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[摘 要]随着工业企业的迅速发展,10kV电缆也逐渐被广泛运用。但在其实际运行过程10kV电缆头故障问题对整个企业的发展造成了很大的影响,因此,必须高度重视10kV电缆头故障问题,积极采取各措施对其进行预防和排除,确保供电质量。
[关键词]10kV电缆;故障;控制措施
中图分类号:TM75 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)14-0112-01
1.前言
电力是当今社会生产生活的主要动力来源,随着当今城市规模不断扩大以及现代化生产程度日趋提高,输供电系统呈现出:供电网络庞大,供电系统复杂,供电环节多,供电距离长等特点。对电力的需求量也是越来越大,电缆敷设率也在逐年增加。局部地区电缆敷设率已在90%以上,广泛的应用电力电缆是城市电网快速发展的可靠支柱。据统计,佛山地区2011年至2013年共发生10kV电缆附件故障158次,电缆头故障占94%。电缆头作为整个供电网络的重要接续点,其运行稳定性将直接影响到供电系统的运行质量。电缆本体故障中电缆头故障是较为常见的,影响甚大,因此,对电缆头故障原因进行分析,并提出控制措施,从而达到降低10kV电缆头故障率,提高电缆运行水平及供电可靠性。
2.10kV电力电缆头故障原因分析
2.1机械损伤电缆绝缘
造成电缆的机械损伤主要有以下原因:①直接外力损伤。②安装过程中的磕碰或拉伤,或因过度弯曲使电缆损伤。③行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损。④因不可抗力导致的损坏,中间或终端的接头因内部绝缘胶膨胀或受自然拉力的影响造成电缆护套裂损。
2.2施工环境
施工现场的湿度及清洁程度都影响着电缆头制作质量。当工作现场相对湿度较大时,特别是在湿度在70%以上时,空气中水分含量较大。当固体表面上形成了薄薄的肉眼难以看到的潮气吸附层时,就会出现表面电导。而落到介质表面的灰尘颗粒就会有一部分溶解到这一吸附层中,灰尘的分子在溶解时会产生离子,所以潮气吸附层通常具有相当大的电导。大多数固体介质都能很好地吸附潮气,表面电导率随空气相对湿度的增大而显著上升。进而使绝缘层在电场力的作用下形成树状结构,树枝多且密,树枝管内含有水分,使击穿电压降低,从而伤害电缆的主绝缘,造成事故隐患。
2.3过热、过电压导致绝缘损坏
由于电缆绝缘内部气隙游离从而导致局部过热,出现电缆负荷过大或绝缘炭化。安装位置通风条件差,比如电缆隧道、电缆密集处或电缆沟,有的电缆靠近热力管道或从干燥管中穿过,都会导致电缆过热缩减绝缘的使用寿命。
空载、线路长的10kV电力电缆在运行过程中通过会承受着过高的电压。由于电容效应,导致空载线路上的电压高于电源电压。线路各段导线中的电容电流值不等,沿线电压升高不均匀,线路末端电压最高。10kV电力电缆在绝缘薄弱地方就会造成击穿,接地跳闸。
2.4长期超负荷运行
超负荷运行,由于电流热效应,电缆中有负载电流通过时导体会发热,电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗同样会产生附加热量,造成电缆温度升高。
2.5电缆接头故障
缆线中最容易出故障的部位就是电缆接头,人为误操作造成的接头故障较为常见。比如接头压接质量差、未充分加热等,都会影响电缆头的绝缘效果,严重时引发线路故障。
2.6设计和安装的问题
设计和安装问题集中体现在:中间接头或终端头防水设计所用材料与设计要求不符,工艺流程不严谨,电场布局不合理,机械强度的裕度不够等。接头拙劣,缆线敷设技术措施不达标,有的单位在潮湿的气候环境中作接头,接头混入水气,最终引发电缆故障。
