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摘要:随着近些年城市化进程的快速推进,电力电缆线路已经逐渐的取代了架空线路成为了城市化建设中最为重要的输电方式。但是随着电缆的质量控制不严以及使用量的逐渐增加,运行中以及新建电缆都会出现某些方面的问题,对于电力电缆的安全运行造成了隐患,严重情况下会引发电纜线路故障。所以需要对于电力电缆线路故障情况进行分析,提出相应的预防措施,确保电力电缆的正常运行,这对于进一步推动城市化建设具有非常现实的意义。
关键词:电力电缆;线路检查;维护方法
1电力电缆线路故障的分类
1.1开路故障
因为电缆各芯具备良好的绝缘性能,但是经常存在其中的内芯断开,发生故障的情况,导致虽然仍然处于连接状态但是无法传导终端或者终端负载能力差的现象出现。
1.2低阻故障
低阻故障主要是指故障点的直流电阻显示为0,或者是电阻显示是存在的,但是比电缆的特性阻抗要小。将其和正常值进行比较可以发现电缆的一个芯或者是多个芯对地的绝缘电阻或者是内芯好内芯之间的绝缘电阻更小。根据相关调查数据,低阻故障是配电线路中极为常见的故障,它有单相接地、两相短路或者接地以及三相短路等情况。
1.3高阻与闪络性故障
其中高阻故障是指直流电阻比电阻特性抗组十倍或者是十倍以上的更大的故障。在芯线连接正常的情况下,电缆的一芯或者是数芯对地的绝缘电阻或者芯于芯之间的绝缘电阻阻值会比正常情况下的电阻小很多。闪络性故障是故障点上没有电阻通过,或者是存在在间隙和闪络性的表面。工作人员在日常的维修工作中处理这两类故障是最多的,它占所有比例的90%。
2电力电缆线路的检查分析
2.1电力电缆线路巡检
在对电力电缆线路进行安全检查时,工作人员需要在明确其具体管辖范围内,电力电缆线路位置、埋设或敷设走向等基本信息的基础上,严格按照国家相关规定要求,定期检查电力电缆线路的运行情况,及时发现其中存在的安全问题与质量隐患,并有针对性地对其进行相应处理。为此,相关工作人员首先需要认真检查地下电力电缆线路,判断其路径周围是否存在异常或是被挖掘等情况,在保障路线标桩完整的同时,将堆置于电缆线路之上的各种建筑材料或是其他杂物清除干净。其次,工作人员需要利用专业工具及时疏通排管,并对排管敷设电力电缆完整与否进行严格检查,确保其无任何断裂情况且入井内电缆含铅量与规定要求相符。在及时将部分特殊位置的电缆适当拉近,并对暴露在外的管槽均匀喷涂一层防腐涂料,以有效提高其耐腐蚀能力,尽可能延长管槽的使用寿命。再次,要求工作人员在电力电缆线路巡检过程中,认真检查电缆所在位置及其接头情况,确保接头无变形、电沟盖板完整且支架具有较高牢固度。最后,工作人员应当运用专门的检测仪器精准测定充油电力电缆的油压,重点检查其绝缘部分是否有放电情况,在及时将检查中得到各相关数据进行完整记录后,将其统一归档整理。
2.2电缆线路运行监控
除了常规的巡检之外,工作人员同样也应当加大对电力电缆线路运行情况的动态监控。例如可以通过在积极整合包括局域网等在内的各项优势资源,并灵活运用智能检测仪器仪表、大数据分析技术等先进科学技术与智能设备下,建立起覆盖整个电力电缆线路的信息化监控平台。由安装在电力电缆线路上的监测仪器实时采集线缆负荷电流、外表温度等重要参数,而后直接将采集得到的各项重要数据传输至监控中心,便于工作人员随时随地掌握电缆线路运行情况,避免其出现温升问题引发安全事故。此外,在借助现代化监控系统动态监测电力电缆绝缘体绝缘性的同时,针对存在特殊绝缘要求的电缆线路,在尚未进行金属套安装操作前,工作人员可严格按照相关标准要求对其进行预防性试验,随后依托对外保护开展直流电压试验,由此确定电力电缆外护层存在的具体缺陷与缺陷位置,便于相关工作人员对其缺陷问题及时进行有效处理。
3电力电缆线路维护方法分析
