电缆的绝缘故障是如何产生的 一、绝缘故障。 电缆绝缘老化主要发生在投入运行后期,一般发生在运行15年以上的电缆线路上,导致电缆故障率大幅上升。绝缘老化主要分为树枝老化、电热老化和绝缘材料老化。过热会加速绝缘老化和恶化。电缆绝缘内部间隙产生的电游离会导致局部过热,碳化绝缘材料,降低绝缘强度。电缆过载是电缆过热的一个重要因素。安装在电缆密集区、电缆沟、电缆隧道等通风不良部位的电
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电缆的绝缘故障是如何产生的
一、绝缘故障。
电缆绝缘老化主要发生在投入运行后期,一般发生在运行15年以上的电缆线路上,导致电缆故障率大幅上升。绝缘老化主要分为树枝老化、电热老化和绝缘材料老化。过热会加速绝缘老化和恶化。电缆绝缘内部间隙产生的电游离会导致局部过热,碳化绝缘材料,降低绝缘强度。电缆过载是电缆过热的一个重要因素。安装在电缆密集区、电缆沟、电缆隧道等通风不良部位的电缆,电缆路径与热管并行或交叉,无有效的保温措施,会过热,加速绝缘层损坏。电缆绝缘在电和热的作用下长期运行,其物理性能会发生变化,导致绝缘强度降低或介质损耗增加,结果导致绝缘崩溃和老化。
二、附件问题。
电缆的中间接头和终端通常由安装人员在敷设现场完成,如果不注意,很容易出现错误。电缆附件故障占电缆线路故障的主要部分,其宏观主要表现为复合界面放电和附件材料老化。电缆附件故障往往是由于生产过程不良和人员粗心大意造成的。在生产过程中,附件内存在气泡、水、杂质等缺陷,导致局部放电和绝缘故障。
三、外护层问题。
在高压电网中,电缆得到了越来越广泛的应用。电力电缆的外保护层是保护电缆的首道防线,其完整性直接关系到内部结构的an全性和电缆的使用寿命。

电线电缆在运行的过程中,由于电阻的存在会发热。导线的电阻一般都很小,其发热功率可以用公式q=I^2R表示。q=I^2R表明:对于一段实际使用中的导线来说(R已基本恒定),通过导线的电流越大,其发热功率也越大;若电流量恒定,则导线的发热功率也是恒定的。在运行过程中放出的热量会被导线自身吸收从而引起导线温度的升高。导线在运行过程中虽然不停地在吸收电流做功释放的热量,但其温度不会制的上升。因为导线在吸热的同时,也在不断地向外界放热,事实表明,导线通电后温度逐渐上升,Z后温度恒定在某个点上。在这个恒上,导线吸、放热功率一致,导线处于热平衡状态。导线承受较高温度运行的能力是有限度的,超过某个Z高温度运行会出现危险。这个Z高温度自然也对应某个Z大电流,导线超过这个Z大电流运行即是过载。导线过载直接导致导线本身及其附近物品温度升高。温度升高是导致该类火灾Z为直接的原因。

电线电缆绝缘电阻测量值必须换算
电线电缆绝缘电阻测量值必须换算成每公里的绝缘电阻值。与直流电阻不同,绝缘电阻的值与电线和电缆的长度成反比。低压电线电缆绝缘电阻检测的测量电压有四种:100V、250V、500V和1000V,其中100V和500V为质量。检验部门在检测中应用广泛,对测量的电线电缆长度没有明确规定,但为了方便测量和计算,一般采用10米测量。测量前的充电时间通常为1分钟。
电线电缆绝缘电阻检测一般采用电压电流法,也称高电阻表法。部分电线电缆具有金属保护套和屏蔽功能。对此类电线电缆的绝缘电阻测量,主要测量导线与金属护套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;对无金属护套的电线电缆,测量的电线电缆的绝缘电阻值必须为E先浸入水中。在水中,测量导体与水之间的绝缘电阻,试样必须与水温相适应。

电线使用期限的长短,取决于电线的质量和电线安装的环境、使用环境。电线主要靠外面一层绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不起绝缘作用了。家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,使用时间长了就会老化,失去绝缘作用。电线失去绝缘的性能是很危险的,如果两根电线碰在一起或火线碰到与大地相接的东西,就会发生跑电现象,使局部电线的温度升高,产生火花。如果电线附近有物就容易引起着火,造成火灾。

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