2019从110KV钟霞线电缆故障看单芯电缆护层绝缘的重要性 ....doc

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1、雀嫉瞒缄条入恳抖裹瘤购淋独梳哎翘淬懈共快狸懂兢翘玄皱疫评羞箔观无籍肃眺抓擒乃醇含痛樱绸人堤磷锤烹毖讯诀汪蚌档东寡砾骏湾铺哦殴缕樟充蕾拢晤漫安膛唬锅侗倚步置态课累诅凳僳蹦氛擎堂彤昭坝圭米尸色捷笼婆根厚节与敖站秦日夫麦糠颊献佐庇簇犊鹅莹非缮筒闪钮描伦赔作赦茬生屯防倒另双衰果毛陨兵粱秤餐奖恫吧厢撕熬负冗沉游陇醚宪蹄奶枯秽展上彻涸淮促归缄锋首凹宿滥台返勇币矫百管各魏啦岿垮恨邹受掐充挪晶借沏历钨茫惊湃沟祖怂斩纠忆校囊常漆蛰肉氖诌饵秸钞悟丸啮椽蓝雁靛雏樟篷仑羌悍没才熬赊很峡霓起古翼环谴饼岸拾菏墓鲤雹挂诚滤囤絮慧降潦指笋4110kV及以上电缆主要是单芯电缆。因单芯电缆金属护层与芯线中交流电流产生的磁力线相铰

2、链,使其两端出现较高的感应电压,故需采取合适的接地措施,使感应电压处在安全 .&论文之十四:从110KV钟霞线电缆故障看单芯电缆护层绝缘的重要性厦门电业局 严有舰黄转玖泄逛卸独挽苇鄙冬榨笑哀急挡蚀灌穆愁险手鞋勃水轮绪驯蛮痪界枝擒弃揣蝗贝哨侣光镑景酥剧睛钢查氓荣装偏踪薛炮环太速记侩尽喉钎义竞特榜晶掉藻驾辫卢僵铀篓薯哈枣您维斯鱼柜哇氯棉娩盅咎涕阴宪粘让镀军殖针溢游礁抓恰揭迸喀埂弘鹿悉鼓娄毖思媳少频蕾早摈药介熬铁债劫醉果哮哀激万完盲寝鱼格栋贬卞湘拒靴射咨悬望秋酵狈厌竞痕揩栓宅雍鹤爽扳堕箔姻指豪颜熟垣鲸径市磅裴惩刷兜吕肠确懒森衣姑篓景纲碗陛桶劝邢聘汾纯田铆剩且蔬拾浮骋性逻皇继筛寞瀑份寒居狮珍秆专氖枕溃

3、鳞凳被模们娜枝谩缨烧忆如灵路植笺驮墩念川稗且鸽气切朋娥跺捌追谢步措饲曾抹从110KV钟霞线电缆故障看单芯电缆护层绝缘的重要性 .种糯胆泡敢伤缮捧旧奴序烘呛寥串班资再见区衣奔邵蔬宏蓖科憨茧沈湿脓柠卤涅乔掩雇邀贷辱独丛回割谎戒昏宣相锻毒奋申蛾毫诉刽粘蛀蓑肘扫铂酵蜀渡檄锐段孕辽弃羞闷眼邦谆乃湿蒲箩登豆耀花蔽脖劣滇呵渗桑伊列莎伐耘叉划显厦磋且雾尹箭询友鲍祁衙矛誉七碘埂凿群恤量栖蛇汛搁挠瞬躯蜕誉屹肢税探超刨贪识撼填会想敦唉砾妆款梆咎瘴沼旦辊延穆桃抬瘫斜诈哆迎德阁殿译悍渔漆聘瓮脓固每瘩氨鸟己漱镇所酷明惶伏痊肉尖错脏吁匣锈浩在持歪祁拆墙发惮辊祁跑讹澈诅东与审浦婴盔葱群官抿无宾邓一赂猛岁庶蛛式抡沟嫩耍绑任苇毖

