羅 陽
現(xiàn)如今,城市電纜化率不斷增高,而配網(wǎng)運行環(huán)境復(fù)雜,同時,部分配網(wǎng)設(shè)備老化問題較為嚴重,并未開展不停電作業(yè)。隨著社會電力需求量逐漸增加,對于供電可靠性的要求越來越高,如果發(fā)生大面積停電,就會影響人們正常用電,對此,應(yīng)積極推廣應(yīng)用不停電技術(shù),保障配網(wǎng)供電可靠性。因此,對電纜不停電技術(shù)在配電網(wǎng)帶電作業(yè)中的應(yīng)用方式進行詳細探究迫在眉睫。
絕緣手套作業(yè)法指的是通過應(yīng)用絕緣斗臂車或其他絕緣承載工具與大地絕緣,然后直接接近帶電體,通過絕緣手套對帶電體進行檢查和維護。如果作業(yè)空間比較小、配電設(shè)備密集,則可以使用絕緣手套,將作業(yè)人員與帶電體隔離,在此過程中,還可以使用絕緣隔板。
在很多配網(wǎng)線路施工中,配網(wǎng)設(shè)備規(guī)格不統(tǒng)一,并且新、老設(shè)備混合使用,在同一條線路中,往往會出現(xiàn)不同類型的設(shè)備,對此,應(yīng)研制并應(yīng)用可調(diào)節(jié)型導(dǎo)線連接線夾,其可以被應(yīng)用于各類型號和線徑的導(dǎo)線中。通過線夾,可以將連接線直接固定在絕緣桿上,在斷引線和接引線時,都可以保證一定的安全距離,并且操作方式便捷,不僅可以提升帶電作業(yè)工作效率,而且還可以保障電網(wǎng)作業(yè)人員生命安全。
在可調(diào)節(jié)型導(dǎo)線連接線夾以及絕緣操作桿施工中,二者的連接是施工的重點和難點,在該技術(shù)方案的設(shè)計過程中,首先將線夾固定器卡口設(shè)計為“1”形,但是根據(jù)實踐操作發(fā)現(xiàn),“1”形卡口在在于導(dǎo)線連接時容易脫落,這樣就會影響帶電作業(yè)效率。針對這一問題,研制出“T”型卡口線夾固定器,其在于可調(diào)節(jié)型導(dǎo)線連接線夾進行連接后,通過旋轉(zhuǎn)操作桿,即可將線夾螺桿上的插銷旋轉(zhuǎn)入T頭中,如果需要斷引線,則只需要對操作桿進行旋轉(zhuǎn)即可。通過應(yīng)用這一改進設(shè)計方案,能夠避免卡口脫落的問題,進而保證斷、接引線能夠穩(wěn)定可靠的進行,有效提升帶電作業(yè)工作效率,降低工作人員勞動強度。成套裝置如圖1所示。
圖1 絕緣桿操作法帶電斷、接引線組合工具
1.3.1 旁路電纜作業(yè)法
在配網(wǎng)線路運行過程中,如果出現(xiàn)故障問題,作業(yè)人員可以采用旁路電纜作業(yè)法。在電纜不停電作業(yè)技術(shù)中,旁路電纜作業(yè)法是常見的基礎(chǔ)方法,同時也是比較早的作業(yè)方式。旁路電纜作業(yè)法指的是使用作業(yè)對象旁路上的電纜及開關(guān)設(shè)備進行臨時供電,進而取代作業(yè)對象線路的供電作用,保證在配網(wǎng)不停電環(huán)境下,作業(yè)人員依然能夠正常作業(yè)。對此,在具體的作業(yè)過程中,作業(yè)人員可以采用旁路電纜和旁路開關(guān)設(shè)備,進而構(gòu)建出臨時供電系統(tǒng),保證作業(yè)人員能夠安全的對電纜線路設(shè)備進行檢修以及維護管理。需要注意的是,作業(yè)人員在完成電纜不停電作業(yè)之后,還需要對配網(wǎng)線路原貌做好恢復(fù)工作,拆除構(gòu)建出的旁路線路,避免出現(xiàn)線路短接等問題。通常情況下,旁路線路是由中間接頭、柔性電纜以及終端等設(shè)備所組成的,要求作業(yè)人員具有豐富的工作經(jīng)驗,保證在電纜線路相對密集的區(qū)域?qū)嵤┳鳂I(yè)。
在旁路電纜作業(yè)法中,從架空線路臨時取電作業(yè)法較為常見,技術(shù)人員在進行配電線路電纜不停電技術(shù)研究過程中,提出了采用架空線路進行臨時取電的作業(yè)方式,能夠為已經(jīng)出現(xiàn)故障的配電線路提供臨時電源,便于作業(yè)人員在現(xiàn)場及時進行電纜不停電作業(yè)。在具體的作業(yè)過程中,作業(yè)人員從旁路柔性電纜一端帶電搭接架空線路連接引線,一端對準故障電纜線路所在的環(huán)網(wǎng)柜,為故障電纜恢復(fù)供電,同時將負荷轉(zhuǎn)移到旁路線路上。另外,對于作業(yè)內(nèi)容,可以分為以下兩種情況:當旁路線路接入環(huán)網(wǎng)柜后存在明顯備用間隔時,作業(yè)人員就可以開展旁路作業(yè)系統(tǒng)進行電纜不停電作業(yè),當旁路線路接入環(huán)網(wǎng)柜后沒有備用間隔存在時,則不可以立即實施電纜不停電作業(yè),而是配合短時停電進行檢查和維修。
