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文档简介
2026年电力电缆习题库+参考答案一、选择题(每题2分,共20分)1.交联聚乙烯(XLPE)电力电缆的绝缘层采用交联工艺主要目的是:A.提高机械强度B.降低介电损耗C.增强耐温性能D.减少导体电阻答案:C(交联工艺通过分子链交联形成网状结构,显著提升聚乙烯的耐温等级,使其长期工作温度从70℃提升至90℃)2.110kV单芯电缆金属屏蔽层接地方式通常采用:A.两端直接接地B.一端直接接地,另一端经护层保护器接地C.两端经小电阻接地D.一端悬空,另一端接地答案:B(单芯电缆金属屏蔽层因电磁感应会产生感应电压,两端直接接地会形成环流,故采用一端直接接地,另一端通过护层保护器限制过电压)3.电缆直埋敷设时,穿越道路段的埋深应不小于:A.0.5mB.0.7mC.1.0mD.1.2m答案:C(根据GB50168-2023《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》,直埋电缆在道路下的埋深应≥1.0m,普通区域≥0.7m)4.电缆局部放电检测中,特高频(UHF)法主要用于检测:A.导体连接不良B.绝缘内部气隙缺陷C.外护套破损D.金属屏蔽层断裂答案:B(特高频法通过检测局部放电产生的300MHz-3GHz电磁波信号,对绝缘内部气隙、半导电层凸起等缺陷敏感)5.计算电缆载流量时,环境温度修正系数Kθ的取值与以下哪项无关:A.电缆实际运行环境温度B.电缆额定环境温度C.绝缘材料热阻系数D.电缆导体最高允许温度答案:C(载流量修正系数仅与环境温度、额定环境温度及导体最高允许温度相关,热阻系数影响基准载流量计算)6.电缆接头制作过程中,剥切外半导电层时若损伤内半导电层,最可能导致:A.导体电阻增大B.绝缘层电场畸变C.外护套密封失效D.金属屏蔽层接地不良答案:B(内半导电层损伤会破坏绝缘层与导体间的等电位界面,导致局部电场集中,引发绝缘击穿)7.采用低压脉冲反射法检测电缆低阻接地故障时,反射波与入射波的极性关系为:A.同相B.反相C.先同相后反相D.无固定关系答案:A(低阻接地故障时,故障点阻抗小于特性阻抗,反射系数为正,反射波与入射波同相)8.10kV三芯电缆的铠装层主要作用是:A.增强抗拉伸强度B.提供中性线功能C.抵御机械外力破坏D.改善电场分布答案:C(铠装层(如钢带、钢丝)主要用于提高电缆抗挤压、穿刺等机械外力的能力)9.电缆线路运行中,红外测温发现中间接头温度比相邻电缆本体高25℃,最可能的原因是:A.绝缘层老化B.导体连接电阻过大C.金属屏蔽层环流D.外护套破损进水答案:B(接头导体压接不牢会导致接触电阻增大,焦耳损耗增加,温度异常升高)10.交联电缆热延伸试验中,试样在200℃、0.2MPa负荷下的最大伸长率应不超过:A.100%B.150%C.200%D.250%答案:C(根据GB/T12706-2020,交联聚乙烯绝缘的热延伸试验要求最大伸长率≤200%,冷却后永久伸长率≤15%)二、判断题(每题1分,共10分)1.单芯电缆金属屏蔽层的感应电压与电缆长度、负荷电流及排列方式有关。(√)2.电缆排管敷设时,管孔内径应不小于电缆外径的1.5倍。(√)(依据GB50168-2023,排管内径≥1.5倍电缆外径)3.直流耐压试验适用于检测交联聚乙烯电缆的水树老化缺陷。(×)(直流电压下交联电缆内部电场分布与交流不同,水树缺陷在直流试验中不易显现,推荐使用交流耐压或振荡波试验)4.电缆直埋敷设时,上下各铺设100mm厚的软土或沙层,无需设置保护板。(×)(普通区域需铺保护板或警示带,道路等易受外力区域必须铺保护板)5.电缆外护套绝缘电阻低于0.5MΩ·km时,需进一步检测是否进水。(√)(外护套绝缘电阻≤0.5MΩ·km通常表明护套破损进水)6.电缆接头制作时,半导体层断口应平齐,避免出现尖刺。(√)(尖刺会导致电场畸变,引发局部放电)7.电缆载流量计算中,土壤热阻系数越小,电缆允许载流量越大。(√)(土壤热阻系数小,散热条件好,载流量提升)8.电缆故障定位时,声测法适用于高阻故障的精确定点。