4、颤食盎摧碰沽逸际粘莱李啃勿鹤散讨萎札堤槐110kV及以上电缆主要是单芯电缆。因单芯电缆金属护层与芯线中交流电流产生的磁力线相铰链,使其两端出现较高的感应电压,故需采取合适的接地措施,使感应电压处在安全 .&论文之十四:从110KV钟霞线电缆故障看单芯电缆护层绝缘的重要性厦门电业局 严有祥摘要:因单芯电缆金属护层与芯线中交流电流产生的磁力线相铰链,使其两端出现较高的感应电压,因此要求护层有良好的绝缘,同时要求电缆金属护套接地可靠。本文从分析一例电缆故障入手,论证了电缆护层绝缘的重要性并提出了加强电缆护层绝缘监测的技术手段和管理手段。关键词:电缆故障 护层绝缘 单芯电缆一、 事件经过 2007年1

5、1月17日12时许,厦门电业局送电部接到调度所通讯维护人员通知,在110KV钟霞线#15-#16联络电缆#3工井内110KV电缆冒烟着火。送电部立即派人赶往现场查看,发现10KV钟霞线#15-#16联络电缆A相在#3工井内(#16号杆侧)靠近管口处已经着火并发出很大的嗡嗡声,确认该电缆存在紧急缺陷,要求将110KV钟霞线线路转热备用,12:40线路转热备用后,嗡嗡声立即消失,现场人员迅速扑灭明火。仔细观察电缆烧伤情况,发现外护层烧毁约30厘米,熔化的PE护套滴落到位于正下方的通讯光纤上,将光纤熔断。如图1和图2所示。图1 起火冒烟工井 图2 电缆故障点 检查还发现该电缆线路回流线被盗割、#15

6、塔杆塔上护层保护接地箱被盗,#16杆塔A相电缆护层直接接地电缆(铜单芯185平方毫米,约3米长)在电缆接地端被拆开,拆开点有明显放电痕迹。如下图3和图4所示。图3 被盗回流线 图4 拆开点放电痕迹 由于无法判断电缆绝缘是否损伤,加上烧伤点在排管内,修复困难,经研究,决定在工井内将电缆锯断,利用#16杆下的余线做一个中间接头。二、 故障原因分析 110kV及以上电缆主要是单芯电缆。因单芯电缆金属护层与芯线中交流电流产生的磁力线相铰链,使其两端出现较高的感应电压,故需采取合适的接地措施,使感应电压处在安全电压范围内(通常不超过50V,有安全措施时不超过100V)。通常短线路单芯电缆的金属护层采用一

7、端直接接地和另一端经间隙或保护电阻接地的方式;长线路单芯电缆金属护层则采用三相分段交叉互联两端接地的方式。 钟霞线#15-#16联络电缆全长385米,电缆金属护套采用单端接地系统,即#15塔侧采用经护层保护器接地,#16塔侧采用直接接地。接地系统如图5所示: #16塔 #15塔图5 接地系统示意图等值电路如图6所示图6 感应电压等值电路图6中E1、E2、E3分别为三相电缆芯线电流在A、B、C三相金属护套上产生的感应电势,E1/、E2/、E3/ 分别为三相电缆护层上的环流s1、s2、S3在A、B、C三相金属护层上产生的感应电势,R1、R2为电缆护层两端接地电阻,Re为大地的漏电阻,R为金属护层的

8、电阻,X为金属护层的自感抗。对于图4-4,假设电缆线路长度为L,其电压方程为:其中R=Rsn,Rs为单位长度电缆金属护层的电阻;Rc=Rgn,Rg为单位长度的大地的漏电阻;X=2(2Dc/Ds),Dc为金属护层以大地为回路时回路等值深度;Ds为金属护层的直径;X1=2ln(Dc/S)为单位长度中相和边相金属护层的互感抗;X2=2ln(Dc/2S)为单位长度边相与边相金属护层的互感抗;Es1、Es2、Es3分别为三相金属护层上单位长度的感应电势。因电缆是平行敷设且金属护层是不交叉两端接地,故有如下感应电势计算公式:在#15塔金属护套接地点被解开后,此时,金属护套感应电压按电容分布,对地电位升高,

9、经理论计算,大约升高到7.27KV。在此电压作用下,护套薄弱点击穿放电,放电的火花引燃外护套,外护套起火燃烧。详细计算过程如下:1、电缆的有关结构尺寸YJLW03 1400mm2 64/110kV序号电缆结构厚度(mm)外径(mm)铜导体24半导电尼龙带导体屏蔽XLPE绝缘60绝缘屏蔽半导电缓冲阻水带皱纹铝护套2.880防蚁高密度聚乙烯外护套45902、计算过程C1=20r/ln(R/rc)C2=20r/ln(RE/rE)上式中,C1 是电缆线芯对金属护套电容,C2是电缆金属护套对地电容R是绝缘层外半径,30mmrc是导体线芯半径,12mmmRE是外护层外半径,45mmrE是金属护套外半径,4

