为什么我们使用的电力电缆会出现老化
(1)电力电缆老化的原因:外力损坏。从近年来的操作分析来看,尤其是在经济快速发展的地区,机器的损坏导致了相当多的电缆故障。比如电缆布置安装中的非标准结构可能会造成机械损坏,直接嵌入电缆的民用建筑也容易损坏正在工作的电缆。如果损坏程度不严重,完全分解损坏的部分可能需要几个月到几年。如果损坏程度严重,会出现短路故障,直接影响安全。电力用户的生产。
(2)导线老化的原因:绝缘湿度。它通常发生在直接埋设或管路中的电缆接头上。举例来说,不合格的电缆接头和潮湿天气条件下制造的接头,如果接头进入水和水蒸气中,长时间的电场会导致水分分叉,电缆的绝缘强度逐渐受损,有时会失败。
电缆的故障处理方法
般根据以下情况确认毛病类型:当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于100千欧时,为低电阻接地或短路毛病。当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻,或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值许多,但高于100千欧时,为高电阻接地毛病。
当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘电阻较高或正常,应进行导体接连性试验,查看是否有断线,若有即为断线毛病。当摇测电缆有一芯或几芯导体不接连,且经电阻接地时,为断线并接地毛病。
闪络性毛病多发生于预防性耐压试验,发生部位大多在电缆终端和中间接头。闪络有时会接连屡次发生,每次间隔几秒至几分钟?过去运用的仪器设备有QF1-A型电缆探测仪、DLG-1型闪测仪,电缆路径仪及毛病仪等。
低压电缆与高压电缆的不同
高压电缆和低压电缆首要的区别便是,高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多,并且结构杂乱,工艺要求也高半导体层内半导体层首要效果是改进电场效应。
因为高压电缆导体和绝缘层之间有空地,容易发生部分放电损坏绝缘层。为了改进这一情况,所以在金属导体和绝缘层之间加一层半导体材料的屏蔽层,起一个过渡效果。外半导体层和内半导体层效果一样。
它的效果是避免绝缘层和金属护套之间发生部分放电。高压电缆金属屏蔽层的首要效果有三个:屏蔽电场既然是屏蔽层,顾名思义便是起到屏蔽的效果。高压电缆内的电压十分高,它发生的电场是十分强的,屏蔽层能够有效的避免高压电缆对外界的干扰。