毕业设计(论文)高压介质损耗测实在中压XLPE电缆中的运用研究.doc
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1、高压介质损耗测实在中压XLPE电缆中的运用研究the application of High pressure medium loss test in medium voltage XLPE cable专业:电气工程及其自动化学生: 指导教师:摘要电线电缆行业在迅速的发展过程中,其存在的问题也逐渐暴露出来。尤其是在早期制作的电缆中存在的主要由水树生长引起的电缆老化问题严重的影响了电缆的绝缘性能以及电力系统的可靠性和稳定性。本实验中,我们将硅氧烷修复液注入老化的XLPE电缆中进行修复,用测量绝缘电阻、泄露电流及进行耐压实验来验证修复效果,发现修复后绝缘电阻增大,泄露电流减小,耐压水平增强,得出初
2、步结论:修复后老化电缆中的水树已基本消除,电缆绝缘性能良好。最后我们利用HV9006高压介质损耗测实仪精确测量修复后的介损值大小来对修复效果作进一步验证,得出的数据证明电缆各相修复后介损值均处于较低水平,再次验证了采用硅氧烷修复液注入方法修复XLPE电缆的可靠性。关键词:XLPE电缆;介损;HV9006;修复ABSTRACTWhile the wire and cable industry is in a rapid development process, its problems are exposed gradually .Especially in the early producti
3、on of the cable ,the water treeing cable aging problem has caused serious impact on cable insulation performance and the reliability and stability of power system.In this experiment, we will siloxane repairing liquid into the aging XLPE cable for repairing,and with the measurement of insulation resi
4、stance, leakage current and voltage withstand test to verify the effect of the repair.We found leakage current decreases, pressure level enhancement after the repair of insulation resistance increases, so we can obtain a preliminary conclusion: after the repair of aging cable,the water tree in the c
5、able has been basically eliminated, the cable insulation performance is perfect.Finally, we used HV9006 high-voltage dielectric loss test instrument to accurately measure the effect after the repair for further validation, derived data prove that the cable phase after repair of dielectric loss value
6、 is in low level, once again proved the reliability of the repairing method.Key words: XLPE cable; dielectric loss; HV9006; repair 目 录1绪论41.1电力电缆发展简史21.2交联聚乙烯电力电缆(XLPE)简介21.3电缆运行现状41.4电缆老化及修复51.5 本文主要研究内容62电缆水树老化及检测62.1水树的基本概念62.1.1水树的定义72.1.2水树的分类72.2水树的产生、危害及防治72.2.1水树的产生机理72.2.2影响水树生长的因素82.2.3水树的
7、危害92.2.4水树的防治92.3常见的水树检测方法102.3.1介质损耗正切角值法102.3.2交流叠加法(差频法)112.3.3谐波分量法112.3.4直流法112.3.5残留电荷法132.3.6局部放电检测法152.3.7测量绝缘电阻152.3.8水树检测方法总结163电缆老化及修复实验163.1电缆的制作173.2 绝缘老化实验183.3电缆修复实验193.4绝缘电阻及泄露电流测量实验203.5低频耐压实验223.6 小结244高压介质损耗测量244.1电介质的损耗244.2 HV9006高压介质损耗测量仪简介254.3 HV9006高压介质损耗测实装置构成及原理264.3.1 HV9
