過去電氣設備常常采用定期試驗維修的方法,以保障電力係統的安全(quán)運行,這種(zhǒng)離線試驗方法在過去為電(diàn)力事業作出了重要的貢獻。但成版人APP网站也時常碰到經過試驗維修合格的設備投入生產後不久就出現事故的情(qíng)況。電纜作為一種特殊的電力設備(bèi)在試驗時使用直流(liú)耐壓試驗等方法本(běn)身就會對其造成損傷,加(jiā)快了電纜的老化,影響了電纜的絕(jué)緣特性。雖然(rán)直流耐壓試驗仍然是一種有效的發現故障的方法,隨(suí)著科學技術和試驗條件的不斷(duàn)進步,成版人APP网站一直在不停(tíng)的尋求新的試驗(yàn)方法能夠代替這種破壞性試驗。比如在線監測技術的發展為電纜的檢測提供了新的思路,應用較為普遍的XLPE電力電纜在線監測技術主要有以下幾種:
(1)直流分量法
直流(liú)分量法以水樹效應引起的nA級的直流電流為老化判據,用於檢(jiǎn)測運行中電纜的(de)水樹狀劣化,能(néng)反映電纜絕(jué)緣劣化的絕對量。由於XLPE電力電纜中存在著樹枝化(水樹枝、電(diàn)樹(shù)枝)絕緣缺陷,它們在交流正、負半周(zhōu)表現出不同(tóng)的電荷注入和中和特性,導致在長時間交(jiāo)流工作電(diàn)壓(yā)的反複作用下,水樹枝的(de)前端聚集了大量的負電荷,樹枝前端所聚集的負電荷逐漸向對方(fāng)漂移(yí),這種現象成為“整流效應(yīng)”。由於“整流效(xiào)應”的作用,流過電纜接地線的交流電流便含有微(wēi)弱的直流成分(fèn),檢測出這種直流成分便可進行絕緣診(zhěn)斷。
大量實驗數據表明,電纜水樹(shù)枝長(zhǎng)度與直流泄露分量(liàng)等絕緣特性有較好的相關性,水樹枝越長(zhǎng),直流分量也就越大,而且XLPE電力電纜的直流分量電流與其直流泄漏電流及交(jiāo)流擊穿電壓間往往具有較好的相關性。在線檢測出(chū)直流分量電流增大(dà)時,常(cháng)常說明水樹枝的發展、泄(xiè)漏電流的增大,這樣的絕緣劣化過程會導致交流擊(jī)穿電壓的下降。
這種方法(fǎ)對(duì)發現集中(zhōng)性缺陷有很好(hǎo)的效果(guǒ),用於在線監測時要排除護套電阻和外(wài)屏蔽地電勢(shì)引起的雜散電流的(de)影響,因為測量的電流很小,所以在抗幹擾方麵要求較高。
(2)直流疊加法
直流疊加法的基本原理是在接地(dì)的電壓互感器的中性點處加進低壓直流電壓(通常為50V),使該直流電壓與施加在電(diàn)纜絕緣上的交流電(diàn)壓疊加,從而測量通過電纜絕緣層上微弱的納安級直(zhí)流電流或(huò)其絕緣電阻。由於直流疊加法是(shì)在交流(liú)高壓上再疊以低值的直流(liú)電壓,這(zhè)樣在帶電情況下(xià)測得的絕(jué)緣電阻與停電後加直流高壓時測試結果很相(xiàng)近。但(dàn)是由於在直流電壓下絕緣層水樹會呈現出極性效應電纜絕緣的正反(fǎn)向絕緣電阻不同為(wéi)此有人(rén)提出了改(gǎi)進直流疊加法,該方法應用比(bǐ)較廣泛。但絕(jué)緣電阻與電纜絕緣剩餘壽(shòu)命的相關性並不是很好,分散(sàn)性相當大(dà)。絕緣電阻與很多因素有關(guān),即使同一根電纜,也難以僅靠測其絕緣電阻來預測其壽命。
(3)介質損(sǔn)耗角正切(tgδ)法
對電纜絕緣層tgδ值的在線檢測方(fāng)法,與電(diàn)容型試品的在線檢測tgδ值的方法很相似,因為tgδ值(zhí)往往反映的(de)是(shì)普遍性的缺陷,個別的較集中的(de)缺陷不會引起整根電纜所測(cè)到的tgδ值的顯著變化。對局部缺陷無法反映精(jīng)度(dù)比較低。