直流高压发生器在电线电缆中的三大应用是什么?

直流高压发生器在电线电缆中的三大应用是什么?
2025年03月21日 18:37
有3个网友回答
网友(1):

(1)测量绝缘电阻

电缆两端的其他两相导体、金属屏蔽或金属护套及铠装层应分别连接在每相上。对于该测试,应当注意,电缆是电容性器件,并且电容性器件应该意识到绝缘电阻和吸收比。例如,试验前后充分放电,先点火后搭接,先断开再断电震动台等。

(2)直流耐压和漏电试验
油纸绝缘电缆只做直流耐压,不做交流耐压,有可能由于AC的增加而导致热击穿。在热态下,电场分布不均匀,电缆容易损坏。应当注意的是,电缆芯线与负极性连接:电缆潮湿后,水被带正电。如果芯与负极连接,则水将集中在芯线中,绝缘中的水分会增加。增加了漏电流,容易找到缺陷。若铁芯为正极性,水渗入铅包,绝缘水减少,漏电流减小,直流高压发生器不易发现缺陷。

(3)橡塑电缆试验

橡胶-塑料电缆是指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙烯-丙烯酸橡胶绝缘电缆,其特点是容量大、电压等级高、结构轻、易弯曲。目前,已逐步取代油纸绝缘电缆,交联聚乙烯电缆与熟悉的含油纸包电缆的区别在于相间主绝缘为交联聚乙烯塑料和双层半导体胶涂层,芯线外表面涂有半导体胶,克服了电晕和自由放电,使芯线与绝缘层之间有良好的过渡,在芯线和绝缘层之间的绝缘的外表面上,在铜带屏蔽层内涂覆第二层半导体胶,铜带屏蔽层仅为0 mm厚和1mm厚的薄铜带,形成了相间屏蔽层。
回复者:华天电力

网友(2):

  (1)直流高压发生器采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高,实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。具有输出功率大、体积小等特点而被广泛应用在在电力试验中——用于电力电缆检测试验和避雷器等泄漏电电缆两端的其他两相导体、金属屏蔽或金属护套及铠装层应分别连接在每相上。对于该测试,应当注意,电缆是电容性器件,并且电容性器件应该意识到绝缘电阻和吸收比。例如,试验前后充分放电,先点火后搭接,先断开再断电震动台等。

  (2)直流耐压和漏电试验

  油纸绝缘电缆只做直流耐压,不做交流耐压,有可能由于AC的增加而导致热击穿。在热态下,电场分布不均匀,电缆容易损坏。应当注意的是,电缆芯线与负极性连接:电缆潮湿后,水被带正电。如果芯与负极连接,则水将集中在芯线中,绝缘中的水分会增加。增加了漏电流,容易找到缺陷。若铁芯为正极性,水渗入铅包,绝缘水减少,漏电流减小,直流高压发生器不易发现缺陷。

  (3)橡塑电缆试验

  橡胶-塑料电缆是指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙烯-丙烯酸橡胶绝缘电缆,其特点是容量大、电压等级高、结构轻、易弯曲。目前,已逐步取代油纸绝缘电缆,交联聚乙烯电缆与熟悉的含油纸包电缆的区别在于相间主绝缘为交联聚乙烯塑料和双层半导体胶涂层,芯线外表面涂有半导体胶,克服了电晕和自由放电,使芯线与绝缘层之间有良好的过渡,在芯线和绝缘层之间的绝缘的外表面上,在铜带屏蔽层内涂覆第二层半导体胶,铜带屏蔽层仅为0 mm厚和1mm厚的薄铜带,形成了相间屏蔽层。

网友(3):

一、测量绝缘电阻
应分别在每一相上进行,其他两相导体,电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接入。对于该项试验,只要注意到电缆是容性设备,对容性设备做绝缘电阻和吸收比时应注意到的情况。例如:试验前后的充分放电,先起火后搭接,先断连后停电摇表等。
二、直流耐压和泄漏电流试验
油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压。因为交流增大有可能导致热击穿;热态时,电场分布不均匀,易损伤电缆,应注意:电缆芯线接负极性:电缆受潮后,水分带正电荷,如果芯接负极性,水分会向芯线集中,绝缘中水分增加,泄漏电流增大,易发现缺陷。如果芯线正极性,水分向铅包渗透,绝缘中水分减少,泄露电流下降,不易发现直流高压发生器缺陷。
三、橡塑电缆试验
橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆。其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲,目前已逐步取代油纸绝缘电缆。交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外,还有两层半导体胶涂层。在芯线的外表面涂有一层半导体胶,克服电晕和游离放电,使芯线与绝缘层之间有良好的过渡,在相间绝缘外表面,铜带屏蔽层内涂有第二层半导体体胶。铜带屏蔽层只是一层0、1mm厚的薄铜带,组成了相间屏蔽层。