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电力电缆�缘性能检测方法
时间: 2019-02-12 18:18 ��: 未知 作者: 科新电力 点击: 次
 éš�ç�€åŸŽç½‘改造和农网改造的实施,电力电缆的利用比é‡�也会越æ�¥è¶Šé«˜,如何维护使用好已有的电力设备,æ��高供电å�¯é� æ€§å°±æ˜¾å¾—å��分必è¦�,电缆的è¿�行状况直接关系到电力系统的安全è¿�行å�Šä¾›ç”µçš„å�¯é� æ€§ã€‚由于交è�”è�šä¹™çƒ¯ç”µç¼†ç»�缘性能好,易于制造和安装方便,近年得到了迅速的å�‘展。过去,我国广泛使用的预防性试验是采用定期å�œç”µè¿›è¡Œè¯•验的方法,属于离线检测。然而,éš�ç�€ç”µåŠ›ä¾›åº”çš„å�‘展,è¿™ç§�å�œç”µè¯•验的传统方法已愈æ�¥æ„ˆä¸�能适应电力生产和供应的实际需è¦�。因此研究电力电缆在线监测技术,å�¯å�Šæ—¶å¯¹ç”µç¼†è¿›è¡Œå�ˆç�†çš„维护ã€�检修å�Šæ›´æ�¢,对ä¿�è¯�电缆å�¯é� è¿�行具有é‡�è¦�çš„æ„�义。近年æ�¥ä¸�少研究者æ��出了一些新的带电检查的测试方法,这些方法对预先å�‘现电缆ç»�缘的下é™�状况很有作用。
    对电力电缆ä¸�带电和带电检测的常用方法进行了比较分æž�。通过比较,在ä¸�带电检测方法中,二次脉冲法是一ç§�比较好的方法;在带电检测的方法中,交æµ�电压迭加法是目å‰�比较好的一ç§�方法。 
1 电力电缆性能�带电检测方法
    éš�ç�€åŸŽå¸‚建设的å�‘展,电力电缆在城网供电中所å� çš„份é‡�也越æ�¥è¶Šé‡�,在一些城市的市区é€�æ­¥å�–代架空输电线路;å�Œæ—¶éš�ç�€ç”µç¼†æ•°é‡�的增多å�Šè¿�行时间的延长,电缆的故障也越æ�¥è¶Šé¢‘ç¹�。由于电缆线路的éš�蔽性ã€�个别è¿�行å�•ä½�çš„è¿�行资料ä¸�完善以å�Šæµ‹è¯•设备的局é™�性等原因,使电缆故障的查找é�žå¸¸å›°éš¾ã€‚电力电缆故障按性质å�¯åˆ†ä¸ºä¸²è�”(断线)æ•…éšœå�Šå¹¶è�”(短路)故障两ç§�,å�Žè€…按ç»�缘外是å�¦æœ‰é‡‘属护套或å±�蔽å�¯åˆ†ä¸ºä¸»ç»�缘故障(外有金属å±�蔽),外皮(外护套)æ•…éšœ(无金属å±�蔽)的故障。主ç»�缘故障根æ�®æµ‹è¯•方法ä¸�å�Œ,按故障点的ç»�缘电阻Rf大å°�å�¯åˆ†ä¸ºâ‘ é‡‘属性短路(低阻)æ•…éšœ,其中Rfä¸�å�Œä»ªå™¨å�Šæ–¹æ³•选择å�„ä¸�å�Œ,一般Rf<10 Z0(Z0为电缆波阻抗);②高阻故障;③间歇(闪络)故障三ç§�。三者之间没有ç»�对的界é™�,主è¦�由现场试验方法区分,与设备的容é‡�å�Šå†…阻有关。近å��å¹´æ�¥æˆ‘国城市电网大é‡�采用XLPE电力电缆,æ ¹æ�®ç”µç¼†çš„æ•…éšœ,国内外有å�„ç§�ä¸�å�Œçš„æµ‹è¯•方法。 
