樊鑫
摘要:隨著中國(guó)高鐵的迅速發(fā)展與提高,由電力電纜所組成的線路獲得了更廣泛的運(yùn)用和落實(shí),對(duì)高鐵設(shè)備和通信系統(tǒng)而言,以貫通光纜構(gòu)成了核心供電方案,這對(duì)于中國(guó)高鐵的順利運(yùn)營(yíng)具有十分重要的因素與重要性。開(kāi)展高速電纜故障分析檢測(cè)的過(guò)程中,很多時(shí)候需要考慮到多種現(xiàn)實(shí)因素與影響,在不少時(shí)候也會(huì)產(chǎn)生影響隨著環(huán)境變化的故障定位精確度,從而導(dǎo)致了電纜故障信號(hào)收集不易,并且在不少時(shí)候故障情況產(chǎn)生了多樣性,這也導(dǎo)致了故障定位精確度的嚴(yán)重不足。
關(guān)鍵詞:鐵路;10kV;電力貫通;電纜;常見(jiàn)故障
1.常見(jiàn)故障原因
1.1絕緣和保護(hù)層受損
在很多復(fù)雜的地質(zhì)情況下,電纜外部的絕緣體由于長(zhǎng)時(shí)間處于較為嚴(yán)酷的環(huán)境下,自身的電阻能力將會(huì)受到影響與限制,進(jìn)而降低整體絕緣水平與絕緣質(zhì)量。老化絕緣體與臭氧接觸或者處于高溫環(huán)境,都會(huì)導(dǎo)致絕緣體發(fā)生編制,如果在電纜密集區(qū)發(fā)生這一問(wèn)題,很多時(shí)候會(huì)由于不通風(fēng)而造成電纜過(guò)熱,進(jìn)而導(dǎo)致絕緣加速老化[1]。
1.2電纜本身的質(zhì)量與操作問(wèn)題
電力電纜制作的過(guò)程中,很多制作工序工作質(zhì)量不佳也會(huì)導(dǎo)致電力電纜實(shí)際運(yùn)行受到影響。制作過(guò)程中電纜絕緣部位沒(méi)有包裹好或者出現(xiàn)破損與不平整,電纜附屬設(shè)備制造過(guò)程中金屬表面較為粗糙,電纜絕緣體以及絕緣層出現(xiàn)受潮等等[2]。同時(shí)在電纜鋪設(shè)過(guò)程中,相關(guān)技術(shù)人員沒(méi)有根據(jù)設(shè)計(jì)的規(guī)范來(lái)及逆行施工也是造成電纜破損的主要原因與主要問(wèn)題,同時(shí)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)長(zhǎng)期處于這樣的環(huán)境,電力系統(tǒng)非常容易出現(xiàn)崩潰,這也是出現(xiàn)故障的主要原因。
1.3超負(fù)荷運(yùn)行
電流在傳輸?shù)倪^(guò)程中還將會(huì)產(chǎn)生一些熱量,而這一情況的出現(xiàn)將會(huì)導(dǎo)致電纜芯熱量過(guò)高,進(jìn)而損壞電纜。
1.4電纜終端的制作工藝
在電纜送電過(guò)程中,之所以出現(xiàn)電暈放電,主要原因就是鐵芯之間距離比較小,并且鐵芯與鐵芯之間形成了輸電間隙,而這種長(zhǎng)期的放電將會(huì)導(dǎo)致電纜受到損壞與影響。在電纜監(jiān)測(cè)的過(guò)程中,TEV瞬態(tài)電壓測(cè)試儀發(fā)現(xiàn)電纜三指套位置電暈放電幅度高達(dá)28dB??梢酝ㄟ^(guò)這一數(shù)據(jù)判斷出,電纜端子制造和安裝過(guò)程中出現(xiàn)了不良情況,進(jìn)而引起對(duì)應(yīng)的電暈放電[4]。
2.電纜運(yùn)行預(yù)防措施
2.1強(qiáng)化電纜生產(chǎn)制造質(zhì)量監(jiān)督與檢驗(yàn)工作
按照項(xiàng)目相關(guān)情況,需要制定出線纜及其對(duì)應(yīng)零件相互配合的技術(shù)文件,以便使鐵路10kV線路能夠滿(mǎn)足較為理想的工程質(zhì)量以及安全水平。為能夠確保交付使用后的線纜能夠滿(mǎn)足使用的規(guī)范和條件,生產(chǎn)企業(yè)在實(shí)施的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)及處理。廠家在這一階段中必須制定線纜產(chǎn)品質(zhì)量抽查方案,以便確保出廠的線纜具備良好的品質(zhì)與安全水準(zhǔn)。
2.2優(yōu)化設(shè)計(jì)圖紙的深入內(nèi)涵
工程設(shè)計(jì)圖紙對(duì)鐵路10kV光纜的架設(shè)施工有著非常關(guān)鍵的指導(dǎo)作用,而光纜工程設(shè)計(jì)水準(zhǔn)的好壞也將會(huì)對(duì)整個(gè)光纜施工形成影響和制約。針對(duì)剛施工的高壓電氣管線工程來(lái)說(shuō),在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)的過(guò)程中,就必須著重針對(duì)于轉(zhuǎn)角部位與中間連接部位加以?xún)?yōu)化設(shè)計(jì)和加強(qiáng)管理,除此以外,還必須全方面分析排水措施,以確保設(shè)計(jì)方案的工程質(zhì)量、安全、可靠性。
