云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司昆明供電局 趙旭陽 王 賓 徐家勇 陳 凱
電線電纜是在供電用電過程中不可缺少的必要工具,絕緣性是電線電纜的物理性質(zhì),是指兩個導(dǎo)體之間用于絕緣的材料,而電線電纜的絕緣性質(zhì)決定了供電的安全性以及用電的可靠性。因此,在電線電纜正式工作之前做好相關(guān)絕緣性的檢測,能夠判定絕緣材料質(zhì)量的優(yōu)劣以及絕緣性質(zhì)的強(qiáng)弱,清楚地了解絕緣性質(zhì)能夠預(yù)測電線電纜在正常工作中的實(shí)際情況,預(yù)計(jì)電線電纜的使用周期,因此絕緣檢測技術(shù)的研究分析對電線電纜來說有著重大意義。
電線電纜中對絕緣電阻的檢測需根據(jù)實(shí)際情況來判定,并運(yùn)用符合實(shí)際情況的科學(xué)有效的方法來進(jìn)行檢測。電線電纜中的絕緣電阻測量值和直流電阻有一定的差異性,因?yàn)樵跍y量過程中會把絕緣電阻的電阻值進(jìn)行每千米之間的轉(zhuǎn)換。一般絕緣電阻和電線電纜的長度間存在反比關(guān)系。在絕緣電阻測量的過程中,涉及到電線電纜電壓的長度數(shù)值影響,雖然這些數(shù)值沒有被明確規(guī)定,但在實(shí)際測量過程中為方便測量與計(jì)算,一般情況下選擇五米左右的電線電纜進(jìn)行絕緣電阻的測量。需要注意,至少要保證充電時間在1min以上,不同電線電纜之間、不同型號之間存在很大差異性。
低壓電線電纜中的絕緣電阻檢測電壓主要有100V、250V、5000V與1000V4種,其中100V電壓和500V電壓是比較常用的兩種。需要引起注意的是,在相同充電時間前提下,不同質(zhì)量型號的電線電纜之間其絕緣電阻值也存在著很大的差異。某些電線電纜由于其自身具備一種高性能金屬保護(hù)裝備,這種高性能金屬保護(hù)套在一定程度上能起到良好的屏蔽功能,在一定程度上會對電源電阻的測量值造成影響。為保證絕緣電阻的準(zhǔn)確性,在測量開始之前對沒有保護(hù)裝置的電源電纜提前進(jìn)行專業(yè)處理,以此來提高絕緣電阻測量的準(zhǔn)確性。
電線電纜所處工作環(huán)境受到的影響因素較多,但造成電源電阻故障的原因可以歸納為以下幾個:
本身性能。電線電纜的其原材料與護(hù)套的抗拉張力需要通過電線電纜本身的性能體現(xiàn)出來,在此過程中,主要涉及的檢測內(nèi)容包括絕緣與褲護(hù)套使用前后的抗拉強(qiáng)度以及變化情況等;結(jié)構(gòu)及大小。電線電纜的絕緣體直徑以及護(hù)套的厚度再加上絕緣偏心度不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致電線電纜的結(jié)構(gòu)以及大小不符合使用要求,導(dǎo)致其絕緣性較低,極易發(fā)生絕緣故障;電阻的選擇。其會直接影響到電線電纜導(dǎo)體材料和導(dǎo)體橫截面積,選擇不合格的電阻會直接影響到電線電纜的使用周期,還會導(dǎo)致絕緣層被破壞從而引起火災(zāi)的發(fā)生。
絕緣材料老化。電線電纜絕緣材料在使用之后會出現(xiàn)一定幅度的老化問題,而導(dǎo)致絕緣材料老化的原因較多,這就要求相關(guān)檢測人員能夠從主客觀角度出發(fā),對老化問題進(jìn)行全面分析,并采取相應(yīng)的控制措施。熱老化是最為常見的老化形式,電線電纜絕緣材料自身的工作環(huán)境和工作特性決定了其更容易受到熱能的影響,其本身的化學(xué)結(jié)構(gòu)也在熱能的持續(xù)影響之下出現(xiàn)不同程度的改變。尤其是在客觀環(huán)境溫度較低的情況下,熱老化的發(fā)展速度最為明顯。
