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[論文摘要]電力電纜是一個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè),過度的競爭造成的市場無序?qū)?nèi)部的沖擊、生產(chǎn)過程的高強(qiáng)度及高復(fù)雜性、材料價(jià)格的波動、產(chǎn)品的多元化及人員的頻繁流動等因素?zé)o不給電力電纜的生產(chǎn)管理提出更高的要求。
電力電纜是一個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè),過度的競爭造成的市場無序?qū)?nèi)部的沖擊、生產(chǎn)過程的高強(qiáng)度及高復(fù)雜性、材料價(jià)格的波動、產(chǎn)品的多元化及人員的頻繁流動等因素?zé)o不給電力電纜的生產(chǎn)管理提出更高的要求。自1897年,我國第一條電纜敷設(shè),開始使用電纜迄今已經(jīng)一百多年了?,F(xiàn)在我國對電纜的研究,制造和應(yīng)用,有了迅速發(fā)展。從發(fā)電廠、變電站到城鄉(xiāng)電網(wǎng),得到了越來越廣泛的運(yùn)用。電力電纜線路投入電力系統(tǒng)運(yùn)行后,運(yùn)行工作的水平直接影響電纜線路設(shè)備的供電可靠性,線路的可用率,和電纜線路的事故率。為了保持電纜及附件始終處于良好狀態(tài),必須十分重視電纜線路的運(yùn)行工作。
一、以生產(chǎn)為中心的內(nèi)部管理
“外部以市場為中心,內(nèi)部以生產(chǎn)為中心”,這是企業(yè)所倡導(dǎo)的管理理念。但是,要員工不但知道這一口號,而其深層次的理解,不一定每個(gè)人都能做出正確回答。首先,這是一個(gè)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)問題,家庭作坊式的企業(yè)似乎不涉及這樣的問題,隨著企業(yè)的發(fā)展和規(guī)模的擴(kuò)大,必然會帶來更細(xì)和更專業(yè)的分工,這也意味著需要付出更多的溝通和協(xié)調(diào),其實(shí)任何組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)都是規(guī)模和效率的平衡,不考慮這種平衡而盲目設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)從一開始就注定會是低效的。為什么要提以生產(chǎn)為中心,是因?yàn)槲覀冃枰粋€(gè)中心來統(tǒng)一行動。其次,以生產(chǎn)為中心不是指以生產(chǎn)條線或生產(chǎn)部為中心,更確切的理解應(yīng)該是內(nèi)部各條線、各部門全部統(tǒng)一到以生產(chǎn)為中心的認(rèn)識和行動上來,而生產(chǎn)部門在其中應(yīng)該承擔(dān)更多的責(zé)任并且發(fā)揮更多的作用。最后,應(yīng)該明確以生產(chǎn)為中心的具體內(nèi)容就是訂單任務(wù)的執(zhí)行和執(zhí)行過程中的高效和低耗。這些工作不是任何一個(gè)部門所能單獨(dú)完成的,需要內(nèi)部共同的保障和良好的計(jì)劃。
二、電力電纜的工程施工管理
電力電纜的工程施工一般可分為三個(gè)部分,一是前期構(gòu)筑物施工,二是電纜敷設(shè)施工,三是電纜附件安裝施工。
(一)電力電纜的構(gòu)筑物施工。目前供電企業(yè)普遍使用的中低壓電力電纜的主要敷設(shè)方式有直埋、電纜溝、排管、架空、橋架、水底等等,而使用最多的是直埋和管溝結(jié)合的敷設(shè)方式,而本人認(rèn)為所有電纜工程均應(yīng)使用管溝結(jié)合的,推薦此種敷設(shè)方式的原因也是為了便于電力電纜管理部門日常維護(hù)管理。
(二)電力電纜的敷設(shè)施工。在電力電纜敷設(shè)前應(yīng)充分做好準(zhǔn)備工作,避免在敷設(shè)過程中發(fā)生如外護(hù)套或絕緣損傷、電纜線芯進(jìn)水以及拉斷線芯等情況,同時(shí)電力電纜的彎曲半徑應(yīng)符合規(guī)定。
不論以何種方式敷設(shè),電力電纜本體和構(gòu)筑物都需注意與管道、道路、建筑物之間平行和交叉時(shí)的最小允許凈距保持在規(guī)定范圍內(nèi)。
(三)電力電纜的附件安裝施工。目前供電企業(yè)因城市城市建設(shè)力度加大,電纜工程日益增多,已將部分電纜工程的附件安裝施工已委托電纜附件廠家工作人員施工。但是附件廠家的工作人員技術(shù)素質(zhì)參差不齊,且流動性較大,因此應(yīng)特別加強(qiáng)附件廠家的產(chǎn)品施工質(zhì)量要求和施工質(zhì)檢要求,避免因施工工藝不到位,影響電力電纜安全可靠運(yùn)行。
三、電力電纜的竣工驗(yàn)收管理
電力電纜的竣工驗(yàn)收是整個(gè)電纜運(yùn)行管理工作中至關(guān)重要的一環(huán),包括土建驗(yàn)收、電氣驗(yàn)收、竣工資料和技術(shù)文件的驗(yàn)收三部分。其中竣工資料和技術(shù)文件的驗(yàn)收非常重要,因?yàn)殡娏﹄娎|的技術(shù)文件和竣工資料等原始資料的收集是將來電力電纜管理部門電力電纜運(yùn)行管理的必要保證。
除了工程竣工驗(yàn)收外,工程施工中的中間環(huán)節(jié)驗(yàn)收是保證電力電纜安全可靠運(yùn)行不可或缺的一環(huán)。強(qiáng)調(diào)工程中間環(huán)節(jié)驗(yàn)收這一環(huán)節(jié)是因?yàn)殡娏﹄娎|敷設(shè)于地下,是隱蔽工程。電力電纜工程施工一旦施工完畢,施工過程中的很多步驟就看不到了,很難有效驗(yàn)收。單靠竣工驗(yàn)收達(dá)不到驗(yàn)收真正的效果和目的,且驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題的返工工程量較大。
四、電力電纜的運(yùn)行管理
電纜線路日常維護(hù)工作的基本任務(wù)是滿足電網(wǎng)和用戶不間斷供電的需求,預(yù)防各類電纜事故發(fā)生,確保電纜線路安全供電。日常維護(hù)工作的重點(diǎn)在于提高線路供電可靠性、降低電纜事故率、縮短停電維修時(shí)間和減少維修費(fèi)用支出等。
(一)電力電纜的巡視工作。巡視工作可分為周期巡視和狀態(tài)巡視。日常巡視的周期是以電力電纜設(shè)備評級結(jié)果為依據(jù),分為不同周期開展巡視工作。(電力電纜設(shè)備的評級是指電纜線路及其附屬設(shè)備的評級,是供電設(shè)備安全大檢查的重要環(huán)節(jié),也是供電設(shè)備管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。)日常周期巡視工作正常開展是保證電力電纜安全可靠運(yùn)行的基本保證。而電力電纜狀態(tài)巡視周期是以電力電纜路徑周邊施工地段情況而定,巡視周期從一天到一個(gè)月不定。狀態(tài)巡視周期是保證電力電纜安全可靠運(yùn)行的必要保證。
(二)電力電纜的絕緣監(jiān)督。目前電力電纜絕緣監(jiān)督主要通過高壓電氣設(shè)備的交接試驗(yàn)和預(yù)防性試驗(yàn)以及運(yùn)行情況綜合分析,若發(fā)現(xiàn)絕緣缺陷,先摸清絕緣老化規(guī)律和發(fā)展趨勢以利于及時(shí)消除存在的缺陷,保持設(shè)備良好的絕緣水平。
(三)電力電纜的負(fù)荷監(jiān)控。電力電纜的日常負(fù)荷監(jiān)控是一個(gè)有效監(jiān)控手段,對于一些電流重載的電纜需要對電纜進(jìn)行必要的輔助測溫工作,以保證運(yùn)行電纜的各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)。
五、電力電纜的精細(xì)化管理
【關(guān)鍵詞】電纜試驗(yàn);絕緣電阻;泄漏電流
1 前言
電力電纜在安裝與運(yùn)行中,由于機(jī)械損傷、終端頭缺陷、絕緣受潮、老化以及鉛皮腐蝕等原因容易造成故障。為了檢驗(yàn)電纜的制造和安裝質(zhì)量,提高供電可靠性,電力電纜在投入運(yùn)行前應(yīng)進(jìn)行以下試驗(yàn):絕緣電阻的測量;直流耐壓與泄漏電流試驗(yàn);檢查電纜線路的相位。
2 電力電纜絕緣電阻的測量
2.1 測量要求
電纜絕緣電阻的測量是檢查電纜絕緣是否受潮、臟污或存在局部缺陷的常用方法。如果電纜受潮或有局部的缺陷,它的絕緣電阻顯著降低,吸收比近似為1。在電纜耐壓試驗(yàn)前后均應(yīng)測量各相繞組的絕緣電阻,三相不平衡系數(shù)一般不大于2.5。
2.2 測量絕緣電阻試驗(yàn)方法
通常采用搖表(兆歐表)測量電纜芯線之間的絕緣電阻。額定電壓為0.6/1kV以上的電力電纜用2500V兆歐表,額定電壓為6/6kV以上的電力電纜也可用5000V兆歐表。
2.3 試驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)。
(1) 接線如圖1所示
(2)將電纜被測芯線接于搖表L柱上,非被測芯線均應(yīng)與電纜鉛皮一同接地并接在搖表E柱上。如果電纜接線端頭表面可能產(chǎn)生表面泄漏時(shí),應(yīng)加以屏蔽,用軟銅線1-2圈即可,并接到搖表的G端子上。如果搖表的是火線不帶屏蔽的導(dǎo)線,要用布帶吊起來,不能放在地上,以免影響測量結(jié)果。
(3)在搖表的接地回路上接上開關(guān)Q,當(dāng)搖表達(dá)到額定轉(zhuǎn)速(120r/min)時(shí),將開關(guān)Q合上,同時(shí)開始計(jì)時(shí)。讀取15S和60S,的絕緣電阻值,讀數(shù)完畢后,先斷開開關(guān)Q,再停止轉(zhuǎn)動搖表。用串有0.1~0.2兆歐的放電棒將電纜進(jìn)行放電,時(shí)間不少于2min 。
(4)記錄試驗(yàn)時(shí)的溫度與氣候情況。因?yàn)殡娎|的絕緣電阻隨溫度與長度而變化。并將測量結(jié)果換算到20℃和1km長度時(shí)的數(shù)值。換算公式為:,.