8、006装置构成264.3.2高压介损装置测量原理274.4高压介质损耗测量过程及步骤294.4.1开机自检及测量环境设置304.4.2仪器操作注意事项314.4.3高压介损手动调频调压实验314.4.4高压介损自动调谐多点自动升压325总结38参考文献401绪论在全国各地建立的电缆网络有力的保障了整个社会的正常运转,电线电缆行业电缆及配套产品在国民经济各个部门均有极为广泛的应用。其中,交流聚乙烯绝缘电缆逐渐取代了传统的油纸绝缘电力电缆。与此同时,随着聚乙烯绝缘电缆的普及,电缆在使用中存在的不少问题也逐渐显露出来。在早期制造的电缆中,限于当时的制造技术及工艺,这些电缆中或多或少的存在一些结构上的
9、缺陷。尤其是铺设时间较长的电缆中,水树在电缆结构的缺陷处聚集成水树区,并进一步转化为电树,甚至导致绝缘击穿。水树老化的问题严重的影响了整支电缆的绝缘性能,甚至整个系统的稳定性。因此,对大量水树老化电缆的修复的研究正逐渐成为这一行业的重要课题。1.1电力电缆发展简史人类使用电线电缆的历史可以追溯到一百年以前。著名的发明家爱迪生首先制成原始的电缆,并在1879年在美国纽约成功铺设,由此有了电网地下输电的先例。1880年,科学家卡伦德对电缆进行了材料革新,发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。英国人费兰梯在卡伦德的基础上,于1889年铺设了10kV的油浸纸绝缘电缆。由此,英国的电力电缆业迅速发展,并于1908
10、年建成了20kV的电缆网。电缆的发展迅速推向世界。3年后, 60kV高压电缆开始在德国普及。由此,电缆的发展走上了高压方向。1913年是电线电缆发展中的里程碑,霍希施泰特改善了电缆内部的电场分布, 发明分相屏蔽电缆,消除了绝缘表面的正切应力。1952年,380kV超高压电缆在欧洲首次出现,从此开启了超高压电缆的先河。80年代初,科学家已经研发出1100kV、1200kV的特高压电缆。1.2交联聚乙烯电力电缆(XLPE)简介电缆(electric cable)通常是由几根或几组导线,每组至少两根绞合而成的类似绳索的电线。如图1-1,1-2所示: 图1-1电力电缆结构图 图1-2 常见的电缆 聚合
11、物电缆大部分都是由金属导体、导体表面用于隔离的聚合物绝缘以及能保护电缆不受外界环境影响的外壳组成,其它部分包括半导层、金属屏蔽层、金属线及阻水带等。当前,高压电缆电介质是从常规压力下油浸纸包转向挤出合成,油浸纸包电介质有很多缺点,如介电常数大、成本高以及污染严重等。即使现在的高压电缆有很多不同的结构,但是所有高压电缆都包括以下基本部件:绝缘层、导体和半导体层1。XLPE是交联聚乙烯英文名称的缩写,聚乙烯是一种线性的分子结构,在高温下极易变形。交联聚乙烯过程使其变成一种网状结构。这种结构即使在高温下也一样具有很强的抗变形能力。XLPE电缆料是一种含有机过氧化物的聚乙烯。这种过氧化物在高温高压及惰
12、性气体环境下,与聚乙烯发生化学反应,使热塑性聚乙烯变成热固性(弹性体)的聚乙烯,即XLPE。XLPE电缆有极佳的电气性能。介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小。所以在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。极易敷设是XLPE电缆的又一个优点。XLPE电缆有一个较小的弯曲半径,它比其他同类电缆轻而且有较为简单的终端处理。由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不用考虑路线,也不存在由于淌油而无法敷设的情况。极佳的抗老化特性及超强的耐热变形决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度(90)、短时故障(130)及短路(250)条件下可允许大电流通过2。1.3电缆运
13、行现状在国内,电线电缆行业发展迅速,尤其是交联聚乙烯绝缘电缆得到越来越广泛的应用。在高压(110kV)电缆超过90,超高压(220kV)电缆超过50 都使用了XLPE电缆,交联电缆成为了最大的热门。国内35kV电缆大多为26/35kV等级,其绝缘厚度大,工作场强高,属于IEC标准高压电缆范畴。这类电缆基本没有金属防水层。根据近年来对电缆的实验表明:运行了五年以上的35kV电缆绝缘内基本上都生长出大量的水树枝 3。 图1-3 2010年国家电网公司统计运行年限超过10年电缆所占比重如图1-3示,近年来,我国运行年限超过10年的电缆占运行电缆总数量的很大比重,并且随时间的增长,这一比重呈现出越来越
14、大的趋势。可以预见,将来电缆老化的问题将越来越严重,而如何有效的抑制电缆老化带来的影响对增加电缆使用寿命、维护电力系统稳定等有重要意义。 图1-4 不同使用年限电缆耐压实验 如图1-4所示,根据Connecticut大学材料研究所的研究报告,普通的XLPE电缆在运行15年后,剩余击穿电压可下降达50%左右,进入故障高发期。事实上,在我国由于城市电网负荷重,电缆沟运行状况差, 电缆质量参差不齐(如偏芯度严重, 原料纯度等问题),这一年限估计只有10年左右。综合上述调查分析,我国电缆运行的安全稳定存在隐患。电缆在运行10年后,剩余击穿电压已下降达50%,而我国运行年限达10年以上的电缆又在电缆总量
