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              揭陽進(jìn)口超高壓電纜附件常用解決方案【長(zhǎng)能電力】

              發(fā)布時(shí)間:2021-01-07 18:24  

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              高壓電纜

              4.4試驗(yàn)判斷

              不發(fā)生擊穿。

              4.5檢測(cè)部位

              非金屬護(hù)套與接頭外護(hù)層(對(duì)外護(hù)層厚度2mm以上,表面涂有導(dǎo)電層者,基本上即對(duì)110kV及以上電壓等級(jí)電纜進(jìn)行)。

              對(duì)于交叉互聯(lián)系統(tǒng),直流耐壓試驗(yàn)在交叉互聯(lián)系統(tǒng)的每一段上進(jìn)行,試驗(yàn)時(shí)將電纜金屬護(hù)層的交叉互聯(lián)連接斷開,被試段金屬護(hù)層接直流試驗(yàn)電壓,互聯(lián)箱中另一側(cè)的非被試段電纜金屬護(hù)層接地,絕緣接頭外護(hù)套、互聯(lián)箱段間絕緣夾板、引線同軸電纜連同電纜外護(hù)層一起試驗(yàn)。電纜在終端塔引上敷設(shè)固定時(shí),固定金具與終端塔的連接位置應(yīng)設(shè)置元寶鐵連接裝置,保證電纜引上彎曲度。

              交叉互聯(lián)接地方式A相第壹段外護(hù)層直流耐壓試驗(yàn)原理接線圖

              4.7典型缺陷及缺陷分析

              序號(hào)①缺陷屬典型施工問題,故障點(diǎn)定位后,施工方即說明該處電纜曾經(jīng)被鐵鍬扎傷過,經(jīng)處理后試驗(yàn)即通過,這一缺陷暴露了施工管理存在的問題。

              序號(hào)②同類絕緣接頭安裝錯(cuò)誤在兩回電纜中發(fā)現(xiàn)了4處,反映出附件安裝人員水平較低,外護(hù)套試驗(yàn)檢測(cè)出缺陷避免了類似序號(hào)⑤運(yùn)行故障的發(fā)生。

              序號(hào)③缺陷原因也在于施工管理不嚴(yán)格,序號(hào)④缺陷原因在于附件安裝質(zhì)量差。

              序號(hào)⑤為某單位一起110kV電纜故障實(shí)例,同時(shí)暴露出附件安裝與交接試驗(yàn)兩方面都存在問題。

              首先,廠家工藝要求不合理,電纜預(yù)制件的銅編織帶外層只要求一層半搭絕緣帶,而且預(yù)制件在銅殼內(nèi)嚴(yán)重偏心,導(dǎo)致絕緣裕度不夠。

              其次,在電纜外護(hù)層直流10kV/1min耐壓試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)電壓把僅有的一層絕緣帶擊穿,但試驗(yàn)時(shí)互聯(lián)箱中另一側(cè)非被試段金屬護(hù)層未接地,導(dǎo)致缺陷未及時(shí)被發(fā)現(xiàn)。

              帶電運(yùn)行后,絕緣接頭內(nèi)部導(dǎo)通,造成電纜護(hù)套交叉互聯(lián)系統(tǒng)失效,護(hù)套產(chǎn)生約幾十安培感應(yīng)電流。電流流過接頭的銅編織與銅殼接觸處,產(chǎn)生的熱量將中間接頭預(yù)制件燒融,燒融區(qū)域破壞了橡膠預(yù)制件的應(yīng)力錐的絕緣性能,場(chǎng)強(qiáng)嚴(yán)重畸變,接頭被瞬間擊穿,導(dǎo)體對(duì)銅殼放電,導(dǎo)致線路跳閘。6/1KV及以下設(shè)備,可在火災(zāi)發(fā)生時(shí),一定時(shí)間內(nèi)維持緊急用電系統(tǒng)。

              5. 測(cè)量金屬屏蔽層電阻和導(dǎo)體電阻比

              5.1試驗(yàn)?zāi)康?






