耐壓試驗分為直流耐壓試驗和交流耐壓試驗。目前橡塑電纜,特別是交聯聚乙烯電纜得到迅速的發展,由于高壓交聯聚乙烯電纜采用直流耐壓存在有明顯缺點。不宜采用直流電壓試驗。原因有以下兩點:①直流試驗電壓過程中交聯聚乙烯電纜及附近形成空間電荷,對絕緣有積累效應,加速絕緣老化,縮短使用壽命。②直流電壓下絕緣電場分布與實際運行電壓下不同,前者按電阻率分布而后者按介電常數分布。
由于橡塑電纜的絕緣特點,直流耐壓不能模擬運行工況。而且由于橡塑電纜對直流電壓有記憶效應,使直流試驗有累積疊加效應,使得運行后電纜承受過電壓,導致絕緣擊穿。還有一個特點是橡塑電纜的絕緣內易產生水樹枝,在直流試驗設備試驗時充電電流小、容量小、重量輕。
此外直流試驗大多數試驗電壓值在4.0U0以下,而對110KV及以上的橡塑電纜,即使有缺陷的接頭或嚴重的氣隙其對直流的耐受力大于4U0,因此直流對于發現高壓橡塑電纜的缺陷已近無效。
(1)交流耐壓試驗設備。
諧振試驗裝置,由于把電纜的電容作為諧振參數,由諧振回路提供電流。因此,試驗設備相對體積小、重量輕,可以在現場實現。
諧振試驗裝置可以分為:調頻式諧振、調感式串聯諧振對于交聯電纜,20HZ~300HZ的交流電的檢測功效是一樣的。
一般可選用調頻式諧振裝置,它是目前做高壓電纜耐壓試驗的首選設備。它具有品質因數高、試驗電流小、輸入功率小、輸入功率小、擊穿時短路電流等優點。
(2)交聯聚乙烯電纜的常見事故及診斷;
1)水樹枝劣化是交聯聚乙烯電纜事故的主要原因,約占70%。對于運行環境惡劣,如散熱不良的電纜要特別注意。
2)屏蔽銅帶斷裂開:在屏蔽銅帶一端接地的電纜中,當屏蔽銅帶斷裂時,非接地端的銅帶上將感應出高電壓。導致斷裂部位放電,往往破壞絕緣。其事故特點是彈芯比三芯多,斷裂部位冒火、冒煙。
3)銅屏蔽接地故障:多半發生在接頭處,由于密封不嚴,纜頭受潮使銅屏蔽和鋼鎧之間絕緣下降。電纜護層故障——原電池原理判斷,用橡塑電纜護套損傷揮測儀定位,電干電纜線芯在生產過程中易產生尖銳毛刺。電場畸變導致主絕緣劣化放電。因此3KV以上的交聯聚乙烯電纜都有兩層半導體材料構成的線芯屏蔽層和絕緣屏蔽層。如果屏蔽層帶做得厚度不夠,厚薄不均、直接影響電纜的安全運行和壽命。