15、中占很大比重,这说明电缆老化问题可能会严重影响电缆的绝缘性能及电力系统运行的稳定性。1.4电缆老化及修复由于交联聚乙烯电缆从80年代以后才逐渐在我国开始投入使用,并在最近几年才得到大力发展,从国外经验看,一般电缆会在运行15至20年间大量出现绝缘老化等问题,所以可以预见我国电缆会在未来10几年内面临严峻的挑战。如果对电缆进行更换的话,不仅会浪费巨大的人力、财力,且随着经济建设的迅猛发展,保障电力质量、供电可靠性变得日益重要,大批量的更换电缆会对经济生产、交通运输和城市建设等产生极坏的影响,如果时间持续太长甚至会造成毁灭性地打击。因此,现在研究如何对电缆进行简单、快速可行的维修以及日常维护迫在眉
16、睫4。 对于大量早期埋入地下的交联聚乙烯电缆,如果使用新电缆将其替换,不仅成本、代价极为高昂,还会浪费大量的人力物力,对供电企业造成不必要的损失,并且在城市的繁华路段进行施工也会带来诸多的不便。采用注入修复液的方式来消除老化绝缘电缆体内的水树不仅能节约很大的成本,而且方便快捷得多。因此,研究这一方式的可行性无疑是一项具有意义的课题5。1.5 本文主要研究内容本文主要通过测量修复前后电缆的绝缘电阻、泄露电流,对修复后的电缆做耐压实验及介质损耗值测量等方式验证对老化电缆的缆芯施加一定压力注入有机硅修复液的方式修复电缆是否有效。2电缆水树老化及检测电缆绝缘老化有两方面原因,即电气方面的游离放电老化和
17、水树老化等原因,以及化学方面的原因6。通过了解水树产生的原因,水树形成的过程以及水树的防治方法,我们对接下来进行的有关水树对电缆介损值的影响有了一个初步印象,对含水树电缆的修复有了一个大致了解。2.1水树的基本概念2.1.1水树的定义水树是电缆绝缘中水分在高压电场作用下形成的发散形或领结形的气隙。在交联电缆绝缘中的空隙有水树、电树和化学树等形状, 它们产生的机理都不完全相同, 但它们在生长的过程中却可以相互转化、相互促进。2.1.2水树的分类水树按生长的起点,可以分为三类:(1)内半导型水树它的特点是从内半导层开始生长,是由于内半导结构不均匀,导致电场不均匀形成局部高电场而形成的。(2)外半导
18、型水树它的特点是从外半导层开始生长,是由于外半导结构不均匀,导致电场不均匀形成局部高电场而形成的。(3)蝴蝶型水树它的特点是从绝缘层开始生长,是由于绝缘层中的杂质或者气隙作用导致电场不均匀而产生。内半导型水树和外半导型水树是由绝缘层或半导层受到损坏引起的,主要发生在绝缘体上内半导电层和导体上的外半导电层的表面;蝴蝶型水树可能是绝缘体内某点受到影响而产生的。对于电缆而言,前者比后者的危害更大7。2.2水树的产生、危害及防治2.2.1水树的产生机理水树是电缆在制造、运输、保管、敷设过程中水分侵入电缆内部在电场作用下产生,或者由于电缆的半导屏蔽层局部粗糙和存在集中缺陷,在这些地方产生水树并生长最终导
19、致绝缘击穿。水树的产生必须有电场和水分共同作用,水树在低电场强度下就能发生,根据实验 ,其起始场强约为200 V/ mm。目前,对于水树的产生机理还没有统一的定论,现在主要有以下说法:一类说法是受电场力作用所致,即环境中渗入到绝缘内部的水分长期受到电场的作用,会受周期性Maxwell电场力的反复作用,而沿着电场方向移动,缓慢的注入到周围的微裂纹中,同时对绝缘体施加沿电场方向的挤压力,尤其是极性水分子其在电场下获得到动能很大,当它施加的挤压力超过材料分子链的键能时,就可能导致分子链变形或者断裂,进而产生一些微小的裂纹,水分进入裂纹就在这些区域形成微小的充水小孔,这些充水小孔连在一起就形成了水树。
20、由于水树的电导大、介电常数小,使电场发生畸变,位于水树尖端处电场特别高,随着材料中渗入的水分增多,水树枝的区域受到的应力越来越大,进一步促进水树的生长8。另一种说法认为水树是由于化学反应和焦耳热的共同作用下产生发展的,水树区域发生的化学反应有两种:一种是水和聚合物表面发生化学反应,特别是氧化还原反应,另一种是水分解或电解引发的反应。反应中羧基离子对水树起到了关键作用,首先水在电场作用下被电离产生自由基,自由基再与聚合物发生反应,缩合物中的氧气再与形成的羧基离子发生反应,导致材料发生氧化降解;同时电缆运行过程中的高温和缺陷处电场集中引起的高温造成分子键断裂,二者共同作用造成了水树的形成和发展9。
21、2.2.2影响水树生长的因素对水树的发生、进展会产生影响的因子有:(1)时间 :在一定条件下水树对于时间的伸长是直线关系,有时也可以看到水树伸长与时间的变化成饱和特性;(2)外施电压和频率:水树的伸长长度一般认为与外加电压的大小呈正比。而频率的增加有加速水树生长的作用,不过实样是否做过吸水处理对实验结果有很大影响;(3)温度:一般认为温度越高,特别小的水树的数目变得越多。电缆运行时其温度是变化的,热循环的条件比起恒温的环境来更能促进水树的老化;(4)水质:一般用于实验的水是自来水,也可用各种电解质和去离子水等作实验来研究水质的影响,实验证明含NaCl的水溶液可以促进水树的生长10。根据水树产生
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