超高压交流XLPE电缆输电工程应用现状综述
2021-06-23
来源:六九路网
第10卷第9期 2016年9月 南方电网技术 S0UTHERN POWER SYSTEM TECHNoLoGY V01.10.No.9 Sep.2016 文章编号:1674-0629(2016)09-0030-07 DOI:10.13648/j.cnki.issn1674-0629.2016.09.005 中图分类号:TM22;TM247 文献标志码:A 超高压交流XLP E电缆输电工程应用现状综述 田野 ,郭金明 ,傅明利 ,侯帅 ,惠宝军 ,卓然 (1.直流输电技术国家重点实验室(南方电网科学研究院),广州510663; 2.广西电网有限责任公司电力科学研究院,南宁530023) 摘要:为了掌握超高压交流交联聚乙烯(cross—linked polyethylene,XLPE)电缆输电今后的发展趋势,广泛调查总结了 国内外主要超高压交流XLPE电缆在长距离输电工程中的应用现状以及面临的技术挑战,认为超高压交流XLPE电缆 输电已成为陆上城市输电工程的主流选择;综述了超高压、长距离电缆输电工程现场交接试验中的关键技术以及在运 电缆线路的监测、诊断技术,可以为今后的超高压交流电缆工程提供参考。 关键词:超高压电缆输电;交流XLPE电缆;长距离输电;现场交接试验;电缆故障诊断;电缆局部放电检测 Review on Power Transmission Projects with UHVAC XLPE Cables TIAN Ye ,GUO Jinming ,FU Mingli ,HOU Shuai ,HUI Baojun ,ZHUO Ran (1.Electric Power Research Institute,CSG,Guangzhou 510663,China;2.Electric Power Science Research Institute of Guangxi Electric Power Grid Co.,Ltd.,Nanning 530023,China) Abstract:To understand the future developing trend of UHVAC XPLE cable,the paper investigates and summarizes the application and technical chNlenges of UHVAC XLPE cable in transmission projects over het world,and considers that UHVAC XLPE cable is be— coming a mainsrteam of land—based urban transmission projects.Some key technologies for on—site acceptance testing of ultra high volt— age and long distance cable transmission projects,and on—line cable monitoring and diagnosis techniques are reviewed.It’S of a refer— ence for he tsimilra projects in China in het future. Key words:UHV cable power transmission;AC XLPE cable;long distance power transmission;field test;cable fault diagnosis method;cable partial discharge measurement 0 引言 近年来随着我国经济持续高速发展,电力需求 成倍增长。据中国电力企业联合会发布的最新统计 快报,截至2014年底全国全社会用电量达到 5 523.3 Twh,预计至2020年,全社会用电量约将 达到7 500 Twh。与此同时,随着城市化建设的迅 猛发展,城市负荷日趋密集、电网结构日益复杂, 国内主要城市已经形成了大容量集中性的电力负荷 此外,随着水电、风电和光伏发电等可再生清 洁能源的应用技术日臻成熟,可再生能源在电力供 应中的比重不断上升。新能源发电的主要特点是分 散性与间歇性,且往往远离用电中心,所处地形复 杂特殊,电能外送常常需要穿越高寒、高海拔、生 态保护区域等无法采用大容量特高压架空线路输电 的区域,而电缆输电正是这些新能源发电中心与主 网之间最佳的连接方式。