高壓電纜附件鉛封缺陷的交流電磁場(chǎng)檢測(cè)_第1頁
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封鉛是目前電纜附件安裝中比較常見的封裝手段,主要用于尾管端部與金屬保護(hù)套內(nèi)部電纜之間的連接。雖然封鉛工藝繁瑣,但由于其具有較高的強(qiáng)度及良好的耐老化性能,且密封性能可靠,仍在廣泛使用。根據(jù)統(tǒng)計(jì),目前電纜附件已經(jīng)成為電纜線路中故障最多發(fā)的部件之一,而大部分故障是由產(chǎn)品本身質(zhì)量不過關(guān)或安裝不當(dāng)導(dǎo)致的。目前電纜鉛封的檢測(cè)方法主要有超聲法、X射線法、渦流法等。超聲法受到耦合限制,需要拆除表面保護(hù)層進(jìn)行檢測(cè),多用于電纜安裝前的測(cè)試。射線檢測(cè)方法需從不同方向進(jìn)行透照,以避免漏檢,但現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境復(fù)雜,實(shí)際操作困難,且由于線纜內(nèi)部并非整體,內(nèi)部存在間隙,存在漏檢、誤報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。渦流檢測(cè)方法則受制于探頭提離高度,普通渦流檢測(cè)設(shè)備提離高度只有1~2mm,無法滿足穿透電纜鉛封5mm以上保護(hù)層的要求。交流電磁場(chǎng)檢測(cè)(ACFM)技術(shù)檢測(cè)效率高、精度高,且檢測(cè)信號(hào)受提離效應(yīng)的影響比較小,無需對(duì)被測(cè)件表面做任何處理就能完成檢測(cè),更適用于電纜鉛封的檢測(cè)。1交流電磁場(chǎng)檢測(cè)原理在ACFM技術(shù)中,將工件表面磁場(chǎng)分為3個(gè)分量:Bx,By,Bz。Bx分量方向與電流方向垂直,并與工件表面平行;By分量方向與電流方向一致;Bz分量方向垂直于工件表面。交流電磁場(chǎng)檢測(cè)原理如圖1所示。圖1交流電磁場(chǎng)檢測(cè)原理示意根據(jù)電磁感應(yīng)定律,當(dāng)工件表面沒有缺陷時(shí),交變電流產(chǎn)生的感應(yīng)磁場(chǎng)均勻且無變化,By和Bz分量為0;當(dāng)電流經(jīng)過缺陷時(shí),電流從缺陷兩側(cè)和底部偏轉(zhuǎn),使通過缺陷處的電流密度減小,產(chǎn)生的磁通密度也相應(yīng)減小,即Bx分量會(huì)在缺陷處出現(xiàn)明顯的波谷。此外,電流會(huì)在缺陷兩端產(chǎn)生聚集,使得缺陷兩端磁通密度出現(xiàn)極值,受磁場(chǎng)方向性的影響,Bz分量與原有磁場(chǎng)會(huì)存在疊加和抵消的現(xiàn)象,即Bz分量會(huì)在缺陷兩端形成波峰和波谷,根據(jù)檢測(cè)信號(hào)即可判定缺陷的存在。2高壓電纜鉛封的結(jié)構(gòu)及常見缺陷高壓電纜終端由尾管、鋁護(hù)套、鉛封等組成,是輸電線路的重要組成部分。鉛封即采用鉛錫合金封堵尾管端部及鋁護(hù)套之間的間隙,在完成電氣連接的同時(shí),實(shí)現(xiàn)密封防水的功能。鉛封完成后在外部使用防水包帶和熱縮套進(jìn)行防護(hù),防護(hù)層厚度約為5mm。高壓電纜鉛封實(shí)物如圖2所示。圖2高壓電纜鉛封實(shí)物目前發(fā)現(xiàn)高壓電纜鉛封缺陷以加工過程中的砂眼、氣孔、內(nèi)部層疊以及安裝中工藝不到位導(dǎo)致的徑向開裂等為主。缺陷容易導(dǎo)致電氣連接不良,造成跳閘、擊穿等問題,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)引起電網(wǎng)停運(yùn)事故。因此,需要尋找一種可以快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)出電纜鉛封內(nèi)部缺陷的技術(shù),以保證電網(wǎng)的安全運(yùn)行。3ACFM檢測(cè)試驗(yàn)試樣制備電纜運(yùn)行過程中,由于外部環(huán)境變化,鉛封單側(cè)受力,往往會(huì)出現(xiàn)頂部開裂缺陷,這也是鉛封缺陷中危害最大的一種。結(jié)合頂部開裂缺陷現(xiàn)場(chǎng)案例及ACFM檢測(cè)技術(shù)要求,設(shè)計(jì)的試樣上的缺陷信息如表1所示。表1試樣上的缺陷信息試驗(yàn)儀器試驗(yàn)采用濟(jì)寧魯科檢測(cè)器材公司生產(chǎn)的LKACFM-X1型交流電磁場(chǎng)檢測(cè)儀,如圖3所示,該設(shè)備主要由主機(jī)、探頭及連接線等組成;可兼容內(nèi)穿式、外套式、平板型、筆形等多種探頭,并可支持16通道陣列探頭,探頭最大提離高度為10mm,針對(duì)電纜鉛封的變徑情況,可采用特制的弧形單探頭(圓弧直徑為273mm),以得到更好的耦合效果。