高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响

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10kv高压电缆直流耐压试验标准

10kv高压电缆直流耐压试验标准

标题:深度探讨10kV高压电缆直流耐压试验标准1.引言10kV高压电缆直流耐压试验标准是电力行业中非常重要的一部分,它对于确保电力系统的正常运行和安全供电具有至关重要的作用。

本文将从多个角度深入探讨10kV高压电缆直流耐压试验标准,帮助读者全面了解相关知识。

2.概述10kV高压电缆直流耐压试验标准10kV高压电缆直流耐压试验标准是指在一定的条件下对10kV高压电缆进行直流电压的加速老化试验,以评估其绝缘性能和耐压能力。

这一标准的制定旨在保证电缆的安全可靠运行,减少事故和故障的发生,提高电力系统的可靠性和稳定性。

3.10kV高压电缆直流耐压试验标准的技术要求3.1 电压水平要求在进行10kV高压电缆直流耐压试验时,首先要确定合适的电压水平。

根据标准规定,通常选取额定电压的1.732倍作为试验电压,持续施加一定时间,以模拟电缆在实际运行中的工况。

3.2 试验条件要求除了电压水平外,还需要考虑试验的环境条件,如温度、湿度等因素,以确保试验结果的准确性和可靠性。

3.3 试验设备要求10kV高压电缆直流耐压试验还需要使用合适的试验设备,包括高压发生器、耐压试验变压器、绝缘电阻测试仪等,以确保试验的顺利进行和数据的准确记录。

4.10kV高压电缆直流耐压试验标准的实施过程4.1 试验前的准备工作在进行10kV高压电缆直流耐压试验之前,需要做好充分的准备工作,包括检查试验设备的状态、准备试验样品、制定试验方案等。

4.2 试验中的注意事项在试验过程中,需要注意安全操作,确保试验的顺利进行,同时及时记录和处理试验过程中的异常情况。

4.3 试验后的数据分析和评估试验结束后,需要对试验数据进行分析和评估,以确定电缆的绝缘状况和耐压能力是否符合标准要求。

5.对10kV高压电缆直流耐压试验标准的个人理解我认为10kV高压电缆直流耐压试验标准是电力行业中必不可少的一项技术要求,它能够有效保障电力系统的稳定运行,减少事故风险,提高供电可靠性。

6kv以上的电缆交流耐压和直流泄漏试验

6kv以上的电缆交流耐压和直流泄漏试验

6kv以上的电缆交流耐压和直流泄漏试验
电缆交流耐压试验是指在一定的测试条件下对电缆进行耐压测试,以检测电缆绝缘的耐压性能。

该试验通常采用交流电源,测试电压往往高于电缆额定工作电压。

在进行耐压试验时,要求电缆绝缘能够承受一段时间内的高电压而没有击穿或漏电。

对于6kv以上的电缆,一般的交流耐压试验标准要求如下:
1. 测试电压:一般为电缆额定电压的1.5倍,即9kV。

2. 断开区段:将电缆两端短路,以断开被测区段与其他电缆的连接,避免影响其他电缆。

3. 试验时间:一般为5分钟。

4. 试验条件:环境温度为20℃±5℃,相对湿度不超过80%。

直流泄漏试验是指在一定的测试条件下对电缆进行泄漏电流测试,以检测电缆绝缘的质量。

该试验通常采用直流电源,测试电压一般高于电缆额定工作电压。

在进行泄漏试验时,要求电缆绝缘能够在一定的电压下保持良好的绝缘性能,泄漏电流要小于规定的限值。

对于6kv以上的电缆,一般的直流泄漏试验标准要求如下:
1. 测试电压:一般为电缆额定电压的1.5倍,即9kV。

2. 断开区段:将电缆两端短路,以断开被测区段与其他电缆的连接,避免影响其他电缆。

3. 试验时间:一般为15分钟。

4. 试验条件:环境温度为20℃±5℃,相对湿度不超过80%。

需要注意的是,具体的试验标准可能因不同的电缆类型和规范
而有所不同,以上内容仅为一般标准,具体试验参数请根据相关标准进行确定。

另外,在进行这些试验时,需要保证试验设备和操作人员的安全,并严格按照安全操作规范进行操作。

电缆直流耐压

电缆直流耐压

电缆直流耐压试验存在的问题关键词:直流耐压直流耐压试验高压试验通用的一个准则:试品上所施加的实验电场强必须模拟高压电器运行工况,高压试验所得出的通过或不通过的结论要代表高电压电器中的薄弱点是否对今后的运行带来隐患,这就意味着试验中的故障机制应与电器运行中的机制有相同的物理过程,按照此原则,XLPE电缆进行直流耐压试验现存的问题主要表现在一下几个方面:1、直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆的终端、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机制和交流电压下的老化机制不相同,因此,直流耐压试验是不能模拟XLPE电缆运行工况的。

2、直流耐压试验时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,从而难于发现击穿,XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷,但如果在试验时电缆终端发生表面闪络或电缆附件击穿,会 造成电缆芯线上产生波震荡,在已积聚空间电荷的地点,由于震荡电压极性迅速改变为异极性,使该处电场强度显著增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。

3、XLPE电缆在直流电压下会产生“记忆效应”,储存积累单极性残余电荷,一旦有了由于直流耐压试验引起“记忆性”,需要很长时间才能将这种电流直流偏压释放,电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压会叠加在工频高压的峰值上,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。

4、XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内容易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速变为电树枝,并形成放电,加速绝缘劣化,以至于运行后的工频电压作用下形成击穿,而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持一段时间。

实践也表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如果在电缆附件内,绝缘如果有机械损伤或者应力堆放等缺陷,在交流电压下绝缘最易发生击穿点地点,在直流耐压下往往不能击穿,直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的地点。

