每根电线电缆都有其终端,而终端也是一个连接点,这种情况就会有出现故障的可能,下面我们就来分析一下防火电线电缆终端头的故障原因:
防火电线电缆终端头故障损坏情况,防火电线电缆终端头在运行中发生故障时,一般是先引起10kV系统单相接地,短时间后扩大为两相或三相短路故障,造成线路断路器跳闸。
故障后经检查,发现防火电线电缆终端头已烧坏。烧坏部位是从终端头的指套起至户外终端之间,将两相或三相的冷塑管,绝缘体烧坏,暴露出芯线也被,其中接地故障相严重。
杆上安装运行的户外防火电线电缆终端头,常年受风、雨、雪、雷电的侵袭及温度诸因素的影响,经多年运行后,使绝缘老化而损坏。
室内,箱内安装运行的户内防火电线电缆终端头不受环境的影响,绝缘不易老化,所以很少发生故障。杆上户外防火电线电缆终端头在防火电线电缆线路的首段。
首先受到雷电过电压的侵袭,当避雷器放电时,雷电流通过地线接地装置流入大地,会在接地装置的电阻上产生压降,如果防火电线电缆接地装置的电阻大于10Ω。
产生的压降较大,加上避雷器的残压,防火电缆批发,会加在防火电线电缆芯线至终端头的绝缘体上,会使相线绝缘放。而室内户内防火电线电缆终端头在防火电线电缆线路的末端。
它和变压器安装的避雷器公用一个接地装置,变压器接地装置的接地电阻一般小于4Ω。避雷器放电时,放电电流在接地装置上产生的压降小。
所以户内防火电线电缆终端头不易因过电压发生故障。另外,因防火电线电缆线路有****雷电压的作用,所以防火电线电缆分支箱内的户内防火电线电缆终端头,虽然没有设计安装10kV避雷器,也很少发生故障。
1、不宜采用交流耐压试验,宜采用直流耐压试验
高压电器设备一般都通过交流耐压试验对其主绝缘耐压强度进行试验,而电力电缆由于其电容量较大,往往受到试验设备容量的限制,很难进行工频交流耐压试验。另*流耐压试验有可能在油纸绝缘电缆空穴中产生游离放电而损害电缆,同样高的交流电压损害电缆绝缘强度远大于直流电压。因此,直流耐压试验便成为检查电缆绝缘性能的常用方法。直流耐压试验,设备容量小,电压高。电力电缆在直流电压作用下,绝缘中的电压按电阻分布,当电力电缆有缺陷时,电压将主要加在与缺陷相关的部位上,使缺陷更容易暴露,这是交流耐压试验无法做到的。
2、直流耐压试验时,必须采用负****性连接
一般在进行直流耐压试验时,只注意接线是否正确,而忽略电压****性的问题。电力电缆直流击穿强度与电压****性有关,如将电缆芯接正****,防火电缆功能,在电场作用下,电缆绝缘层水分将会渗透移向电场较弱的铅皮,结果使缺陷不易发现,击穿电压比电缆芯按负****接线时****10%。因此,对电力电缆进行直流耐压试验要采用负****性连接。
3、直流耐压试验时温度对试验的影响
电缆绝缘电阻同其他高压电器一样,随温度上升而减小,随温度降低而升高;泄漏电流随温度上升而*,随温度降低而减小。可见温度对试验数据有很大影响。按记录温度对试验数据进行换算是很重要的。电力电缆如停电时间较长,绝缘试验时应注意记录电缆的实际温度。电缆试验一般都是停电几个小时才做,此时电缆缆芯的温度接近土壤温度,因每年试验时间比较固定,土壤温度一般无太大差异,但试验数据不能按记录的室外温度进行换算,防火电缆品质,而应按土壤温度换算。不同的放置地点的温度也不同,露天放置的电缆以室外温度为准,放置水中的电缆以记录水温为准,对刚停电的电缆要测试电缆的缆芯温度。缆芯与铅皮间的电压分布取决于绝缘电阻,因此缆芯与铅皮的温度对电压分布影响很大。当温差不大时,靠近电缆芯的绝缘分担的电压比靠近铅皮处的高;若温差较大时,由于温度增高,使靠近缆芯的绝缘电阻相对降低,靠近缆芯的绝缘电阻所分担的电压减小,且有可能小于靠近铅皮处。因此在冷状态下做直流耐压试验易发现靠近电缆芯处的绝缘缺陷,热状态下则易发现靠近铅皮处的绝缘缺陷。
4、直流耐压试验时,必须将电缆充分放电
电力电缆的电容量很大,进行直流耐压试验后,剩余电荷的能量还比较大,直接影响绝缘电阻和吸收比的测量。如果电缆在直流耐压试验后,放电时间短,未将剩余电荷放尽就进行绝缘电阻试验,充电电流与吸收电流会比减小,这样就会出现绝缘电阻**和吸收比减小的现象。
另外,直流耐压试验后立即进行绝缘电阻试验会产生绝缘电阻减小和吸收比*的*现象。这主要是测量绝缘电阻的兆欧表接线电压****性与直流耐压电压****性相反引起的。电缆在直流耐压试验中,如果放电不充分,立即测量绝缘电阻,那么绝缘电阻表需要输出很多电荷去中和电缆中的剩余电荷,造成绝缘电阻的*降低。因为直流耐压试验时间一般为5min,所以电缆直流耐压试验后,放电时间要大于5min,电缆越长,放电时间越长。绝缘电阻测试后,放电时间大于充电时间。
5、直流耐压试验时,必须加以屏蔽
对电力电缆进行直流耐压及直流泄漏试验时,因试验电压较高,绝缘良好的电缆泄漏流较小,因而设备引起的杂散电流对试验结果影响很大。为了消除杂散电流对试验结果的影响,采用微安表接在高压侧,高压引线及微安表加屏蔽接线。这种试验接线,由于采取微安表接在高压回路,且高压引线和微安表加了屏*蔽,因此能消除高压引线电晕和试验设备杂散电流对试验结果的影响,其试验结果的准确度高。此种接线,对电缆外皮对地绝缘或不绝缘的都可采用。
****生产直流高压发生器厂家拓普电气认为在恶劣环境条件下,电缆表面泄*漏电流较大,使试验数据不能反映绝缘真实情况。采用电缆两头加屏*蔽来消除表面泄漏电流,此法可完全消除电缆两头表面泄*漏的影响,可测出电缆绝缘的真实泄漏电流数据。
电力电缆导电体的选择上,人们曾经过铜、铝、铁、镍、银、金等等,但实践证明:铜和铝是承载电流的材料,是目前世界上电线电缆的****主要选择。而金、银以及银镍合金只被少量使用,主要应用在集成线路板、继电器接触器和断路器的触头和航天航空领域。
我国铜的曾经储藏量较少,防火电缆,加之被作为战略物资,大力提倡采用铝合金电缆作电力电线。用铝芯还是铜芯做 电缆一直是电缆选型争论的话题,随着我国城镇化的发展,城市配电网作为城市建设的基础设施,电力电缆的需求量越来越大,电力电缆在电网建设的成本中所占比重显著****。目前我国电解铝产能过剩,铝合金电缆在机械特性上比纯铝芯电缆性能更加优异,采用铝合金电缆的呼声再次升高。通过对铜芯与铝合金电缆的结构尺寸、电气性能在工程应用的差异进行了分析对比,提出在选用铝合金电缆应用时需要考虑的问题。