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關于110kV高壓電纜端擊穿的故障原因分析及防治對策探討

2016-12-31 00:00:00鄧曉陽
科技創新與應用 2016年30期

摘 要:在電力系統快速發展的今天,電壓等級也越來越高,這就需要對線路有更高的要求。常見的電力線路有架空線路和電纜線路,由于電纜線路占地面積比較小,電纜電容能提高線路供電的功率因數,因此應用的比較廣泛。雖然電纜線路發生故障的可能性比較小,但是對它的故障檢測卻非常難。文章主要分析了110kV高壓電纜斷擊穿故障的原因,以及提出相應的防治對策,希望能夠為提高高壓電力電纜的運行質量,保證供電質量。

關鍵詞:110kV高壓電纜;擊穿故障;防治對策

引言

隨著我國經濟的發展,人們對電力的需求量越來越大,對于電力輸送主要是通過電力線路來完成,電力電纜在電力輸送中具有主導性的作用,它的結構簡單、機械強度高、承載能力強,安裝起來也比較方便,因此,在高壓線路中,將電纜線路代替架空線路是很有價值的。由于電纜線路通常是埋在地下,如果發生故障,查找起來非常麻煩。對于110kV高壓電纜端擊穿的故障,它發生故障的原因是多種多樣的,并且檢測處理困難,需要不斷提高檢測技術和采取各種防治對策,以提高110kV高壓電纜的故障處理效率,保證高壓電纜能夠正常運行。

1 電纜故障的分類

電力電纜的故障根據不同的分類有不同的故障原因。按照電纜故障的缺陷來分可以將電力電纜故障分為四種。第一,由于生產制造的原因,造成高壓電纜的絕緣出現偏心、屏蔽厚度不均勻、電纜中絕緣出現雜質金屬護套密封性不好等原因,可能是由于生產工藝不完善或者人為技能存在差異,造成的電纜存在很大的缺陷,給電纜的安全運行帶來一定的安全隱患,加劇了電纜故障的發生。第二,電纜在規劃設計時,不能選擇合理的參數、性能和結構,造成在實際使用時出現故障。第三,高壓電纜由于在施工過程中地質條件差、施工技術不高、竣工驗收操作不當等,造成電纜施工調試中出現問題。第四,由于受到外力的破壞等原因,造成電纜發生損壞,它在電纜故障中所占的比例最大。按照電纜發生故障的部位不同,可以分為電纜本體故障、電纜中間接頭故障、電纜接地系統故障和電纜終端頭故障。

2 110kV高壓電纜端擊穿的故障原因

2.1 110kV高壓電纜端的絕緣老化

電纜的絕緣性能會隨著所用時間的長短有所降低,這是由于電纜的絕緣老化造成的,它會增加電纜的故障率。對于電纜的絕緣老化,主要是由于電纜的絕緣材料發生了物理和化學變化,從而影響了電纜材料的性能。對于110kV高壓電纜運行時受到電、光、熱、機械等因素的影響,造成電纜的老化,如果是運行時間很長的老化是正常的,但是在短期內的老化則是不正常的。如選擇的電纜不合適,使電纜長期工作在過載狀態,這樣會加速電纜的老化。電纜所處的環境部合適,使電纜的絕緣材料和周圍環境發生反應,造成電纜老化。電纜周圍的溫度過高,造成長時間的加熱電纜,造成電纜的老化。總之,造成電纜絕緣老化的因素很多,需要對電纜絕緣老化的原因進行認真分析,以找到合適的解決方法。

2.2 110kV高壓電纜端附件的故障

如果電纜沒有被自然或者人為的破壞,一般不會發生故障。但是電纜端的連接處是很容易發生故障的。這就需要高質量的電纜附件,保證雜質在規定的范圍之內,孔隙率要高,才能避免發生局部放電和擊穿現象。常見的故障有由于連接電纜終端的連接器質量不高,如出現壓線、密封、剝離半導體、導體連接等技術不符合工藝要求,造成電纜附件出現故障。在電纜附件制作時,由于材料選擇不正確,或者材料的比例不對,造成電纜附件出現熱膨脹,引起密封新下降,導致空氣進入附件中,引起短路。在生產電纜接頭時,由于忽略環境濕度,造成電纜接頭出現擊穿的故障。

