抗水树XLPE中压电缆的性能及其应用情况

2012-07-06 08:11
科技传播 2012年8期
关键词:抗水中压电力电缆

仇 斌

深圳宝兴电线电缆制造公司,广东深圳 518104,

0 引言

美国地下敷设了15kV~35kV电力电缆320万km,为全国85%居民供应电力。我国电网每年使用6 kV~35kV中压XLPE电缆10万km,全国各行业的年使用量已达25万km[1]。中压XLPE电缆一般没有金属密封护层,地下水分通过扩散进入绝缘中,在水分和电场联合作用下,形成水树,水树生长缓慢,可是,当水树生长到一定长度,水树端的电场集中又能引发电树,电树生长迅速,很快引起电缆击穿。多年来,水树导致XLPE电缆的高事故率曾长期困扰着电缆行业,为了阻止电缆绝缘的水树化,除采用措施防止水分从导体进入电缆,在XLPE绝缘中尽量排除杂质和缺陷,消除水树引发点外,80年代,国外研制了多种WTR-XLPE电缆料,WTR-XLPE中压电缆的普遍使用大大降低了电缆运行的事故率,延长了电缆的使用寿命。

近来,国内XLPE绝缘的中压电力电缆的故障率明显上升,运行超过5 年的中压XLPE电缆的绝缘中会发生了水树。尤其是安装在南方潮湿环境中的XLPE电缆,个别严重的树枝长度接近绝缘厚度的70%[2]。在城市中电力电缆主要敷设在电缆沟或管道中,与水直接的机会少,随着农村城镇化的进行,中压电力电缆直埋式敷设将是主要的形式,环境差,产生水树机会多。国内经努力成功开发了WTR-XLPE电缆料,由此料研制的10kV抗水树电缆按我国电力行业标准,在武汉国网电力科学研究院通过了360天加速水树老化的鉴定试验。

本文在综述国外中压XLPE电缆故率的统计数据的基础上,对比XLPE和WTR-XLPE电缆的运行中的老化性能,介绍国产10kV抗水树交联聚乙烯电缆加速水树老化试验结果、达到的水平,最后叙述国外WTR-XLPE电缆的使用情况。

1 XLPE电缆的历年事故记录

德国调查了历年电缆击穿情况,图1示出运行中电缆击穿率与敷设年份的关系。

从图1可见,早期敷设电缆的击穿率很高,那时,生产电缆的工艺落后,半导电屏蔽和绝缘料清洁度较低,容易引发水树。电缆击穿率的明显降低是在80年代中期,电缆质量的改善归功于使用了WTR-XLPE绝缘。图1的缺点是没有显示每年敷设的电缆量,实际上更多的电缆是敷设在1995年而非1985年。

美国德克萨斯州敷设了各种绝缘的大量电缆,许多电缆敷设在70年代和80年代初,为了提供敷设的电缆量和敷设年份的信息,把x轴的评估累积电缆量定义为特定年敷设的电缆总长度乘电缆运行年数,为了找到不同电缆击穿率与敷设电缆量的关系,画出了如图2所示的3种绝缘电缆的评估累积击穿率与评估累积电缆量的关系。

图1 XLPE电缆击穿率作为敷设年份的函数

图2 三代中压电缆的击穿数据

从图2可推知,高分子量PE绝缘电缆发生30

次击穿的电缆长度是9000km,在发生同样击穿次数下,典型XLPE电缆是22000km,WTR-XLPE电缆是100000km,由此可见,抗水树交联聚乙烯电缆的可靠性几乎是普通交联聚乙烯电缆的5倍。

2 运行中电缆的老化程度

国产10kV XLPE电缆运行不同年份后进行了交流击穿试验,击穿电场强度与运行年数的关系示于图3中,图3中同时列出了美国35kV WTR-XLPE电缆的对应数据。

从图3可见,国产10kV XLPE电缆运行7年后,交流击穿电场强度从原始的40kV/mm下降到12kV/mm,电缆的剩余电场强度仅是新电缆的30%;而抗水树XLPE电缆运行同样年份后,交流击穿电场强度从原始的32.5kV/mm下降到28kV/mm,剩余电场强度还有新电缆的86%,运行17年后仍有80%。WTR-XLPE电缆运行寿命要比XLPE电缆长得多。

