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直流耐压试验时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,铝芯铠装电力电缆,从而难于发生击穿。XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷。但如果在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成电缆芯线上产生波振荡,在已积聚空间电荷的地点,由于振荡电压极性迅速改变为异极性,使该处电场强度显著增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。
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试验变压器所接被试品大多是电容性,在交流耐压时,容性电流在绕组上产生漏抗压降,造成实际作用到被试品上的电压值超过按变比计算的高压侧所应输出的电压值,电力电缆,产生容升效应。被试品电容及试验变压器漏抗越大,yjv电力电缆,则容升效应越明显。 在进行较大电容量试品的交流耐压试验时,要求直接在被试品端部进行电压测量,以免被试品受到过高的电压作用。 被试品端部电压升高的数值,略去回路电阻的影响,可按下式计算: △U= ωUCxXk 式中△U——被品线端电压升高值; U——施加于被试品线端的电压; Cx——被试品电容量; Xk——调压器、试验变压器漏抗之和(归算为高压侧,开县电力电缆,Ω); ω——角频率(2πf)。
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XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于运行后在工频电压作用下形成击穿。而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持一段时间。
实践也表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如在电缆附件内,绝缘若有机械损伤或应力锥放错等缺陷。在交流电压下绝缘最易发生击穿的地点,在直流电压下往往不能击穿。直流电压下绝缘击穿处往往发生在交流工作条件下绝缘平时不发生击穿的地点。