System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 高压电缆中间接头的绝缘状态的评估方法技术_技高网

高压电缆中间接头的绝缘状态的评估方法技术

技术编号:42083464 阅读:15 留言:0更新日期:2024-07-19 17:00
本发明专利技术提供了一种高压电缆中间接头的绝缘状态的评估方法。该评估方法包括:步骤S1,采用取气装置在线采集高压电缆中间接头中的特征气体;步骤S2,采用气相色谱法检测所述特征气体的成分,记录包括响应峰的出现时间、峰面积和峰高的响应峰数据;步骤S3,采用已知浓度的标准样品对所述响应峰数据进行校准,确定特征气体中的各成分的种类和含量;其中,高压电缆中间接头具有金属保护壳,所述金属保护壳上具有密封胶灌注孔;步骤S4,结合所述特征气体的种类、含量以及所述气压差值,评估所述高压电缆中间接头的绝缘状态。相比于局放法和介电谱法,本申请的评估方法干扰更小,测试结果更精准,更便于对中间接头绝缘状态进行有效评估。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电缆,具体而言,涉及一种高压电缆中间接头的绝缘状态的评估方法


技术介绍

1、高压电缆中间接头是实现高压电缆连接及保证电缆绝缘的重要附件,然而受安装工艺、附件产品质量、复杂运行环境等因素的影响,高压电缆中间接头也是整个电缆系统的薄弱点。其中,导体连接接触不良、接头介损发热等因素会造成接头绝缘材料的老化和劣化,从而导致高压电缆中间接头绝缘性能下降,这进一步加剧了中间接头温升过高、局部放电等过程,最终导致电缆中间接头的材料失效,甚至发生接头爆炸燃烧等严重事故,影响高压电缆系统的可靠性和安全性。

2、目前针对高压电缆中间接头的绝缘状态诊断方法主要有局放检测法、绝缘电阻测量法、介电谱测量法等。然而现场运行电缆接头绝缘中的局部放电信号弱、环境电磁干扰较强,且受到传感器灵敏度和信号衰减等因素的影响,在实际应用中存在一定的局限性;绝缘电阻和介电谱在理论上绝缘状态发生变化时会有相应变化,但受电缆接头温度的影响较大,且大部分都缺乏接头初始状态下的绝缘电阻和介电谱数据,无法准确作出对比评判。

3、因此,针对110kv及以上电压等级的高压电缆中间接头,迫切需要一种可有效表征接头绝缘状态且具有操作可行性的方法,从而实现高压电缆中间接头绝缘状态的准确评估,进而避免应接头绝缘故障引发接头爆炸等严重事故,保障电缆系统的安全稳定运行。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的在于提供一种高压电缆中间接头的绝缘状态的评估方法,以解决现有技术中高压电缆中间接头绝缘状态的评估方法存在准确性较差的问题。

2、为了实现上述目的,根据本专利技术的一个方面,提供了一种高压电缆中间接头的绝缘状态的评估方法,该评估方法包括:步骤s1,采用取气装置在线采集高压电缆中间接头中的特征气体;步骤s2,采用气相色谱法检测特征气体的成分,记录包括响应峰的出现时间、峰面积和峰高的响应峰数据;步骤s3,采用已知浓度的标准样品对响应峰数据进行校准,确定特征气体中的各成分的种类和含量;其中,高压电缆中间接头具有金属保护壳,金属保护壳上具有密封胶灌注孔;取气装置包括集气室和气压计,集气室具有安装底座,安装底座与密封胶灌注孔无缝连接,集气室用于在线采集高压电缆中间接头中的特征气体;气压计与集气室进行电连接,气压计用于指示集气室中的气压与外部环境大气压之间的气压差值;步骤s4,结合特征气体的种类、含量以及气压差值,评估高压电缆中间接头的绝缘状态。

3、进一步地,上述步骤s4中,当特征气体为空气时,表明高压电缆中间接头未发生放电。

4、进一步地,上述步骤s4中,当特征气体包括氢气、甲烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳和硅氧烷气体,且气压差值为0.2~1kpa时,表明接头屏蔽管轴向放电;否则,表明未发生接头屏蔽管轴向放电。

5、进一步地,当发生接头屏蔽管轴向放电时,高压电缆中间接头内部的硅橡胶、半导电屏蔽管、半导电应力锥以及xlpe交联聚乙烯发生分解。

6、进一步地,上述步骤s4中,当特征气体包括一氧化碳、二氧化碳和硅氧烷气体,且气压差值为1~2kpa时,表明接头应力锥径向放电;否则,表明未发生接头应力锥径向放电。

7、进一步地,当发生接头应力锥径向放电时,高压电缆中间接头内部的硅橡胶、半导电应力锥以及xlpe交联聚乙烯发生分解。

8、进一步地,当特征气体包括烷烃、烯烃、炔烃、酮、醇、脂、醛、卤代烃和苯系物,且气压差值为≥2kpa时,表明密封胶放电;否则,表明未发生密封胶放电;其中,当发生密封胶放电时,高压电缆中间接头内部的密封胶环氧树脂发生分解。

