對于電纜電容較大,往往受到設備容量的限制,跟男進行工頻交流耐壓試驗,因此,直流耐壓試驗便成為檢查電纜抗電強度的常用方法。直流耐壓試驗,設備容量小、電壓高,還可發現交流耐壓試驗時不易發現的局部缺陷。這是因為在直流電壓作用下,絕緣中的電壓按電阻分布,當電纜有缺陷時,電壓將主要加在于缺陷部分串聯的未損壞部分上,使缺陷更容易暴露。
纜芯與鋁皮間的電壓分布,既然取決于絕緣電阻,自然就與纜芯與鋁皮間的溫差有關。當溫差不大時,靠近纜芯的絕緣分擔的電壓比靠近鋁皮處的高;若溫差較大時,由于溫度增高,使靠近纜芯處的絕緣電阻相對降低,靠近纜芯的絕緣電阻所分擔的電壓減少,且有可能小于靠近鋁皮處。因此,在冷狀態下作直流耐壓試驗易發現靠近纜芯處的絕緣缺陷,熱狀態下則易發現靠近鋁皮處的絕緣缺陷。
電纜在直流電壓下的擊穿強度約為交流電壓下的兩倍。因為在交流電壓下,介質損耗和局部放電強度都大為增加,對電纜絕緣的損傷比值流大。因此,允許以較高的直流電壓對電纜進行試驗,以發掘缺陷。電纜的直流擊穿強度與電壓極性有關,如將纜芯接正極時,擊穿電壓比負極性高10%,而且在電場作用下,絕緣中的水分將移向電場較弱的鋁皮,使缺陷難以發現。所以,試驗時總是將負極接纜芯。
電纜子啊直流電壓下的擊穿多為電擊穿,大多在加壓1~2min內發生,故直流耐壓的時間規定為5~10min。
電纜的泄漏電流測量,同直流耐壓試驗相比,盡管它們在發掘缺陷的作用上有些不同,但實際上是直流耐壓試驗的一部分。測量泄漏電流的目的是觀察每階段電壓下電流隨時間的下降情況,以及電流隨電壓逐段升高的整增長情況。
通常直流耐壓試驗對檢查絕緣中的氣泡、機械損傷等局部缺陷比較有效;泄漏電流對反映絕緣老化、受潮比較靈敏。
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