- 李福;
对自主研制的耐高温无机复合绝缘扁绕组线的常规性能和高温老化性能进行研究,初步探索高温对无机复合绝缘扁绕组线性能的影响。经测试,扁绕组线的无机复合绝缘材料热失重较小。在600℃温度下老化,无机复合绝缘扁绕组线的击穿电压和绝缘电阻随老化时间的增加先降低,后趋于稳定;导体电阻最终增加率为0. 30%。试验结果表明,无机复合绝缘扁绕组线在高温老化后具有较好的耐热和电气稳定性。
2020年02期 5-7页 [查看摘要][在线阅读][下载 217K] [下载次数:139 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ] - 范玉军;
导体的集肤效应会影响导体的交流电阻,最终影响交流电缆的载流量,基于此,大截面导体通常采用分割导体的结构来降低交流电阻从而提高电缆的载流量。在此基础上对导体单丝表面进行绝缘处理也是降低导体交流电阻的手段之一,但IEC 60287标准中并未给出此类导体电缆的载流量计算方法。分别对220 k V电压等级导体单丝表面未处理的分割导体电缆和导体单丝表面绝缘处理过的分割导体电缆进行了空气中载流量测试,并参照IEC 60287考虑皱纹铝护套两侧空气间隙的影响,建立了220 k V电缆载流量计算方法。研究结果表明,载流量计算结果与试验结果偏差为0. 74%,结果较为吻合。基于该方法对导体单丝表面处理后的分割导体的集肤效应系数进行了计算,文中所用导体单丝表面处理后分割导体的集肤效应计算所用因数ks为0. 3。
2020年02期 8-11页 [查看摘要][在线阅读][下载 810K] [下载次数:205 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:1 ] - 赵囿林;张建民;胡明;谢书鸿;薛建凌;叶成;王丽媛;
大长度超高压500 k V XLPE绝缘交流海底电缆的生产工艺控制与220 k V及以下电压等级交流海缆有较大区别,着重介绍了500 k V超高压海底电缆的连续大长度绝缘挤出工艺、厚绝缘除气技术、铜丝铠装和试验验证等关键技术的研究。
2020年02期 12-16+24页 [查看摘要][在线阅读][下载 1457K] [下载次数:656 ] |[引用频次:13 ] |[阅读次数:2 ] - 肖云涛;高江涛;
电气化铁路27. 5 kV单相交流交联聚乙烯绝缘电缆的防水性能并不能完全满足实际环境。通过对结构进行改进,增加了LAP护套,设计出防水性能改善的新电缆。同时介绍了铜丝屏蔽的设计方法和电缆的生产工艺。
2020年02期 17-19页 [查看摘要][在线阅读][下载 435K] [下载次数:134 ] |[引用频次:2 ] |[阅读次数:2 ]
- 邓天宇;岳磊;李栋;
电缆热循环试验是考核其长期老化特性的重要试验项目,采用主回路与模拟回路同时加热,通过模拟回路为主回路温度控制提供依据。受限于试验场地,一般采用将模拟回路放在试验回路内部,由此产生了感应电流。为了探究感应电流对试验准确度的影响,采用多组试验控制变量来分析不同回路情况下电缆产生的感应电情况,通过对比得出两回路间感应电流产生的特性和规律。研究表明,两回路产生电流相等的前提下,两回路电流方向相同,则主回路输出功率减小,模拟回路输出功率增大;两回路电流方向相反,则主回路输出功率增大,模拟回路输出功率减小。
2020年02期 33-35+38页 [查看摘要][在线阅读][下载 700K] [下载次数:121 ] |[引用频次:1 ] |[阅读次数:1 ] - 赵海军;宋成伟;周长城;
电缆接头橡胶绝缘件质量的好坏直接影响电缆接头的运行,必须在出厂前对其进行电气试验。现行试验方法是仅单个橡胶绝缘件进行电气试验,试验效率低,试验费用高。对现行试验方法进行改进,增加贯通型环氧棒,将2个橡胶绝缘件串联试验,环氧棒内设计气道使机械组装后试验装置内的空气排出。改进后的方法已经成功应用于110 k V电缆接头橡胶绝缘件的电气试验上,2个橡胶绝缘件串联试验合格率与现行方法持平,试验效率提高70%,试验成本降低30%。
2020年02期 36-38页 [查看摘要][在线阅读][下载 630K] [下载次数:119 ] |[引用频次:3 ] |[阅读次数:1 ] - 顾斌;
与高压交流挤包绝缘电缆系统的试验相比,高压直流挤包绝缘电缆系统试验需要考虑电缆绝缘内最大温差和叠加冲击电压试验这两个难点。直流电缆制造商会依据绝缘材料和电缆设计特点,向试验机构提供绝缘内最大温差的数值。在负荷循环的稳态过程中,需要控制绝缘内最大温差。由于在试验过程中没有办法直接测量绝缘内最大温差,其数值是通过稳态热传递原理公式推算得到的。对依据稳态热传递原理推算的绝缘内最大温差和负荷循环的执行情况进行了说明。运行中的高压直流输电线路除了承受正常的工作电压外,同时还可能承受雷电和操作冲击的作用。因此,在高压输电线路的绝缘设计中,需要考虑直流高压下的空间气隙的冲击放电特性,并对叠加冲击电压试验进行研究。对叠加冲击电压试验的两种试验回路进行了分析和探讨。
2020年02期 39-42页 [查看摘要][在线阅读][下载 1358K] [下载次数:75 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ]