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浅析影响交联聚乙烯电缆主绝缘的因素摘要:本文分析了交联聚乙烯电缆的绝缘结构特性简析其绝缘检测手段和具体实验方法有一定参考价值。关键词:交联聚乙烯电缆;主绝缘;影响因素中图分类号:TM247文献标识码:A文章编号:一、XLPE电力电缆绝缘结构特性电力电缆经常用作发电厂、变电所以及工矿企业的动力引入(或引出)线当线路在过江、过近海、过铁路处也常采用电力电缆。电力电缆与架空线路相比优点是受气候的影响小安全可靠隐蔽耐用但成本较高。通常电力电缆是由导电线芯、绝缘、护套、屏蔽层、铠装等几部分组成。电力电缆的导电线芯常用铜或铝;电缆的绝缘和护套常用有机绝缘材料如粘性油纸、橡胶、塑料、交联聚乙烯等对于更高电压等级的电缆可以采用充油或充气绝缘;电缆的屏蔽层常用半导电材料在电缆中起到均匀电场的作用;电缆的铠装是为了保护电缆的绝缘免受外力的损伤常用钢带、钢丝、铅套、铝套等作电力电缆的铠装。电力电缆按导电线芯的数量和形状可分为:单芯结构、三相圆芯电缆、三相扇形电缆、四芯扇形电缆等。在电力系统中常将电力电缆按绝缘材料分为:油纸绝缘电缆、橡塑绝缘电缆、充油电缆、充气电缆等。其中油纸绝缘电缆已经逐步退出运行橡塑绝缘电缆使用量逐年增加特别是交联聚乙烯电缆近年来已经成为中高压输电系统中的主要品种。交联聚乙烯电力电缆由于其电气性能和耐热性能都很好传输容量较大结构轻便易于弯曲附件接头简单安装敷设方便不受高度落差的限制特别是没有漏油和引起火灾的危险因此受到用户广泛欢迎。交联聚乙烯电缆和油浸纸统包电缆在结构上的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料以及线芯形状是圆形之外还有两层半导体屏蔽层。在芯线的外表面挤第一层半导体屏蔽层它可以克服导体电晕及电离放电使芯线与绝缘层之间有良好的过渡;在相间绝缘外表面挤第二层半导体胶同时挤包了一层0.1mm厚的薄铜带它们组成了良好的相间屏蔽层它保护着电缆使之几乎不能发生相间故障。目前国内已经开始生产220kV电压等级交联聚乙烯电缆国外已有500kV电压等级的交联聚乙烯电缆投入试用线路。引起电缆绝缘故障的原因是多方面的如果电缆的制造质量好(包括缆芯绝缘、护层绝缘所用的材料及制造工艺)、运行条件合适(包括负荷、过电压、温度及周围环境等)而且不受外力等因素的破坏则电缆绝缘的寿命相当长。国内外的运行经验表明制造、敷设良好的电缆运行中的事故大多是由于外力破坏(如开掘、挤压而损伤)或地下污水的腐蚀等所引起的。由于电缆材料本身和电缆制造、敷设工程中不可避免地存在缺陷受运行中的电、热、化学、环境等因子的影响电缆的绝缘都会发生不同程度的老化。不同的老化因子引起的老化过程及形态也不同。表1.1给出了交联聚乙烯电缆绝缘老化的原因和表现形态其中水树枝老化是交联聚乙烯电缆所特有的。所谓水树枝和电树枝是指在局部高电场的作用下绝缘层中水分、杂质等缺陷呈现树枝生长最终导致绝缘击穿;所谓化学树枝是指绝缘层中的硫化物与铜导体产生化学反应生成硫化铜和氧化铜等物质这些生成物在绝缘层中呈树枝状生长。交联聚乙烯(XLPE)电缆有很多优点因此它在配电网中已逐步取代油纸电缆且在高压和超高压电缆线路中得到日益广泛的应用。例如瑞士苏黎世市14个170/24kV变电站的高压侧全部用电缆网连接总长242km其中1975年以后铺设的66km全部为XLPE和乙丙橡胶电缆。日本已生产500kV的XLPE电缆其275kV的XLPE电缆已用于长距离输电线路。为确保可靠供电通常在电缆铺设后要进行耐压试验。二、XLPE电力电缆预防性试验的规程国内外对XLPE电缆的现场交接试验进行了大量的研究工作IEC曾先后制定了多个标准。1999年广东省制定了《广东省10~220kV橡塑绝缘电力电缆交接验收试验标准暂行规定》华北、华东也先后制定了本地区《橡塑绝缘电力电缆交接验收试验标准暂行规定》。陕西省对35kV及以下XLPE电缆现场交接试验基本参照《GB540150-91.电器装置安装工程电器设备交接试验标准》主要进行绝缘电阻和直流耐压试验。目前XLPE电缆已经在许多供电部门及工厂配电系统中使用。但己敷设应用的XLPE电缆有的事故率相当高有的即使进行过绝缘预防性试验(包括直流耐压试验)仍难以保证安全运行。这是由于还没有形成一套适用于这种电缆的成熟的绝缘试验方法及老化绝缘诊断技术。传统的电力电缆预防性试验项目主要有绝缘电阻试验、直流耐压试验及泄漏电流试验。《电力电缆运行规程》对电缆的预防性试验作出了以下规定:1.压力的重要电缆每年至少应试验一次;无压力的其它电缆至少每三年试验一次;保持压力的电缆试验不作规定但失压