【摘 要】
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当高压XLPE电缆出现缓冲层放电烧蚀缺陷后,在缺陷位置会出现烧蚀痕迹,严重时会发生电缆线路的击穿事故,这将严重影响到电力系统的安全稳定运行。因此,研究缓冲层放电烧蚀缺陷机理,减少因此类缺陷导致的电缆故障发生,具有重要的工程应用价值。基于此背景,本文所开展的主要研究工作如下:1、缓冲层结构和缺陷特征的分析。调研国内使用的主流缓冲层类型,并分析半导电聚酯非织造阻水布型缓冲层的结构和组成,通过参数测量实
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当高压XLPE电缆出现缓冲层放电烧蚀缺陷后,在缺陷位置会出现烧蚀痕迹,严重时会发生电缆线路的击穿事故,这将严重影响到电力系统的安全稳定运行。因此,研究缓冲层放电烧蚀缺陷机理,减少因此类缺陷导致的电缆故障发生,具有重要的工程应用价值。基于此背景,本文所开展的主要研究工作如下:1、缓冲层结构和缺陷特征的分析。调研国内使用的主流缓冲层类型,并分析半导电聚酯非织造阻水布型缓冲层的结构和组成,通过参数测量实验,分析不同电缆样本缓冲层区域的差异,最后根据缺陷电缆的解体检查现象总结缺陷特征。2、缓冲层表面白色粉末的形成机理。根据阻水粉的理化特性和组成成分,结合白色粉末的组成元素,分析白色粉末的形成原因。开展白色粉末形成的模拟实验,验证白色粉末的形成机理,并分析其对缓冲层电气性能的影响。3、缺陷情况下高压XLPE电缆等值电路模型的建立。由白色粉末的绝缘特性,分析缓冲层和铝护套接触状态的变化,进而建立等值电路模型,介绍模型参数的计算方法,并分析不同缺陷程度对应的等值电路模型。4、缓冲层放电烧蚀缺陷机理及发展过程的研究。根据等值电路模型,搭建仿真模型。根据仿真结果,分析放电现象出现的可能性。搭建放电模拟实验平台,验证放电特征和发生的可能性。最后总结缺陷机理并提出相关改进建议。
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