3.10kV电力电缆头故障控制措施
3.1做好产品入网工作,确保产品质量
由于设备的质量直接影响电网的安全运行,因此选择入网设备时,严格审査设备的生产厂家的资质,选择运行业绩良好的厂家,杜绝因设备质量问题引起的跳闸事故。
另外,须正确选择电缆附件,避免储存长期的附件投入使用。在施工前先检査附件辅材的质量,对于硅脂膏质量的把控,可以通过将其凃抹在电缆绝缘表面,进行绝缘遥测加以判别。对于连接管可以对其长度进行测量,并对照施工说明书进行复核。
3.2严控施工人员资质
加强相关人员技术水平的培训,要针对缺少电缆中间头制作从业资格的人员进行有计划的培训,不断提高技术人员操作水平。
制作安装完毕后,在接头处挂上制作人员编号牌,同时由运行人员对相关资料进行登记、汇总、存档。若一年周期内发生一起以上由同一人制作、安装的电缆中接头的制作安装工艺、质量问题影响工程进度或投产后运行,取消其制作安装人资格。
3.3加强日常施工检查
加强对线路的日常施工检查,若线路周边有施工地点时,应同施工队针对现场地下电缆布置情况进行详细交底,形成书面记录,双方签名。要告知施工作业人员现场电缆路径的具体位置,并督促其做好防止错伤10kV 电力电缆的防范措施。
3.4加强电缆的管理监督工作
加强电缆的管理监督工作,避免机械牵引力过大出现拉损电缆情况;电缆弯曲过度而损伤绝缘层或屏蔽层;野蛮施工致使绝缘层和保护层损伤;电缆剥切尺寸过大、刀痕过深等损伤;在运行中及时掌握电缆的变化规律,及时发现和消除绝缘缺陷,不断提高电缆运行的安全可靠性。
3.5开展电缆预防性电缆试验
对于电缆的运维管理应逐渐升级这对电力电缆的状态监测模式,通过电缆局放震荡波试验,明确电力电缆存在的缺陷问题,对潜在的缺陷提前进行检修和维护,从而达到防患于未然的效果。
加快推进10kV电缆震荡波局部放电试验。明确新增工程,施工单位的交接试验项目增加10kV电缆震荡波局部放电试验。对存量电缆,分批对投运时间在5年以内并且有中间头的电缆段震荡波进行局部放电试验。
3.6使用电缆中间头防爆盒
金属电缆防爆盒的技术状态,长度为1.5米,两端口径为105MM,冷轧反材料厚度为1.6MM., 3*630mm2电缆以下电缆适用,安装方法,先安装接好电缆中间头,盖上电缆防爆盒,两端口径与电缆外径的间隙可以用适量的电缆防爆胶泥,填堵好,以至可以防止虫鼠进入,电缆中间接头是由人工在现场安装完成的,受到施工环境和运行环境的影响,使用电缆中间头防爆盒,避免因为外力破坏、电缆进水等原因造成击穿和爆炸事故。
3.7强化社会性措施
首先要加大对电力事故经济处罚的力度,这样就能够使施工单位重视电力电缆的保护工作,同时,施工单位内部要做好治理工作,避免出现野蛮施工的情况,从而能够有效保护电缆;其次,要做好硬件防护工作,做好地下电缆地面标志工作,保证地面标志要具有易于识别的特点,保证常用标志桩的地面高度和密度,保证其造型和颜色具有电力特色,并要及时补齐缺失的标志桩;最后,要加大社會宣传力度,以电力供应的公益性为根据,利用各种媒介宣传破坏电缆的危害性、电缆维护的重要性和电力生产的特性,从而使公众树立起爱护电力电缆的意识。
4.结语
10kV供电线路作为电网的重要组成部分,对我国的工业生产和居民生活起着重要的保障作用。供电线路中出现运行故障不仅会对电网
的正常运行造成危害,而且还会造成巨大的经济损失。因此,必须对电网故障发生频率进行有效控制,积极采取技术措施、管理措施、社会措施,建立一套高效、实用的管理模式,全面保证电力供应质量。
参考文献:
[1] 王少华,叶自强,梅冰笑,等.电力电缆故障原因及检测方法研究[J].电工电气,2011(05).
[2] 王广渊.城区10kV线路故障分析及降低措施[J]. 中国电业,2013(11).