式中,為溫度為20度時(shí)的絕緣電阻值,溫度t度時(shí)的絕緣電阻值,溫度換算系數(shù),查表1可知,L為電纜長度。
某試驗(yàn)中,測得電纜的絕緣電阻為830兆歐,電纜長度為1.5km,環(huán)境溫度為20度,根據(jù)公式計(jì)算,電纜的絕緣電阻為1245兆歐。通過與電纜出廠時(shí)的測試報(bào)告比較,電纜絕緣電阻符合要求。
3 直流耐壓與泄漏電流試驗(yàn)
3.1 作用與要求
由于電力電纜的電容量較大,現(xiàn)場受到試驗(yàn)設(shè)備條件的限制不能對電纜進(jìn)行交流耐壓試驗(yàn)。而直流耐壓試驗(yàn)由于沒有電容電流,可大大減少試驗(yàn)設(shè)備的容量;并且直流耐壓試驗(yàn)?zāi)馨l(fā)現(xiàn)交流耐壓試驗(yàn)中不易發(fā)現(xiàn)的局部性缺陷。
3.2 直流耐壓試驗(yàn)與直流泄漏電流試驗(yàn)方法
電力電纜的直流耐壓試驗(yàn)與直流泄漏電流同時(shí)進(jìn)行。
(1)試驗(yàn)前,對電纜芯線的剝除絕緣長度,應(yīng)滿足試驗(yàn)要求,電力電纜試驗(yàn)時(shí)剝除絕緣要求如圖2所示
圖2與多芯電纜試驗(yàn)時(shí)剝除絕緣要求
(2)直流耐壓試驗(yàn)一般采用高壓堆半波整流電路。接線如圖3所示,應(yīng)注意接線回路各點(diǎn)相互間應(yīng)有足夠電氣絕緣距離,以免在試驗(yàn)中發(fā)生放電擊穿。因整流回路中泄漏電流很大,在測量電纜的泄漏電流時(shí),一定要在電纜引線處串接表計(jì)直接測量以保證準(zhǔn)確性。
(3)按 0.25,0.5,0.75,1倍試驗(yàn)電壓進(jìn)行加壓,在每一點(diǎn)停留1 min,讀取各點(diǎn)的泄漏電流值。加壓加到試驗(yàn)電壓后,讀取1min,5min和10min時(shí)的泄漏電流值。
在試驗(yàn)過程中,若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止加壓,查明原因;加壓結(jié)束后,電壓降至零,對高壓試驗(yàn)設(shè)備和母線經(jīng)充分放電并可靠接地后,方可更改接線或結(jié)束試驗(yàn)。
(4)分相進(jìn)行試驗(yàn)。將被測相線芯線接到高壓直流負(fù)極,非被試相芯線與鉛皮一起接地。不能將被試相芯線接到高壓直流正極,否則不易發(fā)現(xiàn)缺陷。按步進(jìn)行試驗(yàn),記錄試驗(yàn)值。
(5)每次耐壓試驗(yàn)后必須通過0.1-0.2兆歐的限流電阻放電3次以上,每次放電時(shí)間不少于5min。
3.3 試驗(yàn)結(jié)果分析判斷
(1)對所測結(jié)果進(jìn)行分析比較。
6/6kV及以下電纜的泄漏電流應(yīng)小于10;8.7/l0kV電纜的泄漏電流應(yīng)小于20。耐壓結(jié)束時(shí)的泄漏電流值不應(yīng)大于耐壓1 min時(shí)的電流值,三相之間的泄漏電流不平衡系數(shù)不應(yīng)大于2。
(2)在試驗(yàn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)電纜泄漏電流值偏大,容易產(chǎn)生次電纜有缺陷的錯(cuò)誤判斷,這是由于施加的試驗(yàn)電壓較高,致使電纜的終端頭電場強(qiáng)度較大,容易產(chǎn)生電暈現(xiàn)象而造成的。在試驗(yàn)中,可以通過以下兩種方法進(jìn)行抑制或消除。
1)采用極間障改變不對稱電場中的極間放電條件。
根據(jù)氣體放電理論,在不均勻不對稱電場中放置一個(gè)極間障,能改善極間電場分布,從而改變極間放電條件,使電暈及放電電壓均可大大提高??墒?5k V多油斷路器消弧室屏蔽罩或其他加壓筒套在終端頭上。
2)采用絕緣層改善引線表面的電場以減小電暈的影響。
根據(jù)絕緣理論,在不均勻電場中的曲率半徑小的電極上包纏固體絕緣層會使引線表面的電場得到改善,從而使電暈電流減小,提高測量的準(zhǔn)確性。在試驗(yàn)中可采用把絕緣手套套在終端頭上
(3)在試驗(yàn)過程中泄漏電流若一直隨時(shí)間的延長不斷增加,或者隨試驗(yàn)電壓的上升不成比例地急劇增加,或者微安表突然有閃動現(xiàn)象,說明電纜絕緣有缺陷,應(yīng)延長耐壓時(shí)間,或提高試驗(yàn)電壓來查找絕緣缺陷。
(4)直流高電壓試驗(yàn)有累積效應(yīng),它將加速絕緣老化,縮短電纜使用壽命。
4 檢查電纜線路的相位
(1)現(xiàn)場采用導(dǎo)通法(用燈泡法、萬用表法和搖表法)進(jìn)行線路相位的檢查核定。
(2)接線如圖4
【關(guān)鍵詞】電力電纜;運(yùn)行維護(hù);淺析
一、電纜線路的特點(diǎn)
電纜線路是指采用電纜輸送電能的線路,它主要由電纜本體、電纜中間接頭、電線路端頭等組成,還包括相應(yīng)的土建設(shè)施,如電纜溝、排管、豎井、隧道等。一般設(shè)在地下,也有架空或水下敷設(shè)。
與架空線路相比,電纜線路具有以下主要優(yōu)點(diǎn):①不受自然氣象條件(如雷電、風(fēng)雨、煙霧、污穢等)的干擾,②不受沿線樹木生長的影響;③有利于城市環(huán)境美化;④不占地面走廊,同一地下通道可容納多回線路;⑤有利于防止觸電和安全用電;⑥維護(hù)費(fèi)用小。但也存在以下缺點(diǎn);⑦同樣的導(dǎo)線截面積,輸送電流比架空線的?。孩嗤顿Y建設(shè)費(fèi)用成倍增大,并隨電壓增高而增大;⑨故障修復(fù)時(shí)間也較長。
目前中壓配電線路在下列情況下應(yīng)采用電線線路:①依據(jù)城市的規(guī)劃,繁華地區(qū)、重要地段、主要道路、高層建筑區(qū)及對市容環(huán)境有特殊要求者;②架空線路走廊難以解決者;③供電可靠性高或重要負(fù)荷用戶;④重點(diǎn)風(fēng)景旅游區(qū);⑤沿海地區(qū)易受熱帶風(fēng)暴侵襲的主要城市的重要供電區(qū)域;⑥電網(wǎng)結(jié)構(gòu)或運(yùn)行安全的需要;⑦負(fù)荷密度高的市中心區(qū)。
二、電力電纜的試驗(yàn)與驗(yàn)收投運(yùn)
(一)電力電纜的試驗(yàn)
電力電纜除進(jìn)行交接試驗(yàn)和預(yù)防性試驗(yàn)外,在施工過程中還應(yīng)進(jìn)行絕緣試驗(yàn),以鑒別檢查施工各環(huán)節(jié)的電纜質(zhì)量和工藝質(zhì)量。敷設(shè)前在電纜盤上進(jìn)行試驗(yàn)以鑒別電纜好杯;敷設(shè)后、敷設(shè)前進(jìn)行試驗(yàn),以鑒別敷設(shè)中電纜有無損壞;電纜頭施工完畢后進(jìn)行試驗(yàn),以鑒別電纜頭的質(zhì)量;電纜檢修前后進(jìn)行試驗(yàn),以鑒別檢修質(zhì)量。檢查的主要內(nèi)容如下:
(1)電纜應(yīng)排列整齊,電纜的固定和彎曲半徑應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)規(guī)定,電統(tǒng)應(yīng)無機(jī)械損傷,標(biāo)志牌應(yīng)裝設(shè)齊全、正確、清晰。油浸紙絕緣電纜及充油電纜的終端、中間接頭應(yīng)無滲漏油現(xiàn)象;(2)電纜溝及隧道內(nèi)應(yīng)無雜物,電纜溝的蓋板應(yīng)齊全,隧道內(nèi)的照明、通風(fēng)、排水等設(shè)施應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求;(3)直埋電纜的標(biāo)志樁應(yīng)與實(shí)際路徑相符,間距符合要求。標(biāo)志應(yīng)清晰、牢固、耐用;(4)水底電纜線路兩岸、禁錨區(qū)內(nèi)的標(biāo)志和夜間照明裝置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
三、電纜線路運(yùn)行注意事項(xiàng)
(1)不要長時(shí)間過負(fù)荷運(yùn)行或過熱。因此,不要忽視電纜負(fù)荷電流及外度溫度、接頭溫度的監(jiān)測;(2)電纜線路饋線保護(hù)不應(yīng)投入重合閘。電纜線路的故障多為永久性故障,若重合閘動作,則必然會擴(kuò)大事故,威脅電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行;(3)電纜線路的饋線跳閘后,不要忽視電纜的檢查。重點(diǎn)檢查電纜路徑有無挖掘、電線有無損傷,必要時(shí)應(yīng)通過試驗(yàn)進(jìn)一步檢查判斷;(4)直埋電纜運(yùn)行檢查時(shí)要特別注意:電纜路徑附近地面不能隨便挖掘;電纜路徑附近地面不準(zhǔn)縮放重物、腐蝕性物質(zhì)、臨時(shí)建筑;電纜路徑標(biāo)志樁和保護(hù)設(shè)施不能隨便移動、拆除;(5)電纜線路停用后恢復(fù)運(yùn)行時(shí)必須重新試驗(yàn)才能投入使用。停電超過一星期但不滿一個(gè)月的電纜,重新投入運(yùn)行前,應(yīng)搖測絕緣電阻,與上次試驗(yàn)記錄相比不得降低30%,否則應(yīng)做耐壓試驗(yàn);停電超過一個(gè)月但不滿一年的,則必須做面壓試驗(yàn),試驗(yàn)電壓可為預(yù)防性試驗(yàn)電壓的一半;停電時(shí)間超過試驗(yàn)周期的,必須做預(yù)防性試驗(yàn)。
四、電纜線路的運(yùn)行維護(hù)
電纜線路運(yùn)行維護(hù)著重要做好負(fù)荷監(jiān)視、電纜金屬套腐蝕監(jiān)視和絕緣監(jiān)督三個(gè)方面工作,保持電纜設(shè)備始終在良好的狀態(tài)和防止電纜事故突發(fā)。主要項(xiàng)目包括:建立電纜線路技術(shù)資料,進(jìn)行電纜線路巡視檢查、電纜預(yù)防性試驗(yàn),防止電纜外力破壞,分析電纜故障原因、電纜故障測尋和電線故障修理等。電纜線路需增添特殊內(nèi)容,如誘殺白蟻、人井水樣分析、水樹枝切片檢查和帶電測量并監(jiān)視絕緣等。
1.負(fù)荷監(jiān)視。一般電纜線路根據(jù)電纜導(dǎo)體的截面積、絕緣種類等規(guī)定了最大電流值,利用各種儀表測量電線線路的負(fù)荷電流或電纜的外皮溫度等,作為主要負(fù)荷監(jiān)視措施,防止電纜絕緣超過允許最高溫度而縮短電纜壽命。
