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更新日期: 2025-06-11

XLPE電纜絕緣老化與剩余壽命評估的試驗方法

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XLPE電纜絕緣老化與剩余壽命評估的試驗方法 4.6

XLPE電纜絕緣老化與剩余壽命評估的試驗方法

XLPE電纜絕緣殘余壽命評估的初步研究

XLPE電纜絕緣殘余壽命評估的初步研究

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4科技創(chuàng)新導報?。螅悖椋澹睿悖濉。幔睿洹。簦澹悖瑁睿铮欤铮纾。椋睿睿铮觯幔簦椋铮睢。瑁澹颍幔欤?2009 ?。睿铮埃?science?。幔睿洹。簦澹悖瑁睿铮欤铮纾。椋睿睿铮觯幔簦椋铮睢。瑁澹颍幔欤?研 究 報 告 科技創(chuàng)新導報 交聯(lián)聚乙烯(xple)電纜被廣泛應用于 輸電系統(tǒng),在國內外均已成為替代220kv 及以下電壓等級充油高壓電纜的主要電纜 品種。電力電纜是電力輸變電中非常重要 的設備,它對電力負荷安全、穩(wěn)定傳輸有 瓶頸作用式的制約作用。而電纜投入運行 后即發(fā)生老化,隨著時間的推移,早期投運 的電纜已接近使用壽命期。如何在電纜壽 命接近使用期限前進行更換,對于保障電 力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行有著重要的意義。 1?。欤穑咫娎|絕緣殘余壽命評估技術現(xiàn)狀 電纜殘余壽命預測研究,國內開展較 晚,國外20世紀60年代就開始了關于 xlpe電纜絕緣弱點檢出和老化檢測技術 的

7李華春基于XLPE電纜絕緣老化診斷的設備管理和壽命評估

7李華春基于XLPE電纜絕緣老化診斷的設備管理和壽命評估

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基于xlpe電纜絕緣老化診斷的 設備管理和壽命評估 王立 1, 李華春 1 霍振星 2 高宇 2 杜伯學 2 (1.北京市電力公司,北京100027) (2.天津大學電力系統(tǒng)仿真控制教育部重點實驗室,天津300072) 摘要:xlpe電纜被廣泛應用于城市電網(wǎng)中,電力電纜設備在逐年增加。由xlpe電纜水樹枝老化所引 起的絕緣故障已成為研究人員首要關心的問題。本文主要以殘留電荷和泄漏電流診斷方法為例,敘述了 基于xlpe電纜老化診斷的設備管理和壽命評估技術。 關鍵詞:xlpe電纜;殘留電荷法;泄漏電流法;經(jīng)濟性評價;壽命評估 1引言 自xlpe電纜問世以來,因其與of電纜相 比,具有不需要供油設備、阻燃性能好、安裝 維護方便和機械電氣性能好等優(yōu)點 [1] ,在世界范 圍內得到廣泛應用,目前我國正在或者將敷設 的電纜絕大多數(shù)為xlpe電纜。早期

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6-11-基于XLPE電纜絕緣老化診斷的

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6-11-基于XLPE電纜絕緣老化診斷的 4.4

狀態(tài)評估與在線監(jiān)測 1 基于xlpe電纜絕緣老化診斷的 設備管理和壽命評估 王立 1 李華春 1 霍振星 2 高宇 2 杜伯學 2 (1.北京市電力公司電纜公司北京100027 2.天津大學電力系統(tǒng)仿真控制教育部重點實驗室天津300072) 摘要xlpe電纜被廣泛應用于城市電網(wǎng)中,電力電纜設備在逐年增加。由xlpe電纜水樹 枝老化所引起的絕緣故障已成為研究人員首要關心的問題。本文主要以殘留電荷和泄漏電流 診斷方法為例,敘述了基于xlpe電纜老化診斷的設備管理和壽命評估技術。 關鍵詞xlpe電纜殘留電荷法泄漏電流法經(jīng)濟性評價壽命評估 1引言 自xlpe電纜問世以來,因其與of電纜相比,具有不需要供油設備、阻燃性能好、安裝維 護方便和機械電氣性能好等優(yōu)點 [1] ,在世界范圍內得到廣泛應用,目前我國正在或者將敷設的電 纜絕大多數(shù)為xlpe電纜