其次是機(jī)械老化問題。機(jī)械老化指的是絕緣材料在機(jī)械應(yīng)力的影響之下,出現(xiàn)不同程度的損傷問題,若無法及時發(fā)現(xiàn)并處理損傷問題,絕緣材料的損傷程度會持續(xù)擴(kuò)大,當(dāng)其發(fā)展至一定程度后將會引發(fā)局部放電的問題;最后是電老化問題。電氣設(shè)備本身的工作環(huán)境決定了絕緣材料需要長時間在電場環(huán)境下運(yùn)行,其容易受到電場影響而出現(xiàn)老化。電老化問題相對比前兩種老化問題較為特殊和復(fù)雜,其所涉及到的學(xué)科范圍也更加廣泛。
對于電線電纜本身性質(zhì)的絕緣檢測,要借助相關(guān)的機(jī)械工具才能夠進(jìn)行,這過程主要是借用拉力測量器來記錄電線電纜使用前后的抗拉性質(zhì)。首先在電線電纜正式工作之前,對其進(jìn)行使用前的厚度、寬度進(jìn)行測量,隨后再通過相應(yīng)的手段模擬電線電纜工作后的使用情況,同時對使用后的電線電纜進(jìn)行拉力的測試,以拉斷電線電纜為標(biāo)準(zhǔn)來測量電線電纜能夠承受的最大拉力,以及相關(guān)的拉伸距離,拿到數(shù)據(jù)后與標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,看電線電纜是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
在對電線電纜進(jìn)行相關(guān)檢測時,要觀察電線電纜的結(jié)構(gòu)大小以及外觀。這部分主要檢測電線電纜的外部特征、長度大小,以及電線電纜的結(jié)構(gòu)。電線電纜的外部特征檢測較為簡單,從視覺上就可以判斷電線電纜的質(zhì)量,再加上相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢測方法,就能夠?qū)﹄娋€電纜的外部特征進(jìn)行綜合評價。一般情況下,外觀可以直觀的表現(xiàn)出電線電纜是否存在質(zhì)量問題,只要外觀有嚴(yán)重的變形,或者是外表不光滑、較為毛躁,有凸起紋路或者較為明顯的其他表現(xiàn),那么電線電纜出現(xiàn)質(zhì)量問題的可能性很大。
對于電線電纜的長度來說一般要求不是特別高,但是如果電線電纜用于高壓環(huán)境就會嚴(yán)格控制其尺寸大小,針對這樣的電線電纜,一般是檢測其外表密度、偏心度以及絕緣體厚度等因素,并針對其絕緣體厚度、絕緣體內(nèi)徑加大檢測力度;結(jié)構(gòu)檢測主要針對的是電線電纜的組成結(jié)構(gòu)。除此之外,還要結(jié)合其外部特征,使其在保證外表美觀的同時又能夠達(dá)到相關(guān)的尺寸要求標(biāo)準(zhǔn)。
電線電纜實(shí)際阻值就是電線電纜絕緣層在實(shí)際運(yùn)作過程中需要承受的當(dāng)前電壓與電流之比。通常講常用的絕緣電阻測量會涉及到兩種測量方式,一種稱之為電壓電流法,另一種叫直流比較法。
3.3.1 現(xiàn)場檢測技術(shù)
現(xiàn)場檢測可以基本概括為兩類:其中一類是通過直流電的疊加進(jìn)行檢測,利用物理手段將電流與變電器進(jìn)行連接,測試電源并且觀察電流的變化關(guān)系,以此為依據(jù)計(jì)算出絕緣電阻的阻值。這種檢測手段在操作上較為便利,但同時也存在著不足之處,一些重要數(shù)據(jù)無法通過此手段直接獲取,因此該檢測技術(shù)存在一定的局限性。
