电缆丈量绝缘电阻的手艺
丈量绝缘电阻是检查电缆绝缘优异与否的很轻盈要领。绝缘电阻高 体现绝缘优异,绝缘电阻下降,体现绝缘质料已经受潮或爆发老化和劣 化。运行中的电缆,如绝缘电阻下降,则泄泄电流增大,导致绝缘质料发 热、击穿和销毁,爆发电缆损坏和停电事故。以是说,检测电缆的绝缘电 阻很有须要,也是测定电缆绝缘是否优异的很最少的要领。当电缆的绝 缘中保存部分受潮、所有受潮或留有击穿痕迹时,绝缘电阻的转变取决于 这些缺陷是否贯串于南北极之间。如缺陷贯串南北极之间,绝缘电阻会有灵 敏的反应。如只爆发局部缺陷,电极间仍坚持着部分优异绝缘,绝缘电阻 将很少降低,甚至不爆发转变。因此,绝缘电阻只能有用地检测出整体受 潮和意会性的缺陷。
电缆绝缘电阻首先决议于绝缘的尺寸和质料,差别型号的电缆其绝 缘质料与绝缘结构差别较大。电缆绝缘电阻受电缆头腌臜和湿润等因素 的影响很大,如差别的绝缘质料在相同的受潮条件下,电气击穿强度的降
低也大不相同。鉴于以上几点缘故原由,在试验规程中对电缆绝缘电阻的阻 值未作详细划定,要求自行划定,一样平常可参照表 33 - 1 所列标准判断及格 与否。注重,表中所列数值均为换算到长度为 1km,温度为 20℃时的绝缘 电阻值。
表 33 - 1 绝缘电阻值
序号 | 电压品级 | 绝缘种类 | 绝缘电阻,MQ |
1 | 3kV 及以下 | 粘性浸渍纸绝缘 | ≥50 |
2 | 6kV 及以上 | 粘性浸渍纸绝缘 | ≥ 100 |
3 | 3kV 及以下 | 干绝缘 | ≥ 100 |
4 | 6 ~ 10kV | 干绝缘 | ≥200 |
5 | 6 ~ 10kV | 不滴流 | ≥200 |
6 | 0 . 5kV | 聚氯乙烯绝缘 | ≥30 |
7 | 1kV | 聚氯乙烯绝缘 | ≥40 |
8 | 3kV | 聚氯乙烯绝缘 | ≥50 |
9 | 6kV | 聚氯乙烯绝缘 | ≥60 |
10 | 6 ~ 10kV | 交联聚乙烯绝缘 | ≥ 1000 |
11 | 35kV | 交联聚乙烯绝缘 | ≥2500 |
电缆中的绝缘体,可以以为是由一绝缘介质组
成的电容器,如图 33 - 1 所示。当直流电压施加于
电容器之初,有较大的充电电流,稳固以后,则只有
细小的泄泄电流流过绝缘体。又由于绝缘体的极
化和吸收作用,绝缘 电 阻 的丈量值与加压时 间有 关,随着时间的延伸而衰减。通常将加压后差别时
图 33 - 1 介质电容
间测得的绝缘电阻之比称为绝缘电阻的吸收比。为便于较量,通常取 1 分钟的值作为电缆的绝缘电阻,用 60 秒和 15 秒时的绝缘电阻值之比作为 吸收比,用公式体现为:
式中 R60—60 秒时的绝缘电阻,MQ;
R15—15 秒时的绝缘电阻,MQ。
使用吸收比可以判断电缆绝缘是否受潮,同样也适用于对电机和变 压器等电容量较大电气装备绝缘状态的判断。关于绝缘子等电容量很小 的装备,绝缘电阻只需几秒钟时间就可稳固下来,没有吸收特征,用不着做吸收比试验。当电缆绝缘干燥时,泄泄电流因素很少,绝缘电阻由充电 电流所决议。在 15 秒时,充电电流仍较量大,这时的绝缘电阻 R15 较量 小。60 秒时,凭证绝缘质料的吸收特征,这时的充电电流已靠近饱和,绝 缘电阻 R60 较量大,以是吸收比就较量大。当电缆绝缘受潮时,泄泄电流 大大增添,因时间而转变的充电电流影响就较量小,这时泄泄电流与加压 时间无关,R60 和 R15 就很靠近,吸收比就降低了。这样,通过测得的吸收 比的数值,可以起源判断电缆绝缘是否受潮。判断的标准是,如绝缘没有 受潮,吸收比应大于或即是 1. 3,即 R60/R15 ≥ 1. 3。
总之,通过绝缘电阻试验,能发明电缆绝缘整体受潮或意会性的缺 陷,通过吸收比试验,电缆绝缘受潮流平能显着体现出来。
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