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文档简介

1、电力电缆的分类 1、按绝缘材料分按绝缘材料分 粘性油浸纸绝缘粘性油浸纸绝缘油纸绝缘油纸绝缘 不滴流油浸纸绝缘型不滴流油浸纸绝缘型 1880 充油式油浸纸绝缘型充油式油浸纸绝缘型 聚氯乙烯绝缘型(低压)聚氯乙烯绝缘型(低压)1957塑料绝缘聚塑料绝缘聚 乙烯绝缘型(中低压)乙烯绝缘型(中低压) 交联聚乙烯绝缘型(高中低压)交联聚乙烯绝缘型(高中低压)1960 天然橡胶绝缘型天然橡胶绝缘型橡胶绝缘橡胶绝缘 乙丙橡胶绝缘型乙丙橡胶绝缘型 硅橡胶绝缘型硅橡胶绝缘型2、按结构特征按结构特征(1) 统包型(统包型(10kV及以下)。及以下)。(2) 分相型:分相屏蔽(分相型:分相屏蔽(1035kV)。)。

2、(3) 扁平型:一般用于较长的水下和海底电缆。扁平型:一般用于较长的水下和海底电缆。(4) 自容型:护套内部有压力的电缆。自容型:护套内部有压力的电缆。3、按敷设环境、按敷设环境(1)直埋式)直埋式 (2)空气)空气 (3)水下敷设)水下敷设电力电缆分类及特点电力电缆分类及特点 4、按电压、按电压 低压:低压:1KV以下以下 中压:中压:1060KV 高压:高压:110KV 超高压:超高压:220 330KV5、按传输电能形式分、按传输电能形式分直流、交流直流、交流450KV两芯海底直流电缆两芯海底直流电缆第一节第一节 油浸纸绝缘电缆油浸纸绝缘电缆 粘性浸渍纸绝缘电缆,不滴流浸渍纸绝缘粘性浸渍

3、纸绝缘电缆,不滴流浸渍纸绝缘电缆,电缆,PPLP充油电缆充油电缆按结构可分为:按结构可分为: 统包纸绝缘电缆统包纸绝缘电缆 分相屏蔽绝缘电缆分相屏蔽绝缘电缆 90O绝绝 缘缘 电场分布图电场分布图等位线等位线电力线电力线等位线等位线电力线电力线统包型电缆统包型电缆 在每相导电线芯上包缠称为相绝缘纸的在每相导电线芯上包缠称为相绝缘纸的油浸纸绝缘带,在各相线芯绞合成缆的油浸纸绝缘带,在各相线芯绞合成缆的同时,在各相线芯之间的空隙填以纸绳,同时,在各相线芯之间的空隙填以纸绳,外面再包缠称为统包纸的油浸纸绝缘带,外面再包缠称为统包纸的油浸纸绝缘带, 在统包纸外挤压上铅包作防水密封在统包纸外挤压上铅包作

4、防水密封 根据安装场地的需要在其外部再加上不根据安装场地的需要在其外部再加上不同的保护层同的保护层统包型纸绝缘电缆 共同绝缘的作用共同绝缘的作用1、补足各导电线芯对地的绝缘强度、补足各导电线芯对地的绝缘强度2、扎紧各线芯,使其不松散、扎紧各线芯,使其不松散 统包电缆缺点统包电缆缺点1、热效应易形成气隙造成绝缘损坏、热效应易形成气隙造成绝缘损坏2、存在切向电场使电缆击穿强度下降、存在切向电场使电缆击穿强度下降3、三芯结构中心散热不好、加速绝缘老化、三芯结构中心散热不好、加速绝缘老化、载流量受限载流量受限4、三芯共用一个接地护套,单相故障易发展、三芯共用一个接地护套,单相故障易发展成三相故障。成三

5、相故障。5、不能用于高落差敷设。独刻、不能用于高落差敷设。独刻分相铅包型纸绝缘电缆 优点:优点:1 1、每相有一个接地的铅包,电力线均匀,完、每相有一个接地的铅包,电力线均匀,完 全垂直于绝缘纸全垂直于绝缘纸2 2、单相故障不易转成相间故障、易维修。、单相故障不易转成相间故障、易维修。 在在20kV35kV20kV35kV采用采用 缺陷缺陷易产生气隙易产生气隙 注:电压再高时用充油电缆注:电压再高时用充油电缆分相铅包型纸绝缘电缆屏蔽型或分相铅包型屏蔽型或分相铅包型三芯统包型三芯统包型电场分布 缠包绝缘中形成树枝状示意图 (a)近线芯处局部放电,(b)深入绝缘,畸变电场;(c)开始滑闪放电(粗线

6、为放电路径,虚线为电力线)油纸油纸绝缘绝缘 如何提高油浸纸绝缘电力电缆的工作如何提高油浸纸绝缘电力电缆的工作电压?电压? 尽可能消除气隙的产生尽可能消除气隙的产生 提高气隙的击穿场强提高气隙的击穿场强充油电缆特点:特点:在导电线芯中有一油管,利用单独在导电线芯中有一油管,利用单独的带有一定压力的油箱向电缆充油并保的带有一定压力的油箱向电缆充油并保持一定的压力。持一定的压力。可消除纸绝缘中的气隙,提高工作电场强可消除纸绝缘中的气隙,提高工作电场强度。度。最高工作电压已发展到最高工作电压已发展到1100kV1100kV。高压充油电缆高压充油电缆第二节 橡皮绝缘电力电缆 用于低压及可曲度要求高的场合