1.1 电桥法�低压脉冲�射法
    20世纪70年代å‰�,世界上广泛使用电桥法å�Šä½ŽåŽ‹è„‰å†²å��射法进行电力电缆故障测试,两者对低阻故障很准确,但对高阻故障ä¸�适用,故常常结å�ˆç‡ƒçƒ§é™�阻(烧穿)法,å�³åŠ å¤§ç”µæµ�将故障处烧穿使其ç»�缘电阻é™�低以达到å�¯ä»¥ä½¿ç”¨ç”µæ¡¥æ³•或低压脉冲法测é‡�的目的。烧穿方法对电缆主ç»�缘有ä¸�良影å“�,现已很少使用。
1.2 高压直�闪测法和冲击闪测法
    分别测试间歇故障å�Šé«˜é˜»æ•…éšœ,两者都å�‡å�¯åˆ†ä¸ºç”µæµ�闪测法和电压闪测法,å�–æ ·å�‚æ•°ä¸�å�Œ,å�„有优缺点。电压å�–样法å�¯æµ‹çŽ‡é«˜,波形清晰易判,盲区比电æµ�法少一å€�,但接线å¤�æ�‚,分压过大时对人å�Šä»ªå™¨æœ‰å�±é™©ã€‚电æµ�å�–样法正好相å��,接线简å�•,但波形干扰大,ä¸�易判别盲区大。两ç§�方法目å‰�是国产高阻故障测试仪的主æµ�方法,主è¦�有西安四方ã€�山东科汇ã€�武汉高压所等产å“�。高压电æµ�ã€�电压闪测法基本上解决了电缆高阻故障问题,在我国电力部门应用å��分广泛,且应用å��分丰富ç»�验,但仪器有盲区,且波形有时ä¸�够明显,é� äººä¸ºåˆ¤æ–­,有时未能æˆ�功,仪器的精度å�Šè¯¯å·®ç›¸å¯¹è¾ƒå¤§ã€‚ 
1.3 二次脉冲法
    这是二å��世纪90年代出现的测试技术,因为低压脉冲准确易用,结å�ˆé«˜åŽ‹å�‘生器å�‘射冲击闪络技术,在故障点起弧的瞬间通过内部装置触å�‘å�‘射一低压脉冲,此脉冲在故障点闪络处(电弧的电阻值很低)å�‘生短路å��å°„,并将波形记忆在仪器中,电弧熄ç�­å�Ž,é‡�æ–°å�‘一正常的低压测é‡�脉冲到电缆中,此低压脉冲在故障处(高阻)没有击穿产生通路,直接到达电缆末端,并在电缆末端å�‘生开路å��å°„,将两次低压脉冲波形进行对比,é�žå¸¸å®¹æ˜“判断故障点(击穿点)ä½�置。仪器å�¯è‡ªåŠ¨åŒ¹é…�,自动判断计算出故障点è·�离。二次脉冲法的出现,使得电缆高阻故障测试å�˜å¾—å��分简å�•,æˆ�为最先进的测试方法。 
    对于二次脉冲法,无论是奥地利的Baurå…¬å�¸,还是德国Sebaå…¬å�¸çš„产å“�原ç�†æ˜¯ä¸€æ ·çš„,å�ªæ˜¯åœ¨å®žçŽ°ä¸Šæœ‰å·®å¼‚:å‰�者强调起弧与触å�‘脉冲é…�å�ˆ,由内部通信装置对冲击电æµ�进行阻尼,å�Œæ—¶ä¹Ÿå¢žåŠ äº†å†²å‡»ç”µæµ�的冲击宽度æ�¥å®žçް;而å�Žè€…则采用专门稳弧仪,强调延长电弧时间,ä¿�è¯�低压脉冲在起弧期间到达。这ç§�方法与国内生产高压电æµ�或电压法测试仪相比具有以下优点:
