典型的电力电缆结构及外护套故障原因、电缆护层故障定位的常用方法.docx
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1、附录A(资料性附录)典型的电力电缆结构及外护套故障原因电力电缆按照导体线芯分类,可以分为单芯和多芯线缆。常见10kV35kV三芯电缆基本 结构如图A.1所示,常见UOkV220kV单芯电缆基本结构如图A.2所示。1-导体;2-导体屏蔽层(内半导体层);3-交联聚乙烯绝缘层;4-绝缘屏蔽层(外半导电层);5-铜屏蔽层;6-填料;7-内护套;8-双钢带铠装;9-外护套图A. 1 YJLV22或YJV22型电缆基本结构1-导体;2-导体屏蔽层(内半导体层);3-交联聚乙烯绝缘层;4-绝缘屏蔽层(外半导电层);5-膨胀带(阻水层/缓冲层);6-波纹铝护套;7-沥青填充;8-外护套(外表黑色,其余局部为
2、橘红色或黑色);9-石墨涂层图A. 2 YJLW02或YJLW03型电缆基本结构典型的电力电缆结构从内到外依次为:导体(线芯)、导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽 层、金属屏蔽层、填料、隔离套、镀锌钢带铠装、外护套。外护套属于电缆的最外层。电缆在通电运行过程中会产生感应,长线路高压电缆芯线与 金属屏蔽层之间会产生比拟高的感应电压。三芯统包电缆运行时三相电流互为120。,三相电 流产生的磁场也是互为120。,作用到金属护层上的磁链为零,金属护层上没有感应电压,两 点或多点接地后没有环流,所以三芯统包电缆一般采取铜屏蔽及金属护层两端直接接地的方 式。单芯电缆金属护层内包裹的只有一相,运行时金属护层上有感
3、应电压。单芯高压电缆金 属护层一般不采取两端直接接地的方式,其接地方式分以下几种情况:a)较短电缆,护层 一端直接接地,另一端保护接地;b)较长两段电缆,护层两端保护接地,中间直接接地; c)更长三段以上电缆,护层通过交叉互联方式接地。外护套故障原因主要包括:施工原因,即在电缆敷设过程中被硬物划伤或擦伤;技术处理原因,在电缆半导电层或接地过程中处理不当,形成导电途径、导致金属 屏蔽层对外护套之间绝缘击穿;接地箱/接头进水,导致在电缆表皮破损处出现局部缺陷。动物侵蚀,白蚁或其他动物侵蚀,导致外护套出现局部缺陷。附录B(资料性附录)电缆护层故障定位的常用方法根据电力电缆敷设方式不同,采用不同的方法
4、进行电缆护层故障定位,主要包括:跨步 电压法、脉动矩形波电流法;止匕外,较早时期还曾应用过声磁同步法。三种方法的原理、适 用场景、技术特点详见下表:表B.1电缆护层故障定位方法的技术特点分析定位方法跨步电压法脉动矩形波电流法声磁同步法定位原理通过高压源向电缆故障护层与大 地之间施加高压脉冲或脉动信号, 该高压信号在护层故障点处,从金 属护层上释放到大地中,在大地中 形成一个高压源点,以高压源点为 中心,电压逐步降低。在地表上, 测量两个金属接地探针之间的电 压极性,在两探针前后位置不变的 前提下,电压极性反向点,即为故 障点的位置。通过高压源向电缆故障护层与 大地之间施加高压脉动矩形波 电流信
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