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產(chǎn)品名稱(chēng):35KV高壓電纜 
產(chǎn)品型號:YJV22
產(chǎn)品編號:15812-892
更新時(shí)間:2021.12.15
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產(chǎn)品詳情

 35KV高壓電纜

本文以35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層穿插互聯(lián)接地過(guò)錯實(shí)例進(jìn)行剖析,并對穿插互聯(lián)接地過(guò)錯采納補救辦法。

近年來(lái),跟著(zhù)國內供電網(wǎng)絡(luò )的不斷更新和開(kāi)展,高壓?jiǎn)涡倦娏﹄娎|的許多長(cháng)處日益閃現,使其在供配電領(lǐng)域中的使用越來(lái)越廣泛,一起因施工過(guò)錯引起電纜呈現毛病的問(wèn)題也日益突出。高壓?jiǎn)涡倦娏﹄娎|金屬屏蔽層穿插互聯(lián)接地施工過(guò)錯現象尤為常見(jiàn),其帶來(lái)的損害十分嚴峻。

本文以一則35kV單芯電力電纜金屬屏蔽層穿插互聯(lián)接地過(guò)錯事例進(jìn)行剖析,探究環(huán)流過(guò)大的原因,并對穿插互聯(lián)接地過(guò)錯采納補救辦法,消除缺點(diǎn)。

1單芯電力電纜金屬屏蔽層的接地辦法

單芯電力電纜具有結構的特殊性,當線(xiàn)芯流過(guò)溝通電流時(shí),電纜金屬屏蔽層在線(xiàn)芯電流發(fā)生的交變磁場(chǎng)中因互感而發(fā)生感應電動(dòng)勢。流過(guò)線(xiàn)芯的電流越大,電纜越長(cháng),當對電纜非等邊三角形敷設時(shí),其金屬屏蔽層的感應電動(dòng)勢也就越高。

為了保證人員安全和電纜的正常運轉,電纜金屬屏蔽層有必要采納相應的接地維護辦法,消除或開(kāi)釋運轉中過(guò)高的感應電壓。GB 50217-2007電力工程電纜設計規范第4.1.10規則:未采納能有用防止人員恣意觸摸金屬屏蔽層的安全辦法時(shí),不得大于50V;除上述狀況外不得大于300V。第4.1.11規則溝通體系單芯電力電纜金屬屏蔽層接地辦法有以下3種狀況。

單芯電力電纜

1)金屬屏蔽層單點(diǎn)直接接地

當線(xiàn)路長(cháng)度較小、金屬屏蔽層感應電壓滿(mǎn)意GB 50217-2007電力工程電纜設計規范要求時(shí),在線(xiàn)路一端或線(xiàn)路中部采納金屬屏蔽層單點(diǎn)直接接地,其他側通過(guò)電纜護層維護器接地。該接地辦法因為電纜護層維護器對地絕緣,電纜金屬屏蔽層中感應電流無(wú)法構成回路,所以不會(huì )構成環(huán)流,當線(xiàn)路較長(cháng)時(shí)該辦法不能使感應電壓得到有用約束。

2)金屬屏蔽層兩頭直接接地

關(guān)于水下電纜、運送容量較小的電纜,當金屬屏蔽層單點(diǎn)直接接地辦法無(wú)法滿(mǎn)意將感應電壓約束在GB 50217-2007電力工程電纜的設計規范所規則規模內時(shí),將采納線(xiàn)路兩頭金屬屏蔽層直接接地辦法。該接地辦法盡管施工簡(jiǎn)略,可是會(huì )在金屬屏蔽層上流過(guò)感應電流,跟著(zhù)線(xiàn)路負荷的增大使電纜發(fā)熱,傳輸功率變低,絕緣老化。其適用條件十分嚴苛,故一般狀況下很少選用這種辦法。

3)金屬屏蔽層穿插互聯(lián)接地

當線(xiàn)路很長(cháng)時(shí),將其劃分為若干個(gè)單元,在每個(gè)單元內將電纜分為等距3個(gè)區段。每區段間裝設一組絕緣接頭,并將絕緣接頭處的金屬屏蔽層用同軸電纜引至穿插互聯(lián)接地箱中進(jìn)行換位,再通過(guò)電纜護層維護器接地,兩兩單元之間裝置一組直通中心接頭,電纜兩邊終端接頭金屬屏蔽層引出線(xiàn)直接接地。這樣在每個(gè)單元內,等距電纜金屬屏蔽層上的感應電壓因互差120°相位而彼此抵消。

2單芯電纜金屬屏蔽層穿插互聯(lián)接地施工中常見(jiàn)過(guò)錯

單芯電纜金屬屏蔽層

2.1 金屬屏蔽層同軸電纜引出線(xiàn)方向過(guò)錯形成穿插互聯(lián)不完整

若施工人員在不同的方向作業(yè),將各自的方向作為基準引出同軸電纜,則將導致在穿插互聯(lián)箱中金屬屏蔽層換位犯錯。以A相為例穿插互聯(lián)正確的接法應為:A1-C2-C3-B4,當兩頭同軸電纜引出方向相反時(shí),則接成A1-C2-C3- A4,如圖1所示。電纜金屬屏蔽層因換位不完全感應電壓無(wú)法彼此抵消,為了防止這種狀況,施工前一定要一致基準方向,規則同軸電纜線(xiàn)芯和外層的接線(xiàn)準則。

 

