任立志 劉創(chuàng)
摘要:高壓電力電纜是用于電力傳輸和電能分配的電力電纜的總稱。相比于架空線輸電方式。電纜線路的送電可靠性和安全性要高于架空線的輸電方式。自上世紀(jì)九十年代以來,城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的合理化與規(guī)范化,讓城市建設(shè)和鄉(xiāng)村建設(shè)對社會生態(tài)布局和建筑布局的要求有所提升。對高壓電力電纜故只能處理機制進(jìn)行優(yōu)化,可以讓電力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)質(zhì)量和輸送效率得到有效提升。
關(guān)鍵詞:高壓電力電纜;故障原因;試驗方法
一、高壓電力電纜的故障原因分析
1.1質(zhì)量問題
在所有故障中,因為自身質(zhì)量問題而導(dǎo)致的故障非常多,高壓電力電纜在運輸、敷設(shè)等環(huán)節(jié)都有可能因為質(zhì)量問題發(fā)生故障,進(jìn)而導(dǎo)致停電等問題的發(fā)生。因為市場競爭壓力正在逐漸提升,所以很多企業(yè)為了能夠壓縮成本獲取更多經(jīng)濟效益,會選擇價值、質(zhì)量沒有保障的材料來進(jìn)行生產(chǎn),此時電力電纜的質(zhì)量就將受到影響,甚至部分產(chǎn)品的絕緣層都存在問題,這些產(chǎn)品在正式使用中將會存在非常大的安全隱患,如果電纜長期處于潮濕環(huán)境,那么還有可能產(chǎn)生風(fēng)化、受潮等問題,嚴(yán)重時將會產(chǎn)生重大電力事故,進(jìn)而對市民財產(chǎn)、生命安全造成損害。
1.2過負(fù)荷運行
高壓電力電纜在應(yīng)用過程中,其供電負(fù)荷將會隨之而升高,人們對于電量需求的提升,將會導(dǎo)致電力電纜在長期運行期間產(chǎn)生過負(fù)荷運行的情況。作業(yè)環(huán)境惡劣、腐蝕氣體過多等問題都會導(dǎo)致電力電纜的保護(hù)層受到侵蝕,進(jìn)而帶來嚴(yán)重的損傷。若電力電纜長期保護(hù)在外界環(huán)境中,其受到的危害也會進(jìn)一步增加,如果電力電纜在溫度較高的情況下進(jìn)行過負(fù)荷運轉(zhuǎn),其內(nèi)部溫度就將會出現(xiàn)快速上升,而且此時上升的溫度并不會得到消解,因此的電纜老化、惡化速度將會有明顯提高。嚴(yán)重時甚至?xí)霈F(xiàn)絕緣性能損壞的情況,進(jìn)而導(dǎo)致故障問題演變成為事故問題。
1.3施工故障
在電力電纜在生產(chǎn)、安裝等環(huán)節(jié)中未完全按照規(guī)定進(jìn)行施工,就有可能為電纜的正常運行留下安全隱患。在施工期間,較為常見的電纜故障問題大致可以分為以下幾種:第一,施工人員未完全按照規(guī)范方式進(jìn)行操作,此時便有可能導(dǎo)致電纜的表面受到損傷。表面受損的電纜更加容易因為受潮等問題而引發(fā)事故,只有加強對于施工環(huán)節(jié)的重視程度才能夠保證電纜施工質(zhì)量。第二,在施工時如果中間接頭并沒有完全密封完成,就會導(dǎo)致電纜在長期運行中出現(xiàn)接觸不良等問題,此時的電纜非常容易受到損傷,進(jìn)而產(chǎn)生受潮、風(fēng)化等故障情況。第三,電力電纜敷設(shè)屬于一項長期工程,其覆蓋面極為廣泛,因此工作人員應(yīng)該在各個電纜的連接位置處進(jìn)行重點施工,以此來加強電纜相互之間的連接,避免因為接觸不良而影響到電纜的傳輸效果。第四,電纜接頭設(shè)置非常關(guān)鍵,部分工作人員有可能因為技術(shù)、態(tài)度上的問題而影響到接頭品質(zhì),所以還可以從人員角度出手,以此來保證接頭質(zhì)量。
1.4機械損傷
電力電纜在運輸、安裝等環(huán)節(jié)中都有可能因為機械原因而產(chǎn)生損傷,當(dāng)電纜損傷過于嚴(yán)重時,就會導(dǎo)體的絕緣程度受到影響,進(jìn)而導(dǎo)致電纜安全性下降。
1.5故障類型