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水樹老化XLPE電纜絕緣溫度特性的研究

水樹老化XLPE電纜絕緣溫度特性的研究

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水樹老化XLPE電纜絕緣溫度特性的研究 4.5

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水樹老化XLPE電纜絕緣的低壓直流特性研究

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水樹老化XLPE電纜絕緣的低壓直流特性研究 4.6

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交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜絕緣老化問題探析 交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜絕緣老化問題探析 交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜絕緣老化問題探析

交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜絕緣老化問題探析

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交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜絕緣老化問題探析 4.4

絕緣老化是引起高壓交聯(lián)聚乙烯(簡稱xlpe)電纜線路故障的主要原因,為探討此問題,概述了國內外高壓xlpe電纜線路在運行中絕緣老化引起系統(tǒng)故障的統(tǒng)計情況,就xlpe電纜絕緣老化現(xiàn)象進行了剖析,并提出了相關的建議。

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對不同絕緣類型電纜試驗方法的研究 對不同絕緣類型電纜試驗方法的研究 對不同絕緣類型電纜試驗方法的研究

對不同絕緣類型電纜試驗方法的研究

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對不同絕緣類型電纜試驗方法的研究 4.6

電力電纜作為一種輸電設備,其具有占地少、可靠性高、運行和維護簡便、可靠性高等優(yōu)點,而且還有利于提高電力系統(tǒng)功率,有利于美化城市。在城市配網(wǎng)及電網(wǎng)改造和新興的現(xiàn)代化企業(yè)中的作用正日益突出,由于進行電纜耐壓試驗的方法種類較多,接線方式各異,試驗結果差別很大。隨著交聯(lián)電纜的廣泛使用,研究針對不同類型電纜采用合適的試驗方法和試驗內容,為電纜安全運行提供可靠的依據(jù),顯得尤為重要。

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高壓電纜絕緣老化在線診斷方法

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高壓電纜絕緣老化在線診斷方法 4.4

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GBT2951.2-1997電纜絕緣和護套材料通用試驗方法 4.3

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XLPE電纜絕緣老化與剩余壽命評估的試驗方法精華文檔

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GBT2951.5-1997電纜絕緣和護套材料通用試驗方法

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GBT2951.5-1997電纜絕緣和護套材料通用試驗方法 4.6

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GBT2951.9-1997電纜絕緣和護套材料通用試驗方法

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電力電纜絕緣老化壽命評估模型的研究 電力電纜絕緣老化壽命評估模型的研究 電力電纜絕緣老化壽命評估模型的研究

電力電纜絕緣老化壽命評估模型的研究

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電力電纜絕緣老化壽命評估模型的研究 4.6

闡述了電力電纜老化機理及評估絕緣老化壽命的weibull分布模型、arrhenius模型,并針對模型采用單一主要老化因素設計的加速評定試驗方法,提出了與電纜實際運行環(huán)境更接近的加速老化試驗條件。

