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九游直营线缆为您分享常见的电缆设备安全性问题

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九游直营线缆为您分享常见的电缆设备安全性问题


常见的电缆设备安全性问题主要有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。其原因主要有: 土建方面,铺设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低,工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度,或长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆;长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量;电气方面,电缆头施工工艺达不到要求,电缆绝缘性能下降;为此,笔者根据自身学习经历,对电缆设备的安全性问题有针对性的提出分析,并对如何保长电缆设备的安全性提出相关对策。


电缆设备在现实中有着极其广泛的应用,电缆设备的安全性是保证电缆设备运行安全的重要手段,也是电缆设备实用化过程中需要重点解决的关键问题。因此,如何保障电缆设备的安全性具有十分重要的理论和现实意义。本文分析了影响电缆设备安全性的原因,并提出相关解决方案。


施工方面


主要是埋设电缆设备方面,安全要求有:(1)电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m;(2)电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m;(3)电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外(4)电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外;(5)直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m,直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。



电流方面


由Bergeron提出的贝瑞隆模型是一种比较精确的输电线路模型,它反映了输电线路内部无故障时(包括稳态运行和区外故障)两端电压电流之间的关系,而线路内部故障时,相当于在故障点增加了一个节点,这种关系被破坏。利用这一差别区分线路内部和外部故障,可以构成一种新的差动保护原理,自动地考虑了电容电流的影响,不再需要进行电容电流的补偿(图1.)。


电缆监测与保护系统


以普吉变电站电缆系统的项目为例,普吉变电站有220kV、110kV、35kV三个电压等级,电缆设备安装在2号主变35kV侧,为了保证高温超导电缆发生故障被切除后不影响对用户的供电,现场增加了一断路器支路与高温超导电缆相并联,一旦超导电缆切除以后可通过这根并联支路供电。安装于普吉变电站现场的电缆系统由超导电缆本体、终端、制冷及其监控系统、电缆监控与保护系统等四部分组成。


三相电缆本体在变电站场地上平行布置,以转角90°敷设,其中B相转弯半径5米。终端是连接电缆、高压母线、液氮制冷系统三者的接口,每根电缆两端各有一套。制冷及其监控系统安装于电缆附近的热工房内,通过真空液氮输送管连接到终端上,对电缆和终端进行冷却。电缆监控与保护系统安装于变电站主控室内。




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