电力电缆的基础知识.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电力电缆的基础知识.精品文档.电力电缆的基础知识电力电缆的分类一. 按绝缘材料的不同可分为(常用):1、 油浸纸绝缘电缆(PILC) 2、交联聚乙烯电缆(XLPE)3、 聚乙烯电缆(PE) 4、聚氯乙烯电缆(PVC)5、 橡胶电缆(EPR)二. 按电压等级来分:可分为低、中压电力电缆(35kV及以下),高压电力电缆(110kV、220kV)和超高压电力电缆(500kV)。电力电缆的结构有五种典型结构,其结构示意图如图1所示:图1-a. 单芯电缆I 图1-b、单芯电缆II 图1-c 三芯电缆I图1-d 三芯电缆II 图1-e 三芯电缆III电缆
2、结构示意图图1中,导体芯线和绝缘层是必须的电缆组成部分,导体芯线的材料通常为铜芯和多股铝芯,绝缘材料如上所述有四大类。图1-a所示的单芯电缆是油浸纸绝缘介质电缆的典型结构,金属屏蔽层为铅包,外护层由钢带和塑料材料等组成;图1-b中所示的单芯电缆,通常是塑料交联聚乙烯(XLPE)绝缘介质电缆的典型结构,比图1-a中的结构多了内外半导电层和石墨层,而金属屏蔽层一般为铜带,金属护套可能是钢带(丝)、铝、铜或不锈钢等材质;图1-c所示的三芯电缆是油浸纸绝缘介质电缆的典型结构,与图1-a所示的单芯电缆结构基本相同;图1-d所示的三芯电缆,多为塑料聚乙烯(PVC)绝缘介质和橡皮绝缘介质电缆,一般为6kV以
3、下低等级电缆典型结构,这样的结构也有四芯电缆情况。图1-e所示的三芯电缆,多为XLPE绝缘介质电缆的结构与图1-a所示的单芯电缆基本相同。 分析五种电缆的典型构造,归总进来,电缆主要由五部分组成:导体芯线、绝缘层、半导电层、金属屏蔽层、外护套层。电力电缆故障的基本知识电力电缆故障分类 由于电力电缆的种类较多,结构组成不尽一致,加上人们的工作属性和人们的目的要求不同等原因,使得电缆故障的分类方法较多,这里归纳以下几种情况:一. 按电缆的组成材料分类(物理特性)分析电力电缆的结构组成,我们可以得出电缆主要由两大部分组成:金属导体:如导体芯线、金属屏蔽层、金属外护套等;绝缘体:如主绝缘层(油浸纸、聚
4、氯乙烯(XLPE)、聚乙烯(PVC)、橡胶(PE);非金属外护层(PE、PVC),因此电缆故障也分为两大类:1、导体故障(开路故障):顾名思义,导体故障是电缆中的金属导体所出现的故障,这里主要指芯线导体(如铜线、铝线)和金属屏蔽层(如铅包、铜带)故障。以导体芯线为例,如图2所示:图2在图2中,电缆芯线的正常电阻值应为: RAA= L/S()=RO 式中L为电缆长度,S为芯线截面面积, 为导体电阻率,因此当电缆成型后,其电阻值RO是一个定值(一般为毫欧级)。所以,只有当RAA RO才认为导体有问题,在实际中有两种情况,即两种类型故障:1.1 断线故障:即RAA=,也就是说电缆的芯线或金属屏蔽层在
5、某一处或多处断开,如实际中,电缆被人为挖断、电缆被烧断、在电缆接头处,电缆芯线或电缆的两边屏蔽层根本没有连接上、XLPE电缆在生产过程中屏蔽层不连续等。1.2 似断非断故障:即RAA RO ,如电缆的芯线或金属屏蔽层某处似连非连、接头部分芯线或屏蔽线处理不好等。这种故障一般人们不易发现,但实际中是确实存在的。对于以上两种情况的导体故障我们统称为开路故障。因此,开路故障的确切定义为: 电缆的导体损伤导致导体断开或似断非断的情况。导体包括电缆的芯线和金属屏蔽层。断线故障是开路故障的一个特例。2、绝缘故障 电缆中的绝缘层,不管是主绝缘层还是外护套绝缘层(主要对110kV及以上等级电缆),它和导体芯线
6、一样,是电缆必不可少的重要组成部分,但相比之下要比导体材料脆弱的多。因此,在实际中,电缆的绝大多数故障都是由绝缘层不好引起的。电力电缆绝缘层损伤一般会出现两种故障:泄漏性故障和闪络性故障。等效电路如图3所示:图32.1 泄漏性故障 在物理上,绝缘材料也叫电介质,分析电介质主要考虑它的三个特性:电介质的电导(漏导)特性、电介质的击穿特性和电介质的损耗特性。这里主要考虑前两个特性。 电介质的电导:理论上,绝缘材料即电介质是不导电的,其等效电阻为,即当给电介质两端施加直流电压,不管是电压多高,电介质中没有电流流过,根据欧姆定律知:Ig=U/RJ=0。但实际上, 电介质是存在电阻的,流过电介质的电流(
7、泄漏电流用Ig表示)一般与外加电压成正比关系。具体到电力电缆,其几何尺寸和电介质的电阻系数是一定的,所以,在额定电压下的泄漏电流Ig应该不大于某一确定的值Igm。但如果电介质的电导特性变坏即RJ变小,泄漏电流Ig变大,说明电介质存在故障。对电缆来说,这种电缆的绝缘层电导特性变坏的故障我们称之为泄漏性故障。2.2 闪络性故障电介质的击穿:所有的电介质都不例外,当给电介质上施加电压后,电介质中会流过微小的泄漏电流Ig,其值随所施电压的增大基本线性增大,而当所施电压超过某一数值Us时,泄漏电流Ig突然增大,电介质完全失去固有的绝缘特性而变成导体,这种现象称之为电介质的击穿,把电压值Us称之为电介质的
