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由于塑料电缆铠装封在塑料外护套里边,施加冲击电压时,故障点声音不暴露,更增加了精确定点的困难。经近二个月的努力,并聘请专业技术人员协助,才找出了5个故障点。
故障测查情况在电缆故障测查过程中,当施加标准冲击电压时,发现在一中间接头处,看似完好的线芯绝缘层对屏蔽网放电。其它多处故障点情况大致类同,故障点处塑料外护套完好,铠装完好,损坏部分从铜屏蔽层开始往内直至线芯处,线芯绝缘层损坏,有面积为1cm2左右的小洞,线芯裸露,铜带烧黑。
可以看出,多处故障均为内线芯绝缘损坏,没有受到机械损伤,也无任何化学腐蚀,外层绝缘良好,故障发生在内部。所以可以判断是塑料绝缘层在长时间高电压的作用下,介质薄弱点被击穿,形成最后的故障。
电缆型号不能满足6kV高压系统VLV-3.6/6kV电缆额定线电压为6kV,线芯对地电压为3.6kV.而太钢集团临汾钢铁有限公司总降主变低压侧允许最高额定电压值为6.6kV,对应相电压为3.8kV,这种正常运行电压,对于此电缆,已是过电压,且故障前该电缆多次运行于6。6kV附近,所以电缆的耐压选型不能满足要求应是故障的主要原因。电缆绝缘材料不能满足6kV高压系统VLV-3.6/6kV聚氯乙稀绝缘电缆,从内至外结构为:线芯、线芯绝缘、塑料带绕包、铜屏蔽层、塑料内护套、钢带铠装、塑料外护套。其聚氯乙稀塑料线芯绝缘电气性能低,过载能力差,介质在过电压下会逐渐老化,使绝缘下降。在3.6kV以下时,此电缆能正常工作,但在超过3.6kV的电压冲击下,线芯绝缘层中薄弱点会逐渐老化,最终导致绝缘击穿,发生故障。此外,塑料绝缘外层为铜带屏蔽,铜带正常情况是接地的,塑料绝缘的降低必然会引起线芯对铜带的拉弧放电,造成故障点外护套和铠装完好,但内部已发生接地的情况,使故障点查找相对困难。
故障测查中的演变在电缆故障的查找中,由于故障点较多,泄露大,冲击电压不能集中加在一个薄弱点上。所以,故障波形反映平滑,很难辨认出故障点。其次,在742电缆故障最初判断测试中,是一相接地,另两相良好,但通过施加冲击电压,进行故障查找后,测试三相均为接地故障。这说明在电缆故障查找中,由于实验电压的冲击,又造成了线芯绝缘层中薄弱点绝缘击穿,形成新的故障点。
结束语通过以上分析,可以看出:VLV-3.6/6kV塑料电缆,由于其线芯对地电压为3.6kV,线芯对地绝缘等级较低,绝缘材料过载能力低,所以只能满足6kV以下系统电压等级的要求,而不能满足目前系统正常调压、事故过电压及实验冲击电压的要求。所以,在太钢集团临汾钢铁有限公司6kV高压系统中,不适合采用VLV-3.6/6kV塑料电缆。
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