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    電力電纜的運行維護與故障分析

    2021-01-21 21:43:29恩和高智杰董剛
    家園·建筑與設(shè)計 2021年16期
    關(guān)鍵詞:檢修技術(shù)電力電纜

    恩和 高智杰 董剛

    摘要:目前我國經(jīng)濟和科技發(fā)展十分快速,電力行業(yè)發(fā)展也十分快速。在整個電力系統(tǒng)中,電纜起到了至關(guān)重要的作用,如果出現(xiàn)故障問題會影響電 力系統(tǒng)的運行,因此必須完善電纜故障,并提高其自身的強度要求,從而降低故障發(fā)生概率。另外電力系統(tǒng)的運行影響的是群體用戶,包括個人與商業(yè)等 等,可能會引發(fā)嚴重的經(jīng)濟損失,所以完善電纜運行迫在眉睫,必須結(jié)合故障診斷技術(shù),制定有效的運行維護措施。其次在運行過程中應(yīng)加強監(jiān)測,并做 好電纜線路的日常維護,出現(xiàn)異常問題必須及時處理,從而保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。

    關(guān)鍵詞:電力電纜;線路運行;檢修技術(shù)

    引言

    電力電纜在日常運行過程中,需要較高的資金投入,而當電力電纜發(fā) 生故障時,卻很難排除其故障發(fā)生的地點。因此,在電力電纜的運行中,需要加強檢修工作,通過滿足運行技術(shù)要求,借助專業(yè)的檢測儀器,使故 障及時得到解決,保障電力電纜線路的安全穩(wěn)定運行。

    1 電纜故障問題分析

    1.1 電纜質(zhì)量瑕疵

    對于高壓電力電纜而言,如果其自身存在質(zhì)量問題或者瑕疵,很容易 引發(fā)故障問題。具體而言,高壓電力電纜長期暴露在自然環(huán)境條件下,電 纜容易受潮,影響其絕緣性能,進而導(dǎo)致?lián)舸┦鹿?。因電纜質(zhì)量問題而引 發(fā)故障,對設(shè)備以及人身安全都會產(chǎn)生威脅。

    1.2 超負荷運行

    用電量不斷增加的情況下,高壓電力電纜難免長期超負荷運行,由于 長期暴露在室外,特別是夏季高溫環(huán)境條件下超負荷運行,電纜就會產(chǎn)生 大量的熱,加速老化、絕緣性能降低,不僅影響其服役期限,而且容易發(fā) 生擊穿事故,存在較大的安全隱患。值得一提的是,若運行環(huán)境條件非常 的惡劣,而且有腐蝕性的氣體或者高溫熱源,則會影響電纜保護層的性能,大幅度提升隱患發(fā)生概率。

    1.3 絕緣老化

    電纜設(shè)備運行條件較為惡劣,電能與熱能在運轉(zhuǎn)中會共同作用于電纜 材質(zhì),電壓沖擊還會導(dǎo)致介質(zhì)消耗,最終引發(fā)物理性能的變化,導(dǎo)致電纜 自身的絕緣性能的下降。從電網(wǎng)運行大環(huán)境來看,當前生產(chǎn)生活對電力依 賴性的增加,是導(dǎo)致絕緣老化加速的關(guān)鍵誘因,這種大規(guī)模的用電需求給 電纜長期超負荷運行埋下了隱患。負載電流的通過本身會促使導(dǎo)體發(fā)熱,而集膚效應(yīng)又會將其匯聚到介質(zhì)表面,當遇到用電高峰區(qū)間或季節(jié)時,這 種異常升溫就會更加顯著,電纜發(fā)生絕緣老化,甚至被擊穿的現(xiàn)象也就應(yīng) 運而生。

    1.4 斷路與接地故障

    斷路故障主要是由輸電線路工作中,某個位置出現(xiàn)斷路導(dǎo)致電流連接 不通,最終形成嚴重的故障問題,其原因主要是線路連接不良導(dǎo)致,或者 某些線路搭接時斷開引發(fā)的接觸不良,該故障必須及時展開處理,否則會 引發(fā)更加嚴重的電力事故。接地故障屬于較為明顯的故障問題,一般是由 線路出現(xiàn)與大地相連接的情況導(dǎo)致,主要是人為或自然環(huán)境因素造成,如 果出現(xiàn)接地故障該區(qū)域會對周圍物體形成放電,因此會引發(fā)嚴重的安全事 故,也需要及時進行維修處理,同時也要加強日常維護與監(jiān)測,盡量避免 該故障的發(fā)生。

    2 電纜接地故障的排除技術(shù)

    2.1 低壓脈沖發(fā)射法

    低壓脈沖發(fā)射法是一種無損故障排除法,操作過程不會導(dǎo)致電纜接地 異常,對電纜本身性能的影響也是微乎其微。它利用了低壓電流脈沖寬度 較窄的特性,測試時專業(yè)儀器會向目標電纜傳送低壓脈沖,當發(fā)現(xiàn)線路中 存在故障點以及接頭時,借助反射原理回到儀器接收系統(tǒng),由于不同部位 波形存在差異,反射時間也存在先后順序,因此可以通過波形測量實現(xiàn)故 障點判定。通過對上述的情況進行分析可以發(fā)現(xiàn)這種方法在實質(zhì)上是一種 將電纜中的故障發(fā)給電纜系統(tǒng)從而提升診斷效率。反射波幅值也是該方式 中重要的判別依據(jù),當電腦接收到反饋回的脈沖信號時,正負波形基本都 可以證明該處存在故障點,但若該波幅值較小,則說明故障極有可能出現(xiàn) 在中心接頭,低阻異常是其關(guān)鍵特征。高壓電纜接地故障排查實踐中,低 壓脈沖法具有較強的適用性,普及應(yīng)用范圍很廣。

