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      高壓電力電纜故障監(jiān)測措施的相關(guān)研究

      2017-07-14 09:32:01朱軼瑾鄭雯佳何嘉超
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2017年16期
      關(guān)鍵詞:措施

      朱軼瑾+鄭雯佳+何嘉超

      摘 要:高壓電力電纜,其在電網(wǎng)系統(tǒng)中占有重要的地位。高壓電力電纜在運行中,存在一定的故障隱患,在高負荷用電的背景下,要采用故障監(jiān)測的手段,監(jiān)督高壓電力電纜的運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)故障問題并處理,保障高壓電力電纜的安全與穩(wěn)定,降低故障發(fā)生機率和影響力度。本文以高壓電力電纜為研究對象,探討故障檢測措施的相關(guān)內(nèi)容。

      關(guān)鍵詞:高壓電力電纜;故障監(jiān)測;措施

      中圖分類號:F407 文獻標識碼:A

      我國電網(wǎng)系統(tǒng)正處于逐步改革的狀態(tài),在改革創(chuàng)新中,高壓電力電纜的規(guī)模越來越大,考慮到高壓電力電纜在電網(wǎng)系統(tǒng)中的作用,全面實行故障監(jiān)測,致力于解決監(jiān)測中的故障問題,促使高壓電力電纜保持高效、穩(wěn)定的運行狀態(tài),防止發(fā)生安全事故。高壓電力電纜的故障監(jiān)測措施,有利于提高運行的水平,預(yù)防運行風(fēng)險,體現(xiàn)了故障監(jiān)測措施在高壓電力電纜方面的實踐價值。

      一、高壓電力電纜故障原因

      分析高壓電力電纜故障的原因,如:(1)高壓電力電纜的生產(chǎn)制造,本身就是誘發(fā)故障的原因,電纜本體、連接點等未達到規(guī)范的指標標準,安裝到電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi),有缺陷的高壓電力電纜,就會第一時間表現(xiàn)出故障問題;(2)調(diào)試方面的故障原因,高壓電力電纜安裝后,通過調(diào)試的手段,促使電纜進入到正常的運行狀態(tài),實際在調(diào)試時,缺乏規(guī)范標準,或者未經(jīng)過調(diào)試就投入運行,都會對高壓電纜電纜造成故障影響;(3)外力破壞,鳥類遷徙、建筑改造以及人為破壞,都屬于外力破壞的范圍,在高壓電力電纜體系中,引發(fā)故障缺陷,在短時間內(nèi)就會造成斷電、短路的問題。

      二、高壓電力電纜故障表現(xiàn)

      高壓電力電纜故障,表現(xiàn)為絕緣故障、附件故障兩個部分,結(jié)合高壓電力電纜的運行,分析故障的具體表現(xiàn),如下:

      1.絕緣故障

      高壓電力電纜的絕緣故障,在電纜運行一段時間后,經(jīng)常出現(xiàn),運行時間越久,故障率的發(fā)生率越高。絕緣材料在高壓電力電纜中起到保護、防觸電的作用,絕緣材料受到環(huán)境條件的干擾,出現(xiàn)老化、破裂的情況,加速喪失絕緣性能,引起了物理變化,損壞了高壓電力電纜的絕緣設(shè)備和材料。絕緣故障中,最為明顯的是老化問題,高壓電力電纜的絕緣老化,降低了絕緣材料的保護性能,無法保障絕緣材料的安全性。

      2.附件故障

      高壓電力電纜的附件故障,是指在附件方面,引起放電、擊穿的故障問題。附件故障的表現(xiàn)有:(1)附件結(jié)構(gòu),在剝離半導(dǎo)體的操作中,破壞到了電纜的附件,在附件表面,附著了大量的灰塵、雜質(zhì),導(dǎo)致附件投入使用之后,產(chǎn)生了強大的電場,電場作用下灰塵、雜質(zhì)處于游離的狀態(tài),加快了附件故障的發(fā)生速度;(2)附件制作時,連接位置有質(zhì)量缺陷,待附件工作中,缺乏有效的連接控制,接頭的位置,電阻數(shù)值過大,有明顯的發(fā)熱情況,嚴重時會誘發(fā)附件火災(zāi);(3)附件安裝工藝不規(guī)范,如接頭、密封不規(guī)范,導(dǎo)致附件工作后,面臨著潮氣的干擾,降低了附件的工作能力。

      三、高壓電力電纜故障監(jiān)測

      1.在線監(jiān)測

      在線監(jiān)測的應(yīng)用,在高壓電力電纜故障監(jiān)測方面,起到監(jiān)督、控制的作用,主要是監(jiān)測局部放電故障。在線監(jiān)測時,從高壓電力電纜結(jié)構(gòu)內(nèi),選擇安裝電流傳感器的位置,如:交叉互聯(lián)箱、終端接地箱等,利用傳感器耦合的方法,采集系統(tǒng)中的電流量,直接傳輸?shù)皆诰€監(jiān)測中心,實時監(jiān)督高壓電力電纜的運行狀態(tài)。在線監(jiān)測中心根據(jù)傳送的狀態(tài)信息,評估電纜的運行狀態(tài)。