電力電纜常見故障可以分為以下幾種:第一,接地故障。大地與導(dǎo)體之間將會根據(jù)接地電阻值的不同而出現(xiàn)接地故障,若電阻沒有評估使用的意義,就可以歸結(jié)為完全接地。如果電阻依然具有統(tǒng)計意義,就會出現(xiàn)高、低電阻接地。第二,斷線故障。在電力電纜的運行時,因為電纜往往會長期處于外部工作環(huán)境中,因此在長期運行中有可能因為大風(fēng)等因素而導(dǎo)致斷裂,進(jìn)而阻斷地那里正常運輸。第三,絕緣故障。電纜在侵蝕之后將有可能因為漏電而出現(xiàn)安全事故問題。第四,短路。短路故障將會對設(shè)備帶來嚴(yán)重?fù)p害,嚴(yán)重時甚至?xí)?dǎo)致火災(zāi)。第五,閃絡(luò)。在長期過負(fù)荷運轉(zhuǎn)中,電流將有可能產(chǎn)生瞬時升高的情況,此時便會造成閃絡(luò)。
二、高壓電力電纜的故障分析方法與試驗方法研究
2.1測定法
電力電纜在日常運行期間往往會產(chǎn)生非常大的電容,這部分電容將會在電纜中平均進(jìn)行分布。一般而言,電容量的大小與電纜的長度關(guān)系成正比,當(dāng)電纜長度發(fā)生改變時,就促使電容量一并發(fā)生改變。在對電力電纜故障進(jìn)行診斷排查時,可以利用測電容的方式來保障排查效果,這樣能夠順利判斷出故障部位。除此之外,在利用測定法進(jìn)行故障排查時,應(yīng)該在確保電壓處于恒定狀態(tài),此時便可以結(jié)合交流毫安表來對電纜中的導(dǎo)線進(jìn)行檢測,進(jìn)一步提高檢查時的準(zhǔn)確性,進(jìn)而保證電纜故障得以順利解決。
2.2測聲法
測聲法在電纜故障診斷中的使用極為廣泛,因為測聲法能夠通過聲音情況來判斷故障問題的所處位置。一般電纜出現(xiàn)故障時將會產(chǎn)生放電聲,通過采集放電聲便能夠初步判定電纜故障的大致方位。但是因為測聲法的局限性,所以其實際使用范圍并不廣泛。測聲法在使用之前需要提前及進(jìn)行準(zhǔn)備工作,當(dāng)電壓數(shù)據(jù)達(dá)到既定數(shù)值之后,設(shè)備便會對故障部位的芯片進(jìn)行放電,通過對放電聲音位置進(jìn)行檢查便可以發(fā)現(xiàn)故障部位,此時便可以對其開展重點維護(hù)。通常測聲法會在地面上進(jìn)行使用,因為埋入地下的電纜其位置往往極為隱秘,如果使用這種方式針對埋入地下的電纜故障問題進(jìn)行診斷,就需要提前了解故障問題的大致部位,然后緊貼地面進(jìn)行查找。在使用測聲法時必須嚴(yán)格遵循相關(guān)規(guī)范來保證檢測效果,而且檢測時還要重點關(guān)注安全問題。
2.3聲波定位
聲波定位的技術(shù)含量相對較高,采用這種方式進(jìn)行故障測量時,需要結(jié)合信息技術(shù)與相關(guān)元器件來施加電壓脈沖,此時處于電纜中的高電阻故障點就可以傳統(tǒng)電弧放電期間所出現(xiàn)的聲波、電磁波,進(jìn)而掌握電力電纜的實際故障位置。通過帶低壓脈沖能夠完成對于低阻、短路、線路全長的高效檢測,而高壓脈沖以及多次脈沖相疊加的方式則能夠?qū)崿F(xiàn)對于高阻故障的有效檢測。
2.4電纜試驗方法
國內(nèi)對于高壓電力電纜的重視程度非常高,因為電纜的運行穩(wěn)定性將會嚴(yán)重影響到人們對于電力的正常使用。只有加強對于地那里電纜的重視程度,才能夠有效提高電纜的各種性能,令電纜在社會發(fā)展中發(fā)揮出更為重要的作用。電纜試驗方法如下:第一,振蕩電壓試驗。試驗期間需要采用直流電對電纜進(jìn)行充電,當(dāng)充電結(jié)束之后,會在間隙放電并造成擊穿,這時在線圈中集中放電便是震蕩電壓試驗。第二,諧振耐壓試驗,這種試驗方式屬于串聯(lián)諧振,當(dāng)試驗品無法真正滿足電壓的實際需求,只有利用相對較大的電流容量,并滿足試驗時的實際電壓需求,才能夠保證試驗結(jié)果得到滿足。串聯(lián)諧振的方式能夠有效改變系統(tǒng)中的電感、頻率情況,并且將回路控制始終控制諧振的狀態(tài)下,因為性價比高、體積小,而且理論資料相對較為完善,所以這種試驗方式值得對其進(jìn)行更加深入的研究。
三、結(jié)語
電力電纜故障原因分析工作的開展,可以為電力系統(tǒng)和電力企業(yè)的安全、可持續(xù)化運營提供保障。在對電力電纜的運行維護(hù)保養(yǎng)機制進(jìn)行優(yōu)化的基礎(chǔ)上南,對電力電纜的運行情況進(jìn)行充分把握,可以有效延長電力電纜的使用壽命。
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