3.1防范电缆线路外力破坏
考虑到当前各地区电力电缆线路出现问题最多的便是外力破坏,因此各地区在积极加强电力电缆线路安全检查的同时,也需要重点围绕电力线缆外力破坏问题制定出行之有效的防范策略。例如在线路相对密集的城区,工作人员需要设置醒目的警告标志,提醒民众注意。如需在电力电缆线路周围开展施工挖掘工作,则要求施工建设单位应当主动向相关部门进行报备,由专业的电力电缆技术人员全程参与施工挖掘工作,其在与施工人员积极进行沟通交流下,使其能够明确电力电缆线路的具体位置、埋设方式等,进而可以在实际施工中对其进行有效规避,在树立起较高安全施工意识下规范完成施工操作,避免对电力电缆线路造成外力破坏。
3.2加强电缆线路清扫防腐
在配合电力电缆线路检查对其进行科学维护的工作中,相关工作人员需要及时将残留在电缆沟、终端头等位置处的灰尘、积水、杂物等清除干净。一旦发现有积水等残留在终端盒内部,需要在将其拭干之后使用同质绝缘剂填充盒内空隙,从而有效保障终端盒可以充分发挥正常效用。在借助专业的检测仪器设备精准测定电缆绝缘电阻等关键参数后,需要将其与规定值进行逐一比较,一旦发现有接线头存在接触不良或是接地电阻不合格等情况,则需要立即对其进行有效处理。另外,针对部分在检查过程中局部外皮暴露在外的电缆线路,如果其外皮完整,则工作人员需要在对周围土质等因素进行充分考量下,将该线缆段从管内穿过后,使用中性土壤对其进行补垫与覆盖。而如果发现电缆线路外皮出现严重腐蚀、炭化等情况,则需要在立即将该部分割除并重新更换电缆线路外皮的同时,对电缆线路载流进行深入分析,根据实际情况重新对负荷进行优化分配,以此彻底排除电缆线路故障隐患。
3.3积极采用全新工艺品种
为了能够进一步保障电力电缆线路具有较高的运行水平,在条件允许的情况下,工作人员也需要主动采用全新的电缆线路敷设或架设工艺技术,积极采用性能更好的新电力电缆线路品种。例如针对长期运行在高压环境下电缆,工作人员可以改用安全性更高的交联电缆代替传统常规电缆,而如果电缆长时间需要在低压环境下运行使用,则可以选择使用更加适用于此种运行环境的聚氯乙烯电缆。并在户内或户外电缆线路的终端头、接线盒等当中运用热缩头,从而切实保障电力电缆线路的运行安全。
3.4加强防范管理
保护电路免收各种伤害才能够保证线路的正常,而在野外雷击导致电路损坏是电路损坏故障中很重要的一个原因,面对这个局面可以采取的措施有:第一,安装防雷措施例如安装避雷针,及时将电流导入大地以平衡电压,着重保护配电线路中的绝缘层,避雷针中的防雷核心就是冲击系数。避雷针的工作原理是避雷针与被保护导线之间,因为被保护的导线已经采取了绝缘保护措施,这使得雷击所造成的感应电压会明显低于避雷针。避雷线实通过分组感应电压进而截取雷击效应,这可以很好地起到绝缘保护的作用。但是因为铺设避雷线的成本是比较高的,一般来说是在良好的地理位置上进行铺设的。第二,为了达到增强配电线路的绝缘能力的目的,电力企业需要定期检测配电线路的绝缘效果,这可以减少事故发生的几率;第三,重视电气设备与架空线路的防雷措施,架空线路因为地理位置等因素的影响,可能会受到雷击。工作人员在对导线结构进行规划的时候可以避免采取绝缘路线的方式来保证线路的基本安全。
结论
总而言之,工作人员需要在充分结合电力电缆线路实际情况下,严格遵循相关规定要求,定期对电力电缆线路进行全面、严格的安全检查,并主动运用各种先进科学技术加强对电缆运行情况的动态监控。同时通过事前防范线缆外力破坏,做好电力电缆线路的清洁与防腐处理等工作,在积极尝试使用更多全新工艺品种下,深入落实电力电缆线路的检查与维护工作,确保电缆能够长时间实现安全、稳定、可靠运行。
参考文献:
[1]王希,王顺超,何金良等.10kV配电线路的雷电感应过电压特性[J].高电压技术,2018,37(3):599-605.