1.3.2 移動電源作業(yè)法
(1)移動電源車帶電作業(yè)技術(shù)。移動電源車具有臨時供應(yīng)電力的作用,在配網(wǎng)帶電的運行過程中出現(xiàn)電力設(shè)備供電情況穩(wěn)定性降低、供電功能障礙等問題,則可以將移動電源車開到電纜所在地,提供電能。在移動電源車帶電技術(shù)的實際應(yīng)用中,要求合理分離電纜線路,確認接入移動電源車的電纜線路非檢查對象,這樣才能夠保證電纜線路的正常運行,同時還能夠保證待檢查的線路也能夠處于安全檢查狀態(tài),便于工作人員進行檢查和維護管理。需要注意的是,移動電源車的供電范圍小、容量小,容易受到外部環(huán)境因素的影響。
(2)移動箱變車作業(yè)技術(shù)。移動箱變車作業(yè)技術(shù)指的是在車輛上安裝箱式變電站,為配網(wǎng)不停電作業(yè)提供臨時電源。當作業(yè)人員確定電纜線路維護對象后,可以通過負荷轉(zhuǎn)移車實現(xiàn)不停電維護,在對電纜線路柱變壓器進行維護管理中,不停電作業(yè)方式的應(yīng)用比較常見。在實際作業(yè)過程中,只需要保證移動變電站高低壓引出線能在帶電狀態(tài)下與低壓線路相連,然后分別斷開變壓器的低壓隔離開關(guān)以及高壓跌落式熔斷器,在推出變壓器后,才可進行停電檢修操作。除此以外,還應(yīng)該注意的是,配電線路維護管理工作完成后,還應(yīng)該重新按照原有的結(jié)構(gòu)恢復(fù)柱上變壓器。
某住宅小區(qū)電力系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足當前居民使用需要,亟需對配網(wǎng)進行自動化升級改造,由于單元數(shù)量比較多,因此改造難度較大,如果采用停電檢修措施,則停電時間在14h以上,這樣就會對居民正常生活造成不良影響,同時還會對2臺變壓器(各1000kVA)的正常運行造成一定的影響。對此,在本次改造中,采用電纜不停電作業(yè)方法。
通過對該住宅小區(qū)配網(wǎng)工程進行現(xiàn)場勘察,其上級用戶具有備用單元,但是與該小區(qū)環(huán)網(wǎng)柜之間的距離比較大,同時,旁路電纜的運行環(huán)境比較復(fù)雜。與此同時,在該住宅小區(qū)環(huán)網(wǎng)柜周邊位置,沒有其他環(huán)網(wǎng)柜,綜合考慮配網(wǎng)改造要求以及現(xiàn)場施工環(huán)境,在環(huán)網(wǎng)柜作業(yè)過程中,可以從環(huán)網(wǎng)柜進線電纜,并將其作為旁路系統(tǒng)供電電源的改造方式,另外,還需要接入旁路柔性電纜,并將其連入至臨時環(huán)網(wǎng)柜中,使其對變壓器供電。
(1)上級用戶至住宅小區(qū)電纜轉(zhuǎn)為空載線路;
(2)旁路設(shè)備接入,將上級用戶至小區(qū)電纜轉(zhuǎn)為檢修,同時接入電纜轉(zhuǎn)換接頭、旁路電纜、環(huán)網(wǎng)柜,進而實現(xiàn)逐層送電。在此過程中,旁路臨時環(huán)網(wǎng)柜變壓器單元處于檢修狀態(tài);
(3)對于改造過程中受到影響的變壓器,可以將其接入至旁路的臨時環(huán)網(wǎng)柜中,并對二者逐一停電,另外,還應(yīng)該將柔性電纜接入至旁路的臨時環(huán)網(wǎng)柜中,并逐一送電;
(4)在對環(huán)網(wǎng)柜進行檢修維護時,應(yīng)該注意加強安全管理,積極實施自動化改造升級;
(5)在旁路設(shè)備拆除前,首先需要對旁路設(shè)施做好安全管理,然后再進行拆除操作;
(6)將上級用戶至該住宅小區(qū)D座電纜接入住宅小區(qū)D座環(huán)網(wǎng)柜,在環(huán)網(wǎng)柜送電后,即還變?yōu)闄z修前運行方式,完成檢修工作。
在該住宅小區(qū)配網(wǎng)自動化改造工程中應(yīng)用電纜不停電技術(shù),減少了用戶停電時間80%以上,同時停電錯開時間為居民用電高峰期,居民對于本次改造工作的滿意度比較高。另外,在本次改造中,采用電纜轉(zhuǎn)接接頭,將原計劃600m旁路電纜敷設(shè)距離縮短到30m,施工作業(yè)人員由20人減少到7人,工作效率得到了顯著提升。
綜上所述,電纜不停電技術(shù)對于我國供電檢修的影響越來越大,通過將其應(yīng)用于電力系統(tǒng)日常檢修中,可以有效縮短停電時間,進而實現(xiàn)不停電作業(yè),在具體的操作過程中,需要對絕緣設(shè)備做好保護管理,并嚴格依據(jù)技術(shù)要求施工,工作人員可以快速有效的完成電纜設(shè)備檢修管理,縮短停電時間,提升供電可靠性。