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  例如,對于粘性浸漬紙絕緣電纜,當突然切斷負荷,線芯溫度,會使電纜內部壓力,而使絕緣擊穿強度40%左右。對于充油、充氣電纜就不會有此現象,礦用通信電纜因此有人認為粘性浸漬紙絕緣不宜用于工作電壓高于550kv直流電纜。
  在直流電纜運行中,有時為了改變能量傳送方向,需要改變電纜的極性,在電纜帶有負載的情況下,改變電纜極性可能使電纜內部電場強度50%~70%。大電網會議建議極性轉換試驗在5倍工作電壓下進行,這相當電纜地直接加上5倍工作電壓。換言之,電纜工作場強應低于絕緣材料的擊穿強度的1/5。
  礦用電纜開關設備-引起的內部過電壓一般不超過工作電壓的7(2倍,直流輸電的保護水平一般約為額定工作電壓的2倍左右。試驗研究結果表明,直流電纜絕緣充油電線的內過電壓擊穿強度可達100mv/m左右,充氣和粘性浸漬電纜約為70~80mv/m。至于直流電壓上疊加脈沖電壓的擊穿強度,在直流電壓不太大的情況下(工作場強范圍內)基本由峰值決定。但也有人建議采用下式確定直流電纜的脈沖水平:為電纜額定工作電壓,"為常數(取0.4~0.99),m為系數。對于充氣、粘性浸漬紙絕緣電纜,一般選用工作場強僅為25%30mv/m,因此對于內、外過電壓都具有足夠的裕度。至于設計充油電纜時,由于采用工作場強較高,應對內、外過電行核算,以-在內、外過電壓條件下有足夠的裕度。
  礦用橡套電纜目前各國設計直流電纜,大工作場強一般在表3-7-5所列范圍內。
  直流電纜連接接頭盒、終端接頭盒設計特點
  在電纜連接部分,由于電纜絕緣厚度與連接部分絕緣厚度不同,連接部分的溫度分布也就不同于電纜絕緣層中的溫度分布。如前所述,與交流電纜不同,溫度分布會影響直流電纜絕緣層中電場分布。因此直流電纜中連接部分的電場分布比交流電纜復雜得多。實際計算時,忽略沿電纜長度方向的熱流,礦用控制電纜以大負荷條件下溫度分布來計算其切向場強。油浸紙絕緣計算切向擊穿強度如表3-7-6所示。
  3-7-6油浸紙絕緣沿紙面方向的擊穿強度
  紙面距離(mm)直流擊穿強度(mv/m)脈沖擊穿強度(mv/m)
  直流電纜設計特點
  、增繞絕緣厚度
  確定增繞絕緣的厚度的出發點和交流電纜一樣,即在接頭盒內的大允許徑向電場強度不得超過規定值。選定接頭盒內大允許徑向電場強度時,應考慮紙的含水量對其擊穿強度的影響。可用公式、計算在負載和大負載條件下的大電場強度。
  
  


 

 

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