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35 kV 及以下電壓等級電力電纜故障檢修及維護

2014-04-17 03:54:01于小莎
技術與市場 2014年12期
關鍵詞:故障設備

徐 艷,于小莎

(上饒職業技術學院,江西 上饒334000)

1 35 kV 及以下等級電力電纜常見的故障分析

1.1 外力損傷故障

1)機械外力損傷。此種損傷是電纜外力損傷中最為常見的,主要是由于安裝電纜設備過程中,劃傷、扭曲、打折等機械外力造成的。或者是在建筑施工開挖、道路建設開挖等過程中,由外力直接破壞而造成的。

2)不可預見性外力損傷。一些不可預見性因素也可能造成電纜設備的機械外力損傷,例如土地沉降壓迫電纜設備、車輛碾壓電纜設備等。一般來說,外力損傷約占電力電纜故障發生率的40%~60%。

1.2 絕緣層受損故障

1)絕緣層受潮。電力電纜設備大多埋設在地下,受降雨、降雪等氣候條件的影響,周邊環境大多較為潮濕,假設設備由于工藝制造問題,致使表面存在小孔和細小的裂縫,在周圍潮濕環境長期的影響下,電力電纜設備可能會進水,導致絕緣層受潮。

2)絕緣層老化。由于電纜設備的絕緣層在電、熱等環境下長期埋設,受地質條件的影響,導致保護層受到化學或電腐蝕,設備絕緣層發生老化或變質的現象。絕緣層老化會使得電纜的內芯外露,最終導致短路或斷路問題。

1.3 施工或運行引發的故障

1)施工質量低下。35 kV 及以下等級電力電纜設備在施工過程中,如果施工技術人員存在鋪設操作不規范、安裝質量不達標等問題,將會造成設備出現故障。而鋪設操作不規范、安裝質量不達標的原因有很多,例如搶工期、節省原材料等。施工質量低下可能會造成電纜在運行過程中出現纜頭和中間接頭爆裂的現象,最終引起故障的發生。

2)運行負荷超載。在供電負荷高峰期時,電纜長期過負荷運行,致使電纜運行溫度超過電纜正常運行時的允許溫度,導致電纜終端接頭、中間接頭或電纜薄弱處首先被擊穿,由此而造成電纜線路的斷路故障。

2 35 kV 及以下等級電力電纜故障檢修方法

2.1 初步檢修方法

1)電橋法。該種方法是使用歷史最長的一種電纜故障檢測方法,通常適用于對直埋電纜低電阻接地故障和三相短路接地故障的初測。在實際操作中,首先,應將故障相導體與絕緣良好的相導體跨接。其次,在故障相導體與絕緣良好的相導體構建橋臂。再次,調節可調電阻,將橋臂調至平衡狀態,此時,由于導體長度與電阻成正比,因此,橋臂電阻之比即為故障點兩邊長度之比,由此便可初步確定故障點位置。

2)低壓脈沖反射法。將高頻率的低壓脈沖發射進電纜設備中,如果電纜線路中存在短路、斷路等故障點,便會引起低壓脈沖的電磁波反射,而這一反射波會被測試儀器接收,由此確定故障點的位置。該種方法具有快捷、簡便,且故障點初測精確度高等優勢,但對電纜埋設位置的外界環境要求較高。

3)直閃法。主要用于對電纜閃絡性高阻故障的初測,在具體應用時,技術人員會給故障電纜市價直流信號,造成故障點被擊穿,并發生閃絡,然后通過專業的測試儀器對故障點的故障情況進行檢測,并通過取樣器將故障判定信號傳回。

2.2 精確檢修方法

1)聲音檢修法。利用故障點放電時產生的聲波進行定位,聲音最大的地方即為故障點位置。

2)小波變換檢修法。通過專業儀器,從不同尺度下對故障點進行小波變換信號的采集,并進行干擾分析和故障特征參數分析,從而實現故障測距。

3)分布式光纖溫度傳感器檢修法。將分布式光纖傳感器置于電纜故障位置處,通過傳感器中產生的激光脈沖注入時間發射光纖到達故障點的時間來確定故障點的位置和實際距離。

3 35 kV 及以下等級電力電纜維護的具體措施

3.1 預防外力造成的損壞

一方面,相關部門應加大宣傳教育力度,呼吁廣大群眾自覺保護電力電纜設備,為電力電纜設備的安全運行營造一個良好的外圍環境。另一方面,執法部門應對惡意破壞電力電纜設備的犯罪分子進行嚴厲打擊。

3.2 加強對電纜設備絕緣層的維護檢修

使用專業儀器檢測電纜及接頭的絕緣層,注意分析接地電阻的變化,對絕緣層氧化現象進行重點關注。此外,可通過高壓電器設備的交接試驗和預防性試驗分析電纜絕緣層的情況。若發現絕緣缺陷,應及時維護或更換材料,保證絕緣層可靠、安全。

3.3 強化對電力電纜的負荷監測

對電力電纜設備進行日常的運行負荷監測是有效的預防故障手段。例如,可采用紅外測溫儀,對電纜的關鍵部位進行溫度測量,并做好監測記錄,制定周期性的監測計劃,以便及時發現電纜設備的負荷過量問題。

4 結語

筆者對35 kV 及以下電力電纜設備常見的故障類型、原因和檢測維護方法進行了詳細分析。隨著電力電纜設備在城市供電、工業供電系統中應用的日趨廣泛,對其故障點判定、檢修的方法也將不斷更新,因此,相關的研究仍舊任重而道遠。

[1] 冀維成. 35 kV 及以下電力電纜故障點測尋方法[J].硅谷,2009(1):43 -44.

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