Электроснабжение объектов. Часть 1. Расчет электрических нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования. Кабышев А.В. - 150 стр.

UptoLike

Составители: 

149
Ресурс электрической изоляции существенно зависит от
температуры и от напряженности электрического поля, но методика,
основанная на этих параметрах, является разрушающей и подходит
только для вновь разрабатываемых кабелей, проходящих ресурсные
испытания в лабораториях или на полигонах. Кроме того, каждый
действующий кабель работает в индивидуальных условиях, а
параметры, необходимые для данных расчетов, изменяются
в широких
пределах [15].
Разрушающими являются и профилактические высоковольтные
испытания, предназначенные для своевременного выявления
состаренных кабелей. Эти испытания сами по себе могут привести к
ухудшению состояния изоляции и появлению новых слабых мест в
изоляции кабеля, так как испытательное напряжение в 46 раз
превышает номинальное напряжение кабельной линии. Такими
испытаниями эффективно выявляются
повреждения, связанные с
насыщением изоляции влагой (механические повреждения, коррозия
металлических оболочек, увлажнение изоляции муфт). Дефекты,
обусловленные старением изоляции в результате длительного
воздействия эксплуатационных факторов, выявляются малоэффективно.
Для своевременной диагностики и повышения эксплуатационной
надежности кабельных линий наиболее предпочтительным является
применение щадящих и неразрушающих методов испытаний кабельных
линий. Такие методы, основанные на периодическом
измерении
наиболее информативных характеристик изоляции, не только
позволяют получать информацию о состоянии изоляции кабелей, но и
могут быть использованы для прогнозирования остаточного срока
службы длительно эксплуатирующихся кабелей. Методы находятся на
стадии разработки [16, 17]. Их использование на практике требует
накопления банка данных о результатах испытаний от исходного
состояния изоляции до ее полного
износа.
Трансформаторы [13]. Для диапазона температур 80140°С,
имеющих место при эксплуатации трансформаторов с изоляцией класса
А, для определения срока ее службы Е справедлива формула:
)exp( θ=
p
D
Е
, (2.30)
где Dпостоянная;
р = 0,1155°С
–1
коэффициент;
θтемпература изоляции (принимается по наиболее нагретой точке).
Каждые 6°С прироста температуры θ вызывают сокращение срока
службы изоляции вдвое, то есть ее износ удваивается (шестиградусное
правило старения изоляции).