直流耐壓試驗是判斷電力電纜狀況最直觀的試驗項目,耐壓試驗合格的電纜方可投入運行。而試驗所測得的泄漏電流值是判斷電力電纜絕緣狀況的另一重要依據,表1-1列出了長度為250m及以下的油浸紙絕緣電力電纜泄漏電流的參數標準,絕緣良好的電力電纜,其泄漏電流應小于表1-1所列數值。如長度超過250mm時,泄漏電流的允許值可適當增加。
但電力電纜的泄漏電流并不能作為能否投入運行的標準,耐壓試驗合格而泄漏電流顯著增大的電力電纜,可以在運行中縮短試驗周期來加強監督,如經較長時間多次試驗,泄漏電流已趨于穩定,則此電纜允許機械使用。
表1-1 油浸紙絕緣電力電纜長度為250m(1min及5min時的值)
電纜型式 |
工作電壓(kV) |
試驗電壓(kV) |
泄漏電流(μA) |
三芯電纜 |
35 20 10 6 3 |
140 80 50 30 15 |
85 80 50 30 20 |
單芯電纜 |
10 6 3 |
50 30 15 |
70 45 30 |
在加壓過程中,泄漏電流突然變化,或者隨時間的增長而增大,或者隨試驗電壓的上升而不成比例地急劇增大,說明電纜絕緣存在缺陷,應進一步查明原因,必要時可延長耐壓時間或提高耐壓值來查找絕緣缺陷。
直流耐壓試驗時相遇相之間的泄漏電流相差很大,說明電纜某芯線絕緣可能存在局部缺陷。相間泄漏電流相差的程度,可用三相不平衡系數表示。DL/T596-1966規定;除塑料絕緣電纜外,不平衡系數不應大于2。但應當注意,如測得的電纜泄漏電流較小時,由于其他因素產生的試驗誤差的比例相對增大,上述不平衡系數標準已不適用,因此DL/T596-1966還規定:對于10kV及以上的電纜的最大一相泄漏電流小于20μA時,6kV及以下電纜的泄漏電流小于10μA時,不平衡系數自行規定。
若試驗電壓一定,而泄漏電流呈周期性擺動,說明電纜存在局部孔隙性缺陷。這是因為在一定電壓作用下,電纜絕緣中的孔隙會擊穿,使泄漏電流突然增大,同時使已充電的電纜電容經擊穿的孔隙放電,隨著電壓的下降,孔隙的絕緣又得到恢復,泄漏電流減小,電壓上升,電纜電容再充電。當電壓升到一定時,孔隙又擊穿,泄漏電流再次增加,電壓又下降。上述過程不斷重復,使泄漏電流表表現出周期性擺動。
遇到上述現象,應在排除其他因素(如電源電壓波動、電纜頭瓷套管臟污等)后,再適當提高試驗電壓或延長持續時間,以靜一步確定電纜絕緣的優劣。以上就是武漢華電高科對直流耐壓試驗和測量泄漏電流的分析判斷介紹。了解更多信息可咨詢武漢華電高科。