110kV电力电缆故障查找方法及问题

来源 :中国电气工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luo2kai3
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  摘要:现当今,随着我国科技不断进步,我国的电力行业也得到了很大程度的发展。但是在我国的电力供应过程中,经常会出现电力电缆故障等问题,对居民的生产和生活造成了巨大的威胁。我国电缆大多采取110kV等级,因此必须从多种途径出发探析故障原因,为我国经济发展提供稳定的电力保障。
  关键词:110kV电力电缆;故障查找;方法
  引言
  随着城市建设和地方经济的不断发展,10kV电力电缆的应用越来越广泛,由以往的仅在变电站出线、重要交叉跨越处使用过渡到现在大面积乃至全线使用并呈逐年大幅上升趋势,而电力电缆线路运维方面由于人力水平、技术手段、地下封闭运行等多种原因,一旦发生故障,查找故障点和修复时间均需耗费大量人力、物力和时间,严重影响企业的正常生产及居民生活用电。因此,如何做好110kV电力电缆的运行维护显得尤为重要。
  1110kV电力电缆所发生故障的原因
  1.1电缆型号规格不合适
  电缆的型号和种类有很多,在进行电缆铺设之前,一定先确认应该使用什么型号的电缆。不同型号、规格的电缆的能够承载的工作量不同,如果电缆选择不合适,就有可能由于电缆负载量过大、环境潮湿等原因出现故障。出于城市美观性的考虑,电缆暴露在建筑外面会显得很不整齐,因此,很多电缆都是埋在地下或者是墙壁内的。电缆处在暗处,施工人员就不能及时排查故障,因此在电缆的规格选择上就更应该注意。例如在比较潮湿的土地或者是临近水管和城市排水管道的地方,铺设的电缆若是没有防水防潮功能,很快就会受到损害。不同规格的电缆能承受的电量也不同,在进行110kV的电力电缆铺设时,如果选择不当,电缆的导体截面、种类等不合适,电缆在工作一段时间后就会由于输电量超载持续发热,最终导致电缆被烧断。
  1.2电缆质量问题
  电缆的质量是保障电网正常运行的最基本要求,电缆的质量如果不达标,即使选对了规格型号,也会频发故障。我国目前的电缆市场品牌众多,市场竞争比较激烈,商家为了抢占市场也打出了很多低价策略,在这种情况下,一些厂家在压低价格的同时保持利润,在电缆生产上偷工减料或者是选用质量不好的原料,导致电缆的质量差,存在电缆绝缘层严重偏芯,半导体层厚薄不均,芯线(导体)杂质大等问题。这些电缆使用寿命短,用到城市电力系统中很容易造成安全问题,埋下安全隐患。
  1.3施工问题
  在电缆施工的过程中,很容易出现故障问题,主要可以从以下几个方面进行展开:第一,现场条件差。所谓的条件差,主要就是说一些施工的现场地形过于复杂,周边的环境污染很严重,此外生产工艺以及技能水平较低,也很容易导致施工出现问题。第二,技术工作人员水平较低。从某种程度上来看,施工中所出现的问题很容易影响电缆的安全运行,尤其是技术工组人员专业知识缺乏的问题。所以提高技术人员的技能水平是非常有必要的。
  2电缆故障排查方法及其原理
  2.1雷达法
  利用雷达法对电缆进行故障排查主要是利用反射脉冲和发射脉冲之间存在的时间差,通过时间差计算完成测距。在电缆故障排查时,脉冲信号被输送到电缆过程中会在电缆内自由穿梭,一旦遇到阻抗点时会形成相应反射,专业的测量仪器会将相关的反射脉冲进行分析,再通过运算公式计算出故障发生的大体位置。不同的反射极性也直接反映出不同的故障原因。如果发射脉冲和反射脉冲之间的极性一致,则说明电缆是发生了开路故障;如果反射脉冲和发射脉冲之间的极性相反,则说明电缆可能发生了低阻故障。雷达法在电缆测量过程中比较简单,并且有专业公式进行计算,可以准确测量出电缆的故障位置。但是脉冲在电缆内运行也会有一定的局限性,时间宽度受限是其最大的局限性,超过相应的时间宽度,反射和发射之间在脉冲层面会产生重叠,进而形成盲区。因此,对于高阻和闪络故障,雷达法并不能准确测量故障原因。
  2.2直闪法
  在闪络故障排查过程中,直闪法是故障排查效率最高的方法。闪络故障点会存在较高的电阻,专业技术人员能够利用高压试验设备让故障点出现跃变波和脉冲波,并且在测试口将反射回来的电磁波进行详细记录,根据记录下来的波形计算电波在电缆内的运行时间,根据电波运行时间,进而推算出故障发生点。电压法和电流法是直闪测量法最主要的两种信号采集方式。在110kV电缆排查领域,电压法进行测量时,可能会出现波形变化较小、误差较大等问题,所以在实践过程中,电流法是运用最广泛的故障排查方法。利用电流法进行电缆故障排查,电流耦合器即使于高压回路之间没有形成连接,也可以进行准确测量。这种测量方式保障了测量人员的人身安全,并且操作比较简单。此外,耦合器收集来的电波信号也可以以直观的形式進行故障排查辨认。直闪法在实际故障排查检测过程中,能够准确收集击穿瞬间的信号,并且利用这一瞬间的信号进行故障点排查。通过这种方式得出的故障点准确性较高。但是任何事物都有正反两个方面,该方法在进行电缆故障排查过程中也存在相应的问题。最核心的问题在于多次放电后,电缆故障点会因为碳阻通道的阻碍无法再利用该种方法进行测量。尤其是在电阻逐渐下降过程中,当电阻下降到临界点后便不会产生闪络,直闪法也就没有任何用武之地。
  2.3冲击放电声测法
  声测法主要是利用对前文介绍的电缆测距方法查找到事故点大致位置后。选择测试端并安装冲击电压装置,在脉冲高压作用下故障点会出现规则性放电,由于放电的能量与电缆电容、电压的平方构成正比例关系,故障点处释放的放电能量会发出较大声音。利用此种规律,在粗测故障点位置的基础上,维修人员可利用定点仪来精确确定电缆故障点,放电声最大处即为故障点所在。但同时放电能量与电流平方、电阻也呈正比例关系,因此声测法仅适用于高阻故障检测;精确定点时还可能因为电缆埋深过深,声音差别区分困难,或背景噪声较强以致故障定点难以进行,局限性较为明显。
  2.4声磁同步法
  所谓声磁同步法,实际上就是声测法的改进版,在声测法应用的同时加设电磁波接收装置用来接收放电产生的电磁波。因为故障点放电发出爆声的同时也会产生脉冲磁场信号,因为电磁波、声波同步接收的实现,在听到振动声波并显示出故障点放电电磁波时,足以证明故障点在附近区域,否则应视作干扰信号。该方法可有效地弥补声测法难以在背景噪声较大时运用的局限性,且通过而且通过检测接收到的磁声信号接收的时间差计算,还可估测到探头与故障点间的距离,有效地保证了故障点的识别能力。
  结语
  电力电缆的施工质量不仅关系着电力系统的正常运行和相关企业的经济利益,对人民的生命和财产安全也有着很大的影响。为了确保变城市电网的质量过关,在10kV电缆施工的全过程中,管理人员应该跟踪控制管理,保证材料质量过关、施工技术过关、施工工序正确,对施工过程进行全面的监督管理,一旦发现问题马上协调解决,保证电力电缆工程的质量,对人民负责、对社会负责。
  参考文献
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