另一類檢測方法正好與上一類檢測技術(shù)相反,這次使用交流電的疊加來進(jìn)行檢測,即利用疊加交流電壓獲得相關(guān)電阻的數(shù)值,從而判斷電線電纜的絕緣性。這種技術(shù)相比較直流電直接接入變電器的直流疊加檢測技術(shù)提高了操作的安全性,同時還不易受到外界各種因素的影響,具有簡單安全的特點(diǎn),因此這種方法被廣泛使用[1]。
3.3.2 防范性檢測技術(shù)
通過相關(guān)物理手段利用防范性測試技術(shù)對被檢測電線電纜電阻進(jìn)行相關(guān)絕緣測試時,方式之一稱為破壞型實(shí)驗(yàn)。在進(jìn)行電線電纜絕緣電阻測試工作之前,打破原有的電壓平衡,通過相關(guān)技術(shù)手段找到電線電纜正常工作的電壓平衡點(diǎn),在此基礎(chǔ)上加大電壓來破壞此平衡點(diǎn),借此來分析在超電壓工作時可能造成的危險(xiǎn)性絕緣故障。但是這種檢測方式會給電線電纜造成較大損害,影響到絕緣材質(zhì)的使用壽命。
與破壞性實(shí)驗(yàn)相對的檢測方式稱為非破壞性實(shí)驗(yàn),與破壞性實(shí)驗(yàn)操作相反,技術(shù)人員在測試過程中輸入低于電線電纜正常工作運(yùn)行時的電壓,并且根據(jù)測量結(jié)果來判斷電線電纜工作過程中存在的絕緣故障可能性。為提高電力系統(tǒng)供電的可靠性,在電線電纜正式工作之前,相關(guān)工作人員必定要進(jìn)行電線電纜相關(guān)絕緣性質(zhì)的檢測,對電線電纜可能發(fā)生的絕緣事故進(jìn)行提前預(yù)測。
3.3.3 切斷鏈接檢測技術(shù)
這類測試方法也可以分成兩種,方法之一相關(guān)測量人員會通過專業(yè)的手段進(jìn)行絕緣電阻阻值的實(shí)際測量。當(dāng)然,不同類型的電線電纜要根據(jù)其所使用的電壓級別以及工作環(huán)境來做出相應(yīng)的判斷;另外一種方式則是通過測量電線電纜停止工作時的殘余電荷。首先讓電線電纜產(chǎn)生相應(yīng)的參與電荷,由技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)測量,得到的殘余電荷數(shù)值越大、就意味著相應(yīng)的電線電纜絕緣性較弱,如果得到相反結(jié)論,那就證明該電線電纜絕緣性質(zhì)較強(qiáng)。
在使用該檢測方法的同時,相關(guān)技術(shù)檢測人員必須做好電線電纜的絕緣性測試,主要是針對電線電纜進(jìn)行相應(yīng)的破壞性實(shí)驗(yàn)和非破壞性實(shí)驗(yàn)。進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)時,檢測技術(shù)人員通過輸入高于正常工作時的電壓,并結(jié)合相應(yīng)的交流壓和耐流壓,對電線電纜的工作情況進(jìn)行分析,通過這樣的方式找到可能存在的危險(xiǎn)絕緣事故[2]。
現(xiàn)場檢測既可以通過利用直流電壓的疊加來測試電源與電流之間的細(xì)微變化關(guān)系,以此為依據(jù)計(jì)算出當(dāng)前絕緣電阻的數(shù)值,還可以轉(zhuǎn)變思維利用交流電壓以同樣的疊加方式來獲取相關(guān)電流的變化情況,結(jié)合所得的數(shù)據(jù),對被測試的電線電纜的電阻絕緣性做出認(rèn)知。根據(jù)上文所提到的這兩種現(xiàn)場測試方式的對比,第二種的交流疊加檢測法更為人們所認(rèn)可接受[3]。