10kV电力电缆耐压试验方法及安全措施

10kV电力电缆耐压试验方法及安全措施

10kV电力电缆耐压试验方法及安全措施摘要:近年来,10kV电力电缆广泛应用交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE),虽然在电气性能和安全可靠方面得到有效的提高,但运行时还存在一些缺陷,树枝化放电的产生大大加速电缆绝缘的老化,缩短了使用寿命。

因此,必须对电缆进行试验考核,检查其在工作电压下能否可靠运行,检查其是否存在受潮、绝缘老化、机械损伤等问题,以提高电力供应的可靠性。

不过,还要充分了解试验过程中极易发生的安全问题,做好保护措施,确保试验工作的安全。

现本文介绍了电缆耐压试验中直流与交流的区别,以及选取交流耐压试验的优势,并详细论述电缆交流耐压试验的方法与相应的安全措施。

关键词:10kV电力电缆;交流耐压试验;方法;安全措施前言在电力系统运行中,10kV电力电缆的绝缘状况非常重要,如果电缆的某一部位稍微出现缺陷,就会给电网的发电、供电和配电造成影响。

因此,对电缆绝缘承受各种过电压的能力的试验是非常必要,能够及早发现问题及早解决。

对电力电缆进行耐压试验时,通过试验电压的情况可以不损害其绝缘性能的同时能够发现绝缘中的缺陷问题。

如果试验电压较低,说明这一部位反应不灵敏存在缺陷,应尽快采取措施消除隐患,确保大功率电能传输的电缆可靠性能。

1 电缆耐压试验概述电缆耐压试验可按不同的试验电压分两种:一种是直流耐压试验,另一种是交流耐压试验。

随着电网的发展,过去的油浸纸绝缘电缆由于存在淌油的问题,已逐渐被橡塑电缆尤其是安装方便的交联聚乙烯电缆所代替,但因其采用直流耐压而存在不良的缺点,所以如果选用直流电压试验是不合适的。

究其原因:其一,在直流试验电压过程中,交联聚乙烯电缆与附近形成空间电荷,使绝缘积累了效应,进而加快绝缘的老化,缩短了使用的寿命;其二,在直流电压下,绝缘电场的分布是根据电阻率,而实际运行电压下却不一样,是根据介电常数来分布。

还有,因橡塑电缆存在绝缘的特性,如果采用直流耐压是不可以实现电缆模拟运行的工况;同时对做的直流电压又存在记忆,使其累积叠加,以致在一定程度上运行的电缆承受过电压,造成绝缘击穿。

高压直流耐压试验在发现电缆绝缘缺陷中运用及局限性

高压直流耐压试验在发现电缆绝缘缺陷中运用及局限性

浅析高压直流耐压试验在发现电缆绝缘缺陷中的运用及局限性摘要:分析了高电压直流耐压试验可有效发现纸绝缘电缆缺陷,但在发现交联聚乙烯绝缘电力电缆缺陷方面有局限性。

介绍了通过分析直流耐压试验、泄漏电流来判断电力电缆主绝缘缺陷的方法。

关键词:直流耐压试验绝缘缺陷交联聚乙烯电力电缆作为一种输电设备,不但具有占地少、供电可靠性高、运行和维护简便、可保密等优点,而且有利于提高电力系统功率因数,有利于美化城市.由于进行直流耐压试验的方法种类较多,接线方式各异,试验结果差别很大。

随着交联电缆的广泛使用,对油浸纸绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆都采用直流耐压试验是否合适,如何正确判断电缆的试验结果,能否投入运行,这些都是我们在工作中遇到的实质性问题,需要我们正确地判断并得出正确的结论,为电缆的安全运行提供可靠的依据。

1直流耐压试验对交联聚乙烯绝缘电缆的局限性交联聚乙烯绝缘电缆电性能优良、制造工艺简单、安装方便,被广泛采用,已成为纸绝缘电缆的替代品。

按高压试验的通用原则,被试品上所施加的试验电压场强应模拟高压电器的运行状况。

这对检验交联聚乙烯绝缘电缆效果不明显,而且还可能产生负作用,主要表现在以下几个方面:1.1 交联聚乙烯绝缘电缆在直流电压下会积累单极性电荷,释放由直流耐压试验引起的单极性空间电荷需要很长时间。

电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流电压便会叠加在工频电压峰值上,电缆上的电压值将远远超过其额定电压。

这会导致电缆绝缘老化加速,使用寿命缩短,严重的会发生绝缘击穿。

1.2 交联聚乙烯绝缘电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷,但如果在试验时电缆终端接头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成电缆芯线中产生波振荡,危害其他正常的电缆和接头的绝缘。

交联聚乙烯绝缘电缆一个致命弱点是绝缘内容易产生水树枝,在直流电压下,水树枝会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘水劣化,以致于在运行工频电压作用下形成击穿。

高压电缆泄漏电流和直流耐压试验分析

高压电缆泄漏电流和直流耐压试验分析

高压电缆泄漏电流和直流耐压试验分析发表时间:2018-06-19T16:21:41.743Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:王昆1 孟祥伟1 缴春景2[导读] 摘要:本文针对高压电缆泄漏电流和直流耐压试验,简单介绍了试验的方法及原理,深入分析了影响泄漏电流和直流耐压试验的主要因数,并针对这些因数提出了合理的预防措施。

(1.海洋石油工程股份有限公司天津 300452;2.中海油田服务股份有限公司天津 300452)摘要:本文针对高压电缆泄漏电流和直流耐压试验,简单介绍了试验的方法及原理,深入分析了影响泄漏电流和直流耐压试验的主要因数,并针对这些因数提出了合理的预防措施。