(√)(声测法通过放电声波定位,高阻故障放电能量大,声波信号明显)9.110kV电缆终端头的应力锥应完全覆盖绝缘屏蔽断口。(√)(应力锥通过改善电场分布,需覆盖屏蔽断口以消除尖端放电)10.电缆线路预防性试验周期为3年,重要线路可缩短至1年。(√)(根据DL/T1576-2016,一般3年,重要线路1-2年)三、简答题(每题5分,共30分)1.简述交联聚乙烯电缆与油纸绝缘电缆的主要区别。答:①绝缘材料:交联聚乙烯为固体高分子材料,油纸为油浸纸;②耐温性:XLPE长期工作温度90℃,油纸一般70℃;③结构:XLPE无金属护套(部分带外护套),油纸需金属护套密封绝缘油;④维护:XLPE免维护,油纸需定期检测油位、耐压;⑤环保:XLPE无漏油风险,油纸存在油污染可能。2.电缆敷设时,弯曲半径过小会导致哪些问题?答:①绝缘层受拉伸或挤压,可能产生裂纹;②金属屏蔽层或铠装层变形,引发局部应力集中;③半导电层与绝缘层脱离,破坏电场均匀性;④导体因过度弯曲产生微观断裂,增加接触电阻。3.说明电缆外护套故障的检测方法及原理。答:①跨步电压法:在电缆外护套破损处注入直流电流,地面会形成电位梯度,通过检测电极间电压突变定位破损点;②高频信号法:向护套注入高频信号(如1kHz),使用接收线圈沿线路探测信号泄漏点;③红外热像法:破损处进水后,局部温度与正常段存在差异,通过红外热像仪识别异常热点。4.电缆接头制作中,为什么要进行半导电层处理?答:半导电层分为内半导电层和外半导电层:①内半导电层与导体紧密接触,使导体表面电场均匀,避免尖端放电;②外半导电层与绝缘层外表面接触,使绝缘层表面电位均匀,消除绝缘与屏蔽层间的气隙;③接头制作时需确保半导电层断口平齐、无毛刺,否则会导致电场畸变,引发局部放电甚至击穿。5.影响电缆载流量的主要因素有哪些?答:①导体材料与截面积:铜导体载流量大于铝,截面积越大载流量越高;②绝缘材料耐温等级:耐温越高,允许导体最高温度越高,载流量越大;③环境散热条件:土壤热阻系数、空气流速、多回路并行间距等影响散热;④电缆排列方式:三角形排列比水平排列散热好;⑤运行环境温度:环境温度越高,载流量修正系数越小。6.电缆线路发生高阻接地故障时,可采用哪些方法进行定位?答:①冲击高压闪络法(冲闪法):对故障点施加冲击高压使其放电,通过记录放电产生的电压/电流行波反射时间计算故障距离;②声磁同步法:放电时产生电磁波和声波,通过接收两者时间差精确定点;③二次脉冲法:先发射低压脉冲获取全长波形,再发射高压脉冲触发故障点放电,结合两次波形差异定位;④直流叠加法:向电缆注入小直流电流,通过检测沿线电压降突变定位高阻故障。四、计算题(每题10分,共20分)1.某10kV三芯电缆直埋敷设,环境温度30℃,土壤热阻系数1.2℃·m/W,电缆导体最高允许温度90℃,基准载流量(环境温度25℃、土壤热阻1.0℃·m/W)为350A。已知环境温度修正系数Kθ=√[(90-30)/(90-25)]=0.96,土壤热阻修正系数Kt=√[(1.0×(90-25))/(1.2×(90-30))]=0.95。计算该电缆实际允许载流量。解:实际载流量I=基准载流量×Kθ×Kt=350A×0.96×0.95=350×0.912=319.2A(保留整数为319A)2.采用低压脉冲反射法检测一条长度为2.5km的电缆,测得故障点反射脉冲与发射脉冲的时间差为8μs,电缆波速度为160m/μs。计算故障距离。解:故障距离L=(波速度×时间差)/2=(160m/μs×8μs)/2=1280m/2=640m五、综合分析题(20分)某110kV单芯电缆线路投运1年后,在线监测系统显示金属屏蔽层环流异常升高(正常≤100mA,当前350mA),请分析可能原因及处理措施。答:可能原因:①接地方式异常:如原本一端接地的线路,因接地箱进水、护层保护器击穿等导致两端直接接地,形成环流;②金属屏蔽层破损:屏蔽层断裂或与铠装层接触,产生多点接地;③电缆排列方式变化:如电缆蛇形敷设节距改变,导致感应电压升高;④负荷电流增大:负荷电流增加会直接导致屏蔽层感应电压升高,若接地电阻不变,环流增大。处理措施:①
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