交聯(lián)聚乙烯(XLPE)以其優(yōu)異的電氣絕緣性能(介電常數(shù) ε?≈2.3,介質(zhì)損耗因數(shù) tanδ<0.001)、耐熱性(長期工作溫度 90℃)及機械強度,已成為交直流電力傳輸系統(tǒng)的核心絕緣材料。然而,在實際運行中,XLPE 電纜絕緣性能易受外部環(huán)境與工況因素影響而劣化,具體表現(xiàn)為:
交直流電場差異:交流電場下介質(zhì)極化引發(fā)介電損耗發(fā)熱,直流電場下空間電荷積累導(dǎo)致電場畸變,兩者均加速絕緣老化 ;
外部因素耦合:電流變化幅度、溫度波動、水分侵入及交聯(lián)副產(chǎn)物殘留(如 DCP 分解產(chǎn)生的苯乙酮)會顯著降低絕緣擊穿強度,縮短使用壽命 ;
性能退化機制復(fù)雜:介電彌散現(xiàn)象、界面極化及孔洞缺陷等微觀變化與宏觀性能退化存在強關(guān)聯(lián)性,但其內(nèi)在規(guī)律尚未完一全明晰 。
國內(nèi)外研究表明,交直流 XLPE 電纜的介電性能差異顯著:直流電纜料因主鏈完整性更高,空間電荷抑制能力優(yōu)于交流電纜料 ;而電流變化幅度超過 24% 時,絕緣介電參數(shù)會出現(xiàn)非線性變化。因此,系統(tǒng)研究交直流 XLPE 電纜的介電性能演變規(guī)律,對優(yōu)化電纜設(shè)計、提升運行可靠性具有重要理論與工程價值。
低頻區(qū)域(<1 kHz):當電流變化幅度≤12% 時,交直流 XLPE 電纜的 ε′與 ε″無明顯頻率依賴性,未出現(xiàn)介電彌散現(xiàn)象;當幅度增至 16%~24% 時,ε′與 ε″隨頻率降低而顯著增大,這歸因于電流與絕緣界面面積指數(shù)級增加,界面極化效應(yīng)增強 。
高頻區(qū)域(>1 kHz):ε′隨電流變化幅度增加呈上升趨勢,但幅度超過 24% 后增速放緩,這與樣品中殘留溶劑形成的孔洞有關(guān) —— 孔洞內(nèi)空氣的低介電常數(shù)弱化了整體極化能力 。
介電彌散臨界值:電流變化幅度達 24% 時,ε′與 ε″均達到最大值(ε′≈3.2,ε″≈0.035),超過此值后參數(shù)反而下降。Cole-Cole 曲線(ε′-ε″)顯示,此時樣品存在多個介電松弛時間,印證了介電彌散現(xiàn)象的復(fù)雜性。
界面極化主導(dǎo)低頻特性:低頻下,電流變化幅度增大導(dǎo)致 XLPE 與電流界面的電荷積聚增強,極化強度提升,表現(xiàn)為 ε′與 ε″上升;而幅度超過 24% 時,電流團聚效應(yīng)使有效界面面積減少,極化強度弱化 。
孔洞與殘留溶劑的影響:EDS 分析顯示,樣品斷面存在氯元素(來自氯仿殘留),證實溶劑未完一全去除;這些孔洞不僅降低介電常數(shù),還可能成為局部放電起始點,加速絕緣老化 。
交直流性能差異:直流電纜料因主鏈完整性更高,空間電荷注入閾值(>100 kV/mm)高于交流電纜料(≈80 kV/mm),說明分子結(jié)構(gòu)對介電性能的決定性作用。
交聯(lián)副產(chǎn)物:DCP 分解副產(chǎn)物會增加 XLPE 的極性基團含量,導(dǎo)致直流電導(dǎo)從 10?1? S/m 升至 10?12 S/m;而脫氣熱處理可使副產(chǎn)物含量降低 80%,介電性能恢復(fù)率達 75%。
水樹老化:加速水樹試驗表明,水分侵入會使 XLPE 的工頻擊穿強度從 35 kV/mm 降至 20 kV/mm,且水樹長度與介電損耗呈正相關(guān),提示潮濕環(huán)境下需強化阻水設(shè)計。
本研究通過試驗系統(tǒng)分析了交直流 XLPE 電纜的介電性能演變規(guī)律,得出以下結(jié)論:
電流變化幅度是影響介電性能的關(guān)鍵因素,24% 為臨界值,超過此值會因界面極化弱化與孔洞缺陷導(dǎo)致介電參數(shù)下降;
介電彌散現(xiàn)象源于多松弛時間的疊加,與界面極化、殘留溶劑及電流團聚密切相關(guān);
交直流電纜料的性能差異主要源于主鏈完整性,直流料的空間電荷抑制能力更優(yōu)。