RU2247974C1 - Способ контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции - Google Patents

Способ контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции Download PDF

Info

Publication number
RU2247974C1
RU2247974C1 RU2003122133/28A RU2003122133A RU2247974C1 RU 2247974 C1 RU2247974 C1 RU 2247974C1 RU 2003122133/28 A RU2003122133/28 A RU 2003122133/28A RU 2003122133 A RU2003122133 A RU 2003122133A RU 2247974 C1 RU2247974 C1 RU 2247974C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation
polyethylene
crosslinking
cable
sample
Prior art date
Application number
RU2003122133/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003122133A (ru
Inventor
Г.К. Новиков (RU)
Г.К. Новиков
А.И. Смирнов (RU)
А.И. Смирнов
А.С. Жданов (RU)
А.С. Жданов
Л.Н. Новикова (RU)
Л.Н. Новикова
Г.В. Маркова (RU)
Г.В. Маркова
Н.Р. Швецова (RU)
Н.Р. Швецова
Original Assignee
Иркутский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Иркутский государственный университет filed Critical Иркутский государственный университет
Priority to RU2003122133/28A priority Critical patent/RU2247974C1/ru
Publication of RU2003122133A publication Critical patent/RU2003122133A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247974C1 publication Critical patent/RU2247974C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Relating To Insulation (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Способ предназначен для проверки качества сшивания полиэтиленовой кабельной изоляции и полиэтиленовой изоляции самонесущего изолированного провода. Образец помещают на поверхность вращающегося диска. Над поверхностью диска располагают экранированный игольчатый коронирующий электрод и измерительный электрод. Поляризуют полярные С-Н связи полиэтиленовой изоляции в коронном разряде. Измеряют напряжение электрической индукции на измерительном электроде и регистрируют электретную разность потенциалов, возникающую при поляризации образца. Степень сшивания определяют по формуле: К=ΔVэ/Vэ, где ΔVэ - уменьшение электретной разности потенциалов за счет уменьшения концентрации полярных С-Н связей в результате сшивания полиэтиленовой изоляции, Vэ - электретная разность потенциалов для несшитой полиэтиленовой изоляции. Способ позволяет повысить скорость и точность определения степени сшивания электроизоляционного полиэтилена без использования токсичных материалов. 1 табл., 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электроизмерительной и кабельной технике и может быть использовано в кабельной промышленности для проверки качества сшивания полиэтиленовой кабельной изоляции и полиэтиленовой изоляции самонесущего изолированного провода.
Известен способ контроля степени сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции с помощью измерения степени растворимости кабельного полиэтилена после длительного пребывания в горячем параксилоле [1]. При оценке степени сшивки по этому способу образцы кабельной изоляции подвергают размельчению предварительному взвешиванию, после чего на длительное время (порядка 8 часов) помещают в горячий параксинлол, который выступает в качестве растворителя полиэтилена. После длительного растворения в параксилоле нерастворившийся остаток полиэтилена высушивают и взвешивают на аналитических весах. О степени сшивки полиэтилена судят по потере веса образца после растворения.
Этот метод обладает одним существенным недостатком - большой длительностью проведения измерений и высокой токсичностью параксилола, используемого в качестве растворителя.
Известен способ оценки степени сшивки кабельного полиэтилена по результатам испытания образцов изоляции на разрыв (определение прочности по Вика) [2]. При оценке степени сшивки по этому способу из образцов кабельной изоляции вырезаются специальные заготовки (в виде лопаточек). Образцы кабельной изоляции одним концом закрепляются на специальные крепления в термостате, а со стороны второго конца к ним на зажиме прикрепляется груз определенного веса. Под действием силы веса при определенной температуре в термостате после некоторого времени пребывания образцы изоляции разрываются. О степени сшивания полиэтиленовой изоляции судят по времени пребывания изоляции в термостате под нагрузкой.
Существенным недостатком этого метода является длительность проведения испытаний.
Ближайшим аналогом является способ определения электрических параметров полимерной кабельной изоляции, который может быть использован для определения концентрации электрически активных центров захвата в полимерной кабельной изоляции [3]. Сущность его заключается в поляризации кабельной изоляции в поле коронного разряда с последующим определением электрической прочности Епр, времени релаксации τ и проводимости кабельной изоляции γ .
Недостатком известного способа является неточность определения контроля.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа, позволяющего наиболее точно определить степень сшивания электроизоляционного полиэтилена.