[3] 陈宝怡.浅谈电缆线路的故障原因与提高电缆运行可靠性的途径[J].制造业自动化 ,2010(09).
[关键词]10kV电缆;故障;控制措施
中图分类号:TM75 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)14-0112-01
1.前言
电力是当今社会生产生活的主要动力来源,随着当今城市规模不断扩大以及现代化生产程度日趋提高,输供电系统呈现出:供电网络庞大,供电系统复杂,供电环节多,供电距离长等特点。对电力的需求量也是越来越大,电缆敷设率也在逐年增加。局部地区电缆敷设率已在90%以上,广泛的应用电力电缆是城市电网快速发展的可靠支柱。据统计,佛山地区2011年至2013年共发生10kV电缆附件故障158次,电缆头故障占94%。电缆头作为整个供电网络的重要接续点,其运行稳定性将直接影响到供电系统的运行质量。电缆本体故障中电缆头故障是较为常见的,影响甚大,因此,对电缆头故障原因进行分析,并提出控制措施,从而达到降低10kV电缆头故障率,提高电缆运行水平及供电可靠性。
2.10kV电力电缆头故障原因分析
2.1机械损伤电缆绝缘
造成电缆的机械损伤主要有以下原因:①直接外力损伤。②安装过程中的磕碰或拉伤,或因过度弯曲使电缆损伤。③行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损。④因不可抗力导致的损坏,中间或终端的接头因内部绝缘胶膨胀或受自然拉力的影响造成电缆护套裂损。
2.2施工环境
施工现场的湿度及清洁程度都影响着电缆头制作质量。当工作现场相对湿度较大时,特别是在湿度在70%以上时,空气中水分含量较大。当固体表面上形成了薄薄的肉眼难以看到的潮气吸附层时,就会出现表面电导。而落到介质表面的灰尘颗粒就会有一部分溶解到这一吸附层中,灰尘的分子在溶解时会产生离子,所以潮气吸附层通常具有相当大的电导。大多数固体介质都能很好地吸附潮气,表面电导率随空气相对湿度的增大而显著上升。进而使绝缘层在电场力的作用下形成树状结构,树枝多且密,树枝管内含有水分,使击穿电压降低,从而伤害电缆的主绝缘,造成事故隐患。
2.3过热、过电压导致绝缘损坏
由于电缆绝缘内部气隙游离从而导致局部过热,出现电缆负荷过大或绝缘炭化。安装位置通风条件差,比如电缆隧道、电缆密集处或电缆沟,有的电缆靠近热力管道或从干燥管中穿过,都会导致电缆过热缩减绝缘的使用寿命。
空载、线路长的10kV电力电缆在运行过程中通过会承受着过高的电压。由于电容效应,导致空载线路上的电压高于电源电压。线路各段导线中的电容电流值不等,沿线电压升高不均匀,线路末端电压最高。10kV电力电缆在绝缘薄弱地方就会造成击穿,接地跳闸。
2.4长期超负荷运行
超负荷运行,由于电流热效应,电缆中有负载电流通过时导体会发热,电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗同样会产生附加热量,造成电缆温度升高。
2.5电缆接头故障
缆线中最容易出故障的部位就是电缆接头,人为误操作造成的接头故障较为常见。比如接头压接质量差、未充分加热等,都会影响电缆头的绝缘效果,严重时引发线路故障。
2.6设计和安装的问题
设计和安装问题集中体现在:中间接头或终端头防水设计所用材料与设计要求不符,工艺流程不严谨,电场布局不合理,机械强度的裕度不够等。接头拙劣,缆线敷设技术措施不达标,有的单位在潮湿的气候环境中作接头,接头混入水气,最终引发电缆故障。
3.10kV电力电缆头故障控制措施
3.1做好产品入网工作,确保产品质量