通过对试验结果分析判断方法的探讨,较为全面的提出了关于电缆泄漏电流和直流耐压试验的判断依据和指导性意见。

关键词:泄漏电流;吸收比;闪络;XLPEAbstract:In view of the leakage of electricity and DC withstanding voltage test for high voltage power cable, this article introduces the method and principle of the test. It goes deep into analyses the main factors which can influence the leakage of electricity and DC withstanding voltage test. It also advanced some reasonable guard against measures for the factors. Through discussing the analysis method of the test, it advanced the basis of judgment and the guiding suggestions about the leakage of electricity and DC withstanding voltage test for high voltage power cable.keywords:the leakage of electricity;absorptance;flashover;XLPE1引言在电气工程安装施工过程中,所有高压电缆在敷设后,均要进行安装交接试验;运行中的电缆及电力设备由于容易受不良环境的影响而造成不同程度的损伤,使得其绝缘性能下降,因此也要进行定期的预防性试验。

电缆为做直流耐压?交流耐压?哪个好

电缆为做直流耐压?交流耐压?哪个好

/101/电缆为做直流耐压?交流耐压?哪个好关键词:交流耐压直流耐压在讨论这个问题之前我们先来了解什么是直流电和交流电,各部分电压或者电流大小和方向都不随时间的变化的量,称为直流,用DC来表示,方向随时间作周期性变化量的为交流电,用AC来表示!总体来说,直流电和交流电的特征不一样就决定了他们应用的场合不一样,那我们继续说直流耐压和交流耐压,首先,无论是采用直流耐压还是交流耐压他们在电力预防性试验项目都是用于检查电力电缆的绝缘性能。

直流耐压:直流耐压的原理是通过高压电压与直流泄露电流的关系、曲线发现绝缘的局部缺陷,直流电压下绝缘不会产生介质损失,所以,泄露电流小,所需的容量也很小。

交流耐压:交流耐压和直流耐压不一样,交流耐压是在被试对象上施加2倍及2.5倍以上的工频高压,可以有效发现局部游离性缺陷及绝缘老化等缺点,由于按照电容分压,所以容量的要求比较大。

电缆为做直流耐压?交流耐压?看看专家怎么说/101/目前在国际和国内已经有越来越多的XLPE交联聚乙烯绝缘的电力电缆替代原有的充油油纸的电力电缆,但在交联电缆投运前的试验手段由于被试容量大和试验设备的原因,仍然沿用直流耐压的试验方法,近年来国际、国内的很多研究机构的研究成果表明,直流试验对XLPE交联聚乙烯电缆有不同程度的损伤,有的研究观点认为,XLPE 结构具有存储积累单极性残余电荷的能力,当在给试验对象施直流试验之后,如果不能有效的释放到残余电荷,投运后直流残余电荷与加上交流电压峰值将可能使电缆发生击穿,国内一下研究机构认为,交流聚乙烯电缆的直流耐压试验中,由于空间电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍,交联聚乙烯电缆即使通过了直流耐压不发生击穿的现象,也会引起绝缘不同程度严重受损,其实,由于施加的直流电场强度分布与交流电场强度分布不同,直流也不能真实模拟运行状态下的电缆过电压,并有效的发现电缆及电缆接头本身和施工工艺的缺陷。

高压电缆直流耐压试验标准

高压电缆直流耐压试验标准

高压电缆直流耐压试验标准
高压电缆直流耐压试验是对电缆的绝缘强度进行检验,以确定电缆能否承受正常运行的工频电压和负荷电压,避免电缆发生绝缘击穿等故障。

以下是高压电缆直流耐压试验的一般标准:
1. 试验温度和湿度:通常以20℃为标准,相对湿度不超过80%。

2. 试验电压和试验时间:试验电压通常为额定电压的两倍加上1千伏,试验时间一般为15分钟。

3. 试验参数的选取:试验参数的选取应根据电缆的额定电压级别和型号,并按照相关标准进行选择。

4. 试验装置:试验应在试验器上进行,具备自动记录电压、电流和时间等参数的功能。

5. 试验方法:试验应在两个电极之间施加直流电压,且电压应逐渐升高至设定的试验电压,并保持一段时间。

试验期间应监测电流和试验时间。

高压电缆直流耐压试验标准可能因地区和行业等因素而有所差异,以上为一般标准,实际应按照相关标准进行操作和判断。

110kv电缆直流耐压试验国标号

110kv电缆直流耐压试验国标号

110kv电缆直流耐压试验国标号摘要:1.110kv 电缆直流耐压试验的概述2.110kv 电缆直流耐压试验的国标号3.110kv 电缆直流耐压试验的具体步骤4.110kv 电缆直流耐压试验的注意事项正文:一、110kv 电缆直流耐压试验的概述110kv 电缆直流耐压试验是指在直流电压下,对110kv 电缆的绝缘材料进行电气强度试验,以检测电缆绝缘是否符合标准要求。

这项试验是电力系统中重要的安全检测手段,可以确保电缆在正常运行和故障情况下都能保持良好的绝缘性能。

二、110kv 电缆直流耐压试验的国标号根据我国国家标准《电力设备预防性试验规程》(GB/T 50150-2016),110kv 电缆直流耐压试验的国标号为GB/T 16927.1-2011。

这个标准规定了110kv 电缆直流耐压试验的具体要求、试验方法、试验设备和试验结果的判断等内容。

三、110kv 电缆直流耐压试验的具体步骤1.试验前准备:检查试验设备是否完好,准备试验所需的工具和材料,对试验场地进行安全防护。

2.试验接线:将试验设备与电缆正确连接,确保试验电路的正确性。

3.试验操作:按照试验标准和操作规程进行试验,记录试验过程和试验数据。

4.试验结果分析:对试验数据进行分析,判断电缆绝缘是否符合标准要求。

5.试验报告编写:编写试验报告,记录试验过程、试验数据和试验结果。

四、110kv 电缆直流耐压试验的注意事项1.试验前要确保电缆和试验设备的安全,避免试验过程中发生意外事故。

2.试验过程中要严格按照试验标准和操作规程进行,确保试验数据的准确性。

3.试验结果要进行认真分析,对不符合标准要求的电缆要及时进行维修或更换。

高压电力电缆试验方法与检测技术分析

高压电力电缆试验方法与检测技术分析

高压电力电缆试验方法与检测技术分析概述:高压电力电缆是输送电能的重要设备之一,它承载着电力系统的供电任务。

为了确保电缆线路的安全性和可靠性,需要进行试验和检测。

本文将详细介绍高压电力电缆的试验方法和检测技术,包括直流高电压试验、交流耐压试验、局部放电试验、介质损耗因数测试、绝缘电阻测量以及电缆温升试验等。

一、直流高电压试验:直流高电压试验是测试电缆在额定电压下的绝缘性能的方法之一、试验时,电缆的两端连接到直流高电压源上,通过对电缆施加额定电压,观察电流、电晕和放电情况,从而评估电缆的绝缘质量。