2.溫度監(jiān)視。測量電纜的溫度,應(yīng)在夏季或電線最大負(fù)荷時(shí)進(jìn)行。測量直埋電線溫度時(shí),應(yīng)測量同地段無其他熱源的土壤溫度。電纜同地下熱力管交叉或接近敷設(shè)時(shí),電纜周圍的土壤溫度,在任何情況下不應(yīng)超過本地段其他地方同樣深度的土壤溫度10℃以上。檢查電纜的溫度,應(yīng)選擇電纜排列最密處或散熱最差處或有外面熱源影響處。
3.腐蝕監(jiān)視。以專用儀表測量鄰近電纜線路的周圍土壤,如果屬于陽極區(qū),則應(yīng)采取相應(yīng)措施,以防止電纜金屬套的電解腐蝕。電纜線路周圍潤濕的土壤或以生活垃圾填覆的土壤,電纜金屬套常發(fā)生化學(xué)腐蝕和微生物腐蝕,根據(jù)測得陽極區(qū)的電壓值,選擇合適的陰極保護(hù)措施或排流裝置。
4.絕緣監(jiān)督。對每條電纜線路按其重要性,編制預(yù)防性試驗(yàn)計(jì)劃,及時(shí)發(fā)現(xiàn)電纜線路中的薄弱環(huán)節(jié),消除可能發(fā)生電纜事故的缺陷。金屬套對地有絕緣要求的電纜線路,一般在預(yù)防性試驗(yàn)后還需對外護(hù)層分別另作直流電壓試驗(yàn),以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除外護(hù)層的缺陷。
五、電纜故障的側(cè)尋
電纜發(fā)生故障后,一般的側(cè)尋步驟如下:
(1)確定故障性質(zhì)。根據(jù)故障發(fā)生時(shí)出現(xiàn)的現(xiàn)象及一些簡單試驗(yàn),初步判斷故障的性質(zhì),確定故障電阻是高阻還是低阻,是閃絡(luò)還是封閉性故障,是接地短路、斷線,還是它們的混合,是單相、兩相還是三相故障。例如,運(yùn)行中的電纜發(fā)生故障時(shí),老只有接地信號,則有可能是單相接地故障;若繼電保護(hù)過流動跳閘,則有可能發(fā)生兩相或三相短路,或者是發(fā)生了短路與接地混合故障。通過初步判斷,尚不能完全將故障的性質(zhì)定下來,則必須測量絕緣電阻和進(jìn)行導(dǎo)通試驗(yàn);(2)故障點(diǎn)的燒穿。即通過燒穿將高阻故障或閃絡(luò)故障變成低阻故障,以便進(jìn)行粗測;(3)粗測。在電纜的一側(cè)使用儀器測量故障距離,并利用電纜線路技術(shù)資料計(jì)算出故障點(diǎn)的位置;(4)路徑的測尋。對于圖紙資料不齊全或電纜路徑不明的,可通過音頻感應(yīng)探測法和脈沖磁場法,找出故障電纜的敷設(shè)路徑和埋沒深度,以便進(jìn)行定點(diǎn)精測。音頻感應(yīng)探測法是向電線中通入音頻信號電流,根據(jù)接收線圈中接收機(jī)接收到的音頻信號強(qiáng)弱來確定路徑;(5)故障點(diǎn)的精測定點(diǎn)。通過沖擊放電聲測法、音頻感應(yīng)法、聲磁同步檢測法等方法確定故障點(diǎn)的精確位置。聲測法只適用于低阻接地的電纜故障,對金屬性接地故障的效果不佳。感應(yīng)法適用于金屬性接地故障和相間短路故障。
上述五個(gè)步驟是一般的測尋步驟,實(shí)際側(cè)尋時(shí),可根據(jù)具體情況省略其中的一些步驟。例如,電纜敷設(shè)路徑很準(zhǔn)確可不必側(cè)尋路徑,對于高阻故障,可不經(jīng)燒穿而直接使用閃絡(luò)法進(jìn)行,對于一些閃絡(luò)性故障,不需要進(jìn)行定點(diǎn),可根據(jù)側(cè)尋得到的距離數(shù)據(jù)查閱資料,可直接對中間接頭檢查判斷,對于電線溝或隧道內(nèi)的電纜故障,可進(jìn)行沖擊放電,直接監(jiān)聽來確定故障點(diǎn)。
【關(guān)鍵詞】電線電纜;絕緣材料;絕緣老化;極化;電導(dǎo);損耗
電力電纜一般敷設(shè)在地表以下,常用作電廠、變電所、廠礦企業(yè)的動力引入或引出線。電力電纜與架空線相比,因其鋪設(shè)在地表以下,所以受氣候的影響較小,安全可靠,隱蔽耐用,但是材料成本、敷設(shè)費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用比較高,而且檢修和故障排查也比較困難。低壓配電網(wǎng)、電氣設(shè)備用電線電纜常采用具有聚氯乙稀護(hù)套的塑料外皮電線作為電能傳輸線,這些電線一般通過穿管埋設(shè)在墻體或地表下,也可以采樣明敷的方式敷設(shè)。電線的絕緣不良產(chǎn)生的火花往往容易引起廠房、住宅、公共場所等處火災(zāi),造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
1 電纜電線絕緣材料的種類
電力設(shè)備的絕緣材料大致可以分為固體、液體、氣體三大類。不同設(shè)備,不同電壓等級和不同容量的電力設(shè)備應(yīng)選用不同的絕緣材料,以滿足絕緣要求。一般電壓等級較高的電力電纜常采用擠出成型的交聯(lián)聚乙烯(XLPE),聚氯乙稀(PVC),乙丙橡膠,聚烯烴類等固態(tài)絕緣材料,新型低煙無毒絕緣材料也在不斷推出中。另外,還有少量的電纜采用油浸紙作為絕緣介質(zhì)。電壓等級較低的電線電纜一般以聚氯乙稀、天然丁苯橡膠、乙烯-乙酸乙烯酯橡膠等作為絕緣介質(zhì)。其中,XLPE 作為電力電纜的絕緣材料因其優(yōu)良的性能應(yīng)用越來越廣泛。并且,制造工藝從最初的“濕法交聯(lián)”已經(jīng)發(fā)展到現(xiàn)在的“干法交聯(lián)”,XLPE 電纜的性能得到了進(jìn)一步提高。
2 絕緣老化原因及其表現(xiàn)形式
絕緣材料在使用一定的年限以后,絕緣性能都會呈現(xiàn)一定程度的劣化,這被稱為“絕緣老化”。絕緣材料的老化原因是多樣的、復(fù)雜的,最具代表性的主要有:熱老化、機(jī)械老化,電壓老化等。絕緣材料老化的表現(xiàn)主要有絕緣電阻下降、介質(zhì)損耗增大等,對老化了的絕緣材料進(jìn)行顯微觀察,可以發(fā)現(xiàn)樹枝狀結(jié)構(gòu)存在。
2.1 熱老化
熱老化指的是絕緣介質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)在熱量的作用下發(fā)生變化,使得絕緣性能下降的現(xiàn)象。熱老化的本質(zhì)是絕緣材料在熱量的影響下發(fā)生了化學(xué)變化,所以熱老化也被稱為化學(xué)老化。一般情況下,化學(xué)反應(yīng)的速度隨著環(huán)境溫度的升高而加快。用于絕緣的高分子有機(jī)材料會在熱的長期作用下發(fā)生熱降解,主要是氧化反應(yīng),這種反應(yīng)也被稱為自氧化游離基連鎖反應(yīng),如聚乙烯的氧化反應(yīng)就是從 C-H 鍵中 H 的脫離開始的。熱老化使得絕緣材料的電氣和機(jī)械性能同時(shí)產(chǎn)生劣化,絕緣壽命減少,但是最顯著的表現(xiàn)還是材料的伸長率、拉伸強(qiáng)度等機(jī)械特性的變化。例如,XLPE材料被認(rèn)為當(dāng)拉伸率從初始的 400 %~600 %降低到 100 %時(shí)壽命終止。
2.2 機(jī)械老化
機(jī)械老化是固體絕緣系統(tǒng)在生產(chǎn)、安裝、運(yùn)行過程中受到各種機(jī)械應(yīng)力的作用發(fā)生的老化。這種老化主要是絕緣材料在機(jī)械應(yīng)力作用下產(chǎn)生微觀的缺陷,這些微小的缺陷隨著時(shí)間的流逝和機(jī)械應(yīng)力的持續(xù)作用慢慢惡化,形成微小裂縫并逐漸擴(kuò)大,直至引起局部放電等破壞絕緣的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象也被稱為“電-機(jī)械擊穿”。
2.3 電老化
電老化指的是在電場長期作用下,電力設(shè)備絕緣系統(tǒng)中發(fā)生的老化。電老化機(jī)理很復(fù)雜,它包含因?yàn)榻^緣擊穿產(chǎn)生的放電引起的一系列物理和化學(xué)效應(yīng)。一般可以用絕緣材料的本征擊穿場強(qiáng)表示絕緣材料耐強(qiáng)電場的性能。各種高分子材料的本征擊穿場強(qiáng)都在 MV/cm 的數(shù)量級。但是,實(shí)際所以中絕緣材料的絕緣擊穿強(qiáng)度比本征擊穿強(qiáng)度要小很多。這其中的原因是多種的,比如厚度效應(yīng)、雜質(zhì)的混入、制造時(shí)產(chǎn)生的氣孔、材料的不均勻形成的凸起產(chǎn)生的電極效應(yīng)等等??傊?,本征擊穿強(qiáng)度表征的是理想情況下材料的擊穿場強(qiáng)。固體絕緣材料的絕緣擊穿機(jī)理主要有以下兩種理論:
(1)達(dá)到一定電場時(shí),電子數(shù)量急劇增加,使得絕緣材料遭到擊穿破壞,由于擊穿破壞的主要原因是電子,因而稱為“電擊穿”。
(2)在絕緣體上加上電壓后,有微電流通過,由這一電流產(chǎn)生的焦耳熱導(dǎo)致材料擊穿破壞,這被稱為“熱擊穿”。此外,還有上文提到的“電-機(jī)械擊穿”,也是原因之一。當(dāng)然絕緣老化是電場、熱、機(jī)械力、環(huán)境(水分、陽光等)等眾多因素綜合作用的結(jié)果,是一個(gè)非常復(fù)雜的過程,在推算絕緣材料使用壽命時(shí)應(yīng)該盡量綜合以上因素考慮。
2.4 絕緣老化中的樹枝結(jié)構(gòu)
2.4.1 電樹枝
研究發(fā)現(xiàn),在固體絕緣材料的高壓擊穿試驗(yàn)后,可以觀察到類似樹枝或者樹根一樣的擊穿痕跡。在高電壓工程學(xué)上,這種樹枝狀的絕緣擊穿部分稱為“樹枝(tree)”,其發(fā)生、發(fā)展的現(xiàn)象叫做“樹枝形成”。這種樹枝是由電場的作用導(dǎo)致?lián)舸┧?,所以又被稱為“電樹枝”。電樹枝產(chǎn)生的原因和電老化的原因一樣有多種理論,但是尚無定論。其中有本征破壞說、離子碰撞說、龜裂發(fā)生說以及機(jī)械破壞說等等?,F(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室制造電樹枝的方法是通過在插入絕緣材料內(nèi)部的細(xì)針施加高壓,這在一定程度上說明電樹枝的形成和絕緣材料不均勻引起的電極效應(yīng)有關(guān)。電樹枝形成后會不斷發(fā)展,直至形成直徑數(shù)微米到數(shù)百微米的細(xì)小中空管,這是引起絕緣局部放電原因之一。
2.4.2 水樹枝
