时。
《电力设备预防性试验规程》
南方电网公司发布&&&&&&& 推荐使用频率20~300Hz谐振耐压试验
电压等级&&&&&&& 试验电压&&&&&&& 耐压时间(min)
35kV及以下&&&&&&& 1.6U0&&&&&&&& 60
110kV&&&&&&&&&&&&& && 1.3U0&&&&&&&& 60
220kV及以上&&&&&& 1.12U0&&&&&&& 60
&&&&&&& 不具备试验条件时可用施加正常系统相对地电压24h方法替代
1)大修新作终端或接头后
《安徽电网电力设备预防性试验规程》(试行)
安徽省电力公司发布 2005.6.
推荐使用频率20HZ~300HZ的谐振耐压试验
电压等级&&&&&&& 试验电压&&&&&&& 耐压时间(min)
35kV及以下&&&&&&& 1.6U0&&&&&&&& 5
110kV&&&&&&&&&&& &&& 1.39U0&&&&&&& 5
220kV&&&&&&&&& &&&&& 1.15U0&&&&&&& 5
对12/20kV及以下的电缆,允许采用直流耐压试验。
试验电压:4.0 U0,
耐压时间:15min
试验电压:3.2 U0,
耐压时间:15min&&&&&&& 1)交接时;
2)新作终端或接头后
注 1:橡塑绝缘电力电缆是指聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘及乙丙橡皮绝缘电力电缆。
注2: 根据GB/T 2 《额定电压1kV(Um =1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件&& 第2部分:额定电压6kV(Um =7.2kV)到30kV(Um =36kV)电缆》,橡塑绝缘电力电缆出厂时的工频耐压试验电压为3.5U0;耐压时间为5min。
3、对交联聚乙烯电缆耐压试验的建议
目前,各电力公司、电网公司对交流耐压试验所采用的试验参数不尽相同,交联聚乙烯电缆实施交流耐压试验已有数年,待总结试验的有效性后,对试验参数的选取会取得共识。东海拉尔电厂按华北电网有限公司《电力设备交接和预防性试验规程》执行是合适的。建议制定电厂《交联聚乙烯电缆交流耐压试验规范》,明确地规定:试验要求、试验参数、试验周期、试验方法及试验报告格式等,以使试验规范化。
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湖北电力电缆预检测标准
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 湖北电力电缆预检测标准前 言 交接试验和预防试验是保证系统安全运行的有效手段之一。目前执行的《电气设备预防性试验堆积》(DL/T596-1996)和《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)的电力电缆内容已不适应橡塑绝缘电力电缆的试验要求,不能满足当前安全生产的需要。随着电缆技术的发展和电网的发展,交联聚乙烯绝缘电力电费应用及为广泛,其试验问题也必须解决,高压交联聚乙烯电缆主绝缘材料采用直流耐压存在明显缺点:直流电压下的电厂分布不同,不能反映实状况;直流试验效果不准确;直流试验甚至有害且危险。国示大电网会议第21 研究委员会CIGRESC21 WG21-09 工作组报告和IEC SC 20A 的新工作项目提案文件不推荐采用直流耐压试验作为交联聚乙烯电缆竣工试验。这一点也得到了运行经验的证明,一些电缆在交接试验中按GB50150-91 标准进行直流耐压试验顺利通过,但投运不久就发生绝缘击穿事故;正常运行的电缆被直流耐压试验所损坏的情况也时有发生。为此,根据我省电力系统实际情况和国内外试验研究的有关结果,特制定湖北省电力公司橡塑绝缘电力电缆交接和预防性试验规程。本标准由湖北省电力公司技术监督办公室提出。本标准由湖北省电力试验研究院起草,湖北省电力公司技术监督办公室归口管理。本标准主要起草人:蔡成良、刘兴胜。参加起草本规程人员:黄兴祥、刘剑星、刘熙华、肖新祥、刘杰、霍红刚。本标准审定人:周世平、詹必川、阮成豪、傅军、涂明、金涛。本标准由湖北省电力公司技术监督办公室负责解释。&&&橡塑绝缘电力电缆交接和预防性试验规程1 范围本标准规定了橡塑绝缘电力电缆试验的项目、周期、方法和要求。本标准适用于交流50Hz、额定电压220kV 及以下的橡塑绝缘电力电缆及其附件。2 术语、符号2.1 橡塑绝缘电力电缆指聚氯乙烯绝缘,交联聚乙烯绝缘和乙丙橡皮绝缘电力电缆。2.2 Uo电缆和附件的每一导体与屏敝层或金属套之间的额定工频电压。2.3 U电缆和附件的任何两个导体之间的额定工频电压。3 试验的一般规定3.1 对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。