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電力電纜線芯在緊壓過程中簡單發作尖利毛刺。跟著運轉電壓升高,導體外表電場增大,毛刺頂級電場嚴峻畸變,導致引發主絕緣樹枝狀放電。
1.水樹枝劣化
它是XLPE電纜事端的首要原因,約占事端的71%,多發作于天然劣化。
2.銅屏蔽帶開裂
在銅屏蔽帶一端接地的電纜中,當銅屏蔽帶開裂時,非接地一端的銅屏蔽帶成為非接地狀況,該銅屏蔽帶大將感應出高電壓,這個高電壓若導致開裂部位發作放電,往往引起絕緣損壞。
銅屏蔽帶開裂的特征是:
(1)單芯電纜比三芯電纜的事端多。
(2)從投運到損壞的時刻,從數周到數年不等。
(3)開裂部位的導體電阻增大到數千歐,不能維護非接地側電纜的對地閃絡。
(4)開裂部位放電時冒火、冒煙,嚴峻時或許引起火災。
3.銅屏蔽接地毛病
XLPE電纜銅屏蔽接地毛病已逐步引起現場的注重。
例如某區域的XLPE電纜八成采納直埋方法,為此將終端頭的銅屏蔽地線和鋼鎧地線別離引出,接地線截面別離不小于25mm2和10mm2,從熱縮手套下引出時應相互絕緣,經過以上兩項改善,就有條件在終端頭處定時丈量鋼鎧對地和鋼鎧對銅屏蔽的絕緣電阻,可直接反映電纜內、外護套有無損害,然后能夠判別電纜是否受潮。
檢測發現電纜銅屏蔽接地,在某變點所終端側絕緣電阻為0.01MΩ。
進一步檢測發現,毛病點的方位在離變電所1973m的4號電纜接頭上。把4號接頭刨開,把接頭內、外護套別離剝開查看,發現形成銅屏蔽接地的原因是內、外護套搭接處密封不嚴,鋼盔甲和銅屏蔽處均有潮氣存在。針對毛病原因,用噴燈對該接頭進行充分排潮后,把銅屏蔽在接口處斷開,別離遙測接頭兩邊銅屏蔽對地絕緣電阻,丈量結果是:變電所側為4.5MΩ,終端側為5MΩ。因為處理及時,避免了事端發作。
4.電纜護層毛病
單芯XLPE電纜能否安全可靠地運轉,與其護層能否安全可靠運轉關系密切。電纜護層選用一端接地方法時,要求該電纜的護層有必要絕緣杰出。當電纜護層發作接地時,運轉中電纜護層將遭到交變磁場的效果,在鋁波紋護層大將發作感應電壓,使直接接地端和電纜護層的絕緣不良處發作“環流”。“環流”使鋁波紋層發熱,并使運送容量下降30%~40%;并且嚴峻的可將金屬護層燒穿,護層燒穿后將使電纜的主絕緣暴露在外,與地下(或空氣中)的水分或潮氣相觸摸,使絕緣層遭受損壞,終究導致絕緣擊穿。
5.線芯屏蔽層厚薄不均勻
電力電纜線芯在緊壓過程中簡單發作尖利毛刺。跟著運轉電壓升高,導體外表電場增大,毛刺頂級電場嚴峻畸變,導致引發主絕緣樹枝狀放電。因而,3kV及以上的XLPE電力電纜均要求規劃由半導電資料構成的線芯屏蔽層和絕緣屏蔽層。半導電線芯屏蔽層的首要效果是:均勻線芯外表電場、避免氣隙、進步電纜部分放電電壓、屏蔽線芯毛刺、按捺樹枝引發和樹枝狀放電,還起熱屏障效果。因而它直接影響電纜的安全運轉和壽數。例如:
(1)某YJV-26/35型、3×400mm2的XLPE電纜投入運轉8天后發作毛病,電纜本體絕緣簡直悉數燒融,銅芯均有過熱退火痕跡,坐落銅屏蔽接地處上方16mm和51mm兩處的銅線芯被燒熔化為黃豆巨細粒狀,銅接線端子無缺。
(2)某YJV-26/35型、3×400mm2的XLPE電纜敷設竣工后做直流耐壓實驗時,在距一端點約4.7m處發作擊穿。
現場解剖查看、剖析兩起毛病電纜、起主絕緣和絕緣屏蔽層無顯著制作質量問題,而線芯屏蔽層厚薄不均勻,最薄處厚度約0.67mm,最終處厚度約1.22mm,碳黑渙散比較均勻,體積電阻率約為106Ω·cm。因而,能夠判別:毛病的原因是線芯屏蔽層比較薄、體積電阻率偏高,不足以屏蔽線芯毛刺或銅屑所引起的畸變電場頂級放電,主絕緣敏捷被損壞,最終導致電擊穿。