直流高电压试验的目的是检测电缆绝缘的完好性和电压强度。

二、交流耐压试验:交流耐压试验是测试电缆在额定电压下的绝缘性能的方法之一、试验时,电缆的两端连接到交流高电压源上,通过对电缆施加额定电压,观察电流、电晕和放电情况,从而评估电缆的绝缘质量。

交流耐压试验的目的是检测电缆绝缘的完好性和电压强度。

三、局部放电试验:局部放电试验是评估电缆绝缘质量的重要指标之一、通过在电缆的绝缘材料中产生放电并观察放电信号的特征和强度,来判断电缆是否存在绝缘缺陷。

局部放电试验的方法包括电压升高法、电压降低法等。

四、介质损耗因数测试:介质损耗因数测试是评估电缆绝缘材料的介质性能的方法之一、通过测量电缆绝缘材料中的损耗因数,来判断绝缘材料的状况和质量。

此测试方法可以用于发现电缆绝缘材料的老化和潮湿程度,并评估其绝缘性能。

五、绝缘电阻测量:绝缘电阻测量是评估电缆绝缘性能的重要指标之一、通过测量电缆绝缘材料的电阻值,来判断电缆绝缘的完好性和质量。

绝缘电阻测量是一种常用的检测手段,可以用于发现电缆绝缘材料的损伤、老化和潮湿程度,并评估其绝缘性能。

六、电缆温升试验:电缆温升试验是评估电缆导体电阻和电缆工作温度的方法之一、试验时,通过通电并测量电缆的温升情况,来判断电缆导体电阻和绝缘性能。

电缆温升试验是一个重要的安全性试验,可以用于评估电缆在额定负载下的温度升高情况,以确保其安全可靠的运行。

直流泄漏和直流耐压试验

直流泄漏和直流耐压试验

一、试验的意义和特点
※直流耐压试验的特点:
直流耐压试验在一定程度上带有破坏性试验的性 质。其缺点在于:由于交、直流下绝缘内部的电压 分布不同,而且直流耐压试验对绝缘的考验不如交 流下接近实际。
规程中要求做直流耐压试验的设备有:金属氧化 物避雷器电导电流测量(直流1mA电压U1mA和 0.75 U1mA下的泄漏电流)、 发电机和电动机定 子绕组等。
高压试验技术系列讲课 直流泄漏和直流耐压试验
李旺
一、试验的意义和特点
※测量直流泄漏电流的意义:
测量绝缘体的直流泄漏电流与测量绝缘电阻的原 理基本相同。不同之处在于:直流泄漏试验的电压 一般比兆欧表电压高,并可任意调节。因而它比兆 欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏地反映瓷质绝缘 的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂、绝 缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。
1、微安表的读数来回跳动,可能是有交流分量通过, 宜读取平均值;若无法读数,则应检查微安表保护回 路,或加大滤波电容,必要时可改变滤波方式。
2、微安表的读数周期性变化,可能是被试品绝缘不 良,从而产生周期性放电,这时应查明原因,并加以 消除。
3、如微安表的读数突然减小,可能是电源回路引起; 如突然增大,可能是试验回路或试品出现闪络,或内 部断续性放电引起。
二、直流耐压试验接线
※直流高压电源:
前述的简单整流电路中, 最大直流输出只能接近试验 变压器的峰值电压,而欲获 得更高的直流电压,常用倍 压整流来实现。
当需要较高的直流电压, 而倍压线路又不能满足要求 时,可用多级串接线路。现场一般采用成套的中频电源直流 发生器。一般要求直流电压的脉动率不大于2%。
二、直流耐压试验接线
※直流电压和泄漏电流的测量:
目前普遍采用高电阻串联微安表测量。 用直流微安表测量被 试品的泄漏电流时,要使测量安全可靠。除需要对微安表进行 保护外,还应消除杂散(空泄)电流的影响。消除杂散电流是 提高试验准确度的关键。

高压电缆耐压试验选用直流好还是交流好

高压电缆耐压试验选用直流好还是交流好
【中国电力电缆交易网】小编讯:
要看高压电缆的类型,如果是充油电缆,交、直流都可以做。但是现在用的高压交流电缆,大部分是交联电缆,只能做交流耐压而不能做直流耐压,否则会对电缆绝缘产生伤害。 原因如下:1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放残留在电缆中的直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。
2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会

110kv电缆直流耐压试验国标号

110kv电缆直流耐压试验国标号

110kv电缆直流耐压试验国标号摘要:1.110kv电缆直流耐压试验的定义和重要性2.国标号的相关规定和要求3.试验过程的详细步骤和注意事项4.试验结果的分析和解读正文:在我国,电力行业的发展日益成熟,高压电缆的运用越来越广泛。