3.2对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接。使这一端的电缆金属屏敲或金属套临时按地。3.3电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。3.4 对额定电压0.6/lkV 的电缆线路可用lkV 兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验。3.5 对橡塑绝缘电力电缆主绝缘进行绝缘考核时,不做直流耐压试验。4 试验项目、周期、要求和方法4.1橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求见表1。表1 橡塑绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求&序号项目周期要求说明1电缆主绝缘 绝缘电阻1) 交接时 2) 必要时3) 3~5 年4) 耐压试验前后&自行规定0.6/1kV 电缆用1000V 兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V 兆欧表; 6/6kV及以上电缆也可用5000V 兆欧表;2电缆外护套绝缘电阻1) 交接时 2) 必要时3) 3~5 年4) 耐压试验前后&每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ采用500V 兆欧表。当每千米的绝缘电阻低于0.5MΩ时应应采用附录A 中叙述的方法判断外护套是否进水 本项试验只适用于直埋式三芯电费外护套,单芯电缆外护套试验按本表第7项3电缆外护套直流耐压1) 交接时2) 必要时3) 3~5 年在电缆金属套或同心金属线或金属带屏蔽与地之间施加直流电压l0kV (交接时)或5kV(除交接外), 加压时间1 分钟,不击穿。本项试验只适用于对1l0kV及以上电压等级电缆,为使试验有效,外护套外表面必须民地良好接触。试验时必须将护层过电压保护器断开。4电缆内衬层绝缘电阻1) 交接时2) 必要时3) 3~5 年每千米绝缘电阻值不应低于0.5MΩ采用500V 兆欧表。当每千米的绝缘电阻低于0.5MΩ时应应采用附录A 中叙述的方法判断外护套是否进水5钢屏蔽层电阻和导体电阻比1) 交接时2) 重作终端或接头后3) 内衬层破损进水后4)必要时对照投运前测量数据自行规定试验方法见4.2 条6电费主绝缘交流耐压试验1) 交接时2) 重作终端或接头后3) 必要时4)35kV电缆主绝缘交流耐压试验可选下列三种方法之一; 1)30-300HZ 谐振耐压试验:试验电压值按表2 规定,加压时间5min,不击穿2)对110KV 及以上电压等级电缆,施加正常系统相对地电压24 小时,不击穿。3)0.1HZ 超低频耐压试验:试验电压值按表3 规定,交接试验时,加压时间60min,不击穿。预防性试验时,加压时间155min,不击穿。1)进行30-300HZ 谐振耐压试验时,试验电压波形畸变率应不大于1%。2)耐压前后采用2500V 或5000V 兆欧表测量绝缘电阻。3)对1l0kV 及以上电压等级电缆进行试验时,应监测电缆及接头的局部放电状况7交叉互联系统1) 交接时2) 3~5 年见“4.3交叉互联系统试验方法和要求”&8检查相位1) 交接时2) 新作终端或接头后电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合&注:1、为了实现序号2、3、和4 项的测量, 必须对橡塑电缆附件安装工艺中金属层的传统接地方法按附录B 加以改变。 2、今后新做或重做电费头必须按附录B 所述的接地方式要求制作。3、电缆线路配套装置(如避雷器、接地电阻)的试验,应随电费试验一并实施。表2 橡塑绝缘电力电缆的30—300Hz 的交流耐压试验电压&电缆额定电压U0/U交接试验电压预防性试验电压倍数电压值(kV)倍数电压值(kV)1.8/3 3.6/3 6/6 6/10 8.7/10 12/20 21/35 26/35 64/110 127/2202U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 2U0 1.7U0 1.4U03.6 7.2 12 12 17.4 24 42 52 109 1781.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.6U0 1.36U0 1.15U03 6 10 10 14 19 34 42 87 146表3 橡 塑绝缘电力电缆的0.1Hz 超低频耐压试验电压&电缆额定电压U0/U交接试验电压预防性试验电压倍数电压值(kV)倍数电压值(kV)1.8/3 3.6/3 6/6 6/10 8.7/10 12/20 21/35 26/353U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U05 11 18 18 26 36 63 783U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U0 3U05 11 18 18 26 36 63 784.2 铜屏蔽层电阻和导体电阻比的试验方法4.2.1 用双臂电桥测量在相同温度铜屏蔽层和导体的直流电阻。