• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
  • Institutt for elkraftteknikk
  • View Item
  •   Home
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
  • Institutt for elkraftteknikk
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

PD-testing av høytemperatur motorkabel

Brækken, Sylvi
Master thesis
Thumbnail
View/Open
16963_FULLTEXT.pdf (9.482Mb)
16963_COVER.pdf (249.0Kb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/2455583
Date
2017
Metadata
Show full item record
Collections
  • Institutt for elkraftteknikk [1631]
Abstract
Det er viktig å få testet kabler for partielle utladninger (PD), da partielle utladninger

over tid kan skade kabelen og føre til gjennomslag.

Hovedfokuset i denne masteroppgaven har vært å PD-teste motorkabler uten ytre halv-

leder som i hovedsak blir brukt i neddykkbare elektriske pumper (electrical submersible

pumps, ESP). Produsenter av denne typen kabler har problemer med å teste kablene for

partielle utladninger, fordi kablene ligger i vann og det da oppstår partielle utladninger

i luftbobler på overflaten av isolasjonsmaterialet.

Det er gjort forsøk der kabelen er lagt i vann tilsatt Tween 80, og forsøk der kabelen har

ligget i rent vann. Ved å tilsette 10 \% Tween 80 i vann, vil overflatespenningen reduseres

så mye at det ikke dannes luftbobler på overflaten av isolasjonsmaterialet. Det vil ikke

oppstå partielle utladninger i en frisk kabel dersom det ikke er noen luftbobler på kabelens

overflate. Det er derfor lagt mest fokus på forsøk der kabelen har ligget i rent vann.

Det vil kun oppstå partielle utladninger i luftbobler på kabelens overflate når kabelen

ligger i rent vann dersom det er surret en metalltråd rundt kabelen.

I forsøk der luftboblene ble fjernet, og det deretter ble initiert luftbobler manuelt med en

sprøyte, har det vist seg at det trengs mange luftbobler for at det skal registreres partielle

utladninger. 11 luftbobler gir ikke utladninger, mens 300 luftbobler gir utladninger. Tenn-

spenningen varierer fordi systemet er dynamisk, men i 4 av 5 forsøk der det ble lagt på

300 luftbobler var tennspenningen 12.5 kV.

Antall partielle utladninger og utladningenes størrelse reduseres ved en konstant spenning

på 20 kV i 2 timer. Dette er fordi mange luftbobler sprekker opp eller beveger seg slik at

de ikke lenger blir påvirket av den påtrykte spenningen.

Luftbobler sprekker ofte opp ved at to nærliggende luftbobler går sammen og deretter

sprekker opp. Større luftbobler sprekker ofte opp uten å gå sammen med en nærliggende

luftboble. At luftbobler beveger seg, går sammen og sprekker opp er observert også før

det oppstår partielle utladninger. Når mange nok luftbobler påvirkes av den påtrykte

spenningen, vil det oppstå partielle utladninger.

COMSOL Multiphysics ble brukt for å modellere laboratorieforsøkene. Det har vist seg

at det elektriske feltet vil være høyere i en luftboble med større kontaktareal mot kabelen

enn en luftboble med et lite kontaktareal mot kabelen. Spenningen i et område på 0.1 mm

ble regnet ut til å være 100 V i en luftboble med diameter 2 mm, der luftboblen var en

halvkule.
Publisher
NTNU

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit