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直流高压发生器做电缆绝缘试验时的问题处理方法

直流高压发生器做电缆绝缘试验时的问题处理方法
2、不宜选用沟通耐压实验,宜选用直流耐压直流高压发生器实验高压电器设备通常都经过沟通耐压实验对其主绝缘耐压强度进行实验,而电力电缆因为其电容量较大,往往遭到实验设备容量的约束,很难进行工频沟通耐压实验。别的,沟通耐压实验有能够在油纸绝缘电缆空穴中发生游离放电而危害电缆,相同高的沟通电压危害电缆绝缘强度远大于直流电压。因此,直流耐压实验便变成查看 电缆绝缘功能的常用办法。直流耐压实验,设备容量小,电压高。电力电缆在直流电压效果下,绝缘中的电压按电阻散布,当电力电缆有缺点时,电压将首要加在与缺点有关的部位上,使缺点更简单露出,这是沟通耐压实验无法做到的。
3、直流高压发生器直流耐压实验时温度对实验的影响
电缆绝缘电阻同其他高压电器相同,随温度上升而减小,随温度下降而升高;走漏电流随温度上升而增大,随温度下降而减小。可见温度对实验数据有很大影响。按记载温度对实验数据进行换算是很重要的。电力电缆如停电时刻较长,绝缘实验时应注意记载电缆的实践温度。电缆实验通常都是停电几个小时才做,此刻电缆缆芯 的温度挨近土壤温度,因每年实验时刻对比固定,土壤温度通常无太大区别,但实验数据不能按记载的室外温度进行换算,而应按土壤温度换算。不一样的放置地址的温度也不一样,露天放置的电缆以室外温度为准,放置水中的电缆以记载水温为准,对刚停电的电缆要测验电缆的缆芯温度。
缆芯与铅皮间的电压散布取决于绝缘电阻,因此缆芯与铅皮的温度对电压散布影响很大。当温差不大时,接近电缆芯的绝缘分管的电压比接近铅皮处的高;若温差较大时,因为温度增高,使接近缆芯的绝缘电阻相对下降,接近缆芯的绝缘电阻所分管的电压减小,且有能够小于接近铅皮处。因此在冷状态下做直流耐压实验易发现 接近电缆芯处的绝缘缺点,热状态下则易发现接近铅皮处的绝缘缺点。
4、直流耐压实验时,有必要加以屏蔽
对电力电缆进行直流耐压及直流走漏实验时,因实验电压较高,绝缘杰出的电缆走漏电流较小,因此设备导致的杂散电流对实验成果影响很大。为了消除杂散电流对实验成果的影响,选用微安表接在高压侧,高压引线及微安表加屏蔽接线。这种实验接线,因为采纳微安表接在高压回路,且高压引线和微安表加了屏蔽,因此能消 除高压引线电晕和实验设备杂散电流对实验成果的影响,其实验成果的准确度高。此种接线,对电缆外皮对地绝缘或不绝缘的都可选用。
在恶劣环境条件下,电缆外表走漏电流较大,使实验数据不能反映绝缘实在情况。选用电缆两端加屏蔽来消除外表走漏电流,此法可彻底消除电缆两端外表走漏的影响,可测出电缆绝缘的实在走漏电流数据。
电力电缆的电容量很大,进行直流耐压实验后,剩下电荷的能量还对比大,直接影响绝缘电阻和吸收比的丈量。若是电缆在**直流耐压实验后,放电时刻短,未将剩下电荷放尽就进行绝缘电阻实验,充电电流与吸收电流会比**减小,这样就会呈现绝缘电阻虚伪增大和吸收比减小的表象。
别的,直流耐压实验后当即进行绝缘电阻实验会发生绝缘电阻减小和吸收比增大的虚伪表象。这首要是丈量绝缘电阻的兆欧表接线电压极性与直流耐压电压极性相反导致的。电缆在直流耐压实验中,若是放电不充沛,当即丈量绝缘电阻,那么绝缘电阻表需求输出许多电荷去中和电缆中的剩下电荷,形成绝缘电阻的虚伪下降。因 为直流耐压实验时刻通常为5min,所以电缆直流耐压实验后,放电时刻要大于5min,电缆越长,放电时刻越长。绝缘电阻测验后,放电时刻大于充电时刻。
 
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