Поставленная задача достигается тем, что в способе контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции, включающем помещение испытуемого образца на поверхность вращающего диска, воздействие электромагнитным полем на испытуемый образец, регистрацию максимального значения электретной разности потенциалов при поляризации этого образца в электромагнитном поле коронного разряда, осуществляют поляризацию полярных С-Н связей полиэтиленовой изоляции в коронном разряде с приложением высокого отрицательного напряжения на игольчатый коронирующий электрод, индуцированное напряжение от измерительного электрода измеряют с помощью электронно-лучевого осциллографа в условиях непрерывной поляризации, а заключение о степени сшивания полиэтиленовой кабельной изоляции К получают путем сравнения амплитуд индуцированных импульсных напряжений Vэ, сформированных от образца кабеля с несшитой изоляцией и исследуемого образца, степень сшивания определяют по формуле:
Figure 00000002
где Δ Vэ - уменьшение электретной разности потенциалов за счет уменьшения концентрации полярных связей С-Н в результате сшивания ПЭ;
Vэ - электретная разность потенциалов для несшитой кабельной ПЭ изоляции.
Экспериментально установлено, что полярные С-Н связи в полиэтилене могут выступать в качестве электрически активных центров захвата электронов и они определяют электретную поляризацию полиэтилена.
Величина электретной разности потенциалов для заполяризованного в коронном разряде образца полиэтиленовой кабельной изоляции определяется концентрацией центров захвата N, глубиной проникновения заряженных частиц из коронного разряда δ и толщиной поляризуемой изоляции h:
Figure 00000003
Здесь А - геометрический фактор поляризация-измерение, зависящий от межэлектродных расстояний.
Из уравнения (1) следует, что при постоянных значениях геометрического фактора А, толщины изоляции h, глубины проникновения δ величина электретной разности потенциалов Vэ зависит только от концентрации центров захвата N.
В качестве центров захвата носителей заряда в полиэтилене выступают боковые полярные группы С-Н полимерной макромолекулы (фиг.1).
Полярные группы С-Н в полиэтилене обладают дипольным моментом 0,4 Д и по этой причине способны удерживать носители заряда и создавать электретную поляризацию.
Из фиг.2 видно, что при сшивании полиэтилена происходит уменьшение концентрации полярных боковых групп С-Н, которые замещаются неполярными С-С группами.
Неполярные группы С-С неспособны захватывать носители заряда, поскольку дипольный момент для них равен нулю. По этой причине становится очевидно, что в результате сшивки полиэтилена в нем уменьшается количество полярных боковых групп С-Н, которые замещаются неполярными группами С-С. Все эго в свою очередь приводит к уменьшению концентрации центров захвата носителей заряда и уменьшению поляризуемости ПЭ после сшивания.
Способ осуществляется следующим образом:
Блок-схема установки для измерения степени сшивки кабельного полиэтилена представлена на фиг.3. Основными элементами ее являются: коронирующий электрод 1; диэлектрический экран 2; вращающийся диск с закрепленным исследуемыми образцами электрического кабеля 3; измерительный электрод 4; металлическая или диэлектрическая емкость 5; источник компенсирующего напряжения 6; электронный осциллограф 7; электродвигатель 8; источник питания электродвигателя 9; источник постоянного высокого напряжения 10. Разделительный конденсатор С 11 служит для предотвращения попадания компенсирующего напряжения от источника 6 на вход электронного осциллографа 7. Резистор R12 ограничивает возможные токи короткого замыкания в цепи источника компенсирующего напряжения 6. Частотомер 13 служит для контроля скорости вращения электродвигателя.
Исследуемые образцы в виде отрезков кабеля одинаковой длины закрепляют на поверхности металлического вращающегося диска в специальные крепления, имеющие строго калиброванные одинаковые отверстия. Таких креплений может быть несколько, в зависимости от количества одновременно исследуемых образцов кабеля. Поляризация кабельной изоляции осуществляется в процессе движения кабелей в поле коронного разряда. На коронирующий электрод подают отрицательное высокое напряжение. В процессе поляризации кабеля носители заряда из коронного разряда инжектируются на ловушки в тонкий приповерхностный слой материала. Величина накапливаемого абсорбционного заряда при этом определяется согласно (1) концентрацией центров захвата и глубиной проникновения носителей.
Рассмотрим предлагаемую нами индукционную модель формирования импульсного сигнала.