圖3LKACFM-X1型交流電磁場(chǎng)檢測(cè)儀實(shí)物檢測(cè)及分析將探頭放置于工件待檢部位,雙手扶持探頭,在工件上進(jìn)行勻速掃查,掃查速度應(yīng)盡量不超過40mm/s,同時(shí)盡量避免抖動(dòng),檢測(cè)完成后記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。試樣1交流電磁場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果如圖4所示,圖4a為Bx分量圖,其中橫坐標(biāo)代表探頭行進(jìn)時(shí)間,縱坐標(biāo)代表x方向磁場(chǎng)強(qiáng)度分量的電信號(hào)大小;圖4b為Bz分量圖,橫坐標(biāo)代表探頭行進(jìn)時(shí)間,縱坐標(biāo)代表z方向的磁場(chǎng)強(qiáng)度分量電信號(hào)大小。由檢測(cè)結(jié)果可見,Bx及Bz信號(hào)均有明顯顯示,波形變化存在明顯的波峰波谷特征,與標(biāo)準(zhǔn)ASMEE-2261M-2012《使用交流電現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量技術(shù)檢查焊縫的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)程》中的缺陷特征吻合。圖4試樣1交流電磁場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果試樣2交流電磁場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果如圖5所示,圖中各變量與圖4的一致,其同樣具有明顯與ASME標(biāo)準(zhǔn)中吻合的波峰波谷特征,但Bx分量的變化受到探頭提離高度的影響,由40mC降到25mC,Bz分量保持在70mC左右,無明顯變化,說明Bx分量信號(hào)強(qiáng)度受提離高度的影響更大。在大提離的檢測(cè)工況下,Bz信號(hào)的判定比Bx信號(hào)更為準(zhǔn)確。圖5試樣2交流電磁場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果試樣1在探頭與缺陷成45°角時(shí)的檢測(cè)結(jié)果如圖6所示,圖中信號(hào)變化量與圖4信號(hào)變化趨勢(shì)及特征基本一致。Bx分量的變化受到探頭角度的影響由40mC降到30mC,Bz分量的變化量則有所上升,接近80mC。圖6試樣1探頭與缺陷成45°時(shí)的檢測(cè)結(jié)果試樣1在探頭與缺陷成90°角時(shí)的檢測(cè)結(jié)果如圖7所示,90°檢測(cè)時(shí),裂紋平行于電場(chǎng)且垂直于磁場(chǎng),對(duì)電流產(chǎn)生干擾很小,由于裂紋自身寬度為2mm,此時(shí)Bx及Bz分量信號(hào)仍存在波峰波谷特征,但并不明顯。圖7試樣1探頭與缺陷成90°時(shí)的檢測(cè)結(jié)果試樣2在探頭與缺陷成45°角時(shí)的檢測(cè)結(jié)果如圖8所示,圖8與圖6信號(hào)變化趨勢(shì)有所差別,但波峰波谷特征仍比較吻合。Bx分量的變化受到探頭角度的影響由30mC降到20mC,Bz分量的變化量明顯下降,變?yōu)?0mC。交流電磁場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)中,所檢測(cè)對(duì)象與探頭檢測(cè)方向間的角度會(huì)對(duì)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響,圖8及圖6說明,45°時(shí)的檢出靈敏度相較于0°時(shí)已經(jīng)有了降低,但降低幅度較小。圖8試樣2在探頭與缺陷成45°角時(shí)的檢測(cè)結(jié)果試樣2在探頭與缺陷成90°角時(shí)的檢測(cè)結(jié)果如圖9所示。此時(shí),Bx分量信號(hào)存在波谷特征,但Bz分量信號(hào)此時(shí)變化量只有20mC左右,信噪比較低,波峰波谷特征不明顯,與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比吻合度很差。圖7及圖9說明,在所檢測(cè)對(duì)象與探頭檢測(cè)方向相互垂直時(shí),交流電磁場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)的檢出靈敏度最差,此時(shí)的磁場(chǎng)變化幅度取決于檢測(cè)對(duì)象寬度,對(duì)于裂紋等條形缺陷,極易出現(xiàn)漏檢。圖9試樣2在探頭與缺陷成90°角時(shí)的檢測(cè)結(jié)果結(jié)語1采用交流電磁場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)可以對(duì)帶

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