4.2.2 当前者与后者之比与投运前相比增加时,表明铜屏蔽层的直流电阻增大,铜屏敝层有可能被腐蚀;当该比值与投运前相比减少时,表明]附件中的导体连接点的接触电阻有增大的可能。4.3 交叉互联系统试验方法和要求4.3.1 交叉互联系统除进下列定期试验外,如在交叉互联火段内发生故障,则也应对该大段进行试验。如交义互联系统内直接接地的接头发生故障时,则与该接头连接的相邻两个大段都应进行试验。4.3.2 电缆外护套、绝缘接头外护套与绝缘夹板的直流耐压试验:试验时必须将护层过电压保护器断开。在互联箱中将另一侧的三段电缆金属套都接地,使绝缘接头的绝缘夹板也能结合在一起试验,然后在每段电缆金属屏蔽或金属套与地之间施加直流电压5kV(交接时施加直流电压l0kV),加压时间1min,不应击穿。4.3.3 非线性电阻型护层过电压保护器试验方法如下:a) 碳化硅电阻片:将连接线拆开后,分别对三组电阻片施加产品标准规定的直流电压后测量流过电阻片的电流值。这三组电阻片的直流电流值应在产品标准规定的最小和最大值之间。如试验时的温度不是20℃,则被洲电流值应乘以修正系数(120一t) / 100(t 为电阻片的温度,℃);b) 氧化锌电阻片:对电阻片施加直流参考电流后测量其压降,即直流参考电压,其值应在产品标准规定的范围之内:c) 非线性电阻片及其引线的对地绝缘电阻:将非线性电阻片的全部引线并联在一起与接地的外壳绝缘后,用1000V 兆欧计测量引线与外壳之间的绝缘电阻,其值不应小于10 MΩ4.3.4 互联箱试验方法如下:a) 接触电阻:本试验在作完护层过电压保护器的上述试验后进行。将闸刀(或连接片)恢复到正常工作位置后,用双臂电桥测量闸刀(或连接片)的接触电阻,其值不应大于20μΩ;b) 闸刀(或连接片)连接位置:本试验在以上交义互联系统的试验合格后密封互联箱之前进行,连接位置应正确。如发现连接错误而重新连接后,则必须重测闸刀(或连接片)的接触电阻。附 录A (资料性附录)橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法直埋橡塑屯缆的外护套,特别是聚氯乙稀外护套,受地下水的长期浸泡吸水后,或者受到外力破坏而又未完全破损时,其绝缘电阻均有可能下降至规定值以下,因此不能仅根据绝缘电阻值降低来判断外护套破损进水。为此,提出了根据不同金属在电解质中形成原电池的原理进行判断的方法。橡塑电缆的金属层、铠装层及其涂层用的材料有钢、铅、铁、锌和铝等。这些金属的电极电位如表A.1 所示: 表A.1&金属种类铜Cu铅Pb铁Fe锌Zn铝AI电位V+0.334-0.122-O.44-O.77-1.33当椽塑电缆的外护套破损并进水后,由于地下水是电解质,在铠装层的镀锌钢带上会产生对地-0.76V 的电位,如内衬层也破损进水后,在镀锌钢带与铜屏蔽层之间形成原电池,会产生O.334 一(-O.76)≈1.1v 的电位差,当进水很多时,测到的电位会变小。在原电池中铜为“正”极,镀锌钢带为“负”极。 当外护套或内衬层破损进水后,用兆欧表测量时,每千米绝缘电阻值低于O.5 MΩ时,用万用表的“正”、“负”表笔轮换测量铠装层对地或铠装层对铜屏蔽层的绝缘电阻,此时在测量回路内由于形成的原电池与万用表内干电池相串联,当极性组合使电压相加时,测得的电阻值较小;反之,测得的电阻值较大。因此上述两次测得的绝缘电阻值相差较大时,表明已形成原电池,就可判断外护套和内利层已破损进水。外护套破损不一定要立即修理,但内衬层破损进水后,水分直接与电缆芯接触并可能会腐蚀铜屏敝层,会对绝缘带来危害,一般应尽快检修。附 录B (资料性附录) 橡塑电缆附件中金属层的接地方法B.1 终端 .终端的铠装层和铜屏蔽层应分别用带绝缘的绞合导线单独接地。铜屏蔽层接地线的截面不得小于25 mm 2 有;铠装层接地线的截面不应小于10mm2。B.2 中间接头中间接头内铜屏蔽层的接地线不得和铠装层连在一起,对接头两侧的铠装层必须用另一根接地线相连,而且还必须与铜屏蔽层绝缘。如接头的原结构中无内衬层时,应在铜屏蔽层外部增加内衬层,而且与电缆本体的内村层搭接处的密封必须良好,即必须保证电缆的完整性和延续性。连接铠装层的地线外 部必须有外护套而且具有与电缆外护套相同的绝缘和密封性能,即必须确保电缆外护套的完整性延续性。
作者:未知 点击:490次
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