同时,对于海上钻探平 台、岛屿等远离大陆的“孤岛”负荷,目前电缆输电 中心,亟需建设超高压大容量的输变电工程来实现 大规模电能的集中输送。然而,城市土地资源非常 有限,使用成本很高,同时又要满足现代城市对整 洁美观的建设要求,传统的大容量架空线路输电已 经无法满足现代城市输供电的各项需求。因此,用 电量的增加、城市大规模电能的集中输送以及环境 几乎是其传输电力的唯一选择。 交联聚乙烯(cross—linked polyethylene,XLPE) 绝缘电缆从20世纪6O年代开始被应用至今已有50 多年的历史。在交流电缆输电工程中,由于XLPE 绝缘电缆的电气性能和耐热性能优良,并且具有良 好的机械特性,便于安装,目前已经被大量推广。 在我国新建成的城市高压电缆项目中几乎全部采用 了XLPE绝缘电缆。在运的220 kV及以下交流电 友好型转化等方面的要求为高电压大容量输电电缆 的应用带来了新的发展机遇 。 第9期 田野,等:超高压交流XLPE电缆输电工程应用现状综述 31 缆线路中,XLPE电缆占比高达95%以上,几乎完 全替代了传统的黏性浸渍纸绝缘以及自容式充油绝 缘交流电缆。同时在城市500 kV交流超高压大容 量交流电缆输电系统中国内全部采用了XLPE绝缘 的电力电缆。 言,相比国外的普瑞斯曼(Prysmian)、Et本VIS- CAS、法国Nexans、瑞士Brugg等知名企业,国产 500 kV交流XLPE电缆及其附件的整体技术研发、 施工能力以及运行维护水平仍较为落后。 表1 上海静安站500 kV交流XLPE电缆输电工程 Tab.1 500 kV AC XLPE cable transmission project in Shanghai Jing’an substation 为了掌握超高压交流XLPE电缆输电今后的发 展趋势,本文广泛调查总结了国内外主要超高压交 流XLPE电缆在长距离输电工程中的应用现状,并 针对超高压、长距离电缆输电工程现场交接试验中 的关键技术以及在运电缆线路的监测、诊断技术进 行了调查总结,以为今后的工程提供参考。 1 国内外超高压交流XLPE电缆输电工程 现状 1.1 国内500 kV交流XLPE电缆输电工程 1995--2000年广州供电局首次将220 kV交流 XLPE电缆应用于70 km的超长距离输电工程 J。 目前国内220 kV及以下交流XLPE电缆的90%以 上已经实现国产化生产,相应电压等级的电缆附件 的国产化进程也在迅速发展。对于更高电压等级的 交流XLPE电缆输电,20世纪90年代末,我国天 荒坪抽水蓄能站中首次采用了500 kV交流XLPE 电缆作为超高压引出线 -4]。2002年国内电缆企业 首次成功制造了500 kV(1 X2 500 rnln )交流XLPE 电缆,并于2004年通过了全性能型式试验。2010 年上海世博会的静安变电站采用了500 kV交流 XLPE电缆输电(电缆本体为法国Nexans和日本 VISCAS提供),成为国内首条500 kV电缆长距离 (15.4 km)城市电网输电线路,开创了500 kV交流 XLPE电缆在我国城市电网长距离输电应用的先 例 。随着国产500 kV电缆附件技术的进步, 2012年国产500 kV交流XLPE电缆系统首次通过 了整体的预鉴定试验,并获得了工程应用资格。同 年,北京海淀500 kV电缆输电工程中的一个回路 首次采用了国产的500 kV交流XLPE电缆,总长 度6.7 km(另一回路为Nexans电缆)。两项工程概 况如表1-2所示 。上海静安站500 kV电缆隧 道敷设现场如图1所示。 虽然近几年国内超高压交流XLPE电缆输电发 展迅速,但只有少数厂家有能力生产500 kV交流 XLPE电缆和附件,并且工程应用极为有限,更没 有批量生产经验以及工程应用经验的积累。总体而 项目 参数 投运时间 2010正 电缆 500 kV AC 1×2 500 innl 线路长度 15.4 km X2回路 输电容量 1 560 MVA/回路 短路耐受电流 63 kA X2 S 雷电冲击耐压水平 1 550 kV Nexans VISCAS 导体结构 …… 6分裂导体 5分裂导体 (中间铜导体填充) (中间纸填充) 金属护套 平滑铝 波纹铝 外护套 无卤阻燃聚乙烯 阻燃聚乙烯 外护套导电层 挤出无卤阻燃聚乙烯 石墨 中间接头 RBJ(含PD监测传感器) PJ 基于tEC 62067开展了出厂试验、针对VISCAS 开展的试验测试外护套的耐火试验等以及现场交接试验(试充电 运行24 h、3次开合闸试验以及局部检测试验) 注:RBJ(rubber breakjoint):橡胶接头;PD(partial discharge):局 部放电;PJ(pre—moulded joint):预制式接头。 