①一体化设计,结构紧凑(compact),å�ªè¦�接入电æº�,接好地线,连接被测电缆å�³å�¯è¿›è¡Œå�„ç§�测试方法的æ“�作,接线简å�•,切æ�¢å®¹æ˜“,安全å�¯é� ã€‚ 
②自动化程度高,实现自动匹��自动�护�自动判断�自动计算,并�以进行打�或将图形存入软盘, 在计算机进行数�分�。
③无盲区问题:考虑到仪器本身的馈线以å�Šå¤–接的高压电缆引线长度,因此进行仪器调试时,引入“tm”测试,首先测试æ¯�ç§�方法中的脉冲波ç»�过仪器到达引线末端所ç»�历的时间“tm”值,并输入记忆的系统中;测试电缆时,仪器会自动将原点(起点)定在该方法的“tm”时刻处,å› “tm”为定值与波速度选择无关,无论波速度选多少,å�Œä¸€ç§�方法中脉冲在仪器本身å�Šå¼•线所ç»�历的时间“tm”是ä¸�å�˜çš„;所测波形中tm时刻点å�³ä¸ºæ‰€æµ‹ç”µç¼†çš„始端,因此测é‡�时没有盲区的概念。 
④精度高:采用Baurå…¬å�¸IRG300回波仪采样频率已达200 MHz,以波速为=160 m/μs计算,精确度å�¯è¾¾0.4 m。由于这套仪器的自动化程度高ã€�精确,æ“�作简å�•,å…‹æœ�了电æµ�ã€�电压冲击法的ä¸�è¶³,有效解决了高阻故障测试的困难,å�ªè¦�波速度选择正确,测é‡�结果é�žå¸¸å‡†ç¡®ã€‚ 
2 电力电缆�缘性能带电检测的方法
    现在,国内外广泛开展带电检测方法的研究,æ��出了多ç§�方法。实际的è¿�行过程中å�‘现,大部分电力电缆故障是由电缆ç»�缘å�‘生劣化引起的。引起这ç§�电缆å�‘生劣化的原因较多(有电劣化ã€�热劣化ã€�化学劣化ã€�机械劣化甚至鼠虫害引起的劣化等),但最主è¦�ä»�是电劣化。其主è¦�劣化形æ€�为:①局部放电电劣化;②电树æž�劣化;③水树æž�劣化。研究表明33 kV以下的固体ç»�缘电缆中,引起ç»�缘劣化的主è¦�是水树æž�劣化。但无论哪ç§�劣化都å�¯èƒ½é€ æˆ�ç»�缘电阻的下é™�,泄æ¼�电æµ�的增加å�Šä»‹è´¨æ�Ÿè€—tgδå�˜å¤§ç­‰çŽ°è±¡ã€‚ä½¿å¾—åœ¨å·¥ä½œç”µåŽ‹ä¸‹äº¤æµ�æ�Ÿå¤±ç”µæµ�å�˜å¤§,使得æµ�过ç»�缘的电æµ�中所å�«çš„ç›´æµ�分é‡�增大。因此,å�¯ä»¥é€šè¿‡å¯¹ç”µç¼†ç»�缘的在线监测æ�¥æµ‹å®šåŠ£åŒ–ä¿¡å�·,判定电缆ç»�缘是å�¦èƒ½ç»§ç»­è¿�行。电缆ç»�缘的劣化信å�·ä¸€èˆ¬æ�¥è¯´æž�å…¶å¾®å°�,如因树æž�状劣化产生的直æµ�分é‡�电æµ�为nA级,最大的也å�ªä¸�过为μA级。因此,国外在对高分å­�ç»�缘æ��料劣化的基础物ç�†è¿‡ç¨‹è¿›è¡Œå¤§é‡�研究的基础上,针对劣化信å�·,研究并采å�–了相应的监测措施。电缆ç»�缘在线监测的方法有很多ç§�,如直æµ�电æµ�法,ç›´æµ�电压迭加法,交æµ�电压迭加法,低频交æµ�迭加法等等。 
2.1 直�电�法