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電纜絕緣老化的診斷技術

電纜絕緣老化的診斷技術

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電纜絕緣老化的診斷技術 4.7

valueengineering 1電纜絕緣電化的原理分析 在同一個電纜絕緣系統(tǒng)中,老化的因素會使絕緣材料的特性產 生不可逆轉的改變,并且會影響到絕緣性能。從實際線路歸納電纜 的老化原因和老化形態(tài),通過研究發(fā)現(xiàn)局部放電、電樹枝和水樹枝 的產生是影響電纜絕緣性能降低的幾種常見的因素,且出現(xiàn)這種現(xiàn) 象的頻度較高,以下對幾種老化的機理進行分析: 1.1水樹枝老化機理分析水樹枝老化是電纜老化的常見現(xiàn) 象,水樹枝在電纜中出現(xiàn)會造成電纜的局部應力增高,局部應力增 高也可能會進一步產生電樹枝,在高溫的作用下,水樹枝會發(fā)生氧 化作用,結果會造成電纜吸水性增大,導電性增高,最終有可能產生 熱擊穿;在低溫的作用下,水樹枝則有可能會轉化為電樹枝。 1.2電樹枝老化機理分析電樹枝的產生是由于絕緣材料中含 有雜質,在場強集中的地方發(fā)生局部放電的現(xiàn)象,具有樹枝狀痕跡慢 慢伸展至全

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低壓電纜絕緣狀態(tài)檢測方法及壽命評估

低壓電纜絕緣狀態(tài)檢測方法及壽命評估

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低壓電纜絕緣狀態(tài)檢測方法及壽命評估 4.8

低壓電纜絕緣狀態(tài)檢測方法及壽命評估 隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,人們的生活水平大有改善。但與此同時,對電力市場 的需求也日益增加,突現(xiàn)出電力短缺的供需矛盾。在城市文明化的建設過程中,人們希望營 造優(yōu)雅的生存環(huán)境和寬松的生活空間。于是,地下電力電纜輸配電線路逐漸取代架空線路, 為整潔明快的市容市貌提供了先決條件。城市電網(wǎng)電纜化程度是衡量城市電網(wǎng)技術經(jīng)濟水平 的重要標志。特別是xlpe絕緣電力電纜輸送容量大、不受落差限制、運行安全可靠、使 用壽命長等諸多優(yōu)點已被人們普遍認識和接受。 現(xiàn)在,國內外廣泛開展帶電檢測方法的研究,提出了多種方法。實際的運行過程中發(fā)現(xiàn),大 部分電力電纜故障是由電纜絕緣發(fā)生劣化引起的。引起這種電纜發(fā)生劣化的原因較多(有電 劣化、熱劣化、化學劣化、機械劣化甚至鼠蟲害引起的劣化等),但最主要仍是電劣化。 其主要劣化形態(tài)為: ①局部放電電劣化;

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電氣絕緣漆熱老化試驗方法標準體系之我見 電氣絕緣漆熱老化試驗方法標準體系之我見 電氣絕緣漆熱老化試驗方法標準體系之我見

電氣絕緣漆熱老化試驗方法標準體系之我見

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電氣絕緣漆熱老化試驗方法標準體系之我見 4.4

本文介紹了在起草絕緣漆產品標準中發(fā)現(xiàn)熱老化試驗方法標準體系中存在的問題,分析了問題的原因,并提出了解決問題的建議。

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也談中壓XLPE電力電纜絕緣料的水樹老化 也談中壓XLPE電力電纜絕緣料的水樹老化 也談中壓XLPE電力電纜絕緣料的水樹老化

也談中壓XLPE電力電纜絕緣料的水樹老化

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也談中壓XLPE電力電纜絕緣料的水樹老化 4.8

一、引言xlpe電纜由于結構輕便、易于彎曲、電氣性能優(yōu)良、耐熱性能好、傳輸容量大、安裝敷設方便和附件接頭簡單,xlpe電纜工藝可連續(xù)擠出、生產效率高,過程采用計算機可控,特別是沒有充油紙絕緣電纜的漏油而引起火災或對環(huán)境造成污染的危險,維護和保養(yǎng)活動也大大的減少。當前xlpe電纜已普遍被業(yè)內人士認可并確立其在世界范圍內的中高壓電力電纜的主導地位。本文簡要地回顧一下這個過程后,再討論中壓xlpe絕緣料面臨水樹老化的挑戰(zhàn)。ldpe首先作為絕緣材料用于電力電纜的初次嘗試在1939年。然而直到1950年底ldpe才真正奠定了自己作為

