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文档简介

1电缆本体及接头绝缘材料的电性参数测量分析 11.1电缆及接头绝缘材料的试验样品制备 11.1.1电缆及接头常用绝缘材料 11.1.2试样制备流程 21.2试验设备及测试方法 21.1.1直流击穿场强的测试 21.1.2直流电导率与温度及场强的关系测试 31.3试验结果分析与讨论 41.3.1直流击穿特性分析 41.3.2直流电导率随温度及场强的变化特性 51.3.3加压时间对直流电导率测量结果的影响 6对电缆本体及接头绝缘材料电性参数的测量是后续进行仿真计算和电场分电缆本体绝缘一般采用XLPE材料,预制接头绝缘一般采用SIR或EPDM缘材料直流电导率的温度与电场特性,并拟合获得了由于XLPE绝缘材料具有优异的性能,因此成为电缆本体绝缘材料的首选。在交流电缆预制接头中,常见的绝缘材料有SIR和EPDM两种。SIR具有良比于SIR,EPDM机械强度较好,是环境友好型材料38。21.1.2试样制备流程化机上预热10min,之后将硫化机升温至160℃,热压硫化30min,然后让试样化成型,温度160℃,时间为30min,制成的EPDM平板试样厚度约为0.5mm。1.2试验设备及测试方法1.1.1直流击穿场强的测试3(b)击穿电极系统(c)放入高温试验箱的电极系统因此分别测量XLPE试样在50℃与70℃下,SIR与EPDM试样在30℃、50℃与为1000V/s,试样击穿后,记录击穿时的电压值,并测量击穿点处试样厚度,计数a与形状参数b。电导率为体积电阻率的倒数,如式(2-2)所示。一流经试样的电流,A;Sc——垂直于电流的试样截面积,mm²;de——试直流电导率测量系统如图2-2(a)所示,主要包括:高压直流电源(高压直流发生器和限流电阻)、高精度电流表、数据采集系统、电极系统和温控装置。直置阻值为15兆欧的限流电阻;另外选用Keithley公司生产的6517B高阻计作为高精度电流表,其电流测量范围为1fA-20mA;数据采集系统通过LabVIEW程序读取高阻计中的实时电流值并记录;电极系统为三电极系统,具体尺寸见图6517B高阻计试样极高压直流发生器(a)高场电导测试试验装置(b)三电极系统尺寸图(单位:mm)1.3试验结果分析与讨论本文使用Minitab软件中的威布尔统计进行处理得到击穿场强数据,尺度参数a为击穿概率为63.2%时对应的特征击穿场强,单位为kV/mm。结果如图2-3532温度/℃bbb-下图2-4为不同温度和场强下三种试样的直流电导率分布图。由图中数据可参数A、φ、B的值如表2-2所示,用于后续的仿真计算。IEC60247标准中给出的直流电导率加压测量时间为1min⁴11,但是H.7本文以IEC60247标准的60s与一个相对较长的时间九进行对比,研究加压时间(1)由于电导电流达到稳定的时间随温度及场强的增大而减少,因此选取试验范围中最小的温度与场强值,即30℃与3kV/mm下的三种试样电导电流随(3)对降噪后数据中的电导电流y与对应测量时间t,在Origin软件中进行三种试样对应的拟合参数如表2-3所示。直到I11,并通过式(2-4)计算相邻电流值的减幅k,以减幅小于2%对应的时间为4500s、4000s与3500s,因时间/s时间/s图2-5加压时间t选取流程图8第1.3.2节中已经说明:如果电缆主绝缘材料与接头绝缘材料的电导率参数料电导率参数的配合程度,这里将XLPE、SIR与E比0.82与0.88是固定不变的基线。(a)30℃(a)30℃图2-6为XLPE与SIR试样分别在测量时间为60s与4500s下电导率比值随量时间为60s时对应的XLPE与SIR电导率比值与其对应的基线较为接近。度与场强的变化如图2-7所示。可以看出除了在60℃

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