9、进一步地,上述步骤s1中,高压电缆中间接头的电压等级为110~500kv。

10、进一步地,上述取气装置还包括取气阀,取气阀设置于集气室的外侧壁上,取气阀4用于抽取集气室中的部分特征气体以对其进行气相色谱法分析。

11、进一步地,上述步骤s2中,气相色谱法所用气相色谱仪为agilent gcms7890b-7000c,色谱柱的型号为hp inno-wax30m×0.25mm×0.25μm。

12、应用本专利技术的技术方案,本专利技术通过在高压电缆中间接头的密封胶灌注孔安装集气室,从而能够方便地收集和提取特征气体,利用集气室采集高压电缆中间接头内产生的特征气体,通过使用气相色谱仪对采集的特征气体进行分析检测,并利用标准样品进行校准,气压计则用于指示集气室中的气压与外部环境大气压之间的气压差值;可见,本专利技术能够准确、直观的确定特征气体的成分、含量和气压差值,为绝缘状态的评估提供了可靠的数据支持。因此,相比于局放法和介电谱法,本申请的评估方法干扰更小,测试结果更精准,且特征气体能更长时间地存储在集气室中,从而便于对中间接头绝缘状态进行有效评估。

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【技术保护点】

1.一种高压电缆中间接头的绝缘状态的评估方法,其特征在于,所述评估方法包括:

2.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,所述步骤S4中,当所述特征气体为空气时,表明所述高压电缆中间接头未发生放电。

3.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,所述步骤S4中,当所述特征气体包括氢气、甲烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳和硅氧烷气体,且所述气压差值为0.2~1kPa时,表明接头屏蔽管轴向放电;否则,表明未发生接头屏蔽管轴向放电。

4.根据权利要求3所述的评估方法,其特征在于,当发生所述接头屏蔽管轴向放电时,所述高压电缆中间接头内部的硅橡胶、半导电屏蔽管、半导电应力锥以及XLPE交联聚乙烯发生分解。

5.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,所述步骤S4中,当所述特征气体包括一氧化碳、二氧化碳和硅氧烷气体,且所述气压差值为1~2kPa时,表明接头应力锥径向放电;否则,表明未发生接头应力锥径向放电。

6.根据权利要求5所述的评估方法,其特征在于,当发生所述接头应力锥径向放电时,所述高压电缆中间接头内部的硅橡胶、半导电应力锥以及XLPE交联聚乙烯发生分解。

7.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,当所述特征气体包括烷烃、烯烃、炔烃、酮、醇、脂、醛、卤代烃和苯系物,且所述气压差值为≥2kPa时,表明密封胶放电;否则,表明未发生密封胶放电;其中,当发生所述密封胶放电时,所述高压电缆中间接头内部的密封胶环氧树脂发生分解。

8.根据权利要求1至7中任一项所述的评估方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述高压电缆中间接头的电压等级为110~500kV。

9.根据权利要求1至8中任一项所述的评估方法,其特征在于,所述取气装置还包括取气阀(4),所述取气阀(4)设置于所述集气室(1)的外侧壁上,所述取气阀(4)用于抽取所述集气室(1)中的部分所述特征气体以对其进行气相色谱法分析。

10.根据权利要求1至9中任一项所述的评估方法,其特征在于,所述步骤S2中,所述气相色谱法所用气相色谱仪为Agilent GCMS7890B-7000C,色谱柱的型号为HPINNO-WAX30m×0.25mm×0.25μm。

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【技术特征摘要】

1.一种高压电缆中间接头的绝缘状态的评估方法,其特征在于,所述评估方法包括:

2.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,所述步骤s4中,当所述特征气体为空气时,表明所述高压电缆中间接头未发生放电。

3.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,所述步骤s4中,当所述特征气体包括氢气、甲烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳和硅氧烷气体,且所述气压差值为0.2~1kpa时,表明接头屏蔽管轴向放电;否则,表明未发生接头屏蔽管轴向放电。

4.根据权利要求3所述的评估方法,其特征在于,当发生所述接头屏蔽管轴向放电时,所述高压电缆中间接头内部的硅橡胶、半导电屏蔽管、半导电应力锥以及xlpe交联聚乙烯发生分解。

5.根据权利要求1所述的评估方法,其特征在于,所述步骤s4中,当所述特征气体包括一氧化碳、二氧化碳和硅氧烷气体,且所述气压差值为1~2kpa时,表明接头应力锥径向放电;否则,表明未发生接头应力锥径向放电。

6.根据权利要求5所述的评估方法,其特征在于,当发生所述接头应力锥径向放电时,所述高压电缆中间...

【专利技术属性】
技术研发人员:仇炜李辰崔江静黄毓华梁育雄孙俊劲蔡蔚廖雁群朱子龙
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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