为确保电缆的安全稳定运行,110kv电缆直流耐压试验成为必不可少的一个环节。

本文将详细介绍110kv电缆直流耐压试验的国标号、相关规定、试验过程及注意事项。

一、110kv电缆直流耐压试验的定义和重要性110kv电缆直流耐压试验是指在直流电压下,对电缆进行一定时间的电压试验,以检验电缆的绝缘性能是否符合规定标准。

这是保证电缆安全运行的关键环节,能够及时发现潜在的绝缘缺陷,防止事故发生。

二、国标号的相关规定和要求根据我国电力行业标准,110kv电缆直流耐压试验的国标号为GB/T 16927.1-2014《高压电缆直流耐压试验方法》。

该标准规定了试验电压、试验时间、试验设备等技术要求,以确保试验的准确性和可靠性。

三、试验过程的详细步骤和注意事项1.试验前准备:清理电缆表面污物,检查试验设备是否完好。

2.试验设备连接:按照试验设备的要求,将电缆绝缘表面与试验设备连接。

3.加压过程:逐步升高直流电压,直至达到试验电压。

4.试验过程中,需实时监测电缆绝缘电阻、泄漏电流等参数,并与试验前数据进行对比。

5.降压过程:试验结束后,逐步降低电压,直至电缆恢复正常状态。

注意事项:1.试验过程中,确保试验设备的安全可靠,防止意外事故。

2.试验现场应设置安全警戒区域,禁止非试验人员进入。

3.试验设备应定期检查和维护,确保其性能稳定。

四、试验结果的分析和解读试验结束后,根据监测数据,对电缆的绝缘性能进行分析。

如发现异常,需及时处理,确保电缆的安全运行。

总之,110kv电缆直流耐压试验是保证电缆安全运行的重要手段。

了解国标号相关规定,掌握试验过程和注意事项,有助于提高试验的准确性和可靠性。

电缆直流耐压试验标准

电缆直流耐压试验标准

电缆直流耐压试验标准一、引言。

电缆是输送电能的重要设备,在电力系统中起着至关重要的作用。

为了确保电缆的安全可靠运行,需要对其进行各种试验,其中直流耐压试验是电缆试验中的重要环节之一。

本文将对电缆直流耐压试验标准进行详细介绍,旨在为相关人员提供参考和指导。

二、试验目的。

电缆直流耐压试验的目的是检验电缆在额定电压下的耐压性能,以评定其绝缘结构和绝缘材料的质量。

通过试验可以发现电缆在高电压下的绝缘强度和耐受能力,为保证电缆的安全运行提供重要依据。

三、试验方法。

1. 试验电压。

电缆直流耐压试验的试验电压应按照国家标准或合同规定进行确定,一般为额定电压的1.5倍加50V。

试验电压应在5分钟内逐渐升高至规定值,然后保持1小时以上。

2. 试验条件。

试验应在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中进行。

试验时应避免电缆局部放电,以免影响试验结果。

3. 试验设备。

试验设备应符合国家标准的要求,保证试验电压的准确性和稳定性。

同时,试验设备的绝缘性能也应符合要求,以免对试验结果产生影响。

四、试验要求。

1. 试验前应对电缆进行外观检查,确保电缆表面无损伤、异物和污垢。

2. 试验过程中应注意监测试验电压和电流的波形和变化情况,及时发现异常情况并采取相应措施。

3. 试验结束后,应对电缆绝缘进行检查,确认是否存在击穿或损坏情况。

五、试验结果。

根据试验结果,电缆应符合国家标准或合同规定的要求。

若试验合格,则可进行下一步工艺流程;若试验不合格,则应对电缆进行处理或重新制造。

六、结论。

电缆直流耐压试验是保证电缆质量和安全运行的重要手段,试验标准的严格执行对于提高电缆的质量和可靠性具有重要意义。

相关企业和单位应严格按照标准要求进行试验,并及时处理试验结果,以确保电缆在运行过程中的安全可靠性。

七、参考文献。

1. 《电缆直流耐压试验标准》国家标准。

2. 《电力电缆质量检验技术规范》。

3. 《电缆试验方法与规范》。

八、附录。

1. 电缆直流耐压试验记录表。

交联聚乙烯电缆耐压试验相关知识

交联聚乙烯电缆耐压试验相关知识

交联聚乙烯电缆耐压试验1.为什么交联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/50150-1991 《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 50150-2006《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: 60min3) 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:60minb. 预试时:试验电压:2.1U0 耐压时间:5min2)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 566kV、110kV 1.7U0 5220kV 1.7U0 60a. 预试时:电压等级试验电压耐压时间(min)35kV及以下 1.6U0 566kV、110kV 1.36U0 5220kV 1.36U0 5─ 1) 交接时;2)新作终端或接头后;3)3~5年。

电力电缆预防性试验方法与注意问题

电力电缆预防性试验方法与注意问题

电力电缆预防性试验方法与注意问题交联电力电缆预防性试验方法及注意的问题电力电缆在运行中不但长期承受电网电压,而且还会经常遇到各类过电压,如操作过电压、雷击过电压、故障过电压等。

预防性试验能够提早发现电力电缆的某些缺陷,它是保证电缆安全运行的重要措施之一。

假如有关部门做预防性试验时,不按《电力设备预防性试验规程》去试验,则起不到预防性试验作用,而且还会带来电力电缆隐患。

一、预防性试验项目、方法与要求根据中华人民共与国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》规定,交联聚乙烯绝缘电力电缆预防性试验需作如下试验项目。

1、电缆主绝缘绝缘电阻:用2500伏或者5000伏兆欧表测量,读取1分钟以后的数据,关于三芯电缆,当测量一根芯的绝缘电阻时,应将其余二芯与电缆外皮一起接地。

运行中的电缆要充分放电后测量,每次测量完都要使用绝缘工具进行放电,以防止电击。

绝缘电阻数值自行规定。

试验周期:重要电缆1年,通常电缆3年。

2、电缆外护套绝缘电阻:就是测量钢铠对地的绝缘电阻值,它要紧检查支埋电缆的外护套有无破旧。

使用500伏兆欧表测量。

当每千米的绝缘电阻低于0.5兆时,使用下面介绍方法推断外护套是否进水。

试验周期:重要电缆1年,通常电缆3年。

3、电缆内衬层绝缘电阻:就是测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻值,它要紧检查内衬层有无破旧,使用500伏兆欧表测量。