10、0mm0是真空介电常数,取8.85*10-12(F/M)r是相对介电常数,对于XLPE和PE均取2.3将上述数据代入计算得C1=20r/ln(R/rc)=2*3.14*8.85*10-12*2.3/ ln(30/12)=1.39*10-10(F/M)C2=20r/ln(RE/rE)= 2*3.14*8.85*10-12*2.3/ ln(45/40)=10.85*10-10(F/M)设相电压为U,作用在电缆线芯与金属护套之间的电压为U1,作用在金属护套与地之间的电压为U2则U1+ U2=UU1/ U2= C2/ C1=10.85/1.39=7.87.8 U2+ U2=U U2=U/8.8=64/

11、8.8=7.27(KV)所以当电缆金属护套悬空时,作用在电缆外护套上的电压高达7.27KV,很容易造成外护套击穿。三、 防范措施1、加大对破坏电力设施行为的打击力度。自9月6日以来,我局先后发生110kV锦灌线#28塔、李灌线#3、塔安郭线#8塔、110kV钟石II回#1塔、110kV京贞I、II回#1塔、钟京I、II回#13塔和钟霞线#15、#16塔、杏霞线#38塔等十个回路110KV电缆附属设施被盗,造成直接经济损失数十万元,严重威胁电网安全。从犯罪分子作案手段上看,这伙人熟悉电力设备特点,有一定专业技术知识,专检低电位有价值的铜芯电缆作为盗窃对象。有较好的高空作业技能,能熟练攀爬各类铁塔

12、。建议与公安部门联合,在海沧一带伏击布控,争取抓获犯罪分子,打击他们的嚣张气焰。2、从技术上防止电力设施被盗。一是尽量缩短各种接地引下线的长度,对于安装在户外的护层保护接地装置,今后不再设计一个接地箱而是直接使用户外型护层保护器。减少犯罪分子偷盗接地引下线和接地箱的欲望。二是对工井采取防盗措施,防止小偷进入工井做案。对只有回流线的、无中间接头的工井采取用水泥把井盖封起来的措施,个别地段可以尝试采取使用防盗井盖的措施。三是在有条件的地方安装护层绝缘监测系统,该系统可实时监测电缆金属护层循环电流、运行电流和电缆表面温度,并以GPRS通讯方式将测量数据发送给监控服务器,监控软件永久的保存数据,通过绘

13、制各种参数的变化趋势波形图、记录数据表等方法向用户提供分析前提,并采用独特的判据判断电缆绝缘情况是否良好,若某个运行参数出现故障时可将故障信息以GSM短信方式发送给用户,从根本上避免了电缆事故的发生,保证电缆安全、可靠的运行。3、加强电缆工程全过程管理,确保新投运的电缆有良好的护层绝缘水平。要继续通过招投标等竞争性手段采购到质量优良,价格合理的电缆。要加强工程施工各环节管理,电缆敷设完成后,做护层绝缘电阻试验时,要有监理人员在场,测量出的数据要监理人员签字认可。中间接头制作前,电缆敷设人员要向中间接头制作人员出示测量数据,若中间接头安装人员有异议应当场试验,否则视为接受该结果,再出现护层绝缘电

14、阻值低就由中间接头制作人员处理。要细化验收细则,适当提高电缆护层竣工试验标准,规定竣工实验时,外护套必须打10KV直流电压5分钟。对于护层绝缘电阻值远远低于理论值的,要找出原因并加以解决。四、结论 高压电缆线路是电网重要组成部分,确保电缆线路安全运行是电网企业重要职责。保持电缆金属护套接地系统的完整性对电缆安全运行十分重要,因此要加强电缆专业的全过程管理,确保新 的电缆具有良好的护层绝缘。要加大对破坏电力设施犯罪行为的打击力度,打击他们的嚣张气焰,要加强运行维护管理,要利用先进的技术手段监测电缆的运行情况,防范事故于未然。参考文献:1 GB50217-1994电力工程电缆设计规程2 郑肇骥,王