7、用于低压及可曲度要求高的场合 长期工作温度不超过长期工作温度不超过65度,使用环境温度度,使用环境温度 不低于不低于-40度。度。 线芯用细铜丝束绞、柔软性更好。线芯用细铜丝束绞、柔软性更好。 橡皮绝缘电力电缆有三种护套:橡皮绝缘电力电缆有三种护套: 氯丁橡胶、聚氯乙烯塑料、铅护套氯丁橡胶、聚氯乙烯塑料、铅护套第三节 塑料绝缘电力电缆电场分布 塑料电缆绝缘层中的电场恶化塑料电缆的屏蔽技术 内半导电屏蔽层作用内半导电屏蔽层作用 1、消除线芯表面气隙、提高耐局放、树枝、消除线芯表面气隙、提高耐局放、树枝放电能力。放电能力。 2、均匀线芯表面电场。、均匀线芯表面电场。 3、抑制树枝放电。、抑制树枝放

8、电。 4、热屏蔽作用。、热屏蔽作用。防发射屏蔽层 作用作用:抑制界面电树枝:抑制界面电树枝 用于用于110KV以上电缆,介电常数以上电缆,介电常数2.3 位置:位置:内半导电屏蔽层外内半导电屏蔽层外半导防发射防发射半导EE用较大的介电常数代替毛刺、缺陷周围的原先较小的用较大的介电常数代替毛刺、缺陷周围的原先较小的PE、XLPE的介电常数,使得毛刺周围电场减小,不易产生冷发射。的介电常数,使得毛刺周围电场减小,不易产生冷发射。外半导电屏蔽层 作用作用 防止电缆弯曲时绝缘表面产生微观裂纹引防止电缆弯曲时绝缘表面产生微观裂纹引发的电树枝发的电树枝 消除了绝缘层与金属带屏蔽层之间的气隙。消除了绝缘层与

9、金属带屏蔽层之间的气隙。金属薄带屏蔽层 1、屏蔽电场,维持径向。屏蔽电场,维持径向。 2、三相四线制中相当于中线、三相四线制中相当于中线 3、正常时流过电容电流、短路时是短路电、正常时流过电容电流、短路时是短路电流的回路流的回路 4、防雷、防雷 5、防止沿轴向表面放电。、防止沿轴向表面放电。塑料电缆的树枝化放电老化 定义:定义:有机材料类似树枝状的中空开裂现象的统有机材料类似树枝状的中空开裂现象的统称。称。 原因:原因:原有微观裂纹、气隙、水分、杂质或强场原有微观裂纹、气隙、水分、杂质或强场发射。发射。 发展时间:发展时间:几分钟几分钟十几年十几年 树枝放电的形成树枝放电的形成: 引发期(潜伏

10、期):引发期(潜伏期):引发树枝的难易程度引发树枝的难易程度 成长期(发展期):成长期(发展期):引发树枝的成长速度引发树枝的成长速度 饱和期:饱和期:气体增多,压力增大气体增多,压力增大 气隙击穿前期:气体渗透、溢出,压力下降,气隙击穿前期:气体渗透、溢出,压力下降,树枝发展迅速树枝发展迅速 树枝放电的分类 电树枝电树枝 强场发射强场发射 水树枝水树枝 绝缘中含水绝缘中含水 化学树枝(电化树枝)化学树枝(电化树枝) 化学因素和化学化学因素和化学杂质杂质 树枝产生的必要条件树枝产生的必要条件1、局部高场强、局部高场强2、有微孔、有微孔3、内部受机械、热应力、内部受机械、热应力4、含水、含水5、

11、存在化学物质、存在化学物质电树枝电树枝 电极尖端处或微小空气隙、杂质等处电场较强,电极尖端处或微小空气隙、杂质等处电场较强,发生的放电逐渐发展,形成较细的沟状放电通道的发生的放电逐渐发展,形成较细的沟状放电通道的碳化痕迹。碳化痕迹。电树枝通常笼廓电树枝通常笼廓较清晰较清晰电树枝 电树枝特点电树枝特点局部高场强局部高场强伴随局部放伴随局部放电电发展快发展快水树枝 水树枝特点水树枝特点电场和水同时存电场和水同时存在在不存在局部放电不存在局部放电时间长时间长水树枝水树枝水树枝通常笼廓水树枝通常笼廓较模糊较模糊水浸入绝缘层,在电场作用下形成的树枝状物。水浸入绝缘层,在电场作用下形成的树枝状物。 制造过程中残留在绝缘中的微水。制造过程中残留在绝缘中的微水。 运行中因机械损伤水分逐渐侵入。运行中因机械损伤水分逐渐侵入。 电场长期作用下绝缘中形成由微小的水滴及连电场长期作用下绝缘中形成由微小的水滴及连接它们的水丝组成的水树枝。接它们的水丝组成的水树枝。水树引起的绝缘故障发展过程水树引起的绝缘故障发展过程电化学树枝电化学树枝特点电化学树枝特点发展慢发展慢不存在局部放电不存在局部放电存在化学成

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