【摘 要】
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XLPE电缆在现代电力传输中起到不可替代的作用,虽然电缆绝缘的外侧有多层护套,但是绝缘受潮仍然是造成电缆故障的主要原因之一,因此能够更早的发现电缆受潮并排除故障对电力系统的稳定运行有重要的意义。基于介电响应理论的极化去极化电流(Polarization and Depolarization Current,PDC)法在电缆绝缘检测中得到广泛关注,但对于电缆发生受潮的判别依据研究较少,因此有必要探究
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XLPE电缆在现代电力传输中起到不可替代的作用,虽然电缆绝缘的外侧有多层护套,但是绝缘受潮仍然是造成电缆故障的主要原因之一,因此能够更早的发现电缆受潮并排除故障对电力系统的稳定运行有重要的意义。基于介电响应理论的极化去极化电流(Polarization and Depolarization Current,PDC)法在电缆绝缘检测中得到广泛关注,但对于电缆发生受潮的判别依据研究较少,因此有必要探究电缆在受潮过程中的极化特性规律,为判别电缆受潮提供参考。本文设计了护套进水受潮的电缆样品,搭建了PDC试验平台,对新电缆进行受潮并定期进行PDC试验,检测绝缘电阻作为对照;利用德拜模型对极化去极化电流曲线进行拟合,探究电缆在受潮过程中电流曲线和极化特性参数的变化规律;结合电缆绝缘受潮机理对试验结果进行解释和分析,通过对电缆绝缘切片的观察得到进一步验证。研究结果表明:极化去极化电流曲线的前15 s对电缆受潮有良好的响应,电缆刚浸水时极化去极化电流不断增加,在受潮40天~60天后电流开始下降,受潮约150天后逐渐达到稳定,稳定后电流初值约是未受潮时的3~4倍。极化电流与去极化电流在电缆受潮过程中保持良好的对称性,在180天试验时间内未发现外施额定工频电压对极化特性产生明显影响。通过分析极化去极化电流的拟合参数发现,电缆在受潮过程中极化去极化电流的变化是由幅值系数引起,时间常数在试验过程中基本不变。德拜等效电路的支路电阻在受潮中先减小后增加,支路电容则先增加后减小。认为产生两种变化趋势的原因是电缆刚浸水时,水分通过无定形区在绝缘内部扩散导致受潮电缆的等效电阻减小、等效电容增加;当无定形区中微孔的含水量不断增加使微孔的电阻大幅下降,使部分区域的极化时间常数明显减小,从而导致实测的极化去极化电流减小,表现为德拜支路电阻增加、支路电容减小。
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