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XLPE絕緣電老化中局放特性試驗研究

XLPE絕緣電老化中局放特性試驗研究

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XLPE絕緣電老化中局放特性試驗研究 4.5

?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net xlpe絕緣電老化中局放特性試驗研究 陳小林,成永紅,謝小軍,崔 浩 (西安交通大學電力設備電氣絕緣國家重點實驗室,西安710049) 摘 要:利用te571局放檢測儀和超寬頻帶局放(pd)檢測系統(tǒng)研究了xlpe電纜絕緣試樣加速電老化過程中判 斷試樣老化狀態(tài)的局放統(tǒng)計參量和單次放電波形特性。結果表明,電老化過程中單次放電時域波形的上升沿變 陡,從老化前50ns降低為老化50h的8ns;脈沖幅值從老化前的2mv增加到老化50h的17mv;放電頻譜中特 征峰的位置隨著老化程度的加劇向高頻方向移動,從

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電力電纜絕緣預防性試驗的幾種試驗方法 電力電纜絕緣預防性試驗的幾種試驗方法 電力電纜絕緣預防性試驗的幾種試驗方法

電力電纜絕緣預防性試驗的幾種試驗方法

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電力電纜絕緣預防性試驗的幾種試驗方法 4.4

電力電纜有多種類型,早期在6-35千伏系統(tǒng)中使用油浸紙絕緣電纜,110千伏以上系統(tǒng)采用高壓充油電纜,目前各電壓等級廣泛使用橡塑電纜。而其中又以膠聯(lián)聚乙烯電纜為應用最多,其優(yōu)點是:具有良好的電氣絕緣性能,擊穿強度高、介質損耗小、絕緣電阻高;有較高的耐熱性和耐老化性能,允許工作溫度高、載流量大;重量輕、適宜高落差和垂直敷設。膠聯(lián)聚乙烯電纜在世界范圍內也得到廣泛的應用。本文側重其電力電纜“絕緣”的預防性試驗,又以應用最多的橡塑電纜(膠聯(lián)聚乙烯電纜)為主進行闡述和分析,根據(jù)電纜性質結構從:測量主絕緣電阻、測量外護套絕緣電阻、測量內襯層絕緣電阻、銅屏蔽層電阻和導體電阻比,逐次進行電纜的絕緣預防性試驗。

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6kV油浸紙絕緣電纜和塑料絕緣電力電纜的試驗方法 6kV油浸紙絕緣電纜和塑料絕緣電力電纜的試驗方法 6kV油浸紙絕緣電纜和塑料絕緣電力電纜的試驗方法

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6kV油浸紙絕緣電纜和塑料絕緣電力電纜的試驗方法 4.8

峰峰礦務局有19條長度不等的6kv油浸紙絕緣電纜和塑料絕緣電力電纜,每年雨季前都按規(guī)定進行預防性電氣試驗,介紹了該2種電纜的試驗方法。

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中壓電纜絕緣料的水樹老化研究

中壓電纜絕緣料的水樹老化研究

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中壓電纜絕緣料的水樹老化研究 4.7

?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsr

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橡塑絕緣電力電纜試驗方法分析 橡塑絕緣電力電纜試驗方法分析 橡塑絕緣電力電纜試驗方法分析

橡塑絕緣電力電纜試驗方法分析

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橡塑絕緣電力電纜試驗方法分析 4.7

本文敘述了橡塑絕緣電力電纜做交接和預防性試驗項目、周期和標準,以及需注意的問題。并提出自己的建議。

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關于中壓XLPE電纜絕緣厚度的選擇

關于中壓XLPE電纜絕緣厚度的選擇

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關于中壓XLPE電纜絕緣厚度的選擇 4.7

關于中壓XLPE電纜絕緣厚度的選擇

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吳光生

職位:項目管理一級建造師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

XLPE電纜絕緣老化與剩余壽命評估的試驗方法文輯: 是吳光生根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關XLPE電纜絕緣老化與剩余壽命評估的試驗方法資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: XLPE電纜絕緣老化與剩余壽命評估的試驗方法
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