理论教育 充油电缆tgδ增大的处理方法

充油电缆tgδ增大的处理方法

时间:2023-06-16 理论教育 版权反馈
【摘要】:电缆油的tgδ增大后会使介质损耗增加,导致电缆的温升也增加,将会加速绝缘老化,严重时会造成热击穿。电缆运行后,对油的tgδ的要求尚无规定。充油电缆运到工地后,应进行油的tgδ试验,其值超过0.5%时,应处理后才能施工,处理的方法与电缆进气的处理方法相同,冲洗换油至合格为止。表7-3-3-2电缆本体及终端内油的tgδ值增大处理数据

充油电缆tgδ增大的处理方法

7.3.3.1 电缆油tgδ增大的原因

高压充油电缆投入运行以后,其油的tgδ值普遍有随着时间的增长而增大的趋势,有的运行1~2年后,油的tgδ值就超过了施工交接验收时的标准(0.5%),表7-3-3-1是LJX和WJD水电站电缆油的tgδ值增大情况。

造成电缆油的tgδ值增大的原因有三:一是电缆出厂时内部的绝缘及导体含有杂质和微量水分,经过油的浸泡和温度变化,这些杂质和水分又混在合格的电缆油中,使其tgδ值增大;二是进行电缆终端施工时,环境的湿度较大,工艺的清洁度也较差,致使电缆终端受到污染;三是电缆绝缘的老化引起电缆油的tgδ值增大,如电缆的铜和铅金属与电缆油接触,对油的老化有催化作用,使tgδ值较快地增加,而绝缘中含有的残留气体和微量水分使金属的催化作用加速,同时残留的气体和微量水分在绝缘中造成局部放电,也使绝缘老化,tgδ值增大。

电缆油的tgδ增大后会使介质损耗增加,导致电缆的温升也增加,将会加速绝缘老化,严重时会造成热击穿。若维持电缆在允许温度下工作,则电缆的传输功率将会降低。

图7-3-3-1是高压电缆传输功率和电缆tgδ的典型关系。图中tgδ为零时,电缆的传输功率为100%。从图中220kV电缆来看,tgδ值为0.5%时,传输功率减小13%,tgδ为1时,传输功率减小35%,说明电缆tgδ值增加,对传输功率的影响很大,并且这种影响随着电缆工作电压的提高而增大。

充油电缆绝缘的tgδ值主要由电缆油和纸的tgδ来决定,此外电缆油还反映电缆绝缘tgδ值的发展变化,因此电缆油tgδ值增大的问题要引起重视。

7.3.3.2 电缆本体及终端内油的tgδ值增大的处理

表7-3-3-2列出了几个电站施工中和运行后电缆油tgδ增大处理的数据。电缆运行后,对油的tgδ的要求尚无规定。但是运行初期如果油的tgδ值增大超过1%时,可进行换油处理,这样可以将混入油中的一部分杂质、水分、气体带出来,从而提高电缆的绝缘强度。换油的方法可按照7.3.1电缆终端进气的处理方法,在真空状态下排油,然后抽真空注油。一般冲洗换油1~2次,可达到质量标准。换出来的油,可进行再生处理后继续使用。

充油电缆运到工地后,应进行油的tgδ试验,其值超过0.5%时,应处理后才能施工,处理的方法与电缆进气的处理方法相同,冲洗换油至合格为止。(www.daowen.com)

图7-3-3-1 电缆的传输功率与电缆tgδ值的典型关系

1—132kV电缆;2—220kV电缆;3—330kV电缆

表7-3-3-1 电缆终端内油的tgδ值增大情况

注 1.LJX电站于1969~1975年投入运行,WJD电站于1980年投入运行;
2.N为测试总只数;K为测试结果只数及占测试总只数的比率。

表7-3-3-2 电缆本体及终端内油的tgδ值增大处理数据

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