老化中压XLPE电缆修复新技术研究.doc
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1、老化中压XLPE电缆修复新技术研究朱晓辉(天津市电力科学研究院,天津 300040)摘要文章简要介绍了我国早期运行XLPE电缆的现状,介绍了XLPE电缆发生水树劣化的原因和抑制、消除水树的基本原理,详细介绍了修复水树老化电缆的工作机理和现场实施方案。关键词电缆水树修复1我国早期运行XLPE电缆的现状早在上世纪80年代末期,中、低压XLPE电缆已在我国基本替代了传统的油纸绝缘电力电缆.如今XLPE电缆更是以其具有绝缘性能好、传输容量大、附件接头简单、结构轻便、不受高度落差限制等诸多优点占据了电缆应用领域的绝对优势地位。XLPE电缆在生产制造过程中不可避免的会在XLPE绝缘上产生一些微观缺陷,电缆
2、施工过程中施加在电缆本体上的机械应力也会增加微观缺陷的数量。通过各种渠道进入XLPE绝缘的水分会在电场的作用下聚集在微观缺陷处,从而引发水树枝。水树枝沿着电场的方向不断地延伸并形成多分叉水树区,一些水树发展成电树并最终诱发了电缆绝缘本体的击穿。20世纪90年代以前生产的XLPE电缆工艺较为落后,经过十几年的运行后,其绝缘体受水树劣化的程度相当严重。例如,天津的一条1987年投运的、长为12km 10kV XLPE电缆因水树老化严重而在2002年10月被迫停运。随着时间的推移,电缆因水树所导致的绝缘老化会进一步加剧,严重威胁着电网的安全运行。花费巨资和浩大的工程更换全部旧电缆显然是十分困难和极不
3、经济的。2水树生长的基本条件及抑制方法水树问题早在上世纪60年代末期就引起了广泛关注,现已有较清楚的了解。XLPE电缆中的水分在交流电场的作用下将导致XLPE绝缘发生降解,XLPE中的降解结构称之为水树。水树的微观构成就是XLPE绝缘体上一簇微小亲水性空洞,这些亲水性空洞一旦形成就不会自行消失,即使水分完全消失也会继续存在下去,并能在极少潮气和极小电场的作用下继续生长。XLPE电缆中水树生成及生长的基本条件有两点:其一,在3kV及以上电压作用下;其二,在XLPE绝缘体周围或体内有微水存在。研究表明,新的中压XLPE电缆在投入运行6个月后就已能在电缆绝缘中观测出水树,其电缆的最大击穿场强已开始有
4、所降低。运行经验表明,在XLPE电缆运行1520年之后,水树将逐渐发展成为导致电缆早期老化并导致电缆本体运行故障的主要原因之一。由水树的成因可以推定,防止水树生成、阻止水树生长的方法主要为两种,一种为消除水分,另一种为改变绝缘材料的物理特性。如果要提高已老化XLPE电缆的绝缘水平,则须消除或减小绝缘体中已有的水树枝等局部缺陷。当前采用的水树抑制方法多为简单的物理方法,如在电缆外层增加防水层等,也有采用增加某些化学添加剂或对XLPE进行化学改性的方法来抑制水树的生成和生长。上述方法对延长制造中的XLPE电缆的未来运行寿命可能是有效,但对已运行电缆的水树问题却无能为力。消除运行电缆线芯内的水分是防
5、止电缆绝缘水树生成和发展的重要手段。由于电缆缆芯的细长结构,使其内部微水无法用常规干燥技术来消除。国外的实践和笔者所作的尝试表明:利用缆芯间隙作为通道,将具有消除微水功能的液体灌入到缆芯中则是一种消除运行电缆线芯内的水分的有效方法。3电缆修复液的工作机理笔者参与开发出了一种名为ML的电缆修复液。该电缆修复液的有效成分为聚甲基苯基硅氧烷。在催化剂的作用下,低粘度ML电缆修复液中的硅氧烷与水发生聚合反应,消除了水分并生成了新的硅氧基团有机化合物和甲醇。有机聚合物化学反应过程示意式如下: Me Me Me 2 MeOSiOMeH2O MeOSiOSiOMeMeOH Ph Ph Me注:Me和Ph为甲
6、基和苯基ML电缆修复液是一种低粘度无色透明油状小分子有机液体,具有良好的低温柔顺性和流动性,不会发生结晶、固化现象;对水具有高反应活性,能在常温下遇水发生聚合反应;由于其具有小分子结构,故此,其渗透力极强。ML电缆修复液还具有成本低、无毒、粘度低、不挥发、难燃、绝缘性能好、与电缆导体及绝缘体相容性好等特点。ML电缆修复液与水发生聚合反应所生成的硅氧基团有机化合物是一种无色透明、具有大分子链状结构的硅油类有机粘稠液体,绝缘性能良好,憎水性较强,并且生成物仍能与水分继续发生聚合反应,其粘稠度也随之进一步增加。上述聚合反应清除了绝缘体中水树内的水分子,阻止了水树的进一步增长。聚合反应生成物分子体积是
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