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测量电缆绝缘电阻及其分析技巧

【摘要】:绝缘电阻的测量可以检查出电缆绝缘受潮、脏污、老化等缺陷,电力电缆的绝缘电阻是指电缆芯线对其他芯线及外皮间的绝缘电阻。电力电缆的绝缘电阻与电缆的长度、测量时的温度以及电缆终端头或套管表面脏污、潮湿等有较大关系。多芯电缆在测量绝缘电阻后,可以用不平衡系数来分析判断其绝缘状况。不平衡系数等于同一条电缆各芯线绝缘电阻中最大值与最小值之比。绝缘良好的电力电缆其不平衡系数一般不大于2。

绝缘电阻的测量可以检查出电缆绝缘受潮、脏污、老化等缺陷,电力电缆的绝缘电阻是指电缆芯线对其他芯线及外皮间的绝缘电阻。因此测量时,除被测相芯线外,非被测相芯线应短路接地。对1000V以下的电缆可用1000V绝缘电阻表,1000V及以上的电缆用2500V绝缘电阻表,6kV及以上电缆可用2500V或5000V绝缘电阻表测量。

电力电缆的绝缘电阻与电缆的长度、测量时的温度以及电缆终端头或套管表面脏污、潮湿等有较大关系。测试前应将电缆终端头表面擦拭干净。

为便于比较,可将不同温度时的绝缘电阻值换算为20℃时的值,换算式为:

R20=RtKt

式中 R20———换算到20℃时的绝缘电阻值(MΩ);

Rt———温度为t时实测的绝缘电阻值(MΩ);

Kt———温度换算系数,按表10-1选用。

表10-1 浸渍纸绝缘电缆的部分温度换算系数

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值得注意的是,当被测电缆较长时,充电电流很大,因而绝缘电阻表开始指示的数值很小,这并不表示绝缘不良,必须经过较长时间摇测才能得到正确的结果。

测得的电缆绝缘电阻应进行综合分析判断,即与交接及历次试验值以及不同相别测量值进行比较。当绝缘电阻与上次试验值比较有明显减小或相间绝缘电阻有明显差异时,应查明原因。多芯电缆在测量绝缘电阻后,可以用不平衡系数来分析判断其绝缘状况。不平衡系数等于同一条电缆各芯线绝缘电阻中最大值与最小值之比。绝缘良好的电力电缆其不平衡系数一般不大于2。