- •Содержание
- •Внешняяизоляциявоздушныхлиний
- •Предисловие
- •Введение
- •Электрическиеразрядывгазах
- •Газкак изолирующаясреда
- •Виды электрических разрядов вгазах
- •Разряд в воздушном промежутке при длительном воздействиинапряжения
- •Лавинаэлектронов
- •Пробивноенапряжение
- •Стримерная теорияразряда
- •Разряды в неоднородномполе. Закон подобияразрядов
- •Разряды в несимметричныхполях. Эффектполярности
- •Понятие лидера и главногоразряда
- •Дуговойразряд
- •Коронныйразрядна проводахЛэп
- •Корона на проводах постоянноготока
- •Корона на проводах лэп переменноготока
- •Потери энергии накорону
- •Разряды в воздушном промежутке при импульсномнапряжении
- •Статистическое распределение разрядныхнапряжений
- •Разряды в воздухе вдольповерхности твердойизоляции
- •Поверхностный разряд в однородномполе
- •Поверхностный разряд в резконеоднородномполе
- •Разряды вдольувлажненной и загрязненнойповерхности
- •Внешняяизоляциявоздушныхлинийираспределительныхустройств
- •Назначение, типы и характеристикиизоляторов
- •Конструкции и характеристикистанционных и линейныхизоляторов
- •Гирлянды изоляторов. Распределениенапряжения по элементамгирлянды
- •Выборизоляторов
- •Выбор основных изоляционныхпромежутков лэп иРу
- •Внутренняяизоляция
- •Общие сведенья итребования
- •Газоваяизоляция
- •Вакуумнаяизоляция
- •Жидкаяизоляция
- •Кратковременная и длительная электрическаяпрочность внутреннейизоляции
- •Допустимые напряжениядлявнутреннейизоляции
- •Частичные разряды во внутреннейизоляции
- •Факторы, влияющие на электрическуюпрочность внутреннейизоляции
- •Маслобарьернаяизоляция
- •Бумажно-маслянаяизоляции
- •Испытаниятрансформаторов
- •Изоляция кабелей. Общие сведения иклассификация
- •Кабели с пластмассовой изоляцией (до 35кВ)
- •Провода и кабели с пластмассовойизоляцией на напряжение до 1кВ
- •Кабели с пластмассовойизоляцией на напряжения 6–500кВ
- •Некоторые вопросы эксплуатациикабелей с пластмассовойизоляцией
- •Кабели с бумажно-масляной изоляцией (до 35кВ)
- •Кабели с резиновой изоляцией (до 35кВ)
- •Маслонаполненные кабели (110–750кВ)
- •Газонаполненныекабели
- •Кабели постоянноготока
- •Газонаполненныекабели.
- •Кратковременная и длительная электрическаяпрочность изоляциикабелей
- •Изоляция электрическихмашин высокогонапряжения
- •Изоляция силовыхконденсаторов
- •Изоляциягерметичных распределительныхустройств
- •118 Заключение
- •119 Проспект Независимости, 65. 220013, Минск.
кабели с БМИ с вязкойпропиткой;
маслонаполненныекабели;
Газонаполненныекабели.
Кратковременная и длительная электрическаяпрочность изоляциикабелей
В кабелях с БМИ пробой изоляции начинается с пробоя масля- ного зазора. Поэтому уменьшение толщины бумаги приводит к уве- личению прочности изоляции при напряжении промышленной час- тоты. Увеличение плотности бумаги приводит к увеличению крат- ковременной электрической прочности, при этом несколько сни- жается длительная электрическая прочность. Увеличение избыточ- ного давления масла приводит к значительному увеличению крат- ковременной электрической прочности примерно в 1,8 раза при на- пряжении промышленной частоты. ЧР в БМИ возникают вследст- вие пробоя прослойки пропитывающего материала или наличии газовых включений, что характерно для изоляции с вязкой пропит- кой. В маслонаполненных кабелях 2Р разряды возникают вследст- вие пробоя масляных промежутков, т. к. при соблюдении техноло- гии производства газовые включения отсутствуют.
Напряженность возникновения ЧР в маслонаполненных кабелях определяется по выражению
EмнA3м, (3.19)
гдем– толщина масляного канала, мм;
Afp– коэффициент, зависящийотдавления.
Увеличение давления приводит к увеличению длительной элек- трической прочности (рис. 3.23). Увеличение влажности изоляции
вследствие плохой сушки и пропитки приводит к росту увеличении температуры и росту ЧР.
tg
при
Причиной старения изоляции являются ЧР и воздействие повы-
шенной температуры. В маслонаполненных кабелях причиной ста-
рения изоляции является рост
tg
и увеличение температуры. В
кабелях с ПМИ причиной старения изоляции являются дендриты – ветвистые разряды, которые могут возникать в микротрещинах, га- зовых включениях и местах с резконеоднородным полем.
Рис.3.23. Электрическая прочность кабелей:
1– маслонаполненный кабель приp= 1,5 МПа;2– приp= 1,0 МПа;
3– приp= 0,1 МПа;4– кабели с вязкой пропиткой
Зависимость пробивной напряженности от времени выдержки определяется следующим выражением
EпрAtn, (3.20)
гдеA–
зависит от вида диэлектрика, пропитывающего
состав и давления,n612
.
Рис. 3.24. Напряженность поля кабелей:
1– допустимая в эксплуатации напряженность;
2–E=f();3– период эксплуатации (30 лет)
Длительная рабочая напряженность электрического поля в кабе-
лях
Eраб
(табл. 3.4) должна выбираться с учетом длительно воздей-
ствующего рабочего напряжения, при отсутствии ЧР и с учетом кратковременных перенапряжений в процессе эксплуатации
Таблица 3.4
Допустимая напряженность в кабелях
Тип кабеля |
Класс напряж., кВ |
Доп.напряженностьприразличныхвоздействиях, кВ/м |
||
Uраб.наиб |
U50длит. 24 час |
Грозовые импульсы |
||
Кабели с БМИ с вязкой про- питкой и поясной изоляцией |
До 10 |
До 3,2 |
– |
– |
Кабель с БМИ и вязкой про- питкой, экранированный |
20–35 |
До 4,2 |
– |
– |
МНК давлением до 0,5 МПа |
110–220 |
8–10 |
30 |
100 |
МНК давлением 1,5 МПа |
110–750 |
10–15 |
45 |
100 |
С пластмассовой изоляцией |
До 35 110–220 |
2,5–4 6–10 |
– – |
– – |
Цель испытаний кабеля – выявление сосредоточенных дефектов.
Испытательное напряжение в эксплуатации
Uисп
выбирается на
10–20 % ниже заводских норм. Испытываются в основном кабели на напряжение до 35 кВ. Испытания могут производиться как пере- менным, так и постоянным напряжением. В процессе испытаний замеряютIути tg.