橡皮、塑料電纜等浸水后施加電壓作長期試驗(yàn)時(shí),與不加電壓只浸水的情況相比較其絕緣介質(zhì)特性要低。這一現(xiàn)象被稱為“浸水課電現(xiàn)象”。對產(chǎn)生“浸水課電現(xiàn)象”的絕緣材料進(jìn)行顯微觀察,發(fā)現(xiàn)有和電樹枝相似的樹枝狀結(jié)構(gòu)的存在,因?yàn)檫@種樹枝結(jié)構(gòu)和有關(guān),并且是在低電場強(qiáng)度、長時(shí)間作用下形成的,為與電樹枝區(qū)別,稱之為水樹枝。水樹枝在充滿水的狀態(tài)下看起來是白色的,但是干燥后就不易觀察到。水樹枝多見于結(jié)晶性材料如聚乙烯和交聯(lián)聚乙烯,而在無定型材料的 PVC、丁基橡膠等聚合物中少有發(fā)現(xiàn)。此外,水樹枝在直流電壓的作用下較難產(chǎn)生,但是在交流電壓作用下較易產(chǎn)生,高頻電壓也能促使水樹枝的產(chǎn)生。在顯微觀察下發(fā)現(xiàn)水樹枝的結(jié)構(gòu)和電樹枝還是存在一定差別的。水樹枝一般為直徑 0.1~1 μm 的微小氣泡的集合,它們之間由直徑為0.05 μm 的微小導(dǎo)管相連,這些微氣泡和微導(dǎo)管中有水的存在。水樹枝在絕緣體中出現(xiàn)的位置、形狀是多種多樣的,對于常發(fā)現(xiàn)水樹枝的電纜而言,根據(jù)水樹枝產(chǎn)生的位置大體可以分為三類:在電纜的內(nèi)側(cè),內(nèi)層半導(dǎo)電層處發(fā)生的是“內(nèi)導(dǎo)水樹枝”;因絕緣體中的孔隙和雜質(zhì)而產(chǎn)生的類似蝴蝶結(jié)形的為“海綿狀水樹枝”;由外層半導(dǎo)電層處產(chǎn)生的是“外導(dǎo)水樹枝”。
研究和實(shí)踐發(fā)現(xiàn),水樹枝的產(chǎn)生和生長是 XLPE 電纜絕緣老化、劣化最常見、最基本、最直接的因素,并在某些情況下可能造成局部擊穿。實(shí)踐也證明,大部分的電纜的絕緣擊穿事故都是由水樹枝引起的。水樹枝的發(fā)生一般需要三個(gè)條件:水、起點(diǎn)、電場,這為防止水樹枝的產(chǎn)生提供了指導(dǎo)。首先,對于鋪設(shè)在地面以下的電力電纜,要盡量避免與水直接接觸。但是,完全和水隔離是比較難做到的。其次,消除絕緣材料中的微隙、雜質(zhì)、凸起等作為水樹枝產(chǎn)生的起點(diǎn)的部分,這是最現(xiàn)實(shí)有效的方法。
3 結(jié)語
電線和電纜是電力系統(tǒng)中使用最為廣泛的設(shè)備,在各類電氣事故波及的設(shè)備中,與電線電纜有關(guān)的占了幾乎 50 %,其中大部分又是因?yàn)榻^緣損壞所致。在電力設(shè)備實(shí)際運(yùn)行過程中,絕緣結(jié)構(gòu)的電氣和機(jī)械性能往往決定著整個(gè)電力設(shè)備的壽命,絕緣損壞時(shí),可能導(dǎo)致非常嚴(yán)重的后果,如火災(zāi)、設(shè)備損壞等,以致破壞整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,甚至造成人員傷亡,所以研究電力設(shè)備絕緣檢測與診斷技術(shù)對于提高電力設(shè)備運(yùn)行可靠性、安全性具有極其重要的意義。
致謝:感謝國網(wǎng)山西省電力公司科技項(xiàng)目對本課題的資助(項(xiàng)目號:5205E01351DG)。
關(guān)鍵詞工程;電力;電纜;選擇;要求;設(shè)計(jì);
Abstract: With the development and progress of society, the emphasis on engineering design power cable selection of great significance in real life. This paper describes the engineering design selected by the power cable requirements.
Keywords works; electricity; cable; choice; requirements; design;
中圖分類號:S611文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:
引言
近年來,交聯(lián)聚乙烯時(shí)絕緣電力電纜(簡稱XLPh:絕緣電纜)在電力系統(tǒng)得到了廣泛的使用。由于交聯(lián)電纜的難燃性,其PVG的外護(hù)套本身也是阻燃的,而且低毒低煙性的阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜己有很成熟的技術(shù)和廣泛應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。就目前國內(nèi)外的電纜設(shè)計(jì)和實(shí)際敷設(shè)情況來看,隧道選用阻燃PVG套的交聯(lián)聚乙烯電纜,都不用再考慮其他特別的防火措施。
1、電纜的敷設(shè)方式
電纜的敷設(shè)方式有直埋敷設(shè)、穿管敷設(shè)、淺槽敷設(shè)、電纜溝敷設(shè)、電纜隧道敷設(shè)、空敷設(shè)等幾種方式。從技術(shù)上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設(shè)方式是最佳的敷設(shè)方式,因?yàn)檫@兩種方式便于電纜的施工。維護(hù)和檢修。在一些發(fā)達(dá)國家城市中,城市規(guī)劃建設(shè)時(shí),已考慮公用隧道。
實(shí)踐證明公用隧道運(yùn)行效果良好,大大降低了重復(fù)投資次數(shù)和反復(fù)開挖路面的現(xiàn)象,但初期投資巨大。在國內(nèi),由于各種因素的限制,這種敷設(shè)方式是極少的。相比而言,直埋敷設(shè)和淺槽敷設(shè)則是屬于經(jīng)濟(jì)型的敷設(shè)方式,但不利于電纜的維護(hù)和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點(diǎn),也要重新挖開電纜溝,極不方便。因此電纜敷設(shè)方式的選擇,要結(jié)合實(shí)際情況,根據(jù)工程條件。環(huán)境特點(diǎn)。電纜型號和數(shù)量等因素,用發(fā)展的眼光,按照滿足運(yùn)行可靠性。便于維護(hù)的要求和技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的原則確定。
2、電纜的選型
常用的電力電纜有油浸電纜、聚氯乙烯絕緣電纜、交聯(lián)聚乙烯電纜等,根據(jù)使用場合的不同,又延伸為不同種類的特種電纜。目前,隨著生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷提高,交聯(lián)聚乙烯電纜已成為使用最廣的電纜產(chǎn)品,在電纜選型時(shí),應(yīng)根據(jù)使用的不同環(huán)境和條件,結(jié)合具體情況進(jìn)行選擇,如采用直埋和淺槽敷設(shè)方式時(shí),應(yīng)考慮使用加鋼鎧的電纜。
3、電纜截面積的選擇
電纜截面積的選擇,關(guān)系到投資多少。線路的損耗和電壓質(zhì)量。電纜的使用壽命等。如選用截面積偏小,會導(dǎo)致電壓質(zhì)量下降。線路損耗過大,嚴(yán)重的甚至電纜過熱燒毀;截面積過大,則會使初期投資太高。因此應(yīng)根據(jù)負(fù)荷預(yù)測結(jié)果,用發(fā)展的眼光,選擇合適的截面積,使電力電纜滿足最大工作電流下的纜芯溫度要求和電壓降要求,最大短路電流作用下的熱穩(wěn)定要求。由于負(fù)荷預(yù)測工作難度性高。準(zhǔn)確性較低,因此,選擇電纜截面積時(shí),還要滿足《城市中低壓配電網(wǎng)改造技術(shù)導(dǎo)則》和《城市電力網(wǎng)規(guī)劃導(dǎo)則》要求。
在三相四線制低壓電網(wǎng)選用電力電纜時(shí),還要考慮零線截面積的選擇,在公用低壓網(wǎng)絡(luò)中,由于受用戶因素影響較大,三相負(fù)荷平衡難以控制,為改善電壓質(zhì)量,降低線損,零線截面積應(yīng)與相線截面積相同。
4、電力電纜的設(shè)計(jì)
4 .1電纜型號的選擇
我國目前生產(chǎn)的IOkV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(YJV),(YJLV)系列和交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜( YJY ),( YJLY)系列,具有良好的電氣性能,耐水、抗酸堿、防腐蝕,機(jī)械性能好,纜芯長期允許工作溫度高(8 0 0C ),制造簡單,彎曲半徑小,施工運(yùn)輸方便,是縣城電網(wǎng)改造用電力電纜最理想的選則。而以前生產(chǎn)的紙絕緣鉛包(鋁包)電力電纜電氣性能和機(jī)械性能等劣于YJV,YJLV系列電力電纜,已逐漸淘汰。
電纜型號的選擇應(yīng)考慮以下幾點(diǎn):
(1)電纜的額定電壓應(yīng)不小于所在網(wǎng)絡(luò)的額定電壓,電纜的最高工作電壓不得超過額定電壓的15%0
(2)為節(jié)省投資,電纜一般采用鋁芯,但需要移動或振動劇烈的場所采用銅芯電纜。
(3 )敷設(shè)在基本水平、無機(jī)械外力破壞或不承受機(jī)械外力作用的電纜隧道(電纜溝)的電纜可采用無鋼帶愷裝的YJV (YJLV)系列電力電纜,否則,應(yīng)采用鋼帶愷裝的YJV22, YJV23 ( YJLV22, YJLV23 )系}}J電力電纜。
(4)直埋電纜采用鋼帶愷裝的YJV22, YJV23( YJLV22, Y兒V23)系列電力電纜。對電纜有腐蝕的場所,電纜應(yīng)穿管保護(hù)并密封,不采用直埋。
(5)垂直或落差較大的場所,電纜采用鋼絲銷裝的YJV32, YJV33 , YJV42, YJV43 ( YJLV32, YJLV33,YJLV42,YJLV43)系列電力電纜。
4.2電纜敷設(shè)方式的選擇
(1)電纜敷設(shè)在街道兩旁的公網(wǎng)采用電纜溝為宜,電纜數(shù)量少于3根以下時(shí),為節(jié)省投資,也可選用直埋。
(2 )敷設(shè)向各用戶的電纜采用電纜直埋為宜。