В силу принципа электростатической индукции электронным осциллографом 7 измеряется напряжение на измерительном электроде, которое возникает за счет индукционного тока, протекающего через измерительный конденсатор. Величина этого напряжения зависит от напряженности поля вблизи поверхности измерительного электрода E1, диэлектрической проницаемости вмещающей среды ε 1, скорости изменения площади перекрытия поверхности образца с поверхностью измерительного электрода S, скорости изменения напряженности электрического поля dE1/dt вблизи поверхности измерительного электрода, а также от толщины слоя диэлектрика h2 и расстояния между поверхностями диэлектрика и измерительного электрода h1
Figure 00000004
Слагаемые с dE1/dt и dS/dt получают максимальные значения только при возникновении и при исчезновении перекрытия между поверхностями измерительного электрода и исследуемого диэлектрика.
Для решения уравнения (2) воспользуемся следующими граничными условиями:
Figure 00000005
Выразим E1 через поверхностную плотность абсорбционного заряда σ .
Figure 00000006
Из (1) и (2) получаем выражение для напряжения V на входе осциллографа:
Figure 00000007
Выражение (4) получено в предположении, что ε 1h2&λτ;&λτ;ε2h1. Это условие, как правило всегда выполняется при измерениях, поскольку расстояние до измерительного электрода h1 всегда выбирается значительно больше толщины изоляции h2:
Figure 00000008
Из (4) видно, что амплитуда импульсного напряжения на экране электронно-лучевого осциллографа является величиной, пропорциональной плотности заряда на поверхности кабельной изоляции, т.е. пропорциональной электретной разности потенциалов Vэ.
Если на поверхности вращающегося диска закрепить два образца кабеля, имеющего одинаковые геометрические размеры-(например одинаковые куски самонесущего провода СИП-1 и СИП-2, имеющего изоляцию из сшитого и несшитого полиэтилена), то по величине напряжения, измеряемого с помощью электронно-лучевого осциллографа можно проконтролировать концентрацию центров захвата в полиэтиленовой изоляции и таким образом оценить степень сшивки кабельного полиэтилена.
Пример
Для испытаний выбирают образцы самонесущего изолированного провода, подвергавшиеся (провод СИП-2) и не подвергавшиеся (провод СИП-1) специальному сшиванию в кипящей водной среде в течение 8 часов.
Образцы самонесущего изолированного провода СИП-1 И СИП-2, имеющие одинаковую длину 40 мм и диаметр 10 мм, закрепляются в крепления на заземленной металлической поверхности диска, который может вращаться с постоянной скоростью ω . Кабели могут быть закреплены либо в радиальном направлении, либо по касательной к направлению вращательного движения.
На расстоянии 40 мм от поверхности заземленного диска закрепляется круглый плоский медный хромированный электрод, подключаемый к двухлучевому осциллографу С1-114.
Вся измерительная система помещена в металлический корпус и заземлена.
На обмотку электродвигателя подается постоянное напряжение, и диск с размещенными на нем образцами кабельной продукции начинает вращаться.
На игольчатый коронирующнй электрод подают высокое выпрямленное напряжение 10 кВ (трансформатор АИИ-70 с выпрямителем).
На экране электронно-лучевого осциллографа регистрируется индуцированное импульсное напряжение от первого и второго провода соответственно, которое регистрируется цифровым фотоаппаратом Olympus С-120(Фиг.4). Измерения производят в условиях непрерывной поляризации без отключения высокого напряжения.
Результаты оценки степени сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции представлены на фиг.4. Из него видно, что амплитуда индуцированного напряжения Δ Vэ для сшитой изоляции (провод СИП-2) оказывается примерно на 50% меньше амплитуды индуцированного напряжения Vэ от изоляции из несшитого полиэтилена (провод СИП-2).
Таким образом 50% от всех полярных С-Н связей ПЭ были заменены неполярными С-С связями в результате операции сшивания, что вызвало соответствующее уменьшение поляризации полиэтилена.
В табл.1 представлены результаты оценки степени сшивки кабельной изоляции из сшитого полиэтилена, определенные традиционным методом растворения в параксилоле и предлагаемым методом поляризации в коронном разряде.
Таблица 1.
Оценка степени сшивки изоляции из сшитого полиэтилена (самонесущий изолированный провод СИП-2)
Оценка степени сшивки ПЭ методом растворения в параксилоле, Δ Р/Р,% 10 18 40 70
Оценка степени сшивки ПЭ методом поляризации, Δ Vэ/Vэ, % 9 15 38 70
Из таблицы видно хорошее соответствие между величинами, получаемыми традиционным и поляризационным методом, однако результаты поляризационным методом получаются значительно быстрее и без использования токсичных материалов.
Предлагаемый способ позволяет повысить точность контроля определения степени сшивания электроизоляционного полиэтилена.
Источники информации, принятые во внимание
1. Композиция полиэтилена высокого давления силанольносшивающаяся для изоляции силовых кабелей. Технические условия ТУ 301-05-184-92. ОАО Иркутсккабель.
2. Композиции полиэтилена высокого давления силаносшивающиеся. Технические условия ТУ 301-05-131-91. ОАО Иркутсккабель.
3. Патент РФ № 2915002, G 01 R 31/12, 2002 г..