    2.2 零電位測量法

    對于零電位測量法而言,其主要運用對象為長度相對較小的對地短路電纜,再利用一段完好無缺的對比線纜,將兩條線纜并聯(lián)在一起,并且在?線纜中布設(shè)電源,從而形成兩條并聯(lián)電阻絲。兩條線纜對應(yīng)點間電位為零,通過實驗電纜、地面之間電位的測量,即可確定待測高壓電力電纜故障點。在實際操作過程中,需注意微伏表一點接地,而另一端在實驗電力電纜上?移動;操作人員需認真觀察電表示數(shù),非故障區(qū)電表移動時示數(shù)一直為零。探測故障點以后,電表示數(shù)變化,此時待測電纜點即為故障點。在利用該?種測量方法時,一定要確保兩條線纜參數(shù)基本一致,實驗電纜確定為裸銅?線,利用蓄電池或者干電池,試驗電壓以 6V 為宜,測量電表線纜與實驗電?纜之間應(yīng)當完全接觸,這關(guān)系著故障測量精確度。

    2.3 電容電流測量法

    在高壓電力電纜運行中,不同相芯線間均由電容存在,而且電容均勻 分布。電容電流測量法,即按照此種現(xiàn)象確定故障點位置。在測定過程中,故障電纜起始位置施加一穩(wěn)定電壓,每段線纜測得電流電容后均進行標示,如 I1、I2 以及 I3 等,確保電壓穩(wěn)定后,在電纜末端位置繼續(xù)測量電容電流,并標示電流電容。一旦發(fā)現(xiàn)整個電力系統(tǒng)中可產(chǎn)生變化時,通過求得的電 流電容比值,可初步判定電纜故障點所在的區(qū)域。根據(jù)電容公式,確定線 纜電容、電流成正比,電壓不變的情況下,電流與電纜長度之間成反比關(guān) 系。在確定故障點時,可通過比值來判定具體故障位置,從而對故障點進?行精準定位。在此過程中需注意,電壓一定要保持穩(wěn)定,精確讀取電流表 示數(shù)。

    2.4 電纜燒穿法

    電纜燒穿法在高阻故障中應(yīng)用較多,實踐中專業(yè)設(shè)備面向目標電纜輸?送直流負高壓,作用于故障位置生成電弧,并使其絕緣介質(zhì)發(fā)生碳化,借?助碳化點低電阻的特性,就可以采用常規(guī)方式進行故障點定位了。電纜燒?穿法對技術(shù)要求較高,操作不當很容易造成金屬性短路,反而阻礙故障點?排查工作,整個燒穿過程耗時較長,對人力物力需求較高,并且,當故障?排查完成后,電阻恢復(fù)又會形成新的難題,使用步驟較為繁瑣,因此一般?不推薦,只有當聲波法或同步法無法完成擊穿目的時,才會考慮這一方式。不過,電纜燒穿法在觀測電壓泄露等方面還是有特殊作用的,通過對數(shù)據(jù)?變化情況的分析,可以間接掌握高壓電纜運行狀態(tài),為接地故障預(yù)防提供?依據(jù)和導(dǎo)向。因此在接地故障較為復(fù)雜、解決難度較高的場景中,也可以?考慮使用電纜燒穿法,從而保證電纜設(shè)備的有效的應(yīng)用,降低高壓電纜接?地故障發(fā)生概率,為電力企業(yè)的經(jīng)濟創(chuàng)收奠定良好基礎(chǔ),同時也保障社會?效益的實現(xiàn)。

    結(jié)語

    綜上所述,電纜故障問題的查找并非易事,無論是理論還是工程實踐 層面,均需繼續(xù)深入研究和解決技術(shù)難題,加強故障檢測與綜合防范。一 方面,要嚴把試驗以及驗收關(guān),基于技術(shù)指標的要求對新裝電纜設(shè)施進行 試驗與驗收;另一方面,要加強電纜巡查,利用在線監(jiān)測軟件等實時監(jiān)測 電纜運行狀態(tài),最大限度降低電纜故障率,從而確保整個電網(wǎng)系統(tǒng)的安全 穩(wěn)定性。電纜屬于電力系統(tǒng)中的組成部分,基于電纜運行環(huán)境條件分析,其難免會發(fā)生故障問題,因此一定要加強思想重視,合理選擇故障診斷方 法,快速定位故障點,及時進行診斷處理,為高壓電力電纜系統(tǒng)的穩(wěn)定運 行保駕護航。

    參考文獻:

    [1]楊勇.論高壓電力電纜線路故障測距原理與保護措施[J].科技經(jīng)濟導(dǎo) 刊,2018,26(28):61-62.

    [2]陳子豪.信息化背景下高壓電力電纜故障原因分析與試驗方法[J].內(nèi) 燃機與配件,2018(03):159-160.

    [3]李浪.高壓電力電纜故障原因分析及防范措施研究[J].內(nèi)江科技,2017,38(11):58-59.

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