2.3 110kV高壓電纜護層的故障

在電纜敷設時,通常選擇最短的路徑,這樣就會受到各種環境的影響,110kV電纜護層主要是為了保證電纜不受損壞。電纜護套腐蝕能夠提升電纜金屬護套的密封功能,保證電纜絕緣的良好性,防止金屬保護層出現感應電壓。如果電纜的護層發生故障,會增加金屬護套的循環,影響電纜的傳輸容量,空氣、水等物質和金屬發生反應,造成電纜金屬套管的腐蝕,損壞電纜。電纜護層發生故障主要是由于電纜在制作生產時,質量不合格,造成電纜護層出現缺陷功率,施工工藝不能按照要求實行,造成施工質量差。還由于各種外界的野蠻施工造成對電纜護層的外力破壞。

3 110kV高壓電纜端擊穿的防治策略

3.1 110kV高壓電纜端故障分析

對于110kV高壓電纜的故障主要有高阻故障、低阻故障、接地、斷接、單相短路、兩相短路、三相短路等。對于電纜發生故障時,首先要對電纜進行故障分析,發現電纜發生故障的原因,然后進行故障的測試和診斷。在診斷時要根據線路的實際情況,來對線路的故障進行綜合診斷,保證診斷的準確性。對于電纜故障的分析,首先要進行初步的判斷,然后進行進一步的觀察和分析,比如接地故障,可以根據故障現象確定是短路故障,但是不能分出是三相還兩相短路,這就需要運行更加精密的技術和儀器來判斷,測量絕緣電阻、導電性能等,最終確定電纜的故障。

3.2 110kV高壓電纜端的故障測距

對于110kV高壓電纜端發生擊穿的現象,可以采用電橋法、低電壓脈沖發射法、脈沖電壓法等進行故障的測距。第一,電橋法是操作最簡單,測量精度也比較高的方法,它測量的范圍比較廣,但是不能測量高阻和閃絡故障。對于高電阻故障,微電流靈敏度不僅無法檢測,還損壞故障點,甚至造成永久性短路。第二,低電壓脈沖發射法是對電纜注入壓力脈沖,當這個壓力脈沖傳輸到阻抗失配的地方時,如短路,就會發生脈沖的反射,然后由測量儀器的角度識別判斷故障性質。它主要用于短路、開路、低阻等故障,不能用于高阻和閃絡故障。第三,脈沖電壓法是將故障通過高壓脈沖信號或者自流高壓的故障點擊穿,根據觀察點和故障點脈沖的時間間隔來進行確定,它不需要對故障點進行熔斷,測量簡單,因此應用很廣泛。

3.3 110kV高壓電纜端故障的精確定位

根據故障測距只是確定了電纜故障的模糊位置,還需要對故障的位置進行進一步的精確定位。在對電纜故障進行精確定位前,需要熟悉電纜的敷設位置、方向、接頭等,這樣才能為精確位置的查找打下基礎。可以利用特定的路徑安裝檢測器來確定電纜安裝的路徑。確定高阻閃絡故障的具體位置時可以利用磁聲同步法,在電纜的一端注入高壓脈沖,故障點會發出放電現象,擊穿的聲音就會填充在電纜中,在安靜的環境下,就能就收一個相對明確的磁場,從而確定故障的具體位置。對于故障電阻小于10Ω時,可以注入脈沖電壓信號,來進行測量,確定故障的精確位置。

4 結束語

綜上所述,110kV高壓電纜在輸電線路中占據著很大比例,而它的故障中電纜端擊穿的故障在電纜的故障中占據這很大的比例,這種故障需要有時肉眼是能看出來的,但是在電纜的故障檢測中卻比較難,需要故障檢測人員不斷加強學習,及時發現電纜波形中出現的故障,并要不斷總結,保證故障電纜能夠盡快恢復正常運行,保證110kV高壓電纜的工作質量。

參考文獻

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