高压电力电缆基本认识
按照电压等级分类
低压电力电缆:3kV及以下;
中压电力电缆:6kV~35kV;
高压电力电缆:66kV~110kV;
超高压电力电缆:220kV~500kV;
特高压电力电缆:750kV;1000kV。
按照绝缘材料划分电缆类型
1、交联聚乙烯绝缘电缆
2、聚(PVC)绝缘电缆
3、聚乙烯(PE)绝缘电缆
4、橡胶绝缘电缆
5、粘性油纸绝缘电缆
6、不滴流油纸绝缘电缆
7、充油电缆
8、充气电缆
电缆接头的基本工艺要求电缆接头的基本工艺要求
通常电缆接头工作中要进行的工艺操作可归纳为四类:
1、导体连接
2、绝缘增强
3、电场均衡
4、屏蔽密封
电缆终端头外绝缘的要求
电缆终端头外绝缘材料主要分为两种:无机材料和有机材料;
无机材料主要有瓷、玻璃等;
有机材料主要有橡胶、环氧树脂、交联聚乙烯等;
1、材料要求:
优良的电气绝缘性能
优良的老化性能
优良的耐污秽性能
优良的增水性能
2、结构要求
干闪距离:干燥状态下,因升高电压而产生放电的途径
湿间距离:淋雨状态下,因升高电压而产生放电的途径
泄漏距离(爬电距离):从高压端到接地端或两相之间沿绝缘表面拉伸的长度或距离;泄漏比=泄漏距离/高工作电压(额定线电压)。
污秽等级与泄漏比
IEC标准规定污秽等级为4级:
污秽等级 污秽程度 泄漏比
Ⅰ级 轻 1.6
Ⅱ级 中 2
Ⅲ级 重 2.5
Ⅳ级 严重 3.1
放电是造成绝缘击穿的重要原因放电是造成绝缘击穿的重要原因。
什么是放电?
在两个有电位差的导体之间,当绝缘材料性能下降,两个导体间产生了电子能量的迁移,比如高压火线与地线间的打火就是放电,完全的放电是放电的瞬时在两个电极间形成了完整的电弧通道。
放电的特殊情况—局部放电
情况之一:在两个导体之间有绝缘,当绝缘材料内部有缺陷,如杂质、空隙、导体的等,会造成绝缘内部电场歧变,引起在绝缘内部产生脉冲放电。
情况之二:外部放电产生电晕也是局部放电的一种,在高电位与接地之间有空气绝缘,当导体周围的电场在某一点特别集中时,如导线毛刺,引起在空气中产生脉冲放电,且没有形成对地短路,形成电晕。
局部放电的特征
局部放电也具有放电的基本特征,即有电子能量的迁移,由于放电能量较小,又有绝缘材料的阻挡,在两个电极间不一定形成完整的电弧通道,此类通道一旦出现就会加剧局部放电,直到形成两极贯通,就会发生短路放电故障。
温度对电缆绝缘的影响温度对电缆绝缘的影响
电缆绝缘材料性能都与温度密切相关,随温度的升高,绝缘性能下降,绝缘电阻降低,击穿场强下降,温度升高绝缘加速老化,超过高工作温度还会引起电缆变形,场强分布歧变,严重会导致热击穿发生,因此要严格控制电缆工作温度,不允许电缆超负荷工作
半导体界面对绝缘的影响
在进行电缆终端和对接头制作中都有处理半导体屏蔽层,这是接头质量的关键。此处是场强突变的部位,如果处理工艺水平不高,投入运行后对绝缘造成损伤,严重的情况在竣工试验中就会发生击穿。
高压电力电缆基本认识
绝缘材料损伤造成的影响
在电缆接头安装过程中要剥除外半导电屏蔽,如果在关键部位造成损伤,例如刀痕,也会形成内部爬闪放电通道。
以上信息由专业从事超高压电缆现货的新宝丰于2021/7/23 21:55:28发布
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