当每千米绝缘电阻低于0.5兆欧时,使用下面介绍方法推断内衬层是否进水。

试验周期:重要电缆1年,通常电缆3年。

电缆内衬层与外护套破坏进水的确定方法:直埋时间较长受地下水长期浸泡的电缆或者受外力破坏而又未完全破旧的电缆,其外护套绝缘电阻、内衬层绝缘电阻均有可能下降至规定值下列,因此不能仅根据绝缘电阻的降低来推断电缆是否进水,要根据不一致金属在电解质中形成原电池原理进行分析推断。

电缆的外护套破或者内衬层破旧进水后,由于水的作用(水是电解质),将在铠装层的镀锌钢带上产生对地—0.76V的电位,铜屏蔽层产生对地+0.334V电位,由此产生出0.334—(—0.76V)=1.1V的电位差。

关于电缆维修中直流耐压问题

关于电缆维修中直流耐压问题

关于电缆维修中直流耐压问题作者:周亚玲魏金蓉来源:《科技资讯》 2013年第17期周亚玲魏金蓉无锡工艺职业技术学院无锡 214200摘要:在电缆修理直流耐压试验表现出设备轻便、形成伏安特性曲线、介质无极化损耗等优点,与交流耐压试验相比,具有整体性的优势。

关键词:电缆维修;直流耐压试验;交流耐压试验中图分类号:TM7 文献标识码:A文章编号:1672-3791(2013)06(b)-0000-00在电场作用下,绝缘体漏电是常有的事情,针对其问题,往往进行交流耐压试验和直流耐压试验,在交流耐压试验中,必须将导致泄漏电流的三种电流,即为电导电流、吸收电流以及电容充放电电流全部包括,而直流耐压试验中,只有电导电流贯彻始终,而其余两者只存在于试验之初,因此,两者并不能进行互换使用,现在我们就电缆维修中直流耐压问题进行分析。

一、直流耐压试验的效能性交流耐压和直流耐压是鉴定鉴定电力设备绝缘强度的重要方法,其被运用到电气设备绝缘试验之中,并发挥着不同的作用性,而就直流耐压所表现出的优点来看,主要集中在:1、试验设备轻便一般来说,电缆的漏电电流量较小,最大为1-2安培,而直流耐压试验所需要的设备容量较小,这就要求质量轻盈,容量较小的设备给以支持,若进行交流耐压试验,则需要提升电缆电容电流量至几百安培,这就使得设备容量远远高于直流耐压试验仪器容量,因此,从这一方面来说,直流耐压试验的应用空间较广,尤其对于那些实验设备空间有限的试验来说,可采用直流耐压试验。

2、绝缘监测强度高在直流耐压试验中,绝缘层中的电压分布和电阻成正比,在绝缘中存在局部性的缺陷时,其绝缘电阻将会降低,进而在一些未造成损坏的部分形成试验电压,若在电场强度过高的情况下,未损坏部分发生击穿时,则会出现绝缘较低部位击穿现象,进而导致全方位的绝缘击穿现象发生。

在交流耐压试验中,绝缘层的电容量与电压分布并不形成一致性作用,而成反比,因此,不会出现连续击穿的现象,因此,在做交流耐压试验时,有可能造成绝缘部位永久性的破坏,而在一些不发生贯穿性绝缘击穿现象的情况下,则会形成绝缘缺陷,进而影响了电缆保护性能。

高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响

高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响

高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响作者:许周宁来源:《科技资讯》 2012年第24期许周宁(江苏省海门市供电公司江苏海门 226100)摘要:作为一种检测绝缘体耐压性能的方法,直流耐压测试可以判断对纸绝缘电缆的性能强弱,这种测试保证了电力系统中电缆的优化作用。

到现在为止,直流耐压测试可以说是运用到了各种电缆的检测中,其对于发现电缆的潜在危险,提醒相关人员进行及时维护气到了很好的作用,保证了用电安全,维护了电力系统的正常运行。

但是这种试验对电缆的寿命也会形成不良影响,具体分析可见文本叙述。

关键词:直流耐压试验寿命电力电缆中图分类号:TM855;TM246 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)08(c)-0135-01作为电力运行系统中的构成部分,电缆主要用于传导电能或信号,在整个电力系统起到了重要作用。

电缆的重要性如此之大,那么其性能是否良好直接影响了电网的整体运行效率。

城市现代化步伐的加速发展,使我们不得不对电缆的性能提出更高的要求,那么对电缆绝缘性能的考核就需要运用较多的试验方法。

其中常用的电缆检测方法就是直流耐压试验,那么对直流耐压试验对电缆寿命的影响这一分析研究,就成为了重中之重。

1 纸绝缘电缆试验分析早期电力系统所用的线路材料一般是纸绝缘电缆,直流耐压试验对于纸绝缘电缆的检测主要检验电缆具体的运行状态,判断其线路的连接是否正确。

当处于直流电压状态的时候,其电压分布主要依据的是电缆绝缘电阻的划分,这种状态是可以把直流耐压检测的效率提升的。

因为这种状态下的电缆如果出现绝缘性能异常,那么直流电压值会出现在未损坏部位的多数聚集,这样就能很容易判断出电缆的缺陷部位。

虽然这种测试存在自身的各种好处,可以更加快捷方便地寻找出电缆的损坏位置,但是在试验中也同样发现了一些问题,直流耐压试验在检测纸绝缘电缆时,容易发生电缆老化现象,这种现象在高电压值控制不准确的状态下更加容易出现,经过这一试验后的电缆,其绝缘性能也会出现明显减小。

