针板电极试验、气隙更易产生电树局部放电形成的原因主绝缘内存在气隙会引起局部放电。由于气隙的相对介电常数远小于电缆绝缘,在工频电场作用下,气隙要承受较大的电场强度,造成局部放电,随着气隙的多次放电,气隙通路不断扩大,放电量逐渐增加,直至发生击穿,造成电缆损坏。主绝缘内存在杂质会引起局部放电。杂质的击穿强度比绝缘材料小的多,在电场作用下,杂质首先发生放电、炭化和气化,生成气隙,引起局部
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针板电极试验、气隙更易产生电树
局部放电形成的原因
主绝缘内存在气隙会引起局部放电。由于气隙的相对介电常数远小于电缆绝缘,在工频电场作用下,气隙要承受较大的电场强度,造成局部放电,随着气隙的多次放电,气隙通路不断扩大,放电量逐渐增加,直至发生击穿,造成电缆损坏。
主绝缘内存在杂质会引起局部放电。杂质的击穿强度比绝缘材料小的多,在电场作用下,杂质首先发生放电、炭化和气化,生成气隙,引起局部放电。
导体的、毛刺会引起局部放电。由于会使电场强度增加,周围的绝缘材料先发生放电,进而发展成击穿,这就是我们常说的效应。
试验:针板电极试验、气隙更易产生电树
电缆接头分为电缆终端接头和电缆中间接头,不管什么接头形式,电
电缆接头分为电缆终端接头和电缆中间接头,不管什么接头形式,电缆接头故障一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处,因为这里是电应力集中的部位,因制造原因导致电缆接头故障的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等原因。电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。一般容易发生的问题主要是因为箱体密封不好进水导致多点接地,引起金属护层感应电流过大。另外护层保护器参数选取不合理或质量不好氧化锌晶体不稳定也容易引发护层保护器损坏。

电线电缆工艺
1、铜和铝单丝:电缆常用的铜杆和铝杆,在常温下,通过一种或几种方式拉伸机器,使模具孔伸长,使截面减小,长度增加,强度提高。拉丝是电线电缆企业的道工序,主要工艺参数是拉丝模技术。
2、单丝退火:铜、铝单丝会增加单丝的韧性和降低单丝的强度,在一定的温度时,加热到一定温度,电缆以满足电线电缆导体线芯的要求。退火过程的关键是消除铜线的氧化。
3、导体:为了提高电线电缆的柔软度,便于安装和安装,导线芯由若干股单丝制成。电缆按线芯绞合形式可分为规则绞合和不规则绞合。不规则双绞线分为股线、同心绞合线和特殊绞合线。
为了减小导体的占有面积,减小电缆的几何尺寸,同时采用压紧压力形式,使普通圆变为半圆、扇形、瓦形和压实圆。这种导体主要用于电力电缆。

机械损伤。这类故障大约占电缆本体故障的一半以上。这类故障对电网影响大,造成的后果比较严重。常见的有市政道路施工等直接外力造成的破坏;敷设过程中电缆受力过大或者弯曲过度造成其局部绝缘降低或者电缆铠装层断裂;电缆穿越公路、铁路及高大建筑物时,由于地面的下沉而使电缆垂直受力变形,导致电缆甚至折断,或者造成电缆中间接头内部绝缘降低而导致发生击穿;由地质灾害、低温等自然力造成的损坏,这个在电缆故障中所占比例较小。
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