    电缆在交æµ�电压作用下,è‹¥å�‘生水树æž�劣化,则电æµ�中å�«æœ‰ç›´æµ�æˆ�分,且树æž�劣化长度与直æµ�分é‡�电æµ�存在一定关系,故研究采用直æµ�电æµ�分é‡�监测法。但由于直æµ�分é‡�电æµ�æž�å°�(一般为nA级),因此容易å�—到æ�‚散电æµ�的干扰。且在电缆端部表é�¢æ³„露电阻因胀污或因雨而下é™�æ—¶,测é‡�误差很大,故此必须è¦�清拭端部且è¦�在天气晴好时测é‡�,所以这ç§�方法的使用å�—到很大的é™�制。 
2.2 直�电压迭加法
    针对电缆中水树æž�长度与ç»�缘电阻的关系,研究了直æµ�电压迭加法。直æµ�电压迭加法因散æ�‚电æµ�çš„å�˜åŒ–或端部表é�¢æ³„露电阻å�˜ä½Žè€Œäº§ç”Ÿè¾ƒå¤§çš„æµ‹é‡�误差。且直æµ�电压是ç»�中性点接地的电压互感器旋加于电缆的,若互感器中长期æµ�过直æµ�电æº�会å�‘生ç£�饱和现象而产生零åº�电压,å�¯èƒ½ä½¿å�˜ç”µæ‰€å†…继电器误动作。  
2.3 低频交�迭加法
    针对电缆中水树æž�长度与ç»�缘电阻的关系,研究了低频交æµ�迭加法。低频交æµ�迭加法是一ç§�较好的方法,所监测的交æµ�æ�Ÿå¤±ç”µæµ�在原ç�†ä¸Šéš�ç�€åŠ£åŒ–çš„å�‘展而å�˜å¤§çš„。但在使用中应认真确认电缆端部的工作状æ€�,例如为调整端部电场分布而装有应力环时,å�³ä½¿ç”µç¼†ç»�缘良好,交æµ�æ�Ÿå¤±ç”µæµ�也较大,那么仅根æ�®åœ¨çº¿ç›‘测的信å�·,å°±å�¯èƒ½ä½œå‡º”ç»�缘ä¸�良”的误判断。 
2.4 交�电压迭加法
    交æµ�电压迭加法的测é‡�原ç�†æ˜¯ï¼šåœ¨ç”µç¼†çš„å±�蔽层上迭加101 Hz(å�³2å€�工频+1Hz)的交æµ�电压,监测树æž�劣化而产生1Hz的劣化信å�·ã€‚由于树æž�劣化的电缆上迭加工频+约1Hz电压时,被测的劣化信å�·æœ€å¤§ï¼Œå�¯é‡‡ç”¨è¿™ç§�方法检测出1 Hz的劣化信å�·çš„强弱æ�¥åˆ¤æ–­ç”µç¼†åŠ£åŒ–çš„ç¨‹åº¦ã€‚è¿™ç§�监测方法的优点是:
①�从电缆接地线处迭加电压,测定简�方便,�仅�作为在线监测,也�作带电监测,用一套设备监测多�电缆;
②因迭加电压检测的是已知劣化信�,�1 Hz信�,故检测精度高,抗干扰能力强;
③�铠装�缘电阻�端部污�等因素影�较�。
    通过以上的分æž�比较,我们å�¯ä»¥å�‘现在ä¸�带电检测方法中,二次脉冲法是一ç§�比较好的方法,在带电检测的方法中,交æµ�电压迭加法是目å‰�比较好的一ç§�方法。虽然带电检测的方法还ä¸�很æˆ�熟,比如对ç»�缘劣化程度的判断等方é�¢ï¼Œè¿˜éœ€è¦�å�šå¤§é‡�的研究工作,但是这是电力电缆检测的一ç§�å�‘展方å�‘。
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