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高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响本文主要通过分析高电压直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷的有效性,发现交联聚乙烯绝缘电力电缆缺陷的局恨性,通过分析直流耐压试验、泄漏电流来判断电力电缆主绝缘缺陷的方法。

关键词:直流耐压试验绝缘缺陷交联聚乙烯泄漏电流引言电力电缆作为一种输电设备,具有占地少,供电可靠,有利于提高电力系统功率因素,运行、维护工作简单方便,有利于美化城市,具有保密性等优点。

在城市配网及城网改造和新兴的现代化企业中的作用正日益突出,由于进行直流耐压的种类较多,接线方式各异,试验结果差别很大,即对同一电缆用不同试验设备,不同接线测取泄漏电流,也会得到相差各异的数值。

随着交联电缆的广泛使用,对油浸纸绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆都采用直流耐压试验是否合适,如何正确判断电缆的试验结果,能否投入运行,这些都是我们在工作中遇到的实质性问题,需要我们正确地判断并得出正确的结论,为电缆的安全运行提供可靠的依据。

一、直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷的有效性直流耐压试验用来判断纸绝缘电缆的好坏已有几十年的经验,实践证明效果良好,可获取其内部缺陷的可靠数据。

首先要从电缆直流耐压与泄漏电流测量意义上来说,电缆在直流电压的作用下,电缆绝缘中的电压按绝缘电阻分布,当电缆绝缘存在着有发展性局部缺陷时,直流电压将大部分加在与缺陷串联的未损坏的部分上,所以直流耐压试验比交流耐压试验更容易发现电缆的局部缺陷。

电缆的直流耐压试验和直流泄漏电流测量在其意义上是不同的,直流耐压试验和直流泄漏电流测量同时进行,是因为在实际工作中,两者在接线和使用设备测试等方面是完全相同的。

在一般情况下直流耐压试验是用来检查绝缘干枯、气泡、纸绝缘中的机械损伤和工艺包缠缺陷等有效办法;泄漏电流的测试是检查绝缘老化、受潮的有效办法。

直流耐压试验的目的在于检验电缆的耐压强度,它对发现纸绝缘介质中的受潮,机械损伤等局部缺陷比较有效,因为在直流电压下绝缘介质中的电压按电阻系数分布,当介质有缺陷时,电压主要被与缺陷部分串联的未损介质的电阻承受,使缺陷更容易暴露。

较有利于发现介质缺陷。

电缆纸绝缘在直流电压下的击穿强度约为交流电压下的二倍,以上所以可施加更高的直流电压对绝缘介质进行耐压强度的考验。

在许多情况下,用摇表测量电缆的绝缘良好,而在直流耐压试验中发生绝缘被击穿,因此直流耐压是检测纸绝缘中、高压电缆缺陷的有效手段。

二、直流耐压试验对交联聚乙烯绝缘电缆的局限性交联聚乙烯绝缘电缆,由于它的电性能优良,制造工艺简单,安装方便,得到了广泛的采用。

已成为纸绝缘电缆的替代品。

高压试验的一个通用原则,被试品上所施加的试验电压场强应模拟高压电器的运行状况。

而直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷十分有效,但对交联聚乙烯绝缘电缆则未必有效,而且还可能产生负作用,主要表现在以下几个方面:1、交联聚乙烯绝缘电缆在交、直流电压下的电场分布不同交联聚乙烯绝缘层是采用聚乙烯经化学交联而成,属整体型绝缘结构,其介电常数为2.1--2.3受温度变化的影响较小。

在交流电压下,交联聚乙烯电缆绝缘层内的电场分布是由介电常数决定的,即电场强度是按介电常数反比例分配的,这种分布比较稳定。

在直流电压作用下其绝缘层中的电场强度是按绝缘电阻系数正比例分配的。

而绝缘电阻系数分布是不均匀的,这是因为在交联聚乙烯电缆处于交联过程中不可避免地溶入一定量的副产品,它们具有相对小的绝缘电阻系数但在绝缘层径向分布是不均匀的,所以在直流电压下交联聚乙烯电缆绝缘层中的电场分布不同于理想的圆柱体绝缘结构,与材料的不均匀性有关。

2、交联聚乙烯绝缘电缆在直流电压下会积累单极性电荷,一旦有了由于直流耐压试验引起的单极性空间电荷需要很长时间才能将这种电荷释放,电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流电压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,它将加速绝缘老化缩短使用寿命,严重的会发生绝缘击穿。

3、交联聚乙烯绝缘电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷,但如果在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成电缆芯线中产生波振荡,对其他正常的电缆和接头的绝缘造成危害。

交联聚乙烯绝缘电缆一个致命弱点是绝缘内容易产生水树枝,一旦产生水树枝在直流电压下,会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘水劣化,以至于在运行工频电压作用下形成击穿。

4、直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如在电缆附件内,绝缘若有机械损伤等缺陷在交流电压下绝缘最易发生击穿的部位,在直流电压下往往不能发生击穿。

直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的部位。

因此直流耐压试验不能模拟高压交联电缆的运行工况,试验效果差,并且有一定的危害性,所以直流耐压试验对检测交联聚乙烯绝缘电缆缺陷有明显的不足。

三、交流耐压试验既然直流耐压试验不能模拟交联聚乙烯绝缘电缆的运行场强状态不能达到我们所期望的试验效果,因此就应该考虑用交流耐压试验来检测电缆敷设和附件的安装质量。

应采用以下几种交流试验方法:1、0.1Hz超低频电压根据试验容量(的公式S=wCUs2=2∏f Us2KVA,式中的C-被试电缆电容量,Us –为试验电压,f-工频频率,我国为50HZ),由此可见,0.1Hz交流电压与50Hz电压相比,前者需要的功率相当于后者的1/500,因而,它可以毫无问题的生产出便携式设备在现场使用。

