【摘 要】
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交连聚乙烯(XLPE)电缆拥有极佳的电气特性;低质损耗及低介电系数,以及良好热稳定性和耐化学腐蚀特性。同时,交连聚乙烯电缆亦有易敷设的的优点;弯曲半径小,不含油,终端处理容易
【机 构】
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交连聚乙烯(XLPE)电缆拥有极佳的电气特性;低质损耗及低介电系数,以及良好热稳定性和耐化学腐蚀特性。同时,交连聚乙烯电缆亦有易敷设的的优点;弯曲半径小,不含油,终端处理容易;因此,在交连聚乙烯电缆自问世后,即被广泛应用。虽然交连聚乙烯电缆有优异之性能表现,在现实运转经验中,交连聚乙烯电缆与其它电缆一样,仍会因为安装不慎、制程瑕疵、或环境因素等,导致运转寿命缩短.常见之危害因子有机械损伤,绝缘受潮,以及绝缘劣化,其发展过程则多以电气树或水树呈现。造成机械损伤的原因有很多,常见为电缆敷设时,受不当应力影响,造成电缆裂痕.或是受负载周期影响,连接不良处受热涨冷缩缘故,造成电缆裂痕.此类现象皆易发展成电气树劣化,导致绝缘崩溃。绝缘受潮的成因多为终端密封不良,或机械损伤破皮,导致水气侵入.此类情形,易发展成水树劣化,最终绝缘崩溃。绝缘劣化则是最无法避免的现象,受负载温升,及周温变化影响,绝缘材料会发生热劣化,最终导致电气树长成,并崩溃.此现象较常出现在电力负载集中区,因为电缆敷设密度高,不易散热,或负载电流大,运转温度高,故较易产生此类绝缘劣化。本文将针对常用检测手法进行介绍,井举出其应用上需注意的地方,文中最后并分分享笔者所遭遇的检测案例,藉此使读者能更清楚了解电缆绝缘诊断手法的应用。
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