为了更说明WTR-XLPE绝缘老化性能的优越性,图4示出运行17年后,WTR-XLPE电缆绝缘和EPR电缆绝缘的详细击穿数据。

图3 运行后国产XLPE电缆剩余击穿电场强度与美国WTYR-XLPE的比较

以击穿概率63%水平划线,在图4上得到WTR- XLPE 和EPR绝缘的击穿电场强度分别25.7kV/mm和17.1kV/mm,两者相差8.6kV/mm,差值相当EPR击穿电场强度的一半。雷电脉冲击穿试验表明,运行17年后WTR-XLPE电缆绝缘的脉冲击穿电场强度相当于新电缆的90%。

图4 两种电缆运行17年后绝缘交流击穿电强度的Weibull分布

3 国产WTYR-XLPE电缆性能

国产两条10kV WTR-XLPE电力电缆,按我国电力行业标准“中压交联聚乙烯绝缘电力电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求”,进行了抗水树鉴定试验, 试验结果如图5所示。

从图5可见,普通XLPE电缆(曲线C)随着老化时间的增加,绝缘的击穿电场强度单调下降,老化180 天后,击穿电场强度只有5kV/mm;而两条国产WTR-XLPE电缆(曲线P和O)经过360天老化后,击穿电场强度分别还有28kV/mm和24kV/mm,比标准要求的20kV/mm,还有较多的裕度。

在加速水树老化过程中,不同老化阶段还测量了P电缆和O电缆的局部放电量和介质损耗角正切,试验结果表明都低于标准规定值,国产抗水树电缆料的性能已达到2004年国外报道的水平[3]。

4 WTR-XLP电缆的使用情况

投资者拥有的电气集团公司是美国最大的供电单位,并在50州设立了175电气分公司,供应国家85%人口的用电,Joseph H. D. 等对其中48个~60个电气公司的地下中压电缆作了系统的调查。60个电气公司的地下电缆分三个电压等级,15 kV、25 kV和35kV,敷设方式分直埋和管道两种,不同敷设方式的电缆长度示于图6中。

从图6可见,15kV电缆的直埋和管道敷设量几乎相等,25kV电缆以管道敷设为主,35kV以直埋为主。一般来说管道敷设可避免机械损坏和地下水的影响,尤其在人口稠密的城市郊区或多岩石的土壤中管道敷设具有优点,但直埋电缆的成本要低得多。图6数据也表明敷设方式不是考虑电缆的受潮条件。

图5 加速水树老化对不同电缆工频击穿电场强度的影响

图6 美国60个电气公司地下电缆的敷设方式

图6中电缆采用WTR-XLPE和EPR两种绝缘,两种绝缘在不同电压等级电缆中所占的比例如图7所示。

图7 不同电压电缆中WTR-XLPE和EPR绝缘的使用情况

从图7可见,在15kV电缆中WTR-XLPE绝缘占95%,在25kV电缆中占75%,在35kV电缆占94%,在地下电缆中抗水树交联聚乙烯绝缘占绝对优势。

调查了美国48个电气公司过去十年中电缆绝缘的使用趋势,得到如图8所示的曲线。

图8 美国48个电气公司电缆使用绝缘趋势

5 结论

美国中压电缆使用情况表明,1998年之后不再使用XLPE绝缘电缆,不同电压等级电缆中抗水树XLPE绝缘占统治地位。在长度相等的情况下,抗水树XLPE电缆的击穿率几乎是普通XLPE电缆的1/5。

国产10kV抗水树XLPE电缆已通过我国电力行业标准规定的360天抗水树性能的鉴定试验,试验后电缆击穿电场强度的裕度较高。用抗水树XLPE绝缘代替普通XLPE绝缘制造10kV电缆,电缆使用的期望寿命将成倍增加。

[1]杨黎明.电缆及附件电网应用现状及发展[J].国家电网报,2008,1,24.

[2]杨扬,黄志林,邓长胜,孙建生,郭汉洋.抗水树中压电力电缆及材料的研究[J].电线电缆,2006(2):14-16.

[3]何军,屠德民.10kV抗水树交联聚乙烯电缆性能鉴定试验的结果.电线电缆,2009(5):17-20.

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