浅谈电力电缆故障检修

2014-12-30 02:34刘宁东
中国科技纵横 2014年23期
关键词:电缆线闪络电力电缆

刘宁东

(自贡供电公司配电运检室,四川自贡 643000)

浅谈电力电缆故障检修

刘宁东

(自贡供电公司配电运检室,四川自贡 643000)

随着我国经济的发展,供电量不断增加,电力电缆在乡村及城市供电中得到了广泛的应用,并有逐渐取代架空输电线的趋势。但随着电缆数量的增加,运行中的故障也随之出现。另外,由于电缆线路的隐蔽性、运行单位运行资料不完善等弊端,导致电缆故障监测异常困难,维修更是不宜实施。目前,为了充分发挥电缆在输电中的重要功能,故障监测及维修工作基地亟待解决。据此,本文就电力电缆故障检修进行分析探讨。

电力电缆 故障检修

随着经济的发展,科学技术的不断进步,城市及农村的供电网主要构架已经采用电力电缆。电力电缆在输电上具有安全性高、稳定性好、不影响周围环境等有点,因而被供电部门所应用。目前,许多大中城市的电力电缆已经达到几百公里,对提高供电效率发挥着重要作用。尽管电缆在供电中具有诸多优点,但同时也有众多不足之处,供电中故障监测及维修便是其中之一,不仅造成长时间停电带来的不便,也给用电企业造成了巨大的经济损失,给人们生活带来了诸多不便。据此,本文就电力电缆故障检修进行如下分析。

1 电缆故障分析

1.1 电缆故障类型

主要有以下几种:(1)开路故障:当电缆相间的绝缘电阻值达到所要求的规范值,而工作电压不能有效的传输到终端,从而引发了电缆故障,这种故障被称作开路故障;(2)低阻故障:当电缆相间的绝缘受损,其绝缘电阻将会减小到一定程度,从而引发电缆故障。这种故障被称作低阻故障;(3)高阻故障:该故障是相对于低阻故障而言的,是指当电缆相间的故障电阻较大而引发的电缆故障。包括泄露性高阻故障及闪络性高阻故障。前者是指随着试验电压的升高,泄漏电流逐渐增大的故障。后者是指绝缘电阻本身很大,当试验电压升高到一定值时,泄漏电流突然增大的故障。

1.2 电缆故障出现的原因

主要有以下几个方面:(1)绝缘介质发生变质:这主要是由受潮或老化引起的,因为电缆通常深埋在地下,在环境较差的电缆沟里边带电工作,如果中间接头及终端头的制造工艺不合格的话,潮气会乘机侵入,导致材料变质绝缘性下降。同时在供电工作中,也会受到热、化学及物理因素的影响,导致绝缘性下降;(2)机械损伤:该类故障在电缆事故中所占比例很高。如在施工中,直接受到外力的作用而受到损伤;在铺设过程中,由于拉力过大或弯曲过度造成电缆线损坏;(3)过电压:一些过电压作用电缆绝缘层,超过其最大承受能力,最终被击穿。常见的过电压为:大气过电压、操作过电压等;(4)工艺缺陷:主要是由中间接头设计不合格、材料选取不得当、对电场分布考虑不周全、机械强度控制不够所致。另外,制作工艺不严格、导线连接不牢靠及芯线弯曲过度等也会造成电缆不同程度的损坏。

2 电缆故障诊断

2.1 根据故障性质判断

主要按照以下步骤进行判断:(1)根据故障发生时信号指示,判断出那条电缆线出现故障,并挑出,使之脱离供电系统;(2)用兆欧表对绝缘电阻进行测量,如果测量值为零,可选用万用表进行测量;(3)对两相间的电阻进行测量,判断是否存在故障;(4)测量电缆线线芯直流电阻,判断是否存在开路故障。

2.2 电缆故障探测

主要包括下面几点:(1)低压脉冲法:该法可以测量开路故障、相间低阻故障等。原理是将电缆线看作一条均匀的传输线,线上每一点的阻抗是相等的,当出现故障后,阻抗会发生变化,对接收到的脉冲波产生衍射及折射作用,折射或衍射后的脉冲波会以同样的速度传向测量段。以此,根据脉冲波的传输时间、速度,进而判断出故障位置;(2)高压闪络法:对于高阻故障,由于故障点电阻较大,对应的反射系数很小,利用低压脉冲法无法检测到低压脉冲波,从而对故障位置无法确定。这时,就得采用高压闪络发,该法的工作原理是:由一直流高压发生器产生负的直流高压,强加到故障电缆线,当直流高压升高到一定值后,故障点会发生高压闪络,随之产生一跳变电压波,该波在故障点和测量段之间来回传输。故障检测时,只要将跳变电压波两次经过某一测量段的时间差确定,故障点便会得以确定;(3)二次脉冲法:工作原理是:释放一个使故障点发生闪络的高压脉冲波,紧接着释放一个低压脉冲波,当高压脉冲波经过故障点的电弧完全熄灭时,故障点对于低压脉冲波为短路状态,那么脉冲波释放端接收到的低压脉冲波为反射波,相当于个线芯对地完全短路的波形。此时,将前后两次接收到的低压脉冲反射波形进行叠加,两个波形将会有一个明显的分又点,分叉点的位置就是故障点位置。

3 电缆故障修复

3.1 绝缘介质老化故障的修复

可以采用搪铅修补法,该方法能够耐硫酸的腐蚀,但只适用于龟裂范围不大,程度较轻的电缆故障。也可以用环氧带包扎密封法,采用该法时,维修人员应当和带点设备保持足够的距离,包扎时使用的材料为无碱玻璃丝带、涂刷环氧材料。该法操作简单,适用于龟裂范围较大的故障。

3.2 电缆线受潮处理

潮气可以采用烘烤法进行处理。当电缆线受潮较轻时,可以用喷灯或炭火直接烘烤,以驱除潮气。当受潮严重时,可以采用浇蜡法,即将60%的白蜡和40%中型凡士林混合加热到130至140度,先从电缆线铅套切口处浇注,再向接头中央浇注,当芯线上没有气泡时,浇注完毕。

3.3 电缆绝缘外壳及外瓷套的修复

将终端头出线连接部分的夹头及尾线拆除,用石棉布将完好的瓷套裹好。将损坏的瓷套管取出,将壳体内部残留的瓷套管取出,不要留下碎渣等。紧接着清洗壳体内的绝缘胶,并疏通灌注孔的通道,同时对电缆芯上的油污、碎片等进行彻底清洗。最后套上新的瓷套管。

4 结语

随着电力事业的迅速发展,电力电缆在城市及农村供电中所发挥的作用日趋明显。对于运行中出现的故障,应当及时监测及修复,以确保供电正常。另外,应加强电缆的维护工作,将故障消灭在萌芽之中,避免对生产运行产生影响。

[1]王冬.浅谈电力电缆故障诊断[J].科技风,2013,12(3):32.

[2]魏鸿建.浅谈电力电缆故障及测寻[J].供用电,2006,32(2):32-33.

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