一般來說電線電纜要經(jīng)過絕緣電阻測試離不了相關(guān)器材的使用,參加的實(shí)驗(yàn)較多,會對電阻值造成一定的影響。本文以市場上常見的通用型電線電纜為例進(jìn)行相關(guān)測試,并對在實(shí)驗(yàn)過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行具體分析,通過這次實(shí)驗(yàn)希望能夠?yàn)橄嚓P(guān)人員提供一定的實(shí)驗(yàn)依據(jù)[4]。根據(jù)相關(guān)實(shí)驗(yàn)要求:取一節(jié)長度為五米左右的絕緣芯進(jìn)行絕緣電阻測試,并且對此絕緣芯進(jìn)行實(shí)驗(yàn)要求的相關(guān)測試,保證實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蝽樌M(jìn)行,同時測定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)所需的電壓。接下來進(jìn)行具體操作:
為達(dá)到相關(guān)要求,首先將所選定的絕緣芯浸入到特定水溫當(dāng)中,同時保證電阻兩端露出相同的長度在水面上,確保該絕緣芯進(jìn)入水中的時間大于等于兩小時,隨后進(jìn)行下一步操作,即在水中加入80伏到500伏的直流電壓,時間達(dá)到一分鐘時進(jìn)行絕緣電阻的測量,同時對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行千米的換算。得到在測量條件保證相同時,相關(guān)數(shù)據(jù)并不會存在較大差別的結(jié)論[5]。2到3次的實(shí)驗(yàn)之后,對所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
為保證數(shù)據(jù)穩(wěn)定性,在進(jìn)行測量的過程中其測試時間必須超過一分鐘、但不超過五分鐘,為保證得到最佳數(shù)值,讀取數(shù)據(jù)的時間最好在一分鐘左右,統(tǒng)一讀數(shù)時間,一分鐘左右的讀數(shù)可以確保得到準(zhǔn)確的測量值。在條件和背景都不變的前提下,雖然電阻的長度不同所得到的結(jié)論也不同,絕緣電阻的阻值會隨著時間的增加而減小。經(jīng)過多次測量并且取其結(jié)果來看,多次測量能夠更好的驗(yàn)證上文所提出的絕緣電阻與長度之間的比例關(guān)系。所以,為保證得到的結(jié)論是科學(xué)的、可靠的,需要多次進(jìn)行測驗(yàn),測驗(yàn)次數(shù)保證在1到4次。
由此可見,影響電線電纜絕緣檢測的的影響主要包括溫度和測量時間兩個方面。在絕緣檢測的過程中,溫度的提升會導(dǎo)致絕緣效果的快速下降,且溫度對于絕緣效果的影響較大,故在測量過程中需要保證溫度的穩(wěn)定,只有這樣才能保證最終的檢測結(jié)果準(zhǔn)確。此外,測量時間的影響也不容忽視,為保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,需要保證充電時間的充足,充電時間一般在1~5min之間,并在1min左右時讀取數(shù)據(jù)。
為確保我國電力系統(tǒng)能夠滿足人們?nèi)粘P枨?,給供電,用電提供有力的保障,必須對電線電纜絕緣檢測技術(shù)進(jìn)行相關(guān)研究。并且通過對電線電纜的本身性質(zhì),結(jié)構(gòu)大小和所選導(dǎo)體電阻可能產(chǎn)生的絕緣故障因素進(jìn)行分析,在此基礎(chǔ)上對所采用的檢測方式進(jìn)行相關(guān)探討分析,所得出的結(jié)論希望能夠?yàn)橄嚓P(guān)技術(shù)檢測人員在以后的日常工作中提供參考依據(jù),同時希望我國電力系統(tǒng)能夠更好地向前發(fā)展。