              電纜保護(hù)管安裝圖

              以上根據(jù)《電纜線路工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)》整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

              中經(jīng)常遇到咨詢單芯電纜金屬層單點(diǎn)直接接地時(shí)敷設(shè)的回流線的作用(降低金屬屏蔽上的鳡?wèi)?yīng)電壓及抑制電纜鄰近弱電線路的電氣干擾強(qiáng)度)及選擇要求(除降低金屬屏蔽上的鳡?wèi)?yīng)電壓及抑制電纜鄰近弱電線路的電氣干擾強(qiáng)度滿足要求外,其截面滿足暫態(tài)電流的熱穩(wěn)定)。監(jiān)理要點(diǎn)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視,檢查溝槽的圍護(hù)工作,要求圍護(hù)到位,特別是有路人行走的地段,更要加強(qiáng)安全圍護(hù),防止有人員不慎跌入溝槽內(nèi)。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)范將回流的定義及相關(guān)要求整理如下供大家參考:

              在《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 217-2007)中:

              第 2.0.9 條:

              2.0.9 回流線 auxiliaty ground wire

              配置平行于高壓?jiǎn)涡倦娎|線路、以兩端接地使鳡?wèi)?yīng)電流形成回路的導(dǎo)線。

              第 4.1.15 條:

              4.1.15 交流系統(tǒng)110kV及以上單芯電纜金屬層單點(diǎn)直接接地時(shí),下列任一情況下,應(yīng)沿電纜鄰近設(shè)置平行回流線。

              1 系統(tǒng)短路時(shí)電纜金屬層產(chǎn)生的工頻鳡?wèi)?yīng)電壓,超過電纜護(hù)層絕緣耐受強(qiáng)度或護(hù)層電壓限制器的工頻耐壓。

              2 需抑制電纜鄰近弱電線路的電氣干擾強(qiáng)度。

              第 4.1.16 條:

              4.1.16 回流線的選擇與設(shè)置,應(yīng)符合下列規(guī)定:

              1 回流線的阻抗及其兩端接地電阻,應(yīng)達(dá)到抑制電纜金屬層工頻鳡?wèi)?yīng)過電壓,并應(yīng)使其截面滿足蕞大暫態(tài)電流作用下的熱穩(wěn)定要求。

              2 回流線的排列配置方式,應(yīng)保證電纜運(yùn)行時(shí)在回流線上產(chǎn)生的損耗蕞小。

              3 電纜線路任一終端設(shè)置在發(fā)電廠、變電所時(shí),回流線應(yīng)與電源中性線接地的接地網(wǎng)連通。



              種類有:

              551一II型發(fā)泡型電纜密封填料

              7551一lI型填料的特點(diǎn)是物料滲透性強(qiáng),發(fā)泡時(shí)張力大,密封性能好,尤其對(duì)根數(shù)較多的成束電纜穿過墻壁的填料盒或電纜洞時(shí)具有優(yōu)良的水密封-toil。成型后的填料質(zhì)輕,阻燃性好,填料固化后成型時(shí)間短,可拆性好。

              MT灌注型電纜耐燃密封填料

              DMT灌注型電纜耐燃密封填料是用于艦船電纜密封裝置中阻火防火的密封填料,也可用作建筑物或電力部門電纜穿孔處的密封填料。該填料灌注方便,硬化后硬度適中,具有彈性,有極其良好的水密性能。

              DMT-J2嵌塞型填料

              DMT-J2嵌塞型填料可廣泛應(yīng)用于金屬、塑料管的密封,以及地下建筑、高層建筑電纜貫穿部位的密封、防火和阻燃。

              DFD-Ⅱ型電纜防火堵料

              DFD-Ⅱ型電纜防火堵料具有良好的阻火堵煙性能,主要用于工礦企業(yè)、民用與高層建筑各種供電系統(tǒng)中堵塞電纜孔洞的縫隙。

              5.6外力損傷的防止

              外力破壞事故主要發(fā)生在電纜線路本體。電纜在受到外力損壞后,由于密封破壞,有時(shí)需要一定時(shí)問的運(yùn)行才會(huì)因進(jìn)潮而使絕緣電阻下降引發(fā)運(yùn)行故障。多回路敷設(shè)電纜線路,應(yīng)注意外護(hù)套接地電流的變化趨勢(shì),如有異常變化,應(yīng)查明原因。外力隱患的存在對(duì)電纜的安全運(yùn)行構(gòu)成了潛在的威脅,具有較大的危害性,并且具有不可預(yù)測(cè)性、突發(fā)性,給電纜的運(yùn)行工作帶來了一定的不利因素

              電纜線路外力故障原因分析

              外部原因

              施工環(huán)境比較復(fù)雜。機(jī)械化施工越來越普遍,對(duì)于電力電纜構(gòu)成了更大的威脅,往往是尚未開工,僅是先期清理場(chǎng)地,就鏟壞電纜造成外力事故,這也是造成電力電纜外力事故的一個(gè)重要原因。



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