由于这种原因原来为对大型旋转式电机进行试验而开发的超低频电压是一种可能替代塑料绝缘电缆直流电压试验的选择方案。

在基础调查研究中,首先针对各种模拟配置求出在使用0.1Hz频率时与在50Hz时试验电压(U0的2倍)等值的对绝缘施加的电压负荷。

在经电缆的现场试验中试用后,开始考虑在现行的关于中压电缆的VDE标准中采纳超低频技术。

0.1Hz的推荐试验电平为3U0。

与用50Hz的试验相比,引发在薄弱点上的击穿明显快。

60min的试验持续时间是必要的,以便在试验中使可能存在的薄弱点发生击穿。

由此可见,超低频试验设备是可行有效的。

2、振荡电压脉冲振荡电压脉冲源出于国际大电网21-09/2工作组的推荐标准,该组在80年代进行可替代塑料绝缘高压电缆设施直流电压试验的选择方案的调查研究。

按照有或无极性变换的电路变形,这种电压波形因其随时间的变化避免了空间电荷效应。

此外,这种电压波形具有在现场使用相对比较简单的方法可以产生很高试验电平的优势。

与其低频方法不同,它适用于高压电缆设施。

这些试验方法在我国目前还没有普及无论从硬件还是软件上我们尚处于研究阶段。

为了减少对交联聚乙烯电力电缆的直流耐压试验可按照《电力设备预防性试验规程》中电力电缆线路的橡塑绝缘电力电缆试验项目进行:(1)测量电缆主绝缘电阻;(2)电缆外护套绝缘电阻;(3)电缆内衬层绝缘电阻;(4)铜屏蔽电阻和导体电阻比;(5)电缆主绝缘直流耐压试验。

为了交联聚乙烯绝缘电力电缆作为以上四项测量就必须对电缆附件安装工艺金属层的接地方法进行改变。

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平方毫米,铠装层接地线截面不应小于10平方毫米。

中间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。

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。

通过上述的这些试验项目,以此来掌握电缆各部分的绝缘状况。

主绝缘交流耐压试验的电压波形应为实际正弦波形,频率应为20Hz到300Hz之间。

当电抗器固定时,谐振频率的平方与电容量成反比,其表达式为:W2C=1/L。

也就是说,当电源频率变化n倍时,试品的电容量变化n2倍;选用频率为45~65HZ段,频率可以变化1.44倍,在电搞器个数或者电感量不变时,试品电容量最大可以变化2.07倍;选用频率为20~300HZ段,频率可以变化十几倍,在电抗器个数或者电感量不变时,试品电容量最大可以变化100倍。

试验电压按照中国南方电网《电力设备预防性试验规程》修编说明的规定,试验时间为1h。

或者试验电压采用电缆U0值,试验时间为24h,两者任选一种。

注:对曾经运行过的电缆或其附件设备,在重新安装、部分更新或重新制作后,可采用较低的试验电压或缩短试验时间。

试验电压值应经协商确定,此时考虑电缆运行年数、环境条件、过去击穿历史以及此次试验目的等因素。

四、试验结果的分析与判断电缆通过直流耐压试验而未击穿者,一般可认为该电缆的绝缘是合格的,可以投入系统运行.但并不是说,通过直流耐压试验的电缆质量就是好的。

具有优良质量的电缆线路应在合理运用及无外力损伤的情况下安全运行数十年无事故.下面,将一般对电力电缆线路绝缘优劣的判断标准简介如下:(1)电缆经直流酬压试验后绝缘击穿者,不能投入系统运行,应立即测寻故障点并进行抢修。

(2)泄漏电流随试验电压的增高而急剧上升者,不能投入系统运行,应人为提高试验电压将电缆击穿,然后测寻故障点并进行抢修。

(3)泄漏电流值很不稳定(排除电源电压波动等外界因素).这可能是电缆绝缘内部微小气隙的局部放电引起。

这时可延长耐压持续时间或提高试验电压,观察泄漏电流的变化情况.如果在延时或提高电压的情况下,泄漏电流恶化趋势不大,可以投入系统运行,3个月后再复试.(4)泄漏电流不平衡系数超过规定的标准时,应首先排除外界因素造成的影响,当确认是由电缆绝缘内部缺陷而引起的泄漏电流不平衡时,应采取上述第(3)条中的延时或提高试验电压的方法进行考核、判断与处理.(5)泄漏电流随时间延长有上升趋势,且泄漏电流值比上次显著增大时,可采取上述第3条中的延时或提高试验电压的方法进行考核、判断与处理。

(6)短电缆或其他有微弱缺陷的电缆,泄漏电流偏大而泄漏电流值稳定、平衡时,可投入系统运行。

但应在6个月后进行复试。

(7)直流耐压试验中有少数闪络现象,但在延时或提高试验电压情况下,闪络现象不再出现者,允许投入系统运行,但需6十月后复试;如果仍有闪络现象出现,一般应找出故障点并予以排除。

以上各条中,需做复试的电缆,凡复试结果无明星恶化趋势的电缆,均可投入系统运行,并不再列入复试范围;如果复试结果具有明星恶化趋势,则应找出原因并予以修复。

结束语直流耐压试验不能有效的发现高压交联聚乙烯主绝缘电缆的缺陷,因此不宜用于预试。

交流耐压试验是检验交联电缆绝缘质量的有效手段。

准确有效的掌握电缆各部位的运行状况有利于提高电缆的安全运行,减少电缆在运行中的故障。

参与文献:1、DL/T596—1996电力设备预防性试验规程2、[德]L.Heinhold,R.Stubbe(hrsg)著,门汉文、崔国璋、王海译,《电力电缆及电线》,中国电力出版社,20013、李宗廷、王佩龙、赵光庭、刘进国编著,《电力电缆施工手册》,中国电力出版社,20014、于景丰、赵锋编著,《电力电缆实用技术》,中国水利水电出版社,20035、中国南方电网有限责任公司,《电力设备预防性试验规程》―修编说明,2005。

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