【摘 要】
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工频与0.1 Hz余弦方波电压均可用于电缆耐压考核试验,但这两种电压考核的等效性尚不明确.为此,基于针板电极模型,对不同绝缘剩余厚度缺陷试样分别在工频和0.1 Hz余弦方波电压下进行击穿试验.统计分析不同电压下击穿时间的威布尔分布,观测并比较击穿通道的形貌特征,对工频和0.1 Hz余弦方波电压耐压考核强度差异的原因进行分析.结果表明:在针板电极模型条件下,0.1 Hz余弦方波电压下缺陷的击穿电压和击穿时间均大于工频电压,对电缆耐压考核的强度显著低于工频电压.0.1 Hz余弦方波电压试样击穿前未发现明显的烧
【机 构】
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国网河北省电力有限公司电力科学研究院,河北 石家庄 050021;华北电力大学 高电压与电磁兼容北京市重点实验室,北京 102206
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工频与0.1 Hz余弦方波电压均可用于电缆耐压考核试验,但这两种电压考核的等效性尚不明确.为此,基于针板电极模型,对不同绝缘剩余厚度缺陷试样分别在工频和0.1 Hz余弦方波电压下进行击穿试验.统计分析不同电压下击穿时间的威布尔分布,观测并比较击穿通道的形貌特征,对工频和0.1 Hz余弦方波电压耐压考核强度差异的原因进行分析.结果表明:在针板电极模型条件下,0.1 Hz余弦方波电压下缺陷的击穿电压和击穿时间均大于工频电压,对电缆耐压考核的强度显著低于工频电压.0.1 Hz余弦方波电压试样击穿前未发现明显的烧灼碳化痕迹,累积效应不显著.余弦方波直流阶段注入电荷导致合成电场强度降低和累积效应不显著,这可能是导致0.1 Hz余弦方波电压对电缆耐压考核强度显著低于工频电压的原因.
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