4.3電力電纜在支架上的排列方式
按電壓等級電纜在支架由上至下排列,IOkV電纜敷設(shè)在上層或中層,低壓電纜敷設(shè)在中層或下層,越遠(yuǎn)的電纜放在上層或某層的中間,近處的電纜放在下層或某層的邊上。
4.4電纜的預(yù)留和盤井的設(shè)置
為防止電纜因中間接頭和終端頭損壞致電纜長度不夠而作廢,應(yīng)在電纜的起點(diǎn)處、終點(diǎn)處、中間接頭處、容易損壞處設(shè)置盤井預(yù)留,未設(shè)盤井時(shí)亦應(yīng)設(shè)法預(yù)留。預(yù)留的長度以2}3盤(或10}20m)為宜。當(dāng)電纜盤井與觀察井在一起時(shí),可省去觀察井,用盤井兼做觀察井。
4.5電纜溝的防水
(1)街道兩旁的電纜溝在設(shè)計(jì)和施工時(shí)應(yīng)按建筑工程規(guī)范要求,做好左側(cè)、右側(cè)、下部防水措施,上部電纜溝蓋板應(yīng)座漿、鉤縫,引出電纜溝的電纜在出口處應(yīng)堵死密封。
(2)電纜觀察井底部比電纜溝低SOcm以上且在觀察井底部做集水坑,中間做抽水坑(放置抽水泵)。電纜觀察井蓋板應(yīng)采用防水型。
(3)根據(jù)地理情況,電纜溝底部做指向觀察井不小于0.5%的排水坡度,可向一側(cè)排水,也可向兩側(cè)排水。
(4)電纜溝與其它管、溝交叉或穿越時(shí),應(yīng)嚴(yán)格密封,不允許任何無關(guān)的排水管引入電纜溝內(nèi)。
(5)在溝內(nèi)電纜引向溝外處,應(yīng)嚴(yán)格密封,嚴(yán)防溝外的水源沿電纜流入溝內(nèi)。
4.6電纜的防火
(1)電纜溝在下列各處應(yīng)設(shè)防火墻:電纜進(jìn)設(shè)備處、電纜溝分支處、靠近熱力管道處、電纜中間接頭處。走徑線較長時(shí)宜每50 - 100m設(shè)一處防火墻。防火墻可采用LB膨脹型阻火包。
【關(guān)鍵詞】電力;電纜隧道;建設(shè)
1.城市電力電纜隧道的必要性
在國外的大型城市的發(fā)展中,以地下電纜方式取代傳統(tǒng)的架空線路已經(jīng)成為世界潮流。統(tǒng)計(jì)表明,在世界上的一些現(xiàn)代化都市,如柏林、東京、大阪、哥本哈根等,地下輸電線路的比例已經(jīng)超過70%。隨著我國城市化的快速發(fā)展,城市上部空間留給架空線路的空間也越來越小。城市架空線路已經(jīng)對城市建設(shè)造成了局限和困擾。在普遍使用架空線路的時(shí)代,城區(qū)供電線路的輸送容量還相對不大,建筑物布局可調(diào)整空間也比現(xiàn)在更為靈活。但如今城市規(guī)劃對功能性和美觀性的重視程度越來越高,架空下路在應(yīng)用空間和輸送容量方面都已經(jīng)越來越跟不上社會需要。
因此從實(shí)際輸送功率和美觀的角度看,采用地下電纜的形式來替代架空線路已經(jīng)顯現(xiàn)出其必要性。從功能上看,采用電纜線路能夠避免出現(xiàn)架空線路對綠化樹木生長高度的制約,且不占據(jù)城市地面空間,可根據(jù)實(shí)際需要對輸送容量進(jìn)行調(diào)整,提高了供電的可靠性,同時(shí)對周圍環(huán)境的影響也更小,不易受到氣候變化的影響。從運(yùn)行維護(hù)的角度看,采用地下電纜更為方便,能夠更方便的建立供電網(wǎng)絡(luò)。
我國的很多城市在地下電纜隧道方面也已經(jīng)做了嘗試,但全國范圍內(nèi)大規(guī)模的應(yīng)用還未出現(xiàn)。上海在這個(gè)方面的嘗試較多也較早,最早在1983年就建成了長度為100米的萬體館電纜隧道,用于支撐2回110KV充油電纜和35KV電纜。已經(jīng)建成了比較有代表性的楊高中路隧道、新江灣隧道、路隧道等,在2006年完工了總長度達(dá)到17000米的世博站電力電纜隧道,并嘗試建立放射狀的電力電纜隧道網(wǎng)絡(luò),這些電力電纜隧道在實(shí)用中已經(jīng)取得了很好的社會效益。
從總體上看,上海所建成的各類電力電纜隧道長度和規(guī)模呈現(xiàn)出越來越大的趨勢。雖然采用地下電纜線路具有諸多優(yōu)勢,但電纜線路的初期建設(shè)費(fèi)用更高,很大程度上受到線路敷設(shè)方式的影響,對運(yùn)行中的故障診斷的技術(shù)要求也更高等等相關(guān)問題,這些都是在城市電力電纜隧道應(yīng)用時(shí)值得研究的問題。
2.城市電力電纜隧道基本特點(diǎn)
如前文所述,電力電纜隧道的敷設(shè)方式對工程的造價(jià)具有很大的影響。采用合理的線路規(guī)劃和最佳的電纜敷設(shè)方式對于節(jié)省工程土建費(fèi)用,提高日后工程維護(hù)的便利性都有直接關(guān)系。由于電纜敷設(shè)屬于地下工程,因此必然受到工程地質(zhì)條件、電纜類型以及電纜敷設(shè)數(shù)量的影響?,F(xiàn)有的敷設(shè)方式主要有直埋式、穿管式、電纜溝敷設(shè)和隧道敷設(shè)。對于大功率輸電,一般需要采用隧道式敷設(shè)。該類敷設(shè)方式可以滿足多回電力線路同路徑敷設(shè)的要求,也能夠滿足越來越大的輸電功率需要,因此隧道式敷設(shè)成為了城市電力電纜敷設(shè)的主要發(fā)展方向。
在結(jié)構(gòu)上一般隧道式敷設(shè)采取磚砼結(jié)構(gòu),側(cè)壁采用厚磚墻,底部和頂板采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。采用這類結(jié)構(gòu)具有很高的建筑標(biāo)準(zhǔn),可操作空間更大,可以為其他可能后期鋪設(shè)的管線預(yù)留位置,甚至可滿足檢修人員和設(shè)備通行需要。這就為電力設(shè)施的檢修維護(hù)提供了更為便捷的條件,對于縮短故障排查時(shí)間和施工安全性都非常有利,加之其良好的擴(kuò)展性,已經(jīng)使得電力電纜隧道成為環(huán)節(jié)城市輸電線路擁堵的優(yōu)良方案,具有廣闊的發(fā)展前景。
3.城市電力電纜隧道網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)前景
從整體上看,我國很多城市都不同規(guī)模的建設(shè)了電力電纜隧道,但這些設(shè)置之間普遍存在著分布零散,相互關(guān)聯(lián)性差等特點(diǎn),還缺乏系統(tǒng)性的電力電纜隧道網(wǎng)絡(luò)。因此建立系統(tǒng)性的電力電纜網(wǎng)絡(luò)也是未來的發(fā)展方向。從我國的實(shí)際情況出發(fā),要建立這類網(wǎng)絡(luò),應(yīng)當(dāng)遵循城市發(fā)展規(guī)劃和電網(wǎng)規(guī)劃,同時(shí)還要考慮到建設(shè)對周邊環(huán)境的影響。
當(dāng)前在架空線路入地時(shí)的一般都依附于市政改造工程,單獨(dú)建設(shè)的電力電纜隧道總體上看數(shù)量不多,往往是還要結(jié)合電力電纜排管的使用,逐步實(shí)現(xiàn)有架空線路的入地。在這一過程中,必然是伴隨著電力電纜隧道數(shù)量的逐步增加,由于之前架空線路的普遍存在,需要對現(xiàn)有架空線路和未來新建電力電纜隧道之間的規(guī)劃和協(xié)調(diào),在電力電纜隧道的數(shù)量達(dá)到一定程度后,就需要從電網(wǎng)總體發(fā)展規(guī)劃的層面來考慮電力電纜隧道網(wǎng)絡(luò)建設(shè),從而實(shí)現(xiàn)將原有較為分散的電力電纜隧道進(jìn)行有效整合,并依據(jù)電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃來建設(shè)未來重點(diǎn)電力電纜隧道主干網(wǎng)絡(luò)??梢灶A(yù)見,在一定的時(shí)期內(nèi),電力電纜隧道的主干網(wǎng)絡(luò)將是電力通道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn),在完成主干網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,逐步完善各支線網(wǎng)絡(luò),最終實(shí)現(xiàn)電力電纜隧道網(wǎng)絡(luò)對城市的全面覆蓋。
4.電力電纜隧道的運(yùn)行監(jiān)控
電力電纜隧道能夠?yàn)殡娏﹄娎|提供安全的庇護(hù),使之具有良好的工作環(huán)境。由于電網(wǎng)設(shè)施的特殊性,對隧道內(nèi)電力電纜的安全監(jiān)控具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義,同時(shí)也是未來電力電纜隧道的建設(shè)、管理中的重要發(fā)展方向。我國在電力電纜隧道的建設(shè)初期,一般只能依靠人工沿著隧道沿線進(jìn)行排查,對電纜的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行常規(guī)巡視,檢查是否存在危險(xiǎn)源、腐蝕、破損、絕緣性能、接地等項(xiàng)目是否滿足設(shè)計(jì)要求。但隨著電力電纜隧道的快速發(fā)展以及科技水平的進(jìn)步,隧道內(nèi)的各類設(shè)備數(shù)量已經(jīng)到了靠人工排查無法有效應(yīng)付的階段。各類監(jiān)控系統(tǒng),如消防警報(bào)系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、電纜實(shí)時(shí)載流監(jiān)測系統(tǒng)等等的廣泛應(yīng)用,讓電力電纜隧道的安全監(jiān)控成為一個(gè)非常重要的命題。