[2]刘靖,刘明光,屈志坚等.不同地形条件下架空配电线路的防雷分析[J].高电压技术,2018,37(4):848-853.
关键词:电力电缆;线路检查;维护方法
1电力电缆线路故障的分类
1.1开路故障
因为电缆各芯具备良好的绝缘性能,但是经常存在其中的内芯断开,发生故障的情况,导致虽然仍然处于连接状态但是无法传导终端或者终端负载能力差的现象出现。
1.2低阻故障
低阻故障主要是指故障点的直流电阻显示为0,或者是电阻显示是存在的,但是比电缆的特性阻抗要小。将其和正常值进行比较可以发现电缆的一个芯或者是多个芯对地的绝缘电阻或者是内芯好内芯之间的绝缘电阻更小。根据相关调查数据,低阻故障是配电线路中极为常见的故障,它有单相接地、两相短路或者接地以及三相短路等情况。
1.3高阻与闪络性故障
其中高阻故障是指直流电阻比电阻特性抗组十倍或者是十倍以上的更大的故障。在芯线连接正常的情况下,电缆的一芯或者是数芯对地的绝缘电阻或者芯于芯之间的绝缘电阻阻值会比正常情况下的电阻小很多。闪络性故障是故障点上没有电阻通过,或者是存在在间隙和闪络性的表面。工作人员在日常的维修工作中处理这两类故障是最多的,它占所有比例的90%。
2电力电缆线路的检查分析
2.1电力电缆线路巡检
在对电力电缆线路进行安全检查时,工作人员需要在明确其具体管辖范围内,电力电缆线路位置、埋设或敷设走向等基本信息的基础上,严格按照国家相关规定要求,定期检查电力电缆线路的运行情况,及时发现其中存在的安全问题与质量隐患,并有针对性地对其进行相应处理。为此,相关工作人员首先需要认真检查地下电力电缆线路,判断其路径周围是否存在异常或是被挖掘等情况,在保障路线标桩完整的同时,将堆置于电缆线路之上的各种建筑材料或是其他杂物清除干净。其次,工作人员需要利用专业工具及时疏通排管,并对排管敷设电力电缆完整与否进行严格检查,确保其无任何断裂情况且入井内电缆含铅量与规定要求相符。在及时将部分特殊位置的电缆适当拉近,并对暴露在外的管槽均匀喷涂一层防腐涂料,以有效提高其耐腐蚀能力,尽可能延长管槽的使用寿命。再次,要求工作人员在电力电缆线路巡检过程中,认真检查电缆所在位置及其接头情况,确保接头无变形、电沟盖板完整且支架具有较高牢固度。最后,工作人员应当运用专门的检测仪器精准测定充油电力电缆的油压,重点检查其绝缘部分是否有放电情况,在及时将检查中得到各相关数据进行完整记录后,将其统一归档整理。
2.2电缆线路运行监控
除了常规的巡检之外,工作人员同样也应当加大对电力电缆线路运行情况的动态监控。例如可以通过在积极整合包括局域网等在内的各项优势资源,并灵活运用智能检测仪器仪表、大数据分析技术等先进科学技术与智能设备下,建立起覆盖整个电力电缆线路的信息化监控平台。由安装在电力电缆线路上的监测仪器实时采集线缆负荷电流、外表温度等重要参数,而后直接将采集得到的各项重要数据传输至监控中心,便于工作人员随时随地掌握电缆线路运行情况,避免其出现温升问题引发安全事故。此外,在借助现代化监控系统动态监测电力电缆绝缘体绝缘性的同时,针对存在特殊绝缘要求的电缆线路,在尚未进行金属套安装操作前,工作人员可严格按照相关标准要求对其进行预防性试验,随后依托对外保护开展直流电压试验,由此确定电力电缆外护层存在的具体缺陷与缺陷位置,便于相关工作人员对其缺陷问题及时进行有效处理。
3电力电缆线路维护方法分析
3.1防范电缆线路外力破坏
