电缆回收为了正确判断110kV交联聚乙烯绝缘电缆的劣化状况,评价电缆的剩余寿命,引入分段耐压法、热老化法和活化能法,从宏、微观两方面分析电缆老化过程的处理化、电特性的变化规律。 结果表明,电缆在运行中,存在较高运行电压环境、负载增大及温度上升高时电缆的剩余寿命明显降低,降低量约为60%~70%; 同时,交联聚乙烯材料的活化能为总体减少趋势。 综合各试验,可以评价1985年投入使用的住友电缆,1985年投入使用的日本古河电缆、1996年开始运转的日本住友电缆剩下的寿命分别为约10年、20年、20年~30年,进行了评价估计结果符合预期,根据电缆多项老化指标进行寿命综合评价是准确可靠的,线路改造和电网规划具有重要的指导意义。
电缆回收交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆具有良好的电性能和机械性能广泛应用于电力输电网络,有我国,XLPE绝缘电缆大约从20世纪80年代开始被使用至今有些电缆已经服务了20多年,电的一部分很少电缆的工作时间已近30年,但电缆的设计寿命一般为因为是30年,所以有必要正确地知道电缆的劣化状况。 因为电缆制造商、铺设条件及运行环境的差异、指南电缆的劣化状况有所不同。 同时,在国内对电缆寿命的研究主要集中在某个指标上,很少从多指标变多从角度综合评价电缆的寿命老化的宏观性能变化与相应的微观性能变化相关学部很少。
电缆回收通过热老化试验,测定电缆样品的力学性能,并依据方程评价电缆的剩余寿命,体现了电缆利用老化状况和绝缘材料的宏观物理特性热无重力分析法(热图形分析)。获得电缆样品老化前后的活化能,间接了解绝缘材料交联的大致情况可以作为微观佐证,评价电缆的寿命倾向性。 电缆的寿命主要取长因为依赖于绝缘材料的性能,所以通过绝缘材料的失效标记标准可以达到电缆寿命评估的目的。电缆的老化机理XPE绝缘电缆在制造过程中不能归零杂质的混入和结构的缺陷。
电缆回收绝缘材料中存在细孔时或者,在绝缘层和内外半导体层存在空隙的情况下,向外部施加工作电压力作用下,气隙的击穿电场强度远远低于固体的打击贯通电场强度是局部放电首先在气隙中发生,从而引起的介质的局部损伤。 此时在介质上产生凹坑和针孔,其中碳化物堆积,发生在新出现的缺陷附近高电场强度区域和新的局部放电形成,树枝状的释放逐渐形成电路较终会导致绝缘恶化和破坏。 其中,电缆树枝状放电分为电枝和水枝。 前者放电通道由许多有碳化痕迹的微小空隙连接着,后者是在潮湿的条件下通过填充了大量水的微观孔隙连接在一起的起来。 随着绝缘材料的老化,两种放电枝急速前进成长。
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