電力電纜是構成電力系統網絡的重要組成部分之一。與以往的架空線路相比,直埋式電纜具有供電可靠性高,布線不受地面、空間建筑物的影響,有利于美化城市和優化廠礦布局等諸多優點而得到廣泛的應用。XLPE電纜以其優越的電氣性能,良好的熱、機械性能和敷設安裝方便等特點廣泛應用于電力系統各個電壓等級的輸電線路和配電網中,并不斷向高壓、超高壓領域發展。據不*統計,已投入運行的110kV及以上的高壓電纜線路已經超過1000km,zui高電壓等級已達500kV。
雖然XLPE電力電纜有優越的電氣性能,但受外界環境因素和人為因素影響較大,運行故障和潛伏性故障也屢見不鮮。據全國2001年主要城市電力電纜搶修記錄、事故現場照片和故障電纜封樣等材料分析,導致電力電纜運行故障的原因可劃分為外力破壞、電纜附件制造質量、電纜敷設安裝質量和電纜本體制造質量四大類型,各自所占比重分別為58%,27%,12%和3%。從這些統計數據看出,除外力破壞引發的故障,附件故障占總運行故障概率高達39,因此,電纜附件已成為電力電纜絕緣的薄弱環節和運行故障的典型部位。其次,隨著電壓等級的增高,電纜附件的制作工藝變得復雜,絕緣要求提高,進而使得制作成本越來越高。因此高壓電纜附件不僅僅是電力電纜運行的重要組成部分,而因其重要的運行地位被電力部門視為重要電力設備之一。
預制型電纜附件(包括中間接頭和終端接頭)故障的主要源于內部存在大量復合界面和電場應力集中現象,加之附件往往都是用戶人工制作,制作工藝和人工經驗決定了電纜附件的質量和壽命。在電纜附件制作過程中,內、外半導體屏蔽層和外金屬屏蔽層被切斷,造成屏蔽層切斷處電位的等位面嚴重彎曲,外金屬屏蔽層被切斷處附近的電場過于集中,不僅有電纜的徑向分量,還有軸向分量,沿電纜接頭長度方向的電場不均勻,特別是中、高壓以上的電纜終端頭和中間接頭,內、外半導體屏蔽層和外金屬屏蔽層切斷處電場強度集中現象為嚴重、易突變;同時,電纜附件都是在現場人工制作安裝,其絕緣品質往往低于工廠制作的電纜本體,加上敷設電纜附件的污染、機械或壓力強度不夠、電場裕度考慮不合理以及材料自身問題都可能使得電纜附件絕緣存在著諸多缺陷或薄弱環節,這些缺陷和薄弱環節在電場集中的高場強部位尤其易引發局部放電。隨著放電部位的絕緣介質被分解,就會產生具有導電性的碳粒痕跡,這種現象逐步發展擴大,從材料不連續界面引發出來,形成放電通道,進而引起電場更加畸變,終會導致電纜附件的絕緣介質電擊穿、崩燒;且當附件進潮時更容易發生復合介質沿面放電,其中因多層固體復合介質沿面放電原因導致接頭擊穿故障約占電纜附件故障總數的97%以上。
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