西歐、日本等國家得益于豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在電力電纜隧道的監(jiān)控方面也出于領(lǐng)先地位,如日本西關(guān)電力公司采用的間接水冷系統(tǒng)、倫敦市中心電力電纜隧道監(jiān)控中所采用的分布式光纜測溫系統(tǒng)、氣體傳感系統(tǒng)等,都具有非常的監(jiān)控水平和執(zhí)行效率。但從總體上看,即便是具有較多實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的國家,在電力電纜隧道的監(jiān)控方面也不是盡善盡美。當(dāng)前電力電纜隧道監(jiān)控的主要問題是隧道內(nèi)各類監(jiān)控系統(tǒng)種類眾多,有消防監(jiān)控系統(tǒng)、電流監(jiān)控系統(tǒng)、溫度監(jiān)控系統(tǒng)等等,盡管這些系統(tǒng)自身可能已經(jīng)具備較高的水平,能有效的承擔(dān)特定監(jiān)控功能,但各個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)之間往往缺乏有效的協(xié)調(diào),信息共享能力不夠,還缺乏真正意義上的綜合性電力電纜隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)。這也是在未來電力電纜隧道建設(shè)中具有廣泛應(yīng)用前景和實(shí)用價(jià)值的研究方向。
5.結(jié)語
城市電力電纜隧道隨著城市的快速發(fā)展,已經(jīng)呈現(xiàn)出了逐步取代傳統(tǒng)架空線路的趨勢,是未來城市電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展方向,具有廣闊的發(fā)展前景。在對電力電纜隧道的研究中,除了本身的工程建設(shè)外,隧道的監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、監(jiān)控系統(tǒng)之間的整合將是研究的熱點(diǎn)之一,是值得深入研究的問題。
參考文獻(xiàn)
關(guān)鍵詞 電力電纜;結(jié)構(gòu);材質(zhì);敷設(shè)方式;阻燃措施
中圖分類號:TM726 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)03-0103-02
隨著電能逐漸滲入我們的生活,由電引發(fā)的災(zāi)難也逐漸增加,據(jù)統(tǒng)計(jì)在過去十年發(fā)生的重大電氣火災(zāi)中,因電氣線路引發(fā)的火災(zāi)比例占到了將近一半。因此,進(jìn)行電力電纜敷設(shè)方式和阻燃措施的研究,對保障人民生命安全,減少國家財(cái)產(chǎn)損失具有重要意義。
1 電力電纜的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)
1)導(dǎo)體。導(dǎo)體是電纜傳輸電能的通道,它應(yīng)該具有較高的導(dǎo)電性能和足夠的機(jī)械強(qiáng)度,不容易被氧化和腐蝕,容易生產(chǎn)和連接等。常用的導(dǎo)電材料有銅、鋁等金屬,特殊情況下也用合金或其他金屬,如鋁鎂硅合金等。
2)耐火層。耐火層包覆在導(dǎo)體表面,使用的主要材料是云母。云母具有良好的耐高溫性、電氣絕緣性,光滑富有彈性易加工,是極佳的耐火阻燃材料。
3)絕緣層。絕緣層用以將導(dǎo)體與相鄰導(dǎo)體及保護(hù)層隔離,一般要求有較高的物理絕緣、防潮和耐熱性能。電力電纜從絕緣層的材料類型可分為油浸紙絕緣電力電纜、塑料絕緣電力電纜和橡皮絕緣電力電纜。塑料絕緣電力電纜常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交聯(lián)聚乙烯。橡皮絕緣電力電纜的絕緣層為橡膠加上各種調(diào)配劑,經(jīng)過充分混煉后擠包在導(dǎo)電線芯上,經(jīng)過加溫硫化而成。常用作絕緣的膠料有天然膠-丁苯膠混合物,乙丙膠、丁基膠等。
4)屏蔽層。交變的電場和磁場是分不開的兩種場,在運(yùn)行的電力電纜周圍必然存在著磁場,而這種磁場會對周邊的電磁環(huán)境產(chǎn)生影響,會對其他的電子設(shè)備產(chǎn)生不良的干擾,因此在電力電纜中會設(shè)計(jì)屏蔽層。屏蔽層是用金屬材料,主要有銅編織帶、鋁編織帶、鋼帶等。在接線時(shí)通常會把屏蔽層接地,這樣也可以在電纜芯線發(fā)生破損時(shí)提供電流通路,可以起到一定的保護(hù)作用,減小事故范圍。
5)填充層。電纜的填充物起一定的絕緣作用,另外為了填滿導(dǎo)線間的空隙,穩(wěn)定電纜結(jié)構(gòu)。填充層主要采用阻燃型非吸濕性聚丙烯(PP)網(wǎng)狀撕裂膜,并采用阻燃玻璃布以重疊繞包的方式扎緊。
6)內(nèi)護(hù)層。為了防止線芯絕緣層受機(jī)械損傷,需要在鎧裝層內(nèi)側(cè)包裹內(nèi)護(hù)層。這還能使絕緣層不會與水、空氣或其他物體觸摸,避免絕緣層受潮絕緣度降低。最廣泛采用的內(nèi)護(hù)套為塑料、橡皮護(hù)套二種。
7)鎧裝層。鎧裝層通常使用金屬帶,比如鋼帶、鋁帶等,能增加電纜的機(jī)械強(qiáng)度,防碾壓和外部機(jī)械損傷,也可以防老鼠等動物啃咬。此外,鎧裝層如果正確接地,也可以起到一定的屏蔽作用,還能夠在電纜遭到雷擊時(shí)起到保護(hù)作用。
8)外護(hù)層。電纜的外護(hù)套的主要作用是防護(hù),所用的原料主要有塑料和橡膠,其中塑料類常用有聚氯乙烯、聚乙烯等。電纜的外護(hù)套不但可以提高電纜的絕緣水平,還可以保護(hù)電纜的內(nèi)部各層,使電纜內(nèi)部材質(zhì)與外部環(huán)境隔離,穩(wěn)固電纜的結(jié)構(gòu),提高電纜的延展性,提高電纜防化學(xué)腐蝕、防水浸人、阻止電纜燃燒等技術(shù)性能,從而擴(kuò)展電纜的使用環(huán)境范圍,減小了敷設(shè)難度。
2 電力電纜的敷設(shè)
1)電力電纜敷設(shè)的基本規(guī)定。電纜的類型和使用環(huán)境不同,應(yīng)該遵循不同的規(guī)定,應(yīng)該遵循便于敷設(shè)、方便維護(hù)、環(huán)境安全、成本最低的要求。
同一通道內(nèi)的電纜數(shù)量比較多的情況下,同一側(cè)的電力電纜應(yīng)該分層架設(shè),并且要按由高到低的電壓等級順序排列。單芯電力電纜用于交流電能輸送時(shí),要考慮電壓相序的放置位置和不同相的電纜間的間距,要使得電纜的金屬防護(hù)層感應(yīng)電壓不超過允許值標(biāo)準(zhǔn),電纜的線徑選擇也要根據(jù)實(shí)際負(fù)荷的持續(xù)工作電流的大小確定。
明敷的電力電纜不應(yīng)該平行敷設(shè)在熱力管道的上部,除執(zhí)行GB50289外,還應(yīng)滿足電纜與熱力管道平行時(shí)間距應(yīng)等于或大于1 m,交叉時(shí)間距應(yīng)等于或大于0.5 m。
在隧道、溝槽、豎井、夾層等封閉式電力電纜通道中,不能有熱力管道、易燃?xì)怏w或易燃液體的管道穿越。電纜以及管或溝穿過墻或板的孔洞應(yīng)用非可燃性材料封堵。
在有行人通過的各類建筑設(shè)施的路面或隧洞中,電纜不能敞露式敷設(shè)。
2)電力電纜的敷設(shè)方式。
①地下直埋敷設(shè):直埋電纜雖然施工簡單方便,但也要按嚴(yán)格的安全措施和技術(shù)工藝進(jìn)行施工,否則會造成電纜的直接或間接損壞。施工前必須進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘察,畫好電纜走向圖,盡量避開高溫地段和帶有化學(xué)物質(zhì)的土壤。在城市中敷設(shè)還要考慮與其他線路及管道的允許距離,確保安全。電纜埋入地下的深度不應(yīng)小于0.7 m,多條電纜應(yīng)考慮不能重疊;②保護(hù)管敷設(shè):保護(hù)管敷設(shè)比較安全可靠,能防止電纜受腐蝕性氣體的侵蝕和機(jī)械損傷,更換方便。保護(hù)管主要有鋼管和塑料管兩大類。鋼管主要是焊接管和電線管。塑料管種類較多,最常用的保護(hù)管有塑料玻璃鋼復(fù)合管、MPP改性聚丙烯電力電纜保護(hù)管、塑合金電力電纜保護(hù)管等。這些保護(hù)管所使用的主要材料以聚乙烯樹脂為原料,有聚氯乙烯、聚丙烯、氯化聚氯乙烯等;③構(gòu)筑物敷設(shè):電纜構(gòu)筑物應(yīng)該按照需要敷設(shè)的全部電纜的數(shù)量確定尺寸,構(gòu)筑的空間應(yīng)能滿足方便敷設(shè)施工和巡視維護(hù)時(shí)人員活動的需要。電纜溝道內(nèi)安裝的支架層間距離應(yīng)該留足,可以方便電纜敷設(shè)、固定和放置接頭。若在一層放置多根電纜時(shí),要考慮更換電纜或增設(shè)接頭所需要的空間。隧道底部應(yīng)設(shè)置縱向排水邊溝。電纜溝的溝壁和蓋板,應(yīng)牢固耐用,能夠承受一定重量和長久抵抗所處環(huán)境的侵蝕。隧道的安全孔間距在工業(yè)廠區(qū)或變電所內(nèi)不宜大于75 m。在城市區(qū)域內(nèi),開挖式的隧道安全孔的間距不應(yīng)大于200 m,對于非開挖式的隧道安全孔應(yīng)綜合考慮隧道的深度、敷設(shè)電纜種類數(shù)量和消防通風(fēng)需要等因素合理設(shè)置;④水下敷設(shè):水中電纜敷設(shè)環(huán)境特殊,為了保障電纜能穩(wěn)定可靠運(yùn)行,一般要求水流速度小、河底穩(wěn)固、河岸耐沖刷的河段。電纜在水下敷設(shè)時(shí)應(yīng)該把電纜埋在水底泥沙中,埋設(shè)深度在通航水道中,淺水區(qū)應(yīng)大于0.5 m,深水航道應(yīng)大于2 m,并需要添加覆蓋以穩(wěn)固保護(hù)。電纜不應(yīng)敷設(shè)在碼頭、渡口、水工構(gòu)筑物附近。單芯電纜在非通航河道且水流速度不超過1 m/s的河中,相同回路的線間距離不能小于0.5 m,不同回路的線間距離不能小于5 m。水下電纜的兩岸,應(yīng)設(shè)置醒目的警告標(biāo)志。
3 電力電纜的防火阻燃措施
1)電力電纜的起火原因。電纜隧道內(nèi)有雜物堆積,電纜的表面或電纜橋架上有較厚的灰塵,有可燃?xì)怏w、可燃液體泄漏到隧道內(nèi)等,在高溫或明火引燃時(shí),引發(fā)火情或爆炸。
電纜距離熱源較近,或者長期超負(fù)荷運(yùn)行,外部高溫或電纜導(dǎo)線產(chǎn)生的熱量造成電纜絕緣材料老化,導(dǎo)致絕緣性能下降,發(fā)生絕緣擊穿,引起火情。
電纜在電纜敷設(shè)時(shí)防護(hù)層遭到損壞,或者電纜在運(yùn)行中絕緣層受到機(jī)械損傷,引起電纜絕緣擊穿。
