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绝缘测试方法和XLPE电缆老化评估标准尚未统一。压XLPE隔离测试委员会提出使用直流泄漏电流,与介电损耗相切,局部放电和其他XLPE电缆绝缘测试方法。本文中,作者使用以下方法之一:超低频交联聚乙烯电缆的介电损耗的切线,可以有效地测试和评估,以评估电力电缆的性能。

[关键词] XLPE电力电缆;超低频介电特性;与介电损耗相切介电损耗的切线(tgδ)是绝缘材料绝缘性能的重要指标之一。程,外部电场的作用下的所有绝缘材料,由于绝缘介质(材料的导电率)的导通和介质(电场的作用下的介质的极化,成本构成电介质的分子或原子将产生相对位移。移导致正负电荷中心不再重合,
矿用电缆这被称为电介质极化,并在其内部产生能量损失。种能量损失的特征在于与测试相切的介电损耗。线介质损耗角正切要求通常不同于使用和使用条件。常,高频绝缘(用于通信电缆的聚乙烯)或高压电缆绝缘(交联聚乙烯)是经常需要。

常小的介电损耗正切。于介电损耗会导致介质内部的热量损失,因此损耗引起的功率损失与所用的频率和电压成正比。此,电缆的介电绝缘损耗直接与电缆的传输容量和电缆的寿命有关。此,准确测量交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆的介电损耗角正切是有意义的。定超低频介电损耗角正切的超低频具有以下优点的介质损耗角正切:能够小型化的进料装置的介电损耗角正切通常在所述频率测量电源。要大容量电源,这对于现场测试来说非常困难。是,通过0.1 Hz的超低频测试,可以降低电源容量,从而减轻重量。以消除感应风险当测量工频测量电缆的介质损耗角正切时,待测电缆由火线电压感应,从而产生测量误差。非常低的频率下测量时,测量频率和感应电压是非常不同的:滤波器可以用来抑制输出端的感应电压,这样只测量频率上的值和风险归纳被消除了。于老化检测可以将水分支视为XLPE电缆的主要老化因素。产生水分支时,测得的介质损耗角正切和直流泄漏电流趋于增加。切线介电损耗以非常低的频率进行了测试,相对于市电频率,即反映了电缆CC,其允许容易地检测水分支的特性的频率测量极低。试方法极低频率的介电特性可以通过桥接或吸收方法测量。前开发的低频电桥可用于样品测试,但仅适用于低压测量。
者还可以在高压下测量,因此由西林桥测定。路的组成测量电路的分析表明,即使该电路的结构与锡林电桥的结构相同,与一般电源频率测试相比有三个不同:)测量电路使用一个新的电源;以赫兹为单位的为了检测在平衡点的灵敏度的情况下,电桥的电阻值必须增加约50倍到15欧姆,从而使能量的tgδ最小值为0.01%。外,理论上,桥电阻的值不会改变,并且可以增加电容值以提高检测灵敏度。后的区别是,在测试电路中的检测器上,通过分析检测器结构,已知的是,直流电压表被用于检测不平衡电压,并且记录器的记录可以被调整实现平衡调整。量的方法是相同的桥锡林的:电阻值的调整和平衡电桥电路的能力之后,的tgδ的介电损耗角正切和电容值可以由固定的公式来计算。品制备准备以下四组样品进行测试:A,非屏蔽交联聚乙烯绝缘电缆22千伏,长度50米,编号1; B,来自运行电缆的6.6 kV CV截取的电缆长度为5米,数量为15°C和15 kV未经处理的乙烯 - 丙烯橡胶绝缘电缆,长度为10米和一个相等的数字; D 6.6 kV CV从工作状态截获电缆长度约为10米,数量为30个。验结果和讨论了低功率频率和电压下介质损耗的切线。述样品中A,B和C的功率频率为50Hz,对大于0.2,0.1和0.05Hz的三组样品进行超频。
量切线损耗值表明,对于新的XLPE电缆,无论频率如何,tgδ大致相同,并且XLPE电缆和新的EPR橡胶电缆在使用后被移除。着频率降低,tgδ趋于增加。外,操作后取得的交联聚乙烯电缆的tgδ与新电缆的tgδ不同。

果tgδ在网络频率处较大,则在极低频率下趋于较大。果可以找到该性能与隔离性能之间的关系,则可以执行有效的隔离测试,新型乙丙橡胶电缆的tgδ较大。于负载的影响。

试在操作之后移除的交联聚乙烯电缆的超低频介电性质以确定操作电缆上的泄漏电流tgδ和DC(样品D)。行了以下比较:通过介于0.1和50 Hz的介质。正切损耗与电容进行比较,我们可以知道0.1 Hz时的tgδ比50 Hz小1.5倍,除了两个值,
矿用电缆以及相同电缆和相同频率下0.1 Hz和50 Hz的静电容量。

率为1.007-0.997。过分析漏电流和DC的tgδ之间的关系,可以在介电微波的损耗角正切和连续漏电流和的polarisation.Lorsque漏电流的比率增加,的值之间获得的关系0.1Hz的tgδ也增加。而,50 Hz时tgδ的变化并不明显,因此0.1 Hz时的tgδ反映了电缆绝缘层的直流特性,并在10分钟后测量了直流漏电流。加16千伏。过分析tgδ与0.1和50Hz处的极化比之间的关系,两者之间没有相关性,极化比指的是施加电压后的分钟和10分钟。16千伏。次当前值的比率。了对诱发危险的分析之外,如上所述,当测量频率和功率频率非常不同时,可以抑制功率频率检测。了进行模拟测试,将电源电压施加到电缆的屏蔽层,然后测试极低频率的tgδ值。过分析感应电压的干涉模式,已知当存在且不产生电压,测试在网络频率下进行。tgδ差异很重要,当在极低频率下测试时,两者都是相同的。此,在现场电缆测试期间,如果使用超低频测试,则不会出现感应风险问题。论可以老化后得到的电介质超低频交联电缆和测试结果的分析的损耗角正切的试验:)对于XLPE电缆中,下的tgδ超低频测量的值小于网络频率。果很广,这种方法有利于老化的检测。
且以非常低的频率测量的tgδ值反映了电缆绝缘的DC特性。可以消除由电网频率引起的感应风险,但未来应进一步改进现场测试中使用的电源和测试设备。
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