表2北京海淀500 kV交流XLPE电缆输电工程 Tab.2 500 kV AC XLPE cable transmission project in Beijing Haidian 项目 投运时间 2014拄 电缆 500 kV AC 1 X2 500 mm 线路长度 6.7 km X2回路 输电容量 1 200 MVA/回路 图1 上海静安站500kV交流XLPE电缆隧道 Fig.1 Shanghai Jing’an substation 500 kV XLPE cable tunnel 南方电网技术 第l0卷 1.2国外275 kV及以上交流XLPE电缆输电工程 投运 。电缆线路总长度为20 km,选择大口径的 本节主要针对国外275 kV及以上电压等级大 规模交流XLPE电缆输电工程进行调研总结¨ 。 美国近年来新增的交流输电工程主要采用了 345 kV交流XLPE电缆。其主要特征是利用了原有 的充油电缆线路,在原有设备及电缆外部钢管的基 隧道敷设方式(隧道内径3 m),埋设在伦敦地下30 m处。由于埋设深度较深,因此隧道的埋设方式可 以考虑不同于地表的情况,实现了“直线型”地下输 电线路走廊。整个工程为单回线,为了确保大容量 电力的连续输送,隧道内采用了强制风冷系统(风 速6 m/s),同时在隧道内以及电缆屏蔽层中采用了 分布式温度传感(distributed temperature sensing, 础上进行了XLPE电缆更换改造。 1)康乃狄克州的Plumtree变电站与Norwalk变 电站之间采用了345 kV架空输电线路与电缆线路 混联的输电方式,于2006年正式投运¨ 。其中的 3.4 km采用了345 kV交流XLPE电缆(1 X 887 Fllrn ,输电容量600 MVA,电缆本体制造商为 Silec Cable)输电线路。在该工程的试验测试中,主 要是基于IEC 62067开展了出厂试验(冲击耐压试 验1 300 kV,交流耐压试验380 kV115 min)和现场 交接试验(试充电运行72 h、250 kV下局部放电测 试试验)。 2)为了把新泽西州Bayonne的天然气发电厂所 产生的512 Mw电力输送到纽约市Brooklyn变电 站,采用了横跨上纽约湾(Upper New York Bay)的 345 kV海底交流XLPE电缆(1×887 mnl ,输电容 量512 MVA,电缆本体制造商为ABB)输电方式, 线路总长11 km(水深20 m,电缆埋设深度4.6 m),已于2011年正式投运¨ 。 与美国一样,加拿大的电缆输电线路一般都集 中在东、西海岸。加拿大所处的纬度高,常年大部 分时期的环境温度较低,北部与中部为亚寒带湿润 气候,最低温度可达一51。C。在这种严酷的气候环 境下,需要充分研究低温对电缆本体及其附件的影 响。调查表明_1 ,从1999年开始,加拿大国内 就开展了针对500 kV交流XLPE电缆本体设计、 试验等相关的研究,并取得了很多进展。但目前暂 时没有看到具体相关工程的报道。 在欧洲,由于许多国家的国境相连,随着欧盟 的成立与发展,构成了庞大的国际电网连接系统。 目前还正在建设500 km的超长距离海底电缆输电 工程¨ 。欧洲部分主要的超高压交流XLPE电缆输 电工程概况如下。 1)为了满足伦敦的电力负荷需求,英国建设了 400 kV交流XLPE电缆(1×2 500 mnl ,输电容量 1 600 MVA,电缆本体制造商为Sudkabel,选用的 附件为PJ、GIS终端)输电工程,并于2005年正式 DTS)监测系统。 2)为了连接新建INTERGEN发电站与新建的 380 kV变电站,荷兰建设了380 kV交流XLPE电 缆(1×1 200 111111 ,输电容量425 MVA/回路,电 缆本体制造商为Prysmian)输电工程,电缆线路总 长度为12.8 km/回路,并于2009年正式投运¨ 。 在工程中,考虑到荷兰所处地理位置,其地下水位 较高,为了防止水分入侵电缆,采用了固体铝导体 XLPE绝缘电缆。 3)为了满足意大利米兰附近的电力负荷需求, 意大利建设了连接Turbigo大型发电厂与米兰附近 的Ospiate、Bovisio变电站的380 kV交流XLPE电 缆(1×2 000 mnl ,输电容量3 200 MVA,电缆本 体制造商为Prysmian,选用的附件为RBJ、户外终 端)输电工程,电缆线路总长度为8.4 km,并于 2006年正式投运 。 