電纜中間接頭工藝不合格,線頭壓接不緊,焊接不牢,使接頭逐漸發(fā)生氧化,接觸電阻增大,使導(dǎo)線發(fā)熱量增加,破壞了電纜的絕緣性能,造成絕緣擊穿。電纜接頭制作工藝不符合要求、表面積污或受損,潮氣入浸,造成絕緣擊穿,起火爆炸。電纜頭瓷套管破裂或引出線的相間距離過小,導(dǎo)致發(fā)生閃絡(luò)起火。
2)電纜絕緣材料燃燒產(chǎn)生的有害影響。電力電纜所使用的絕緣層都是些含有可燃性的橡膠、聚氯乙烯等有機(jī)化合物,這類的物質(zhì)在燃燒時(shí)所產(chǎn)生的熱量達(dá)19000 kJ/kg~46000 kJ/kg。而電纜絕緣層的熔點(diǎn)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這些數(shù)值,如聚氯乙烯塑料熔點(diǎn)僅為120℃。電弧的溫度在1000℃~8000℃,一旦電纜出現(xiàn)放電現(xiàn)象將極易引燃絕緣物質(zhì)。
絕緣材料的燃燒會產(chǎn)生大量的有毒、有害氣體,諸如氯化氫、一氧化碳等,會造成人窒息、中毒,危及生命。鹵化物氣體經(jīng)燃燒反應(yīng)會生成強(qiáng)烈的酸霧,會對人、物、環(huán)境造成進(jìn)一步傷害,還會造成電子設(shè)備受到強(qiáng)酸侵蝕,危害也相當(dāng)大。
3)電力電纜的防火阻燃措施。參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合理選擇電纜型號,科學(xué)規(guī)劃避免超負(fù)荷運(yùn)行。嚴(yán)格把關(guān)電纜頭的制作質(zhì)量,防止電纜頭受潮或達(dá)不到絕緣要求。按規(guī)范進(jìn)行周期性電纜和回路中斷路器及開關(guān)的測試,及早消除隱患。電纜溝要保持干燥,防止積水,避免電纜受潮,造成絕緣降低,引起短路。定期排除電纜上的積塵,防止所積粉塵自燃引起電纜著火。電纜敷設(shè)時(shí)要符合相關(guān)規(guī)定。配備必要的滅火器材、安全用具等,制定合理科學(xué)的應(yīng)急預(yù)案。
用耐火材料封堵電纜在穿過墻壁、盤底、豎井時(shí)的孔洞,防止電纜著火時(shí),高溫?zé)煔鈹U(kuò)散和伸張?jiān)斐苫馂?zāi)面擴(kuò)大。在電纜層間設(shè)置耐熱隔火板,防止電纜層間竄燃。在電纜通道設(shè)置分段隔墻和防火門,防止電纜竄燃,擴(kuò)大火情。
4)阻燃電纜的發(fā)展前景。近年來,隨著高層建筑的高度和數(shù)量不斷增加,安全需求也隨之提高,新建設(shè)的大樓基本都采用了新型的阻燃耐火型電纜,這些電纜主要是使用氟塑料來替代含氫的塑料,利用其耐高溫和不延燃等特性來減少火災(zāi)隱患。還有高溫超導(dǎo)電纜,其電能輸送能力超過普通電纜3至5倍,損耗低重量輕,特別是沒有火災(zāi)隱患,可廣泛應(yīng)用于短距離的電能傳輸場合。
4 總結(jié)
總之,我們的生產(chǎn)和生活越來越多的依賴于電能,在越來越龐大的電力傳輸網(wǎng)絡(luò)中使用阻燃耐火的環(huán)保型電纜,對防火安全和綠色環(huán)保具有重要的作用和推廣意義。
參考文獻(xiàn)
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關(guān)鍵詞 單芯電力電纜;電感沖閃法;故障尋測
中圖分類號TM247 文獻(xiàn)標(biāo)識碼A 文章編號 1674-6708(2011)49-0014-02
電力電纜作為電力系統(tǒng)的重要設(shè)備,一旦發(fā)生故障,它將直接影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí),也可能引起火災(zāi),擴(kuò)大事故范圍,導(dǎo)致全廠停電。大慶石化乙烯總變的聯(lián)絡(luò)線,是總變電所的保安電源,在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)由聯(lián)絡(luò)線帶全所負(fù)荷運(yùn)行,該聯(lián)絡(luò)線隨變電所建設(shè)于1983年,所用電纜為6kV單芯電力電纜。本文通過對乙烯總變聯(lián)絡(luò)線單芯電力電纜外護(hù)套故障進(jìn)行查找,總結(jié)出一種能夠快速、準(zhǔn)確、方便地查找單芯電力電纜接地故障和斷相故障的尋測方法,為生產(chǎn)裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行起到一定的積極作用。
1 電纜外護(hù)套故障原因分析
致使電纜發(fā)生故障的原因是多方面的,常見原因有:
1)機(jī)械損傷導(dǎo)致電纜故障;
2)橋架托盤下沉導(dǎo)致電纜故障;
3)電纜絕緣物的流失導(dǎo)致電纜故障;
4)長期過負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致電纜故障;
5)環(huán)境潮濕導(dǎo)致電纜故障;
6)電纜接頭制作工藝不當(dāng)導(dǎo)致的電纜故障;
7)電纜外護(hù)套感應(yīng)電流導(dǎo)致的電纜故障;
8)制造質(zhì)量差導(dǎo)致的電纜故障。
2 單芯電力電纜外護(hù)套故障尋測方法――電感沖閃法原理
接上電源,整流器對電容充電,當(dāng)充電電壓高到一定數(shù)值時(shí),球間隙被擊穿,電容器上的電壓通過球間隙的短路電弧和電感L直接加到電纜的測量端。沖擊電波沿電纜向故障點(diǎn)傳播。只要電壓足夠大,故障點(diǎn)就會因電離而放電。故障點(diǎn)放電所產(chǎn)生的短路電弧使沿電纜送去的電壓波反射回去。為了使反射波不至于被測試端并聯(lián)的大電容短路,在電纜和球隙之間串聯(lián)一電感線圈,它可借助于閃測儀觀察到來回反射的電壓波形。
電感沖閃法幾乎能適應(yīng)任何類型的故障。大量實(shí)踐證明,電感沖閃法是對付那些被人們用別的方法測不出來而被稱之為最頑固的故障的最強(qiáng)有力手段。
3 電感沖閃法的實(shí)際應(yīng)用
乙烯總變聯(lián)絡(luò)線變的2條6kV高壓進(jìn)線電纜B5611、B5612是單鋁芯電纜,共計(jì)24條,全長近2 100m。其探測過程如下:
利用電纜故障檢測儀探測顯示20m處、84m處、448m處、816m處、1 184m處均有接地故障,其中A2#故障部位有5處,B1#故障部位有8處,見表1。經(jīng)分析及現(xiàn)場勘測后發(fā)現(xiàn)絕大部分故障原因?yàn)殡娎|受外力所致,外層電纜絕緣損壞和老化嚴(yán)重導(dǎo)致絕緣層自然龜裂。84m處為電纜故障部位密集區(qū),此處中間電纜頭變形嚴(yán)重,單芯電力電纜外護(hù)套長期流經(jīng)較大感應(yīng)電流,其產(chǎn)生的電弧已將整個(gè)電纜頭擊穿,使主絕緣損壞而發(fā)生單相接地故障。
電纜相序根數(shù) 故障點(diǎn)
預(yù)測距離 故障原因 處理措施
A1# 1000 m 電纜與托盤相接觸受外力
致使外層絕緣損壞嚴(yán)重 外包扎
并加絕緣墊
A2#(斷) 84 m 中間頭外層絕緣、
主絕緣損壞嚴(yán)重 制作中間頭
448 m 電纜受外力卡破
造成外絕緣層損壞 外包扎
并加絕緣墊
724 m 絕緣層老化,外皮龜裂 外包扎并加絕緣墊
816 m 絕緣層老化 外包扎
1184 m 終端頭(總變處)外皮引線
與零序互感器支撐架接觸 分開外皮引線
并加墊絕緣墊
A3# 25 m 自然龜裂 外包扎
84 m 中間頭絕緣材質(zhì)差
致使外層絕緣破損處與橋架放電 外包扎
B1# 132 m 外皮自然龜裂 外包扎
1096 m 終端頭(總變處)外皮引線
與零序互感器支撐架接觸 分開外皮引線
并加墊絕緣墊
84 m 電纜與橋架、角鋼多處放電 待處理
82 m 電纜頭外皮絕緣層老化 外包扎并加絕緣墊
108 m 外皮接地,對橋架放電 外包扎并加絕緣墊
340 m 電纜受外力卡破造成外絕緣層損壞 外包扎并加絕緣墊
424 m 托盤毛刺扎破電纜放電 外包扎并加絕緣墊
512 m 電纜受外力卡破造成外絕緣層損壞 外包扎并加絕緣墊
B2# 90 m 電纜受外力卡破造成外絕緣層損壞 外包扎并加絕緣墊
C1# 480 m 電纜受外力卡破造成外絕緣層損壞 外包扎并加絕緣墊
表1B5631進(jìn)線電纜故障點(diǎn)明細(xì)表
利用上述方法我們對B5632進(jìn)線電纜進(jìn)行了故障點(diǎn)的定位工作。B5632進(jìn)線電纜搖測絕緣為5根電纜不合格(A1#、A3#、B1#、C2#、C3#)。在對C3#電纜外護(hù)套故障查找中,電纜故障檢測儀器顯示波形為不放電波形,分析說明電纜外層接地故障點(diǎn)已實(shí)接地,放電現(xiàn)象不明顯,粗測距離為80m,實(shí)地檢查后發(fā)現(xiàn)此電纜故障點(diǎn)位于84m處,測試誤差相當(dāng)小,故障原因?yàn)殡娎|頭內(nèi)護(hù)套龜裂造成主芯線對外護(hù)套層放電,必須重新制作電纜頭,后經(jīng)耐壓1.5kV,泄漏量為15uA,合格,見表2。
電纜相序根數(shù) 故障點(diǎn)
預(yù)測距離 故障原因 處理措施
C3# 84 m 電纜頭內(nèi)護(hù)套龜裂
致使主芯線對屏蔽層放電 制作
電纜頭
C2# 222 m 中間接頭屏蔽層燒斷 外包扎并加絕緣墊
A3# 134 m 中間接頭外皮有鉛筆外徑大小的孔,
屬自然裂開,造成屏蔽層對電纜橋架放電 外包扎
B1# 780 m 自然龜裂 外包扎
A1# 92 m 中間頭外皮龜裂 外包扎并加絕緣墊
表2B5632進(jìn)線電纜故障點(diǎn)明細(xì)表
此次共計(jì)查找總變2條聯(lián)絡(luò)線電纜故障電纜11根,外護(hù)套故障部位23處,制作電纜中間頭2個(gè),并恢復(fù)兩條進(jìn)線的正常運(yùn)行。實(shí)踐證明利用此法進(jìn)行單芯電力電纜外護(hù)套故障點(diǎn)的查尋,既方便又快捷,是一種行之有效的電纜故障點(diǎn)準(zhǔn)確定位的好方法。
4 結(jié)論
在電纜故障測尋時(shí),采用此便可準(zhǔn)確迅速地確定故障點(diǎn)位置,為故障的迅速查找處理,盡快恢復(fù)送電贏得寶貴的時(shí)間。但是如果測尋不得法,則可能導(dǎo)致設(shè)備的損壞和故障的擴(kuò)大。
參考文獻(xiàn)
[1]門汗文,崔國璋,王海,譯.電力電纜及電線[S].北京:中國電力出版社,2001,6.
