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隨著我國電力系統的升級,電力輸送的速度和效率大幅提升。電力電纜不受地理環境的限制,有很多優勢,因而在近些年被廣泛使用,但是,也不免會產生很多…
(高壓電纜)
隨著我國電力系統的升級,電力輸送的速度和效率大幅提升。電力電纜不受地理環境的限制,有很多優勢,因而在近些年被廣泛使用,但是,也不免會產生很多故障,出現很多的安全隱患。本文就高壓電力電纜在輸電過程中常見的接地故障原因進行分析,進而選擇對應的測量方法進行維修,保障電力平穩有效的運行。
一、高壓電纜的接地問題分析
1、沒有把接地線焊接牢固
電纜接頭制作技術十分簡單,安裝便捷、施工方便,因此一些單位不注意接頭質量,在接地線焊接中更是不按規范操作。在施工中,一些技術人員因為技術水平低,一方面擔心電纜絕緣燒壞,另一方面又擔心接地線焊接不牢固,于是在接地線焊接中總是采用簡單地綁扎纏繞方法,這樣就容易埋下隱患,造成接地線與銅帶屏蔽層的松動。還有些施工人員在制作銅絲屏蔽電纜接頭時,沒有直接引出銅絲,而是先切斷后綁扎,然后引出接地軟線,從而引發了線路接地問題。
2、銅帶屏蔽層的過流能力較差
銅帶屏蔽電纜應為單芯或三芯,截面一般不作規定。但是要求在制造電纜時,銅帶連接處必須進行熔焊或銅焊。然而事實上一些廠家生產的電纜仍然采用錫焊,或采用搭接后用塑料袋粘貼一下,這是一種不按準則操作的不負責任的行為。現在我國電纜行業只有對電纜金屬屏蔽層截面的計算,但沒有為銅帶搭接考慮其副作用,對于新生產的電纜可以使用這種計算方法;但在運行或存放一定時間后會產生銅帶松動、氧化等問題,致使搭接處接觸不良。短路電流是按沿螺旋方向,不是按軸向流動,這個時候,屏蔽層的銅帶厚度和總長度決定了其電阻。這些都是造接觸不良的原因。
3、由于接地線接觸不良
電纜附件一般都配套供應,廠家為了獲得高的效益,配套接地線的長度只有規定的一半,作完電纜頭后就所剩無幾,就必須選擇就近接地了,很多時候是直接把電纜卡按在固定螺栓上就可以了。因為油漆和銹蝕等原因,也會使接地端子產生接觸不良問題。
4、高壓電纜沒有接地
在一些情況特殊的地方,如礦山、煤井等,由于條件限制等問題,只能使用高低壓電纜的屏蔽層、護套和電纜的復合的接地網。倘使高壓電纜金屬屏蔽層意外斷裂或接地線脫離,都會造成高壓電纜與地面無接觸。
二、電力電纜接地故障查找原理及方法
1、電橋法:當電橋平衡時,對應橋臂電阻的乘積就會相等,利用電纜的電阻和長度成正比的原理進行測試。這種電橋法在使用中不是非常的廣泛,只適合用于低電阻的接地故障和三相短路故障。
2、低壓脈沖反射法:適用于測量高壓電纜的短路、低阻、與斷路故障。據業界資料統計這種類型的故障約占電纜故障的8%。低壓脈沖法還可用于測量電磁波在電纜中的傳播速度和電纜的長度,還可用于區分電纜的終端頭、T型接頭與中間頭等。
3、直流高壓閃絡法(直閃法):主要用于閃絡擊穿性故障的測量,其原理大致為電纜在檢查故障的時候,采用HT-TC高壓電纜故障測試儀,在故障電阻非常高,且并未形成穩定電阻通道之前,可以利用逐步升高的直流電壓施加于被測的高壓電纜上。待達到一定的電壓值后故障點首先就會被擊穿,形成閃絡,然后再利用閃絡電弧對所加入電壓形成短路反射,反射回波在輸入端被高阻源就會形成開路反射。這樣的電壓在輸入端和故障點之間將產生多次反射,直至將消耗殆盡為止。
4、沖擊高壓閃絡法(沖閃法):適用于測試電纜大部分閃絡故障。沖擊高壓閃絡法試驗電路與直閃法基本相同,只是在充電電容器與電纜之間增加了一個球型放電間隙。對充電電容充電,電壓到達一定數值后,球型放電間隙就會擊穿放電,電纜線路得到一個瞬時高壓,當該高電壓高于故障點臨界擊穿電壓時,就使故障點擊穿放電,產生的電流電壓信號向兩端傳播。捕捉到該信號就可以實現故障測距。與直閃法相比而言,沖閃法波形比較復雜,辨別難度較大,準確度較低,但是適用范圍更廣一些。
電力電纜接地問題滲透在生活中的各個角落,而且時有發生,原因在于電纜未按規定接地,若要杜絕此問題,必須要加強施工管理,從源頭上杜絕問題的發生。
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