Cтраница 4
К числу неблагоприятных условий для работы кабеля в скважине следует отнести также и наличие в ней высокого давления. При извлечении из скважины кабель попадает в среду с более низким давлением, вследствие чего возможно отслоение материала изоляции и образование в кабеле газовых пузырей, трещин, каналов выхода газа, которые при повторном спуске в скважину могут стать наиболее вероятным местом пробоя кабеля. [46]
При испытании изоляции повышенным напряжением ток утечки у кабеля с исправной изоляцией за время испытания убывает, а у кабеля, имеющего дефект в изоляции, начинает возрастать. Если это возрастание значительно, испытание следует продлить до Ю мин. При дальнейшем нарастании тока утечки испытание следует вести до пробоя кабеля. [47]
В дополнение к многочисленным внешним причинам повреждения кабеля иногда они бывают обусловлены внутренними причинами. Ряд заводских дефектов, существующих внутри кабеля, могут привести в последующем к пробою кабельной изоляции. Высокие градиенты напряжения в слабых местах изоляции имеют тенденцию прогрессивно разрушать ее до тех пор, пока, наконец, не наступит пробой кабеля. Ослабление кабельной изоляции до пробоя может быть медленным процессом, и всякое усилие по предупреждению пробоев в эксплуатации путем периодических испытаний кабелей считается желательным, если оно экономически себя оправдывает. [48]
Характерной особенностью исправного кабеля является его способность сохранять заряд. Чем продолжительнее сохраняется в кабеле заряд, тем лучше его изоляция. Это свойство кабеля подлежит проверке. Во избежание перенапряжений и пробоя кабеля разряд кабеля на землю должен производиться только через активное сопротивление 4500 - 5500 ом. [49]
Металлическую оболочку кабеля выполняют из свинца и алюминия, изоляцию фазы и поясную - из пропитанной бумаги. Изоляция при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается больше, чем свинец. Между свинцом и изоляцией образуется вакуумное расстояние, которое под действием электрического поля ионизируется. Когда ионизация достигает большой величины, происходит пробой кабеля. [50]
Муфты заливают битумной кабельной массой в несколько приемов во избежание образования внутри массы пустот. При этом перед заливкой их обязательно прогревают, так как к холодным муфтам кабельная масса может не прилипнуть и тогда между корпусом муфты и остывшей массой получаются пустоты, в которые засасывается влага. Попадание же в муфту влаги приводит к порче бумажной изоляции и пробою кабеля при включении его под напряжение. [51]
Муфты заливают битумной кабельной массой в несколько приемов во избежание образования внутри массы пустот. При этом перед заливкой их обязательно прогревают, так как к холодным муфтам кабельная масса может не прилипнуть и тогда между корпусом и остывшей массой получаются пустоты, в которые засасывается влага. Попадание же в муфту влаги приводит к порче бумажной изоляции и пробою кабеля при включении его под напряжение. [52]
![]() |
Ведро ( а и электроразогреватель ( б для разогревания кабельной массы. [53] |
Муфты заливают битумной кабельной массой в несколько приемов во избежание образования внутри массы пустот. При этом перед заливкой их обязательно прогревают, так как к холодным муфтам кабельная масса может не прилипнуть и тогда между корпусом муфты и остывшей массой получаются пустоты, в которые засасывается влага. Попадание же в муфту влаги приводит к порче бумажной изоляции и пробою кабеля при включении его под напряжение. [54]
Муфты заливают битумной кабельной массой в несколько приемов во избежание образования внутри массы пустот. При этом перед заливкой их обязательно прогревают, так как к холодным муфтам кабельная масса может не прилипнуть и тогда между корпусом и остывшей массой получаются пустоты, в которые засасывается влага. Попадание же в муфту влаги приводит к порче бумажной изоляции и пробою кабеля при включении его под напряжение. [55]
![]() |
Ведро ( а и электроразогре. [56] |
Муфты заливают битумной кабельной массой в несколько приемов во избежание образования внутри массы пустот. При этом перед заливкой их обязательно прогревают, так как к холодным муфтам кабельная масса может не прилипнуть, и тогда между корпусом муфты и остывшей массой получаются пустоты, в которые засасывается влага. Попадание же в муфту влаги приводит к порче бумажной изоляции и пробою кабеля при включении его под напряжение. [57]
Одной из проблем, возникающей при уклоне кабельной линии на значительном расстоянии, является миграция пропиточного компаунда, особенно в случае кабеля с бумажной изоляцией с вязкой пропиткой. Эта миграция, конечно, аналогична той, что встречается при подземной прокладке кабеля, где соответствующие меры предотвращения не принимаются. Результатом миграции компаунда является развитие статического давления, которое может вызвать сжатие или расширение свинцовых соединительных муфт и расширение свинцовой кабельной оболочки в точках максимального давления. Другой проблемой является возможность возникновения ионизации в сухой изоляции верхнего конца кабеля, которая может привести к пробою кабеля. [58]
Для изолированных проводов и кабелей установлена предельно допустимая по условиям устойчивости применяемой в них изоляции температура нагрева 50 - 80 С. Нагрев и охлаждение кабеля при переменных нагрузках приводит также к тому, что различные составные части его ( оболочка, изоляция, пропиточная масса и пр. Этот процесс может оказаться необратимым и привести к образованию в изоляции кабеля газовых включений. При высоких напряжениях в этих местах кабеля возникают градиенты потенциалов значительной величины, что может привести к ионизации газов и пробою кабеля. [59]