關(guān)鍵詞:電力隧道;電力電纜;城市建設(shè)
引言
電纜隧道建設(shè)是城市地下空間開發(fā)利用形式之一,電纜隧道是能容納十幾條或更多電纜線路的地下土建設(shè)施。將電纜線路敷設(shè)于已建成的電纜隧道中的安裝方式稱為電纜隧道敷設(shè)。電纜隧道有圓形、矩形和馬蹄形。電纜隧道斷面形式主要取決于施工方法,采用盾構(gòu)法施工的隧道一般為圓形,采用明挖法施工的隧道一般為矩形或馬蹄形。在地下走廊十分擁擠的中心城區(qū)建造電纜隧道,可以在同一路徑敷設(shè)多回路高壓電纜線路,但電纜隧道建設(shè)規(guī)劃應(yīng)與城市電網(wǎng)整體建設(shè)規(guī)劃同步進(jìn)行。
一、我國電纜隧道概述
(一)建設(shè)電纜隧道的情況分析
第一,同一通道的地下電纜數(shù)量較多,且受走廊條件限制沒有足夠空間采用排管或溝槽敷設(shè)時(shí),即同一路徑35kV電纜超過10根或220kV電纜≥3回路或同一通道敷設(shè)6回及以上110kV~500kV的電纜。
第二,線路輸送容量要求較高且其他敷設(shè)方式無法滿足時(shí),宜采用隧道。電纜隧道的排水要求:電纜隧道的縱向排水坡度,不得小于0.5%;沿排水方向適當(dāng)距離設(shè)置集水井及其泄水系統(tǒng),必要時(shí)應(yīng)適時(shí)機(jī)械排水;隧道底部沿縱向宜設(shè)置泄水邊溝。
(二)電纜隧道的安全防護(hù)
電纜隧道應(yīng)設(shè)置安全孔,安全孔的設(shè)置應(yīng)滿足對于長度大于200m電纜隧道,沿隧道縱長不應(yīng)少于2個(gè)安全孔;并采用機(jī)械通風(fēng)裝置,但裝置應(yīng)在出現(xiàn)火災(zāi)時(shí)能可靠地自動關(guān)閉;隧道首末端無安全門時(shí),宜在不大于5m處設(shè)置安全孔;安全孔直徑為800mm,并在安全孔內(nèi)設(shè)置爬梯。安全孔井蓋應(yīng)具有防盜措施。在公共區(qū)域露出地面的安全孔設(shè)置部位,宜避開公路,其外觀宜與周圍環(huán)境景觀相協(xié)調(diào)。
(三)電纜隧道的照明要求
電纜隧道內(nèi)應(yīng)設(shè)置照明設(shè)備,滿足正常及事故工況的照明,照度標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于50Lx。
二、電纜隧道的選擇原則
電力電纜隧道的規(guī)劃應(yīng)符合城市總體規(guī)劃及控制性規(guī)劃對城市空間結(jié)構(gòu)、功能分區(qū)和用地布局的要求,應(yīng)與城市發(fā)展規(guī)劃相互配合,同步規(guī)劃,有條件時(shí)應(yīng)與市政建設(shè)同步實(shí)施。
同時(shí)根據(jù)需求量預(yù)測合理布置,達(dá)到供電可靠、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、投資節(jié)約的目的。電纜隧道路徑應(yīng)選擇在穩(wěn)定的地層中,不宜穿越地質(zhì)條件極為復(fù)雜的地段,盡可能不選擇在不良地質(zhì)、排水困難和地勢狹窄的溝谷低洼處建設(shè)電力隧道。當(dāng)無法避讓時(shí),應(yīng)采取切實(shí)可靠的工程措施。穿越河流的隧道,應(yīng)綜合考慮規(guī)劃、水利、航道等因素,在較大面積地質(zhì)測繪和綜合地質(zhì)勘探的基礎(chǔ)上確定路徑走向和埋深。電力隧道與相鄰地下構(gòu)筑物應(yīng)保持一定的安全距離,最小間距應(yīng)根據(jù)地質(zhì)條件、建設(shè)順序等因素,與相鄰構(gòu)筑物管理單位協(xié)商確定,并滿足現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《城市電力電纜線路設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》DL/T 5221 的要求,對于盾構(gòu)法和頂管法不宜小于本標(biāo)準(zhǔn)第9.3.2條之2和第9.3.3條之2規(guī)定的數(shù)值。電力電纜隧道的彎曲半徑,應(yīng)滿足施工工法和隧道內(nèi)敷設(shè)的最大截面電纜允許彎曲半徑的要求。
三、電纜隧道的建筑原側(cè)和截面布置
電力電纜隧道內(nèi)通道凈高不宜小于1900mm,在較短的隧道中與其他管溝交叉的局部段,凈高可降低,但不應(yīng)低于1400mm。封閉式工作井的凈高不宜小于1900mm。結(jié)合我院在珠海市橫琴新區(qū)電纜隧道的具體設(shè)計(jì)情況簡要說明電力隧道截面布置,根據(jù)橫琴新區(qū)的總體規(guī)劃要求提出了4回、6回、8回電纜隧道的布置形式,電纜隧道標(biāo)準(zhǔn)斷面為3.2mx2.9m(寬×高),其余地段電纜隧道標(biāo)準(zhǔn)斷面為2.6mx3.2m(寬×高)。每回電纜采用品字型敷設(shè),不同回路電纜分布在電纜隧道的兩側(cè)壁上。
四、電力電纜的敷設(shè)
一般情況下在電纜隧道、電纜溝及電纜夾層中平行于地面敷設(shè)的電纜,根據(jù)蛇形敷設(shè)的波形相對于地面的方向,可分為水平方向和垂直方向兩種蛇形敷設(shè)方式,一般取決于電纜的敷設(shè)空間。水平蛇形需增加一定的寬度,垂直蛇形則需增加一定的高度。
垂直蛇形敷設(shè)和水平蛇形敷設(shè)均是大截面電纜常用的敷設(shè)方式,兩者在實(shí)際工程設(shè)計(jì)和運(yùn)行中均被證明是安全可靠的,但各有自己的優(yōu)勢和劣勢。
垂直蛇形敷設(shè)的優(yōu)勢:垂直蛇形敷設(shè)一般采用5m以上的蛇形節(jié)距,即每5m只需布置一個(gè)支持點(diǎn),與水平蛇形敷設(shè)相比可大大減少支撐的支架數(shù)量,從而節(jié)約工程投資。
水平蛇形敷設(shè)優(yōu)勢:水平蛇形的支架布置一般在1.0~2.0m間距,比垂直蛇形小一半,電纜的重量能比較平均地分配在各個(gè)支架上,對單根支架的受力要求較低。垂直蛇形因占用了隧道的豎向空間,因此一般單側(cè)若有一回采用垂直蛇形敷設(shè),則該側(cè)所有電纜都應(yīng)使用垂直蛇形敷設(shè),而水平蛇形相對較為靈活。
電纜導(dǎo)體截面為2500mm2,在負(fù)荷電流變化及短路故障時(shí),每100m電纜由于線芯溫度的變化引起的熱脹冷縮所產(chǎn)生的熱機(jī)械力(線芯末端推力)為97500N、熱伸縮量為59mm(徑向約束,溫升65℃),如果這樣大的熱機(jī)械力得不到有效釋放,電纜會發(fā)生起拱、移位的現(xiàn)象,在多次循環(huán)作用下會引起線芯和金屬護(hù)套的蠕變劣化,電纜局部部位的彎曲會超過允許的最大彎曲半徑,金屬護(hù)套被損壞,起不到阻水效果,影響電纜使用壽命并給安全運(yùn)行造成隱患。同時(shí)造成電纜接頭、GIS終端因內(nèi)部組件位移、電場變化等情況而損壞。
五、電纜隧道的其他設(shè)計(jì)
雖然隨著城市的迅速建設(shè)發(fā)展,城市供電的形式逐漸發(fā)生變化,越來越多的電力隧道用在城市電網(wǎng)建設(shè)中,但是由于電纜傳輸量較大,而且一旦發(fā)生火情,影響范圍廣,容易造成大面積停電。因此有必要對隧道消防系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
(一)火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)隧道內(nèi)火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)形成獨(dú)立的系統(tǒng)
根據(jù)電力隧道線形布置、距離長特點(diǎn),報(bào)警控制器應(yīng)該進(jìn)行分區(qū)報(bào)警、消防聯(lián)動,分區(qū)范圍不超過3 km。在監(jiān)控中心設(shè)置主機(jī),各分區(qū)設(shè)置分機(jī),相互之間采用專用的通信網(wǎng)絡(luò)連接??紤]隧道內(nèi)凝露,空間高度等對保護(hù)半徑、探頭壽命的影響,隧道內(nèi)溫度檢測采用分步式光纜檢測方式。報(bào)警方式通過繼電器觸點(diǎn)方式傳給控制主機(jī)。同時(shí)按照每20 m2設(shè)置感煙和感溫探測器。
(二)電力隧道主動滅火系統(tǒng)
滅火器主動滅火系統(tǒng)滅火器滅火系統(tǒng)是電力隧道消防系統(tǒng)中必備的措施,它具有經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、及時(shí)等特點(diǎn)。一些城市(如北京、成都等)的電力隧道內(nèi)只設(shè)置了滅火器,沒有設(shè)置自動滅火系統(tǒng),由此可見其在電力隧道消防系統(tǒng)中的重要性。
根據(jù)本工程實(shí)踐情況,在電力隧道每一應(yīng)急出口附近設(shè)置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MFACA)4具;同時(shí)在每一防火分區(qū)內(nèi)每隔25 m設(shè)置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MFAC4)2具,每一電纜接頭處設(shè)置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MFACA)2具。
(三)合理的確定防火分區(qū)是防火阻隔
電力隧道內(nèi)部的防火封堵電力隧道內(nèi)部的防火封堵對于隧道防火意義重大,合理的防火封堵可以有效的遏制火災(zāi)的蔓延,將損失和危害控制在最小的范圍。工程電力隧道除考慮防火分區(qū)外,還考慮將動力電纜和控制電信布置在耐火槽盒內(nèi)。根據(jù)電力火災(zāi)統(tǒng)計(jì)情況,很多是由動力電纜和控制電信引起的。將該電纜置于耐火槽盒中有較可靠。的窒息滅火和隔熱效果,耐火槽盒以外的空隙還可填充阻火包,杜絕因電纜故障引起的火災(zāi)。
結(jié)語
對于城市電纜隧道建設(shè),盡管可以從保證人員安全的角度,充分考慮各種可能的情況,進(jìn)行正規(guī)化、科學(xué)化的設(shè)計(jì)。并且,電纜隧道管理方需要建立完善的、管理制度,制定切實(shí)可行的救援預(yù)案。必要時(shí),可以通過立法等手段保證各項(xiàng)制度的執(zhí)行,從而保證城市電力的總體發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
[1]趙輝.城市電力電纜隧道的通風(fēng)設(shè)計(jì)[J].華北電力技術(shù),2009,06:11-13+16.