10kv电缆终端故障原因分析及处理措施

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时间:2018-10-28

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1、lOkV电缆终端故障原因分析及处理措施海南电网有限责任公司海口供电局海南海口570100摘要:木文主要针对10kV电缆终端的故障原因及处理措施展开了分析,通过结合具体的工程实例,对试验的情况作了详细的说明,对故障情况作了系统的论述,并给出了系列的处理措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴,关键词:10kv电缆;故障原因;处理措施0引言10kV配电网线路直接接入用户端,对保证电力用户供电有着极为重要的意义。但是10kv电缆终端却不时存在着故障,需要我们及时釆取措施做好处理,以保障10kv配电网的供电质量。基于此,木文就10kV电缆终端的故障原因及处理措施进

2、行了分析,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。1试验情况交联聚乙烯电缆属于橡塑绝缘电力电缆,由于其优点突出,目前已经成为现场应用的主流电缆。根据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,10kV配电电缆交接试验主要项目有绝缘电阻测量、直流耐压试验及泄漏电流测量、交流耐压试验、检査电缆两端的相位等。当不只备条件时,额定电压UO/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验。所谓不只备条件是指,由于一般电缆较长,其电容量较大,如果采用交流耐压试验,所需的试验电源容量也较大,在现场试验时可能无法满足要求。因此目前

3、很多单位在对交联电缆施行交接或预防性试验时,采用了直流耐压试验和泄漏电流测量来代替交流耐压试验=因为直流试验不需很大的电源容量。但直流电压对交联聚乙烯绝缘有积累效应,试验后将在电缆绝缘中残余一定的电荷,将电缆投入使用后,会增大击穿的可能,影响绝缘寿命。且直流试验的等效性不如交流,故很多规程规定,35kV及以上电压等级的交联电缆只能施行交流耐压,不能施行直流耐压试验。1.1绝缘电阻测量绝缘电阻测量是指测量电缆的主绝缘电阻,通常可以检查电缆绝缘是否老化、受潮,以及耐压试验中暴露出来的绝缘缺陷由于被试电缆均为新敷设电缆,故不存在老化问题,该项0主要用于判断电缆主绝缘是否

4、受潮、是否存在贯穿性的导电通道,电缆头是否进水、电缆终端制作质量是否良好等。试验吋间为2011-8-18,环境温度26°C,相对湿度65%。对H6配线柜的进线电缆测量绝缘电阻采用了胜利VC60E+数字绝缘电阻表,5000V档。电缆另一端头在室外露天处,采取安全措施并派人看守后进行绝缘电阻测量。A/BC及地为55MΩ,B/AC及地为56GΩ,C/AB及地为70GΩ,A相绝缘电阻值严重偏低。擦拭电缆两端绝缘,并采取屏蔽措施后复测,各相绝缘电阻值变化不大。由于是新敷设电缆,怀疑电缆头受潮的可能性较大。1.2直流耐压及泄漏电流试验直流耐

5、压试验与泄漏电流测量所施加的电压不M、加压时间不同、考核的目的也不同。泄漏电流测量属于绝缘特性试验,施压较低不会损伤绝缘,通过测量流过绝缘内部的电导电流判断绝缘的特性和缺陷情况。直流耐压试验则施压较高,直接检验绝缘的耐受情况,可检查出危险性较人的集中性缺陷,绝缘可能受到损伤甚至发生击穿,因此属于破坏性试验的一种。由于二者的试验原理完全相同、接线基本相同,一般直流耐压和泄漏电流测量同吋进行。如果电缆绝缘受潮或存在严重的贯穿性缺陷,直流泄漏电流在外施较低电压下就会较大,并随试验电压升高急剧增大,且在某个电压下会随加压吋间的延长而增大或出现不稳定现象。绝缘电阻测量完毕后

6、,为进一步查明缺陷,对H6配线彬的进线电缆施行了直流耐压及泄漏电流测量,试验环境参数与绝缘电阻测量相同。采用的直流电源为ZGF-200成套直流高压发生器。对于新安装电缆,最大直流耐压值Us控制为37kV,负极性加压,微安表接于高压侧。专用的数字微安表采用了金属屏蔽罩屏蔽,微安表到被试品的引线采用金属屏蔽线屏蔽。为简化接线,对电缆两端头未采取屏蔽措施。试验时在0.25US、0.5Us、0.75US下各停留lmin,泄漏电流值见表1。第一次试验时A/BC及地的泄漏电流数据异常偏大,升至0.75US时停止试验,降压、断电并放电。结合绝缘电阻测量数据,初步判断A相绝缘存在

7、较严重的受潮缺陷。对C相做试验,C/AB及地的泄漏电流在耐压试验2min之前都正常,电流仅为十几个μA。但在耐压试验第三分钟吋电流突然增大,且出现大范围摆动,遂停止试验。表1直流耐压及泄漏电流测量数据再次对A相进行试验,泄漏电流起始值就较大,为70μA,在升压过程中虽然增大但没有出现迅速攀升现象。遂将电压升至耐压值,电流基本在170μA左右小幅波动。这个数值要比正常交联电缆的泄漏电流大很多。根据A相、C相的情况,没有继续对B相进行试验。经分析数据认为电缆绝缘内部可能出现较为严重的放电通道或严重受潮。在与电缆头制作人员沟通后,了解到的情况证实了这种

8、判断。原来

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