圖1 穿插互聯(lián)不完全換位

2.2 金屬屏蔽層同軸電纜引出線(xiàn)未接通

若施工人員操作忽略,將金屬屏蔽層在用同軸電纜引出時(shí)未緊密銜接,則會(huì )呈現引出線(xiàn)和金屬屏蔽層觸摸不良或不導通的狀況,形成穿插互聯(lián)失利。金屬屏蔽層上感應電壓因不能彼此抵消,而會(huì )在引出線(xiàn)和金屬屏蔽層銜接處放電,當該毛病持續時(shí)間較長(cháng)時(shí),就會(huì )形成電纜絕緣損壞。

以A相為例,當第二個(gè)穿插互聯(lián)箱中B4引出線(xiàn)不通時(shí),如圖2所示。同軸電纜引出后一定要先丈量其是否和金屬屏蔽層銜接無(wú)缺,再進(jìn)行后續作業(yè),不然呈現問(wèn)題即將翻開(kāi)絕緣接頭處理,添加不必要的費事。

穿插互聯(lián)引出線(xiàn)斷開(kāi)

2.3 穿插互聯(lián)箱中換位接線(xiàn)過(guò)錯

穿插互聯(lián)箱中換位犯錯,導致本來(lái)應該彼此抵消的感應電壓疊加擴大,使金屬屏蔽層中感應電流顯著(zhù)增大,接地箱發(fā)熱,若長(cháng)時(shí)間運轉未及時(shí)發(fā)現,則或許燒損電纜造引發(fā)大事端。以A、C相換位過(guò)錯為例,如圖3所示。

穿插互聯(lián)換位過(guò)錯

3事例剖析

某變電站新建35kV電纜出線(xiàn)一回,電纜型號為ZR-YJV62 26/35kV 1×400mm2,全長(cháng)1.7km分為500m、600m、600m三段,電纜金屬屏蔽層采納穿插互聯(lián)接地維護辦法。電纜水平并排敷設兩兩距離150mm,金屬屏蔽層外徑45mm,電纜負荷電流480A。2018年2月投運后,發(fā)現金屬屏蔽層感應電壓過(guò)高。

3.1 金屬屏蔽層感應電壓核算(略)

依據GB 50217-2007附錄F.0.2核算公式,求出電纜金屬屏蔽層上每單位長(cháng)度(m)感應電壓成果。

圖4 穿插互聯(lián)后感應電壓相量

通過(guò)圖4能夠看到,在穿插互聯(lián)正確的狀況下,3根電纜感應電壓相量和U0均很小,但在實(shí)踐運轉中丈量的電壓卻到達72V,很顯然是在穿插互聯(lián)進(jìn)程中呈現了過(guò)錯引起的。

3.2 毛病查找和處理辦法

將電纜終端頭金屬屏蔽層的引出線(xiàn)接地后,在兩個(gè)穿插互聯(lián)箱中別離丈量每小段電纜金屬屏蔽層引出線(xiàn),最終發(fā)現施工人員在做金屬屏蔽層引出線(xiàn)時(shí),兩個(gè)穿插互聯(lián)處的同軸電纜引出方向剛好相反,使金屬屏蔽層穿插互聯(lián)呈現不完全換位,其相量圖如圖5所示。

該施工過(guò)錯若翻開(kāi)絕緣接頭互換引出線(xiàn)方向修理價(jià)值太高,且工期長(cháng),施工完畢后還需再次對電纜主絕緣進(jìn)行實(shí)驗。為了盡量縮短修理工期一起也保證修理質(zhì)量,不翻開(kāi)電纜絕緣接頭,將絕緣接頭盒處同軸電纜引線(xiàn)剪斷并做好防水封堵,在電纜接頭兩頭破開(kāi)橡膠護套后,用恒力繃簧將銅織造線(xiàn)固定在金屬屏蔽層上,再用盔甲帶對破開(kāi)處橡膠護套進(jìn)行防水處理;然后將銅織造線(xiàn)引進(jìn)穿插互聯(lián)箱中進(jìn)行接位銜接。

整個(gè)施工進(jìn)程具有輔材耗費少、修理成本低、不損壞電纜主絕緣,施工周期短的長(cháng)處。處理辦法如圖6所示。

 

35KV電纜冷縮中心接頭

支撐芯繩

選用保密技能的均勻激光焊點(diǎn)加搭扣式的辦法編制而成,保證在正常的運送和貯存條件下具有較大強度,不松垮,不場(chǎng)陷,不變形:一起在裝置時(shí)能夠均勻開(kāi)釋?zhuān)子诔槿ァ?/p>

外屏蔽

模制結構,使用接頭主體外屏蔽中心絕緣斷開(kāi),完成穿插互聯(lián)等多種護層接地辦法。

使用規模

適用電纜品種多,在芯繩上的擴張率高達300%6以上,裝置在電纜上時(shí)可獲得滿(mǎn)足的界面壓力和優(yōu)異的電氣功能,一種尺度合適多種電纜線(xiàn)徑。

產(chǎn)品品質(zhì)及標志

每個(gè)接頭主體均通過(guò)100%工廠(chǎng)出廠(chǎng)電氣測驗,接頭主體上有永久性3M符號以保證產(chǎn)品的跟查性,激光噴碼精確標明接頭主體的保存開(kāi)始日期。

屏蔽斷開(kāi)

選用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)液態(tài)硅橡膠,主絕緣厚度達16mm,最高溝通耐壓裕度可達160kV,超越國標40%,為正常運轉電壓的6倍以上,完成外屏蔽層的斷開(kāi),可用于穿插互聯(lián)等接地辦法。

 

注:鋁芯和銅芯僅為適用電纜銜接管外徑的不同。

 

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