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电缆的使用在电力行业中非常重要,我们的电缆产品种类非常多样,效果也非常明显,但是我们在使用电缆线路时经常会遇到各种故障。对于电力的使用已经是越来越多了,它们的使用给我们的生活带来了很大的帮助。那么电力电缆的应用将会越来越多。有时由于城市建设管理松懈和施工质量差造成的事故给我们带来不便。铅包疲劳、龟裂、胀裂:这是由于电缆安装条件不良、制造商制造质量差、电缆长期过载等原因造成的,主要发生在靠近中间接头和端子头的一段电缆上,有些发生在电缆分布密集、散热不良的地方。undefined跟故障机理类型
<一>、undefined
<二>、铜芯高压交联电力电缆故障机理类型
目前绝缘电阻下降的主要原因是绝缘局部缺陷。
铜芯高压交联电力电缆故障机理是指铜芯高压交联电力电缆故障从初始原因发展到然后故障的物理过程。在铜芯高压电力电缆中,故障机理主要可以分为以下几种类型:①在气隙或绝缘破损处等局部电场强度(简称场强)集中的地方发生的局部放电(简称局放));②水分浸入导致的水树或电树降;③杂质导致的沿面放电;④过负荷或护层电流过高导致绝缘的热退化;⑤绝缘老化或水树引起的介质损耗上升。
在铜芯高压交联电力电缆系统中,由于大多数故障如水树、局放等都会导致绝缘击穿(瞬间击穿),所以铜芯高压交联电力电缆绝缘是铜芯高压交联电力电缆中较容易出现问题的部分。统计资料表明,大多数的铜芯高压交联电力电缆绝缘缺陷可能会持续数年才会然后导致故障。提升铜芯高压交联电力电缆运行可靠性并延长铜芯高压交联电力电缆服役寿命的关键是在维修或替换铜芯高压交联电力电缆之前发现并确定其中缺陷点的劣化程度。因此铜芯高压交联电力电缆状态监测及状态检修(conditionbasedmaintenance)被广泛地应用于电力设备的维护中。目前局放监测、绝缘电阻测量、介损检测等铜芯高压交联电力电缆状态监测手段已经广泛应用于实际铜芯高压交联电力电缆故障诊断及定位。
根据铜芯高压交联电力电缆现场运行维护经验,众多事故在铜芯高压交联电力电缆故障发生前有引起铜芯高压交联电力电缆护层电流上升的现象,例如交叉互联接地箱进水、铜芯高压交联电力电缆本体或附件金属护套发生腐蚀、外力破坏导致的外护套破损以及环氧预制件击穿等。铜芯高压交联电力电缆护层电流过高会引起铜芯高压交联电力电缆升温,从而导致其护套上产生大量附加损耗,降低铜芯高压交联电力电缆载流量,缩短铜芯高压交联电力电缆使用寿命,甚至热击穿。虽然工程经验表明护层电流的监测在铜芯高压交联电力电缆监测中能起到很重要的作用,但到目前为止只有少数研究人员将护层电流的监测作为铜芯高压交联电力电缆状态监测的1个重要手段。
当铜芯高压交联电力电缆的线路长度超过1.2km时,通常情况下线路会采用交叉互联的方式来限制铜芯高压交联电力电缆金属护层中的感应电压,并降低其中流过的护层电流,从而减少电能损耗。铜芯高压交联电力电缆交叉互联是1种通过相邻单元段铜芯高压交联电力电缆的金属护套或屏蔽层交叉相连,使每个金属护套或屏蔽层的连续回路依次包围三相导体的互联方式。
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