8、击穿电压.有些绝缘介质击穿后,当降低外加电压后,绝缘性能自行恢复,有些则电导特性变坏,泄漏电流明显增大。具体到电力电缆,若电缆的额定电压为Um,当给电缆加电压时,在电压加到某一数值Us时,在UsUm条件下,电缆绝缘击穿,说明电缆存在故障,当降压后绝缘自行恢复,这种故障称之为电缆的闪络性故障。而降压后绝缘性能不可恢复的情况则为上述的泄漏性故障。 其中泄漏性故障可等效为一个电阻Rg,一般远小于RJ,Rg数值有高有低,Rg高时称为泄漏性高阻故障,Rg低时称为泄漏性低阻故障,简称低阻故障(具体定义见后分析),当Rg=0时,称之为短路故障(俗称死接地)。实际中可通过表、M表或给电缆加直流电压等方法来判知
9、。 闪络性故障可等效为一个小间隙,当给电缆加直流电压,若UUs时,其电阻值为RJ,若UmUUs时,绝缘电阻为零。在实际中一般通过M表判断不出闪络性故障的存在,只有通过给电缆加直流电压才能发现。二. 按电缆的结构特性分类 分析电力电缆的结构组成,我们同时也知道电力电缆有最多三种结构形成:单芯电缆、三芯电缆、四芯电缆(主要是低压电缆,其结构组成与图1-d相同),因此有以下故障类型:1. 单相接地故障 电缆的其中一相对地绝缘层电导特性变坏,形成泄漏性故障,即此相对地绝缘层形成了固定的电阻通道,其电阻值或大或小或为零,这种故障其电缆导体是良好的。2. 单相故障 电缆的其中一相对地绝缘层电导特性变坏或击
10、穿特性变低,形成泄漏性或闪络性故障。这种故障情况其电缆导体芯线和相间绝缘是良好的。3. 相间故障 电缆中的两相间或三(四)相间绝缘层电导特性变坏或击穿特性变低,形成泄漏性或闪络性故障。这种故障情况其电缆导体芯线和相对地绝缘是良好的。4. 相间并对地故障 电缆的两相之间并对地或三相之间并对地形成泄漏性或闪络性故障。5. 开路故障 电缆的一芯或多芯导体或者金属屏蔽层完全断线或似断非断的情况,我们称之为开路故障。6. 混合性故障 电缆中同时存在两种以上故障的情况而称之为混合性故障。三. 按电缆故障发生的原因分类 分析电缆故障发生的原因,情况很多,而直接的原因总归起来有三种情况,也即有三种故障类型:1
11、. 运行故障 电力电缆在运行过程中发生故障,此类故障通常以单相或多相并对地泄漏性故障较多。2. 预试故障 电力电缆在做预防性试验时发生故障。由于规程上规定在现场电缆只做直流耐压试验。因此以往此类故障以闪络性故障居多,也有泄漏性故障。如果以后现场电缆要做交流耐压试验,那么电缆故障的情况将会有所变化。3. 外力破坏形成故障 电力电缆由于人为破坏或自然因素破坏而形成的各种类型故障。四. 按电缆故障发生的部位分类 分析电缆的结构组成和整体线路情况,我们可把电缆故障按照下列形式分类:1. 主绝缘故障 电缆的导体芯线与地或金属屏蔽层之间绝缘受损形成各种性质故障。一般来讲,35KV及以下等级电缆,其绝大多数
12、故障属于此类故障。2. 护套故障 一般指电缆的金属护套(层)或绝缘护套受损形成的故障,实际中能够发现的是金属护套对大地之间绝缘护套的故障。此类故障以泄漏性故障居多。护套故障只有在66KV及以上高电压等级电缆才涉及到。3. 本体故障 完整的输电电缆由电缆本体和电缆接头两大部分组成。因此电缆的故障肯定发生在电缆本体和电缆接头。电缆的本体可出现不同性质的故障。通常因产品质量和外因损坏为主要原因。4. 接头故障 应用电缆供电,不论电缆长短,肯定存在终始端两个接头。对于长距离供电电缆或者当电缆出现故障修复后,电缆也肯定有连接头,即中间接头。通常电缆故障的相当一部分为接头故障,其表现性质各不相同。但通常以
13、多相并对地泄漏性高阻故障居多数。五. 按故障外表特性或人的直觉性分类: 从电缆故障发生的外特性来分析,通常有两种类型故障:1. 外露性故障 很显然,通过人的眼睛观察,可以直接发现故障点,如:电缆的外护层或绝缘层等有明显的损坏现象。这种故障多数为单相或多相对地泄漏性故障。2. 封闭性故障 与外露性故障相比较,电缆的外表完整无缺,电缆的外护层及屏蔽无明显的损坏痕迹,这也可以称之为电缆的内伤。在过去,封闭性故障往往和闪络性故障相联系,更确切的讲是一种故障两种称谓。因为过去油浸纸介质电缆比较多。闪络性故障多以在做预试时发现,而电缆做预试的过程很短,电压不足以把电缆外护层及铅包损坏,因此而为封闭性。由于
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