      2.故障測距

      高壓電力電纜故障監(jiān)測中的測距,屬于故障定位的關(guān)鍵指標,測距期間,嚴格規(guī)劃出故障的位置,快速、直接地找到故障點的位置。測距在故障監(jiān)測中,屬于重要的部分,輔助高壓電力電纜故障的定位水平,提高故障檢測及維護的工作效率。

      3.監(jiān)測技術(shù)

      高壓電力電纜有故障時,線路中的參數(shù),有著明顯的變化,采用監(jiān)測技術(shù),獲取參數(shù)的實際變化量,在此基礎(chǔ)上,推算出高壓電力電纜的故障,同時有效判斷故障的發(fā)生位置。列舉高壓電力電纜中,比較常用的監(jiān)測技術(shù),如下:

      電橋法。高壓電力電纜故障監(jiān)測時的電橋法,具有簡單、方便的特征,其應(yīng)用非常廣泛,其只能判斷故障,無法準確地判斷故障類別。電橋法中的電流稍小,采用的儀表儀器,要具有較高的靈敏性,降低故障監(jiān)測時的誤差。電橋法使用時,應(yīng)該測量非故障電纜相電阻,同時測量電橋法接入電纜相故障點前后的電阻值,比較后,找出高壓電力電纜故障的發(fā)生點。

      萬用表法。在高壓電力電纜的故障監(jiān)測過程中,萬用表法短接了電纜內(nèi)的金屬屏蔽層以及電纜芯,也就是高壓電力電纜的終端,而始端測量短接的電阻值,電阻值讀數(shù)是無窮大時,說明高壓電力電纜系統(tǒng)中,有開路的故障,電阻值的讀數(shù),高于兩倍線芯的電阻,表示系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)了似斷非斷的故障情況。高壓電力電纜的三芯電纜結(jié)構(gòu),如果接入了金屬屏蔽層,就要考慮在終端位置,短接屏蔽層,采用萬用表,接入開始位置,直接測量三相間的實際電阻值,掌握絕緣層的電阻值。高壓電力電纜也存在著一些系統(tǒng),沒有金屬屏蔽層,檢測相間電阻即可,判斷高壓電力電纜的性能和質(zhì)量。

      低壓脈沖法。高壓電力電纜中的低壓脈沖法,需要在故障電纜結(jié)構(gòu)中,增加低壓脈沖信號,待脈沖到達故障點、接頭以及終端位置后,就會受到電氣參數(shù)突變的干擾,促使脈沖信號發(fā)生反射、折射的情況,此時運用儀器,記錄好低壓脈沖從發(fā)射一直到接收過程的時間差,計算出高壓電力電纜的故障區(qū)域。低壓脈沖法在高壓電力電纜的故障診斷方面,常見于低阻故障、開路故障,有一定的局限性,低壓脈沖的儀器,以矩形脈沖為主,考慮到脈沖寬度、發(fā)射脈沖和反射脈沖的重疊問題,合理選擇低壓脈沖法的儀器。

      二次脈沖法。此類方法比較適用于高壓電力電纜的閃絡(luò)故障,配合高壓發(fā)生器沖擊閃絡(luò)的技術(shù),促使二次脈沖,在電纜的故障點,表現(xiàn)出起弧滅弧的瞬間變化,進而出發(fā)低壓脈沖信號,經(jīng)過二次脈沖操作后,比較低壓脈沖的波形,規(guī)劃出高壓電力電纜的故障點。

      沖擊閃絡(luò)法。高壓電力電纜的故障點位置,受到?jīng)_擊閃絡(luò)法的影響,形成了高壓脈沖信號,出現(xiàn)了擊穿放電的問題,也就是常見的閃絡(luò)現(xiàn)場。沖擊閃絡(luò)法在高壓電力電纜故障中,應(yīng)用最為廣泛,其可靈敏的檢測到電纜中的閃絡(luò)故障、高阻故障,通過放電的現(xiàn)象,評估高壓電力電纜的運行狀態(tài)。

      結(jié)語

      高壓電力電纜故障監(jiān)測措施中,要明確故障的發(fā)生原因和具體表現(xiàn),由此才能提高故障監(jiān)測的水平,全面保護高壓電力電纜的安全運行。高壓電力電纜在電網(wǎng)的發(fā)展過程中,具有較大的潛力,必須要落實電纜故障監(jiān)測,優(yōu)化高壓電力電纜的運行環(huán)境,保障電網(wǎng)的安全性及可靠性,避免高壓電力電纜結(jié)構(gòu)中發(fā)生故障問題,提升電網(wǎng)運行的水平。

      參考文獻

      [1]蔡楚寶,周長城.高壓電力電纜故障監(jiān)測技術(shù)的研究[J].中國科技投資,2013(26):90.

      [2]袁鴻鵬.一起高壓電力電纜故障原因分析及防范措施[J].科技信息,2013 (35):240-241.

      [3]屈光宇,沈菲,陳彤妍.高壓電纜故障分析及檢測方法研究[J].能源與節(jié)能,2017(2):50-52.

      [4]王鴻禎, 趙曉強, 薛辰斌, 等.高壓電力電纜故障監(jiān)測技術(shù)的研究[J].中小企業(yè)管理與科技( 上旬刊),2013(12):320-321.

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