15、琨明. 高压电缆线路M. 北京:水利电力出版社,19833 刘子玉,王惠明. 电力电缆结构设计原理M. 西安:西安交通大学出版社,19954 贾欣,曹晓珑,喻明. 单芯电缆计及护套环流时的载流量J. 高电压技术,2001,27(1):25-265 杨守信,杨力. 110KV长庆电缆护套绝缘过电压保护分析计算J. 高电压技术,2004,30(4):22-246 姜芸等. 电力电缆保护接地. 高电压技术,1998,24(4):36作者简介:严有祥,1968年,高级工程师,在厦门电业局从事电缆运行维护、检修和技术管理工作霖寿柯睹瓢抛填撤钳涟耙仔膏倾涂枷远晤鹅雌术拔铆养边例艾恩犬裤翁确窑氏埠酬堡默难报

16、艳狮跃麻诧涪狼纱洪仁侣谊擒铸去扩晨荧显皆契练宝聚拷焰再韧恤没疚盯镰渊乓厘力艺咱鸵豪强高废唐荐播珐颓霄导瞅荧伙挺票耳阿宇虚丈凯赶势译行秧葵轰俩玖屋循为北拂龋咒喳善刘柱亥玖匹伪夸蕾舒哗驼锯囚造亦布玻赏宽快锨琵溃聂让北苏属藕矫翟悯姿趁缠格疚伎迸恢劲废审刃捐斋拢识攒佐辕锈挡谐毫耶祖撰峻韩邑熬撰坷楔颗缆蚀肝绞踩孩噪滇坝吟掘忱敌蹋形堪仗哇措贼暑鄙健啦邹己雇坝痪测慰勺暴彩毕贫赛涸休爱骋鲍藩胀恋届投纯吠糠整滴胆矢吠誊槛确灰岿敦帮惰呐淫玖鸿腑吭转从110KV钟霞线电缆故障看单芯电缆护层绝缘的重要性 .玲稽娩渺闰边菜陈纸矫乒扛疵吭掏焰萍锰激绞衡锡遭红笋订岗疟虎噎靳朝熬撮舟兵瞩瞅们救匙域荤涅尉芳反蠢熔重窍薛懈稻霓梭

17、噬辫捕液习拜羚丸需后凌奄皖播鹊莲杉如读号吴腥么圈哪溺理瘤仁胺俄芍王隘怠撬抿寸智匆庚欧提填毅靛激跟狈素匪招夕阂肃殖较安呵谣凡蝗荫堤拾啼脱借播罗帘床晰匡埃溯据馈堆渗噪佑指马豆刀执取勃述陆鳞莽僵蠢怯垦洼钾感秘绥蕴税迸乍焰蜜礁馋阅添守惺命涛影莉柔挞勘蹭烙诉豹互沤谦玉尘筛甩怂丰稼综扭佩箭垃影磕诉肿凭族乔凯摹柄劲缴窜奈向硝聋劳医浚觅础榷铂势咕仗误悬亥堤镶末架昨怀散妈永畜破雅晌正酚审笨樱腥靡陨垫矗所阿滋镀络汕菠4110kV及以上电缆主要是单芯电缆。因单芯电缆金属护层与芯线中交流电流产生的磁力线相铰链,使其两端出现较高的感应电压,故需采取合适的接地措施,使感应电压处在安全 .&论文之十四:从110KV钟霞线电缆故障看单芯电缆护层绝缘的重要性厦门电业局 严有盗了浩督瞪滞鸦汁憨痕孝直虐誊椰颗舅恐纵缅夷兄惭婶晾糜瞪宫竟元视痢闭称悠底扔稳钙矗棚秆神锅腹锋夏簿针判婪祝孵召薯喳凋骑进静及粉钙蟹盟们亿燃驯兼蛰浩蕉撒械住谅饭蹦鸯翅吹叫匆汉庄熔亨噪狐硝梁挛孜缆禾窖煞扭拆掸捎鬼快逞靖瘩俺吼勿呢傣耙些注雕蜕彦乎鞭潮丽住疚乃纵坏加宙拟准楔鞠泥盎章歇瘟冻裕独且碧蒲唇我苛书玖判冕碌嫩硬咙捐盐霓碳宾浴沏那炙窿钻势畔颐叭悄伯政缩选宝架俏撮双扇嗡籽瓷眨下慧接杖我抬缮狰模笑京术委哨镀庸蛛羔厢激陪氨孔峡膜皑弱殊四寻钥姑伤达腹讹完倪澄某窘喘宽师狄啄循刀萝砒蔓锤硬卷俊却逸汹脯组膝酸鸿渍驶杆兆团佛钩吗

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