Claims (1)

  1. Способ контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции, включающий помещение испытуемого образца на поверхность вращающегося диска, воздействие электромагнитным полем на испытуемый образец, регистрацию максимального значения электретной разности потенциалов при поляризации этого образца в электромагнитном поле коронного разряда, отличающийся тем, что осуществляют поляризацию полярных С-Н связей полиэтиленовой изоляции в коронном разряде с приложением высокого отрицательного напряжения на игольчатый коронирующий электрод, индуцированное напряжение от измерительного электрода измеряют с помощью электронно-лучевого осциллографа в условиях непрерывной поляризации, а заключение о степени сшивания полиэтиленовой кабельной изоляции получают путем сравнения амплитуд индуцированных импульсных напряжений Vэ, сформированных от образца кабеля с несшитой изоляцией и исследуемого образца, степень сшивания определяют по формуле
    Figure 00000009
    где ΔVэ - уменьшение электретной разности потенциалов за счет уменьшения концентрации полярных связей С-Н в результате сшивания полиэтиленовой изоляции,
    Vэ - электретная разность потенциалов для несшитой кабельной полиэтиленовой изоляции.
RU2003122133/28A 2003-07-15 2003-07-15 Способ контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции RU2247974C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003122133/28A RU2247974C1 (ru) 2003-07-15 2003-07-15 Способ контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003122133/28A RU2247974C1 (ru) 2003-07-15 2003-07-15 Способ контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003122133A RU2003122133A (ru) 2005-01-10
RU2247974C1 true RU2247974C1 (ru) 2005-03-10

Family

ID=34881771

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003122133/28A RU2247974C1 (ru) 2003-07-15 2003-07-15 Способ контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2247974C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492451C1 (ru) * 2012-04-16 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Способ контроля степени сшивки полиэтилена
RU2624601C1 (ru) * 2016-01-20 2017-07-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ измерения степени сшивки полиэтилена низкой и высокой плотности (варианты) и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492451C1 (ru) * 2012-04-16 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Способ контроля степени сшивки полиэтилена
RU2624601C1 (ru) * 2016-01-20 2017-07-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ измерения степени сшивки полиэтилена низкой и высокой плотности (варианты) и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003122133A (ru) 2005-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Poole VIII. On the dielectric constant and electrical conductivity of mica in intense fields
JP2015021929A (ja) 部分放電測定器及び部分放電測定器用の校正器
Kozioł et al. Analysis of optical radiation spectra emitted by electrical discharges, generated by different configuration types of high voltage electrodes
Bartnikas et al. Electrical Properties of Solid Insulating Materials
JPH03209180A (ja) 絶縁システムの状態の検査方法およびその装置
Mason Discharge detection and measurements
US3866114A (en) Electrostatic measurement system
US2750562A (en) Insulation fault detector
RU2247974C1 (ru) Способ контроля сшивки полиэтиленовой кабельной изоляции
JP2789066B2 (ja) 電力ケーブルの絶縁劣化診断法
Yoshikawa et al. Basic study on partial discharge detection with high sensitivity using ferrite core
Hozumi et al. Fundamental Study on Calibration of Space Charge Distribution by Frequency-resolved Analysis
US3135915A (en) Method of determining the condition of electrical insulation including the presence of polar materials therein and thereon using d.c. voltage
Watson et al. Charge‐storing technique for measuring small conduction currents under microsecond pulse conditions
Albertini et al. Issues in space charge measurments with the PEA technique in HVDC cables: Applicative case study
Kawamata et al. Distance Characteristics of Field Peak Value of Transient Electric Field Caused by Sphere-Gap ESD Using a Optical E-Field Probe
Campoccia et al. On testing methodology of thermosetting dielectrics subjected to partial discharges: effect of temperature
Hantouche et al. Digital measurement of partial discharges in full-sized power capacitors
Ren et al. Research challenges on space charge measurement at high speed under the condition of high-frequency voltage
Bulinski et al. Diagnostic measurements of high voltage insulation using current comparator technology
RU2086995C1 (ru) Способ определения электрической прочности твердых диэлектриков
RU2624601C1 (ru) Способ измерения степени сшивки полиэтилена низкой и высокой плотности (варианты) и устройство для его осуществления
RU2195002C2 (ru) Способ определения электрической прочности, времени релаксации и проводимости изоляции электрических проводов и кабелей
Holboll et al. Time domain PD-detection vs. dielectric spectroscopy
Hamidouche et al. An overview on the sensitivity of Electro-Acoustic-Reflectometry (EAR) method

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100716