35KV电缆头在运行中有放电声,对运行有什么危害?

如题所述

而当电压超过35KV时,电缆一般都采用单芯电缆,随着电压等级的升高,电缆金属外护层的感应电压问题也越加明显。为了减轻电缆外护层感应电荷的影响,可将电缆按照品字形敷设,而由于实际原因(如电缆沟过于狭窄、电缆过硬难以弯曲),很难讲其按照品字形敷设。此时,金属护层两端的感应电压则不会为零,单芯电缆的导线与金属护套的关系,可以看作是一个变压器的初级绕组与次级绕组,当电缆导线通过电流时,其周围产生的一部分磁力线将于金属护套交链,使护套产生感应电压,感应电压的大小与电缆的长度和流过导线的电流成正比。由于电磁感应,长线路高压电芯电力电缆与金属屏蔽层(或金属护套)产生较高的感应电压,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,如果此时电缆两端金属护套同时接地,由于电缆的电阻较小,就会在金属护套上就会形成较大电流,导体和金属护套同时发热使得电缆的绝缘老化,同时降低了绝缘等级,造成电缆寿命减少,也在一定程度上浪费电能;更严重的在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,一旦感应电压超过电缆外护套击穿电压值,导致外护套击穿时,形成电芯电缆地故障。因此,大电缆护层不能两段接地。然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此单芯电缆应采用一端交联直接接地,一端用护层保护器接地的形式运行,这样当护层上的电荷逐渐积累,电压达到一定值时,护层保护器瞬间动作,释放电流,达到安全运行的要求,保证人身设备的安全。保护器一般采用无间隙金属氧化物保护器,相当于小的避雷器,使用前应测量其绝缘电阻、直流1mA下电压等,确保其各项指标正常,若其绝缘损坏,同样将电缆两端直接接地,会形成环流,运行后的护层保护器应严密监视其温度,测量接地电缆的电流,发现异常尽快处理。应特别注意的是电缆护层与接地保护箱连接的接地电缆,若此电缆采用的是电力电缆,应将其金属护层、铠装等金属扒去,电缆头的制作应严格按照规程,半导体层与电缆头的距离吧不能过近,否则感应电压易将其击穿导致起火。再次,接地保护箱的门应所好,在保护器未动作前积累的电荷会对人身安全造成威胁,对此进行带电检修时务必穿绝缘鞋、戴高压绝缘手套,血的教训是深刻的,与各位同仁共勉。
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第1个回答  2020-05-18
电压超35KV电缆般都采用单芯电缆随着电压等级升高电缆金属外护层应电压问题越加明显减轻电缆外护层应电荷影响电缆按照品字形敷设由于实际原(电缆沟于狭窄、电缆硬难弯曲)难讲其按照品字形敷设金属护层两端应电压则零单芯电缆导线与金属护套关系看作变压器初级绕组与级绕组电缆导线通电流其周围产部磁力线于金属护套交链使护套产应电压应电压与电缆度流导线电流比由于电磁应线路高压电芯电力电缆与金属屏蔽层(或金属护套)产较高应电压护套应电压叠加起达危及身安全程度电缆两端金属护套同接由于电缆电阻较金属护套形较电流导体金属护套同发热使电缆绝缘化同降低绝缘等级造电缆寿命减少定程度浪费电能;更严重线路发短路故障、遭受操作电压或雷电冲击屏蔽形高应电压旦应电压超电缆外护套击穿电压值导致外护套击穿形电芯电缆故障电缆护层能两段接
铝包或金属屏蔽层端接接着带列问题:雷电流或电压波沿线芯流电缆铝包或金属屏蔽层接端现高冲击电压;系统发短路短路电流流经线芯电缆铝包或金属屏蔽层接端现较高工频应电压电缆外护层绝缘能承受种电压作用损坏导致现点接形环流
单芯电缆应采用端交联直接接端用护层保护器接形式运行护层电荷逐渐积累电压达定值护层保护器瞬间作释放电流达安全运行要求保证身设备安全
保护器般采用间隙金属氧化物保护器相于避雷器使用前应测量其绝缘电阻、直流1mA电压等确保其各项指标若其绝缘损坏同电缆两端直接接形环流运行护层保护器应严密监视其温度测量接电缆电流发现异尽快处理
应特别注意电缆护层与接保护箱连接接电缆若电缆采用电力电缆应其金属护层、铠装等金属扒电缆制作应严格按照规程半导体层与电缆距离吧能近否则应电压易其击穿导致起火
再接保护箱门应所保护器未作前积累电荷身安全造威胁进行带电检修务必穿绝缘鞋、戴高压绝缘手套血教训深刻与各位同仁共勉
第2个回答  2020-04-05
具体要看是电缆连接处放电还是电缆头内部放电,如果是连接处放电可以在检修时检查,要是内部放电,那就是电缆头制作时工艺较差啦。可能是进水或是主绝缘损伤、也许只是电缆接地不好,长时间放电肯定会导致绝缘进一步破坏啦,最后相间短路~~~~~问题大大的呢
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