从早期的冷收缩电缆终端头到如今普遍采用的冷缩应力控制管,冷缩电缆附件实现了一次又一次的完美蜕变,与热收缩电缆附件相比,冷收缩电缆附件在安装过程中无需加热,且在安装之后挪动或弯曲也不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险。这点也是颇受业内人士喜爱的一个重要原因,高压冷缩电缆终端头,不仅安装方便,也更加环保节能,深得电力改造部门的青睐。
电缆头有终端头、中间头之分,有室外和室内之分,有高压低压之分。
2. 以故障点绝缘特征分类
根据电缆故障点绝缘电阻Rf与击穿间隙G的情况,山西冷缩电缆终端头,电缆故障又可分为开路故障、低阻故障、高阻故障、闪络故障四大类。该分类法为现场电缆故障基本的分类方法,特别有利于探测方法的选择。电缆故障等效电路见图1-1。
其中,间隙击穿电压UG的大小取决于故障点放电通道(即击穿间隙)的距离G,绝缘电阻Rf 的大小取决于故障点电缆介质碳化程度,分布电容 Cf 的大小取决于故障点受潮程度。
(1)开路故障
电缆金属部分的连续性受到破坏,形成断线,且故障点的绝缘材料也受到不同程度的破坏。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf 为无穷大(∞),但在直流耐压试验时,会出现电击穿;检查芯线导通情况,有断点。现场一般以一相或二相断线并接地的形式出现。
(2)低阻故障
电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf小于10Z0(Z0为电缆的波阻抗,一般取10~40Ω之间)。现场一般低压动力电缆和控制电缆出现低阻故障的几率较高。
(3)高阻故障
电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf 大于10Z0,在直流高压脉冲试验时,10kv三芯冷缩电缆终端头,会出现电击穿。高阻故障是高压动力电缆(6KV或10KV电力电缆)出现几率很高的电缆故障,可达总故障的80%以上。
现场实测时,笔者一般取Rf =3KΩ为划分高阻与低阻故障的界线。因为Rf =3KΩ时,恰好能得到回线法电桥精准测量所必需的10~50mA的测量电流。
(4)闪络故障
电缆绝缘材料受到损伤,出现闪络故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf为无穷大(∞),但在直流耐压或高压脉冲试验时,会出现闪络性电击穿。闪络性故障比较难测,特别是新敷设的电缆进行预防性试验出现闪络故障时。现场一般使用直流闪络法进行探测。
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