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    高壓電纜阻水緩沖層燒蝕缺陷的射線檢測(cè)工藝參數(shù)研究

    2021-04-28 09:31:04劉維可劉三偉段肖力曹先慧黃福勇吳堂清
    電線電纜 2021年2期
    關(guān)鍵詞:阻水焦距夾角

    劉維可, 謝 億, 劉三偉, 段肖力, 曹先慧,黃福勇, 馮 超, 吳堂清

    (1.國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學(xué)研究院,湖南長(zhǎng)沙410007;2.湘潭大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,湖南湘潭411105)

    0 引 言

    高壓電纜相比于架空線具有占地少、送電可靠、不受外界環(huán)境影響、地下敷設(shè)對(duì)人身安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。高壓電纜在我國(guó)已經(jīng)使用了30多年,最初全部使用進(jìn)口產(chǎn)品,目前為止66~500 kV電力電纜基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,每年有超過(guò)一萬(wàn)公里的高壓電纜埋設(shè)于地下。從近十幾年高壓電纜本體事故案例解剖發(fā)現(xiàn),大量出現(xiàn)阻水緩沖層燒蝕現(xiàn)象,甚至引發(fā)電纜本體擊穿。2001~2020年,中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)現(xiàn)高壓電纜緩沖層燒蝕故障和缺陷40次,其中故障31次,線路切改時(shí)發(fā)現(xiàn)緩沖層燒蝕缺陷9次。該缺陷是在電纜運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的,引發(fā)的故障多、危害大,是影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大隱患,并長(zhǎng)期困擾電纜行業(yè)。因此,開(kāi)展對(duì)高壓電纜阻水緩沖層缺陷的定期檢測(cè)顯得尤為重要[1-2]。

    現(xiàn)有的高壓電纜在線監(jiān)測(cè)手段難以有效檢出此類缺陷,高壓電纜阻水緩沖層缺陷以往只能通過(guò)停電切接發(fā)現(xiàn),缺乏有效的無(wú)損檢測(cè)手段。本文針對(duì)阻水緩沖層燒蝕缺陷的射線檢測(cè)工藝開(kāi)展了研究,研究結(jié)果表明,該技術(shù)可在不拆解和破壞高壓電纜的情況下實(shí)施檢測(cè),并給出了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的兩次檢測(cè)夾角角度范圍,以及焦距、管電壓、曝光量(管電流和時(shí)間)的推薦射線參數(shù),為現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)提供了技術(shù)規(guī)范參考,為制定標(biāo)準(zhǔn)提供了依據(jù)。

    1 高壓電纜射線檢測(cè)工藝試驗(yàn)方案

    高壓電纜的結(jié)構(gòu)如圖1所示,包括銅導(dǎo)體、交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣層、聚酯纖維非織造布阻水緩沖層、皺紋鋁護(hù)套等,其密度如表1所示。射線檢測(cè)是利用不同物體對(duì)射線的吸收率不同的特性來(lái)實(shí)現(xiàn)的。不同物體之間密度差距越大,相鄰位置的明暗區(qū)別就越明顯,理論上密度偏差超過(guò)1.5%時(shí)即可用射線檢測(cè)區(qū)分。電纜密度[3]從交聯(lián)聚乙烯的0.93 g/cm3到銅的 8.89 g/cm3,且緩沖層缺陷密度為3.50~3.90 g/cm3,各層密度與射線吸收系數(shù)相差很大,因此理論上缺陷可以檢出。

    圖1 高壓電纜端面結(jié)構(gòu)示意圖

    一方面對(duì)高壓電纜進(jìn)行射線檢測(cè)時(shí),由于銅導(dǎo)體密度遠(yuǎn)大于緩沖層缺陷的密度,若X射線在穿過(guò)缺陷時(shí),又穿過(guò)銅芯,則缺陷無(wú)法檢出。因此單次射線檢測(cè)無(wú)法保證將電纜缺陷檢出,需要理論分析和試驗(yàn)驗(yàn)證第二次射線檢測(cè)與初次射線檢測(cè)的夾角角度,以確保兩次射線檢測(cè)能檢出缺陷電纜。

    表1 高壓電纜各層密度及緩沖層缺陷密度

    另一方面,檢測(cè)時(shí)X射線儀的參數(shù)焦距F、管電壓U、管電流I、時(shí)間T對(duì)X射線數(shù)字圖像質(zhì)量有重要影響[4]。為快速而準(zhǔn)確地分析各個(gè)參數(shù)對(duì)X射線圖像的影響程度,得到最佳的成像條件,采用正交試驗(yàn)法對(duì)其進(jìn)行了多組試驗(yàn)以得到最佳射線參數(shù)。

    因此本文一方面采用正交試驗(yàn)法研究確定了X射線機(jī)焦距F、管電壓U、管電流I、時(shí)間T等射線參數(shù),另一方面通過(guò)理論分析和試驗(yàn)驗(yàn)證確定了兩次射線檢測(cè)的夾角角度,從而確保了缺陷的檢出。

    試驗(yàn)選用某公司生產(chǎn)的便攜式X射線儀,管電壓調(diào)節(jié)范圍為10~225 kV,有效焦點(diǎn)尺寸為3 mm,平板探測(cè)器A/D轉(zhuǎn)換位數(shù)為14 bit,試驗(yàn)裝置見(jiàn)圖2,帶阻水緩沖層缺陷的電纜本體(無(wú)外護(hù)套)見(jiàn)圖3。

    圖2 試驗(yàn)裝置

    圖3 帶阻水緩沖層缺陷的電纜本體(無(wú)外護(hù)套)

    2 X射線機(jī)射線參數(shù)

    2.1 焦距

    依據(jù) NB/T 47013.2—2015 標(biāo)準(zhǔn)要求[5],對(duì)于AB級(jí)射線檢測(cè)技術(shù),透照時(shí)射線源至平板的焦距應(yīng)滿足式(1)的要求:

    式中:F為焦距(mm);ds為射線機(jī)的焦點(diǎn)直徑或當(dāng)量直徑(mm);b為被檢電纜的半徑(mm)。

    試樣的電纜型號(hào)為 ZC-YJLW03-Z-64/110-1×630 mm2,其電纜半徑b為48 mm,焦點(diǎn)直徑ds為3 mm,計(jì)算得:透照焦距F應(yīng)大于495 mm。因此,實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的焦距可以選擇在500 mm及以上。在具體的試驗(yàn)中,透照焦距取 500 mm、750 mm和1 000 mm進(jìn)行比較。取管電壓為60 kV,管電流為0.5 mA,曝光時(shí)間為15 s進(jìn)行射線檢測(cè),得到透照?qǐng)D如圖4所示,箭頭所指即為白色缺陷影像。3種焦距條件下均能檢測(cè)出電纜緩沖層缺陷,750 mm焦距的圖像清晰度更好。

    圖4 不同焦距條件下電纜的射線透照?qǐng)D

    2.2 管電壓

    在射線檢測(cè)工作中,正確選擇X射線儀的管電壓十分關(guān)鍵,它直接決定X射線的透照能力。射線檢測(cè)的靈敏度主要取決于工件對(duì)比度和成像板的靈敏度。其中成像板的靈敏度是由檢測(cè)系統(tǒng)自身決定且不易改變,工件對(duì)比度是射線通過(guò)工件兩個(gè)不同區(qū)域后射線強(qiáng)度的比率,主要是由材料的吸收系數(shù)、缺陷深度及管電壓決定,在以上三個(gè)因素中,材料吸收系數(shù)、缺陷深度都不可變,僅管電壓可改變。

    取固定焦距為750 mm,管電流為0.5 mA,曝光時(shí)間為15 s。調(diào)節(jié)管電壓從40~90 kV進(jìn)行射線檢測(cè),其中50 kV、70 kV和90 kV的透照?qǐng)D如圖5所示,由圖5可見(jiàn)70 kV管電壓條件下的圖像清晰度更好。

    圖5 不同管電壓條件下電纜的射線透照?qǐng)D

    2.3 曝光時(shí)間

    曝光量是X射線源發(fā)出射線的管電流I與透照時(shí)間T的乘積。曝光量是X射線透照檢測(cè)的一個(gè)重要參數(shù),它直接影響圖像的黑度,兩者在一定范圍內(nèi)呈線性關(guān)系。通過(guò)調(diào)節(jié)曝光量可以調(diào)整圖像的質(zhì)量。同時(shí),曝光量還影響著圖像的對(duì)比度、顆粒度、信噪比及靈敏度。通過(guò)調(diào)整曝光時(shí)間可以改變曝光量。

    取固定焦距為750 mm,管電壓為70 kV,管電流為0.5 mA。調(diào)節(jié)曝光時(shí)間從5~25 s進(jìn)行射線檢測(cè),其中5 s、15 s和25 s的透照?qǐng)D如圖6所示,可見(jiàn)15 s曝光時(shí)間下的圖像清晰度更好。

    圖6 不同曝光量(曝光時(shí)間)下電纜的射線透照?qǐng)D

    2.4 管電流

    管電流是X射線儀陰極加熱絲的電流,電流越大產(chǎn)生的電子越多,打到陽(yáng)極靶的電子也越多,曝光量就越大。因此調(diào)節(jié)管電流可改變曝光量。