由于设备的质量直接影响电网的安全运行,因此选择入网设备时,严格审査设备的生产厂家的资质,选择运行业绩良好的厂家,杜绝因设备质量问题引起的跳闸事故。
另外,须正确选择电缆附件,避免储存长期的附件投入使用。在施工前先检査附件辅材的质量,对于硅脂膏质量的把控,可以通过将其凃抹在电缆绝缘表面,进行绝缘遥测加以判别。对于连接管可以对其长度进行测量,并对照施工说明书进行复核。
3.2严控施工人员资质
加强相关人员技术水平的培训,要针对缺少电缆中间头制作从业资格的人员进行有计划的培训,不断提高技术人员操作水平。
制作安装完毕后,在接头处挂上制作人员编号牌,同时由运行人员对相关资料进行登记、汇总、存档。若一年周期内发生一起以上由同一人制作、安装的电缆中接头的制作安装工艺、质量问题影响工程进度或投产后运行,取消其制作安装人资格。
3.3加强日常施工检查
加强对线路的日常施工检查,若线路周边有施工地点时,应同施工队针对现场地下电缆布置情况进行详细交底,形成书面记录,双方签名。要告知施工作业人员现场电缆路径的具体位置,并督促其做好防止错伤10kV 电力电缆的防范措施。
3.4加强电缆的管理监督工作
加强电缆的管理监督工作,避免机械牵引力过大出现拉损电缆情况;电缆弯曲过度而损伤绝缘层或屏蔽层;野蛮施工致使绝缘层和保护层损伤;电缆剥切尺寸过大、刀痕过深等损伤;在运行中及时掌握电缆的变化规律,及时发现和消除绝缘缺陷,不断提高电缆运行的安全可靠性。
3.5开展电缆预防性电缆试验
对于电缆的运维管理应逐渐升级这对电力电缆的状态监测模式,通过电缆局放震荡波试验,明确电力电缆存在的缺陷问题,对潜在的缺陷提前进行检修和维护,从而达到防患于未然的效果。
加快推进10kV电缆震荡波局部放电试验。明确新增工程,施工单位的交接试验项目增加10kV电缆震荡波局部放电试验。对存量电缆,分批对投运时间在5年以内并且有中间头的电缆段震荡波进行局部放电试验。
3.6使用电缆中间头防爆盒
金属电缆防爆盒的技术状态,长度为1.5米,两端口径为105MM,冷轧反材料厚度为1.6MM., 3*630mm2电缆以下电缆适用,安装方法,先安装接好电缆中间头,盖上电缆防爆盒,两端口径与电缆外径的间隙可以用适量的电缆防爆胶泥,填堵好,以至可以防止虫鼠进入,电缆中间接头是由人工在现场安装完成的,受到施工环境和运行环境的影响,使用电缆中间头防爆盒,避免因为外力破坏、电缆进水等原因造成击穿和爆炸事故。
3.7强化社会性措施
首先要加大对电力事故经济处罚的力度,这样就能够使施工单位重视电力电缆的保护工作,同时,施工单位内部要做好治理工作,避免出现野蛮施工的情况,从而能够有效保护电缆;其次,要做好硬件防护工作,做好地下电缆地面标志工作,保证地面标志要具有易于识别的特点,保证常用标志桩的地面高度和密度,保证其造型和颜色具有电力特色,并要及时补齐缺失的标志桩;最后,要加大社會宣传力度,以电力供应的公益性为根据,利用各种媒介宣传破坏电缆的危害性、电缆维护的重要性和电力生产的特性,从而使公众树立起爱护电力电缆的意识。
4.结语
10kV供电线路作为电网的重要组成部分,对我国的工业生产和居民生活起着重要的保障作用。供电线路中出现运行故障不仅会对电网
的正常运行造成危害,而且还会造成巨大的经济损失。因此,必须对电网故障发生频率进行有效控制,积极采取技术措施、管理措施、社会措施,建立一套高效、实用的管理模式,全面保证电力供应质量。
参考文献:
[1] 王少华,叶自强,梅冰笑,等.电力电缆故障原因及检测方法研究[J].电工电气,2011(05).
[2] 王广渊.城区10kV线路故障分析及降低措施[J]. 中国电业,2013(11).
[3] 陈宝怡.浅谈电缆线路的故障原因与提高电缆运行可靠性的途径[J].制造业自动化 ,2010(09).