考虑到当前各地区电力电缆线路出现问题最多的便是外力破坏,因此各地区在积极加强电力电缆线路安全检查的同时,也需要重点围绕电力线缆外力破坏问题制定出行之有效的防范策略。例如在线路相对密集的城区,工作人员需要设置醒目的警告标志,提醒民众注意。如需在电力电缆线路周围开展施工挖掘工作,则要求施工建设单位应当主动向相关部门进行报备,由专业的电力电缆技术人员全程参与施工挖掘工作,其在与施工人员积极进行沟通交流下,使其能够明确电力电缆线路的具体位置、埋设方式等,进而可以在实际施工中对其进行有效规避,在树立起较高安全施工意识下规范完成施工操作,避免对电力电缆线路造成外力破坏。
3.2加强电缆线路清扫防腐
在配合电力电缆线路检查对其进行科学维护的工作中,相关工作人员需要及时将残留在电缆沟、终端头等位置处的灰尘、积水、杂物等清除干净。一旦发现有积水等残留在终端盒内部,需要在将其拭干之后使用同质绝缘剂填充盒内空隙,从而有效保障终端盒可以充分发挥正常效用。在借助专业的检测仪器设备精准测定电缆绝缘电阻等关键参数后,需要将其与规定值进行逐一比较,一旦发现有接线头存在接触不良或是接地电阻不合格等情况,则需要立即对其进行有效处理。另外,针对部分在检查过程中局部外皮暴露在外的电缆线路,如果其外皮完整,则工作人员需要在对周围土质等因素进行充分考量下,将该线缆段从管内穿过后,使用中性土壤对其进行补垫与覆盖。而如果发现电缆线路外皮出现严重腐蚀、炭化等情况,则需要在立即将该部分割除并重新更换电缆线路外皮的同时,对电缆线路载流进行深入分析,根据实际情况重新对负荷进行优化分配,以此彻底排除电缆线路故障隐患。
3.3积极采用全新工艺品种
为了能够进一步保障电力电缆线路具有较高的运行水平,在条件允许的情况下,工作人员也需要主动采用全新的电缆线路敷设或架设工艺技术,积极采用性能更好的新电力电缆线路品种。例如针对长期运行在高压环境下电缆,工作人员可以改用安全性更高的交联电缆代替传统常规电缆,而如果电缆长时间需要在低压环境下运行使用,则可以选择使用更加适用于此种运行环境的聚氯乙烯电缆。并在户内或户外电缆线路的终端头、接线盒等当中运用热缩头,从而切实保障电力电缆线路的运行安全。
3.4加强防范管理
保护电路免收各种伤害才能够保证线路的正常,而在野外雷击导致电路损坏是电路损坏故障中很重要的一个原因,面对这个局面可以采取的措施有:第一,安装防雷措施例如安装避雷针,及时将电流导入大地以平衡电压,着重保护配电线路中的绝缘层,避雷针中的防雷核心就是冲击系数。避雷针的工作原理是避雷针与被保护导线之间,因为被保护的导线已经采取了绝缘保护措施,这使得雷击所造成的感应电压会明显低于避雷针。避雷线实通过分组感应电压进而截取雷击效应,这可以很好地起到绝缘保护的作用。但是因为铺设避雷线的成本是比较高的,一般来说是在良好的地理位置上进行铺设的。第二,为了达到增强配电线路的绝缘能力的目的,电力企业需要定期检测配电线路的绝缘效果,这可以减少事故发生的几率;第三,重视电气设备与架空线路的防雷措施,架空线路因为地理位置等因素的影响,可能会受到雷击。工作人员在对导线结构进行规划的时候可以避免采取绝缘路线的方式来保证线路的基本安全。
结论
总而言之,工作人员需要在充分结合电力电缆线路实际情况下,严格遵循相关规定要求,定期对电力电缆线路进行全面、严格的安全检查,并主动运用各种先进科学技术加强对电缆运行情况的动态监控。同时通过事前防范线缆外力破坏,做好电力电缆线路的清洁与防腐处理等工作,在积极尝试使用更多全新工艺品种下,深入落实电力电缆线路的检查与维护工作,确保电缆能够长时间实现安全、稳定、可靠运行。
参考文献:
[1]王希,王顺超,何金良等.10kV配电线路的雷电感应过电压特性[J].高电压技术,2018,37(3):599-605.
[2]刘靖,刘明光,屈志坚等.不同地形条件下架空配电线路的防雷分析[J].高电压技术,2018,37(4):848-853.