    取固定焦距為750 mm,管電壓為70 kV,曝光時(shí)間15 s。調(diào)節(jié)管電流從0.5~0.9 mA進(jìn)行射線檢測(cè)。其中0.5 mA、0.7 mA和0.9 mA的透照?qǐng)D如圖7所示,3種管電流條件下均能檢測(cè)出電纜緩沖層缺陷,區(qū)別不大。

    圖7 不同曝光量(管電流)條件下電纜的射線透照?qǐng)D

    2.5 X射線儀射線參數(shù)選擇建議

    基于以上的試驗(yàn)結(jié)果和實(shí)際檢測(cè)情況,對(duì)于高壓電纜的射線檢測(cè),可以按照以下幾點(diǎn)進(jìn)行射線參數(shù)選擇。

    (1)由于電纜管廊空間較大,可在檢測(cè)時(shí)適當(dāng)加大透照焦距,而電纜溝井等空間狹小,檢測(cè)時(shí)可減少透照焦距,因此透照焦距可以在500~1 000 mm之間選擇。

    (2)在保證曝光量的前提下,現(xiàn)場(chǎng)透照宜選擇較低的管電壓。

    (3)在滿足圖像質(zhì)量、檢測(cè)速率和檢測(cè)效率的前提下,現(xiàn)場(chǎng)透照宜選擇較低的曝光量。

    (4)對(duì)于試樣電纜,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的工況,推薦如下的透照參數(shù):1)焦距500 mm,管電壓60 kV,曝光量為 15 s×0.5 mA;2)焦距 750 mm,管電壓 70 kV,曝光量為 15 s×0.5 mA;3)焦距 1 000 mm,管電壓80 kV,曝光量為 15 s×0.5 mA。

    3 兩次射線檢測(cè)夾角研究

    由于檢測(cè)缺陷所用的管電壓較低,無(wú)法穿透銅芯,若高壓電纜阻水緩沖層缺陷部位在X射線穿過(guò)銅芯區(qū)域,則缺陷無(wú)法檢出,其余部位缺陷可檢出,見(jiàn)圖8和圖9。也就是說(shuō),如果只進(jìn)行一次射線檢測(cè),則可能出現(xiàn)缺陷電纜漏檢。因此需要對(duì)電纜進(jìn)行第二次射線檢測(cè),與初次射線檢測(cè)呈一定夾角,以保證兩次檢測(cè)的范圍覆蓋到整個(gè)可能存在缺陷的阻水緩沖層。

    圖10、圖11分別為兩次射線檢測(cè)的最小、最大夾角示意圖。圖中直線為X射線;小圓為電纜導(dǎo)體,半徑為d;大圓為阻水緩沖層,半徑為D;Af,Ab分別代表單次照射無(wú)法檢測(cè)區(qū)段;α1代表兩次射線檢測(cè)最小夾角,α2代表兩次射線檢測(cè)最大夾角。由相切易知:

    圖8 高壓電纜射線檢測(cè)缺陷可檢出部位示意圖

    圖9 高壓電纜射線檢測(cè)缺陷不可檢出部位示意圖

    試樣電纜銅導(dǎo)體半徑d為14.95 mm,阻水緩沖層最內(nèi)層半徑D為33.8 mm,計(jì)算得α1為52.5°,α2為127.5°,也就是說(shuō)理論上兩次射線檢測(cè)的夾角在52.5°~127.5°范圍就可檢出缺陷。試驗(yàn)論證了當(dāng)初次檢測(cè)缺陷在0°時(shí),第二次檢測(cè)與初次檢測(cè)呈60°和120°夾角時(shí)都可檢出缺陷,如圖12中白色缺陷影像所示。

    圖10 兩次射線檢測(cè)最小夾角示意圖

    圖11 兩次射線檢測(cè)最大夾角示意圖

    4 結(jié)束語(yǔ)

    本文通過(guò)理論分析和試驗(yàn)研究了高壓電纜阻水緩沖層缺陷的射線檢測(cè)工藝參數(shù)。一方面,通過(guò)正交試驗(yàn)研究,給出了X射線儀各射線參數(shù)選擇建議,推薦焦距取500~1 000 mm,管電壓60~80 kV,曝光量取0.5 mA×15 s。另一方面,研究了兩次檢測(cè)夾角對(duì)缺陷檢出的影響,給出了夾角范圍為2×arcsin(d/D)至 180°-2×arcsin(d/D),并通過(guò)了試驗(yàn)驗(yàn)證。在本文推薦的工藝參數(shù)下,可規(guī)范高效地檢出電纜本體阻水緩沖層燒蝕缺陷,建議加快該工藝參數(shù)的規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)制定,保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

    圖12 不同射線檢測(cè)夾角下的電纜的射線透照?qǐng)D

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