在日本,20世纪90年代初,Et本东京都地区 用电负荷高速增长,为了满足未来负荷的需求,东 京电力公司于2000年在东京都中心建成了500 kV 交流XLPE电缆(1×2 500 mm ,输电容量1 200 MVA,电缆本体制造商为VISCAS,选用的附件为 挤压成型接头(extruded and molded joint,EMJ)输 电系统,电缆线路总长度为20 km I2 。东京新京 叶丰洲线500 kV交流XLPE电缆工程连接了新丰 洲(Shin—Toyosu)500 kV地下变电站和新京叶(Shin— Keiyo)500 kV变电站,是世界上第一条城市500 kV交流XLPE电缆长距离输电线路。该工程电缆 敷设方式包括隧道、共同沟以及添架于桥梁上的管 道。电缆均为品字形布置,在隧道中,电缆按垂直 蛇形敷设,三相电缆与冷却管绑扎在一起并配置防 火槽盒。通过冷却管中流动的冷冻机制造的冷水来 吸收电缆发出的热量,达到冷却电缆、提高电缆线 路输送容量的目的。其电缆在隧道内及变电站内的 敷设情况如图2—3所示。 韩国首尔Cheongna经济自由贸易区于2010年 进行了架空线路转电缆线路的输电线路改造工程, 第9期 田野,等:超高压交流XLPE电缆输电丁程应用现状综述 电缆线路总长10.6 km,采用345 kV交流XLPE电 从表3中可以看出,相比超高压交流充油绝缘 以及直流电缆输电,交流XLPE电缆输电已经是目 前以及未来城市(陆上)输电工程的主流与趋势。 缆(1 x 2 500 mm ),电缆本体制造商为Ls公司, 选用的附件为PJ并内置 ! 。 图2 新京叶丰洲线500 kV电缆隧道敷设情况 Fig.2 500 kV cable tunnel laying situation of Shin-Keiyo—Toyosu 世界各国主要的高压/超高压电缆输电工程现 状汇总如表3所示。 图3 500 kV电缆在新京叶变电站内敷设情况 Fig.3 500 kV cable laying situation in Shin—Keiyo substation 表3世界主要高压/超高压电缆输电工程汇总 Tab.3 Summary of main HV&UHV cable transmission project in world 程地点 a缆 等 类、 尺寸长度 、投运时间 一一。一 工程地点 ’…‘ 电缆 等 .。 类、 投运n寸J词 一…一 尺寸、长度 抽水莆能站 陆上(城市、发电厂内、变电站内)超高压电缆输电工程 500 kV 96m 1999年 英国埃尔斯特里一 XLPE 800 mm2, m 1999年 圣约翰林400 kV xLPE 2 500 mm。,2O k ,2o05 if- 2005年 2001年 中国f:海 博会 , 静安站 5O 0kV XLPE 2 500 mm ,15.4 km 20lO年 ’ 。 ... .奥地利维也纳瑞士日内瓦机场400 kV XLPE l 200 mm 400 kV GIL,3 km ‘}Jf竭北京海淀 500 kV XLPE 2 500 mm .6.7 km 20l4 qi 韩阔首尔青 345 kV XLPE 2 500 mm .10.6 km 20l0年 瑞士毕奥德隆水电站400 kV XLPE 800 mill ,400 m 1999年 3本新京叶丰洲 1500 kV XLPE 2 500 mm ,20 km 2000年 法国一西班牙DC±320 kV XLPE 2 500 mm .8.6 km 2014年 新加坡澳大利亚悉尼 澳大利 昆士兰卅I 400 kV OF 2 000 mm .2.2 km 330 kV OF l 600 mm .28 km 275 kV XLPE 2 500 mm .2 km J999年 2009年 丹麦哥本哈根意火利 尔比戈 400 kV XLPE 1 600 mm!,2l km 400 kV XLPE 1 200 mm!.14 km 1997年 2004年 2004年 丹麦奥尔胡斯一奥尔堰380 kV XLPE 2 000 mm .8.4 km 2006年 美国康乃狄克州 巴两 哥伦比 34 5kV XLPE 887 mm ,3.4 km 345 kV OF 630 mill 500 kV XLPE 800 mm 2006年 荷兰lnterGen 2000年 荷兰马斯夫拉克特 西班牙 德里 20l0年 巴拉哈斯机场保加利亚Chaira 蓄能站 380 kV XLPE I 600 mm .12.8 km 2009年 380 kV XLPE l 600 mm!.2.25 km 2005年 , 400 kV xLPE 2 5O0 m ,13 km 2()o3年 .。 , ’ 。 。阿联酋阿布扎比400 kV XLPE 2 500 mm ,13 km 2010年 海底超高压电缆输电]:程 西班牙一摩洛哥挪威戈森岛挪威奥斯陆湾荷、 一挪威DC 40(1 kV OF 800 mm ,28 km J997年 420 kV XLPE 1 200 nlrrl ,2.4 km 2006年 420 kV XLPE 1 200 Inlll .13 km 缺 DC 450 kV MI 790 mm .580 km 2007年 美国涅普顿美国纽约 日本四陶海峡日本四国海峡DC 500 kV MI 2 100 mm .82 km 2007年 345 kV XLPE 887 mm .1l km 2011年 DC 500 kV OF 3 000 mm: DC 500 kV XLPE 1 200 mm I998年 缺 意大利西口 岛德国北海意大利丹麦 美国旧金山400 kV PPLP—OF 1 400 mm .38 km 2008年 DC l50 kV XLPE I 200 mm .125 km 201 1年 DC 500 kV MI 1 l50 mm .425 km 2010年 150 kV XLPE 630 mm2.42 km 2010年 DC 200 kV XLPE 1 100 mm .83 km 2010年 中同海南I吲 中国海南11回 中国南澳中国舟lll 中国厦门500 kV OF 800 mm ,3l km 500 kV OF DC 160 kV XLPE,20.2 km Dc 200 kV XLPE 2009年 缺 2013年 2014年 DC 320 kV XLPE l 800 mm .10.7 km 2015年 注:OF(oil filled)——充油;OIL(gas insulated transmission line)——气体绝缘输电线路;MI(mass impregnated)——黏性浸渍纸;PPLP(poly— propylene iaminated paper)——聚丙烯层压纸 南方电网技术 第10卷 而另一方面,在海底电缆输电线路中,直流电缆 长距离输电也正在逐渐成为发展的主流方向。同时, 随着直流XLPE绝缘技术的进步以及在示范工程的应 用 ! ,直流XLPE电缆输电在未来的海底电缆输电 [程,由于局部放电信号的衰减以及背景噪声l二扰 等问题,其检测的有效性还需要进一步研究 丁实 践。例如文献[4I]指出.针对69~230 kV等级的 XLPE电缆线路,通过局部放电的检测可以有效降 的应用与推广中正在越来越被人们所关注 。 低线路实际运行中的故障发生机率,但是对于345 kV以上的XLPE电缆线路,由于试验电源网难, 而未能在足够高的试验电压下检测,致使检测的效 果有所降低。 2超高压交流XLPE电缆现场交接试验 IEC 62067标准中已经对交流XLPE电缆型式 试验、预鉴定试验等试验的条件及方法进行了规 定,目前国内外的研究中所涉及的试验也都是基本 按照标准执行的。而对于现场交接试验来说,特别 是大长度电缆的情况,还没有明确的标准。因此对 另外,有研究指出从试验中缺陷产生局部放电 的难易程度角度考虑,施加直流电压比施加交流电 压时的效果要好 一 ,但是目前尚未有针对直流 电压下局部放电检测的国际标准,一.受剑的制约 素较多,还有待进一步的研究 长距离的交流XLPE电缆线路如何确保有效施加交 流试验电压以及确定局部放电检测试验的有效性变 得非常重要 因此,本节主要针对目前超高压交流 XLPE电缆的现场交接试验相关资料进行 调查总 结,以供今后工程试验参考。 为了确保电缆本体以及附件的施工质量,文献 [30]将30 km的l50 kV交流XLPE电缆线路分成 了3个区问(12 km、12 km、6 km)在敷设安装后分 别开展了耐压试验。其中针对12 km的两个区间分 别进行_r持续I5 min的25 Hz、174 kV(相当于 2U )耐 试验,对剩余的6 km进行了6 h以上的 系统电压试充电运行。 图4移动式交流试验电源系统 Fig.4 Mobile AC test power system(280 kV test voltage】 在现场交接试验中常用的交流电源有:1)谐振 型电源;2)阻尼振荡高压电源(damped AC high voltage,DAC);3)超低频高电压电源(very low rfequency high voltage,VLF)。谐振型电源是目前 电缆输电工程现场交接试验中较为常用的电源类 型,主要以变频谐振为主,其应用实例较多。。”。。 