2.3強(qiáng)化施工質(zhì)量管理工作
未來(lái)要完善中國(guó)鐵路對(duì)10分kV電纜安裝及鋪設(shè)質(zhì)量管理,并分析相應(yīng)的施工過(guò)程以便于進(jìn)行操作。有對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)線纜終端的加工技術(shù),則要求必須始終與國(guó)家有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相銜接,以確保電纜頭密封性達(dá)到規(guī)定與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),而對(duì)于在施工當(dāng)中要鋸開(kāi)的電纜頭,不管電纜頭在哪一種環(huán)節(jié)之中,都必須嚴(yán)格地按照有關(guān)規(guī)范與流程來(lái)選用正確的保護(hù)措施,保證整體密封性。這一工作的進(jìn)行并不僅僅需要防止電纜受潮,同時(shí)也需要避免電纜受到污染與影響。在對(duì)光纜進(jìn)行敷設(shè)的過(guò)程中,如果光纜出現(xiàn)了拐彎的情況,就必須對(duì)光纜進(jìn)行自然彎曲,以防止因?yàn)檫^(guò)度彎曲而所產(chǎn)生的機(jī)械損壞。
2.4加強(qiáng)竣工驗(yàn)收的合理性
保證了交流耐壓試驗(yàn)的合理性和科學(xué)性,不但能夠更有效的防護(hù)線纜,同時(shí)又可以避免各類(lèi)線纜故障,可以說(shuō)一舉兩得。在針對(duì)于中國(guó)鐵路10kV電纜進(jìn)行竣工測(cè)試的流程中,一般要求盡可能地不選用直流耐壓法,但是可以盡量避免選用串流諧振的VLF法,對(duì)某些測(cè)試要求具有某種局限性的項(xiàng)目而言,如果相應(yīng)的試驗(yàn)設(shè)備并不完整甚至不齊全時(shí),也能夠采取二十四小時(shí)空載運(yùn)行的方式對(duì)電纜特性進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)和分析。
2.5進(jìn)一步強(qiáng)化電纜日常運(yùn)行以及檢測(cè)工作
實(shí)際的工作流程中可以看到,由于許多人員都相信線纜本身就有著相當(dāng)完備的自身防護(hù)功能,所以并不需要進(jìn)行經(jīng)常性的維修和保護(hù)。而針對(duì)以往出現(xiàn)的線纜故障原因進(jìn)行了全方面剖析之后就可以看到,工作人員對(duì)這一當(dāng)下觀念上有著極大的錯(cuò)誤和問(wèn)題。所以,在中國(guó)鐵路10kV線纜公司日常工作的流程中,作為最主要的負(fù)責(zé)部門(mén)就必須加強(qiáng)對(duì)線纜安全情況與質(zhì)量狀況的確認(rèn)和檢測(cè),并做好定時(shí)巡檢與分析。特別是針對(duì)于一些故障發(fā)生率較大的部位,比如連接器、分支線等進(jìn)行了動(dòng)態(tài)化的檢測(cè)。
結(jié)束語(yǔ):
傳統(tǒng)試驗(yàn)方式無(wú)法充分達(dá)到電力電纜操作的有關(guān)條件,所以在進(jìn)行傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)的同時(shí),就必須通過(guò)科學(xué)技術(shù)手段來(lái)對(duì)電力電纜進(jìn)行檢測(cè)和研究,以此提高電力電纜操作過(guò)程中的安全性和可靠性。但是,隨著新科技和新技術(shù)在中國(guó)鐵路系統(tǒng)當(dāng)中的運(yùn)用正在逐步探索的進(jìn)程中,許多時(shí)候缺乏成熟的運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)來(lái)供參考,因此在繪制鐵路電力電纜圖的過(guò)程中,有必要針對(duì)于相關(guān)數(shù)據(jù)和參數(shù)進(jìn)行累計(jì)與探索,找出滿(mǎn)足鐵路電力電纜需求的方案與對(duì)應(yīng)措施。
參考文獻(xiàn)
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