为什么电缆绝缘一到晚上就变小
‘壹’ 电缆做耐压试验合挌但是摇表绝缘电阻很小是什么原因啊
摘要 由于温度的上升,导致绝缘电阻系数下降,这是因为热运动增加,离子的产生和迁移跟着都有所增加。所以在电压的作用下,因离子运动所形成的传导电流增大,而致使绝缘电阻下降。经理论和实践证明,绝缘电阻系数会随着温度的增加按指数式下降,而电导则随着温度的升高而按指数式增大。
‘贰’ 电缆线为什么天热了温度高绝缘电阻值很低
因为非金属材料中的电子或载流子随着温度的升高,运动能力加强,传递电荷的能力增强,导电性就增加了
导电性增加,绝缘电阻值就降低喽
‘叁’ 电缆绝缘不良原因~!请高手指点~!在线等!急急急!!!!!
正常现象,主要是因为随着科技的进步万用表越来越先进导致的。
正常情况下,测量电压电流时,万用表也存在内阻,也会消耗电流,产生压降,导致测量结果并非真实绝对值,于是人们就最求万用表内阻最大化,因为万用表内阻越大,对被测量电路影响就越小。
现在很多万用表测量电压时,内阻都为10M欧姆以上,为了确认,你可以手摸一头,另一头在头发上摩擦,看是否能显示电压。我的万用表摩擦电压最高为100多伏。。。
为了安全你可以使用指针万用表测量,那个内阻低!说明电工还是应该拿指针万用表。哈哈
‘肆’ 电缆绝缘问题
你的如果是1000V以下电缆绝缘电阻是合格的,1000V以下电缆它的绝缘不低于1兆欧就是合格的。如果你的是1000V以上的高压电缆。2.5兆欧的绝缘电阻是不合格的。
你摇电缆绝缘的时候,开始有个瞬间充电的现象,摇表指针瞬间往上冲,随着时间的增大,指针逐步返回到某个值后才趋于稳定。这是电缆的充放电特性,电缆就相似于一个电容器,是属于正常的。
‘伍’ 电线电缆绝缘电阻为什么会低
电缆芯线有水会影响绝缘电阻;电缆绝缘电阻随电缆长度、空气温度变化。
‘陆’ 完井电潜泵电缆对地绝缘小是什么引起的
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对地电阻小,一般是由于线芯绝缘有微小损伤,但又不至于产生击穿点引起的。这种情况很难处理,一般找不到破损点。
如果以前是好的,现在电阻小你可以在电缆外层仔细找找是否有被压扁或者变形处,然后剥开护套检查绝缘,如果是新电缆,那就没办法了,更换把。
‘柒’ 绝缘电阻为什么会降低
有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。
极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。
在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。
由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。
当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。
影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低。绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使绝缘电阻显着降低。此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻降低。测试绝缘电阻相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
‘捌’ 电缆老化故障的原因有几种状况
1、外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
2、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重
4、长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。
5、电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
6、环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。 电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。
电缆故障最直接的原因是绝缘降低而被击穿.
主要有:
a、超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量.
b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低.
c、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆.
d、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低.
e、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振.
断线故障引起谐振的危害
断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏.在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害。
防止断线谐振过压的主要措施有:
(1)不采用熔断器,避免非全相运行.
(2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生.
(3)不将空载变压器长期挂在线路上.
(4)采用环网或双电源供电.
(5)在配变侧附加相间电容,
其原理是:采用电容作为吸能元件来吸收暂态过程中的能量,从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生.s一(o+ 3C,,) 1C.,在配变侧附加相间电容△C,使8一[Co+ 3(C U+ A0)/Ca增大,从而增大等值电容C和等值电动势Eo所需电容值可根据文献[6]中方法求出.(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率。
‘玖’ 直埋电缆为什么绝缘会降低
绝缘只是相对而言的,在一定范围的条件下(比如说湿度、温度)是绝缘的。玻璃在常温下是绝缘的,但是加热它到沸点的情况下,玻璃也就成导体了。
至于你说的直埋电缆,因为它是在湿度较大的土质里面埋着,电缆在高压传输的情况下湿润的土也被带上一定数量的电子,绝缘性就会降低,但一般情况下(电缆保护皮没有被损坏)电压都很弱。要解决此问题一是可以增加电缆保护皮的厚度,选择绝缘性更好的材料;再就是增大输送电缆的电流,减小输送电缆的电压,但此问题就是电厂的问题了。呵呵………这些都是自己所了解的,回答可能不是很完整与专业,希望对你有用。