I,。 实物 如图4所示。对于电压等级高、线路长度长 图5 DAC电源应用实例 。 Fig.5 Example of DAC power application 的工程来说,该电源设备体积较大,在搬运及设定 等方而有所不便。另一方面,DAC与VLF电源在 目前也有应用,相对于谐振型电源,DAC电源在 3超高压交流XLPE电缆运行监测及故障 检测技术 分布式温度传感监测(DTS)是[I前在运电缆线 路中常用的一种运行温度监测方式,主要利片J缠绕 在电缆外部或内置于电缆本体铠装层1人J的测温光纤 实时监测电缆的运行温度以判断电缆的运行状况。 DTS除了可以用于监测电缆运行时的异常温度以 电缆线路缺陷的局部放电检测以及电源设备本身的 搬运、设定等方面非常有效及便利[36j。DAC电源 的应用例如图5所示 。。 程及研究表明 ,局部放电检测作为交 流电缆输电 』二程现场交接试验中的重要环节,对电 缆线路缺陷的检出非常有效。在谐振型电源、DAC 电源及VLF电源下检测局部放电的应用实例也很 多 ’ 一” 。但是对于电压等级高、输电距离长的 外,还常用于海缆的陆上部分、变电站周围电缆引 出部分等局部重点部位的温度监测 同时,DTS还 第9期 田野,等:超高压交流XLPE电缆输电工程应用现状综述 35 可以与动态负荷评估系统(dynamic rating system, DRS)联合使用,利用DTS所监测到的温度来推测 电缆线芯导体的温度,以评估负荷状况。DTS与 DRS在电缆输电工程中的应用实例如表4所示。 表4 DTS与DRS在电缆输电工程中的应用状况 Tab.4 Application status of DTS and DRS in cable power 包括第2节中介绍的试验电源下(谐振型、 DAC、VLF)测量局部放电的方法在内,前述介绍 的局部放电检测方法主要都是为了在现场交接试验 中发现已有的缺陷。而对于长期运行的电缆线路, 由于绝缘老化而引起的局部放电特征还并不明确, 同时由于放电的间歇性而需要进行长期的连续监测 transmission system 局部放电检测作为电缆线路现场交接试验的一 个环节已经在第2节中有所介绍。除此之外,局部 放电检测还可以用于已经投运线路或经过长年运行 的线路的故障检测与诊断。常用的检测方法如表5 所示。在局部放电的测量中,最重要的是排除周围 的噪声干扰。例如可以用一台示波器同时连接安置 在电缆终端接地线上的CT、终端基座上的暂态地 电压传感器(transient earth voltage,TEV)以及附近 的2个独立天线,通过对比所接收的波形来区别局 部放电信号以及周围的噪声干扰 J。但是,当电 缆线路较长时,局部放电信号在传播中衰减严重, 而导致难以明显区分局部放电与干扰信号,因此还 需要研究更为有效的检测方法。 表5局部放电检测的常用方法 Tab.5 Methods for partial discharge detection 声波 AE传感器通过检测局部放电产生的高频声波 注:TA一电流互感器;AE(acoustic emission)一声发射 等问题,目前暂时还没有更有效的检测的方法。 4 结语 本文经过对现有超高压电缆输电工程的广泛调 查,总结了国内外主要超高压交流XLPE电缆的应 用现状。相比传统的超高压充油绝缘电缆以及直流 电缆输电,超高压交流XLPE电缆输电已经是目前 以及未来城市(陆上)大规模电能集中输送的主流与 趋势。近年国内已经建成并投运了2条500 kV交流 XLPE电缆输电线路,电缆本体及其附件的制造也基 本上实现了国产化。但是由于工程经验尚浅,在整 体的技术研发、施工能力以及运行维护水平上仍落 后于国外,还需要通过工程经验的积累提高水平。 对于超高压、长距离电缆输电线路来说,由于 所需试验电压高、线路长,为确保线路施工后的质 量,现场交接试验的方法与实施是关键。本文调查 总结了目前常用的一些试验电源以及方法,希望可 以为今后的工程提供技术参考。 对于制造、运输和安装环节可能产生的绝缘缺 陷,目前只能通过现场交接试验中的方法进行局部 放电检测。而对于长期运行的电缆线路,由于绝缘 老化而引起的局部放电特征还不明确、也缺少有效 的在线监测或检测的方法。在大长度电缆试验中存 在局部放电信号在传播中的衰减以及周围信号的干 扰等问题,检测方法还需要进一步的研究。 参考文献 [1] 周远翔,赵健康,刘睿,等.高压/超高压电力电缆关键技 术分析及展望[J].高电压技术,2014,40(9):2593—2612. 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