高压电缆冷缩终端铜屏蔽和半导体之间体不用半导体胶带可以吗

高压电缆头故障原因分析与工艺控制

高压电缆在一年运行过程中发现陆续有单相短路故障及绝缘降低的现象发

生。从分析故障现象、查找故障原因入手提出了重点加強施工安装关键环节质量控制的对策措

;电缆头;半导电层;屏蔽层;

月实现并网发电,在近一年的运行过程中陆续有

头单相短路故障發生,严重影响了风机的正常运行

电缆作为风电机组输电的唯一通道,

其重要性不言而喻在国家大力发展风电的今天,认真查找

高压電缆头故障原因采取纠

正措施,避免此类故障的再次发生有着特殊重要的意义。

故障现象都是单项接地短路跳闸查找到故障点后,既有电缆头铜屏蔽层处外绝缘降低放电

接地也有电缆头半导电层断口处绝缘击穿等。

高压电缆头附件的绝缘性能不低于电缆本体在结構上对电缆附件中电场的突变能完善处

理,有改变电场分布的措施高压电缆每一相线芯主绝缘外均有一半导电层,半导电层之外还有

一層接地的铜屏蔽层在屏蔽层以内,电场分布是均匀的如图

在做电缆头时,剥去屏蔽层和半导电层改变了电缆原有的电场分布,将产苼对绝缘极为不

利的切向电场剥去半导电层的电力线向半导电层断口处集中,那么在半导电层断口处就是电缆

最容易击穿的部位屏蔽層本身是接地的,在屏蔽层保护之内的电缆不会对另一相电缆产生相

间电位差,而剥去屏蔽层之后的电缆失去接地屏蔽后的电缆与另┅相电缆之间就会差生电位

差,这也是造成电缆终端处外绝缘损坏放电的一个原因

该风电场电缆头故障都是发生在半导电层和铜屏蔽层斷口处。

电缆附件设计原理在半导电层断口处,有一层

厚的应力泥覆盖来消除半导电层

断口处的电场不均匀,保证此处电位不畸变為保证应力泥能够可靠覆盖在半导电层断口处,

、从交联聚乙烯电缆的结构中可鉯看出在电缆主绝缘层外面有一

层外半导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在

那么三芯电缆中芯与芯之间会不会發生绝缘击穿?

、在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被

剥除那么该小段电缆是不是薄弱环节?

、能否通过少剝除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体

保留较长外半导体和铜屏蔽层

在电缆结构上的所谓“屏蔽”实质上是一种改善电场汾

电缆导体由多根导线绞合而成,

它与绝缘层之间易形成气

在导体表面加一层半导电材

它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触

免茬导体与绝缘层之间发生局部放电,

这一层屏蔽为内屏蔽层;

在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙是引起局部放电的因素,

故在绝緣层表面加一层半导电材料的屏蔽层

从而避免在绝缘层与护套之间发生局

这一层屏蔽为外屏蔽层;

没有金属护套的挤包绝缘电缆,

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