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摘要:本文分析了10KV电缆线路检修中旁路作业法的技术原理,阐述了旁路作业法的关键技术,提出了10KV电缆线路检修中旁路作业法的应用策略。旨在利用旁路作业法进行10KV电缆线路的检修工作,保证供电网系统安全、稳定的运行。
关键词:10KV电缆线路检修 旁路作业法应用
一、10kV电缆线路检修中旁路作业法概述
在城市供电中,电力电缆突发故障会造成巨大的经济损失,传统故障处理采取整体断电,分段恢复的方式,但随着现代城市规模的不断扩大,人们对故障恢复时间的要求不断的提高。10KV电缆线路检修中旁路作业法可在短时间内通过构建临时供电系统的方式,进行故障电缆线路的检修,有效的降低了故障带来的损失,提高了电力系统运行的稳定性及安全性。
(一)10KV旁路作业法
在10KV架空绝缘线路故障抢修中,旁路作业法被广泛的使用。旁路作业法是利用旁路开关及旁路电缆等引流设备,在实现对用户连续供电的基础上,对将要停电的开关、线路等运行设备通过引入旁路的方式进行更换或检修的作业方法。由于实际作业中无需切除设备所带负荷,配电网系统在检修中保持着持续向用户供电,有效的改善了配电设备及线路的工作效率及成本,提高了系统供电的稳定性。该作业法发挥作用的关键是旁路电缆系统,旁路电缆系统的结构(如图1)主要由柔性电力电缆、中间接头及终端组成。10KV旁路作业法是由旁路电缆、旁路接头、开关及相关辅助设备、器材组成的临时输电系统,是现代城市供电故障处理的常用方法。
(二)10KV旁路作业法的关键技术
10KV旁路作业系统代替了传统人工检修技术,以往的旁路带电检修作业采取以时间为周期的检修制度,随着现代电力系统容量的不断增大,人工检修方式存在诸多的安全隐患,电力系统的安全运行无法有效的保障。10KV旁路作业法关键 技术采取自动监测,实时监测的方式,具有较高的灵活性,保证了电网系统的稳定运行。在传统的监测手段下,系统监测过程中站内可靠性较低,检修过程中停电现象时常存在,遇到严重故障时停电的时间长,10KV旁路作业法通过检测工艺的改进,实现了自动化的监测。旁路作业法监测工艺稳定,信号好,有效的提高了电缆线路监测的质量及效率。
二、10KV电缆线路检修中旁路作业法的应用分析
(一)10KV电缆线路检修中旁路作业法的实际操作
10KV电缆线路检修中旁路作业法的有效应用应按照相关规定进行,具体操作要按照严格的技术流程来开展。首先,检修人员应对电力系统中的具体数据进行详细的分析,优化处理线路中插头的转换工作,在电力传输果真中保证线路处于绝缘状态。电网系统中电缆线路的实际运行工作中,要重点关注线路转换的连接点处理及电流流通环节的优化处理。通常来说,电缆本身在运作过程中存在的问题较少,但线路连接点及转换处的问题较多,为提高电网系统的供电效率,保证系统的正常运行,在检修环节应加强对流通环节故障的处理。线路连接点及电力流通的快速转换,可有效的控制线路中的载流量,保障电力供给操作磁场。10KV电缆线路数据的收集工作应在电力流通的电压环节进行,为保证通电状态下维修工作的正常开展,应在电力流通环节做好维修工作。10KV电缆线路旁路系统操作中,为保证不停电状态下检修工作的正常开展,检修人员应熟悉输出导流的管线材料,对复合式材料进行压强计算,考虑到长期使用中线路变形损坏问题的存在,应对旁路系统中的疏导用料进行合理的选择。为保证检修人员的安全,应保证材料具有良好的绝缘性能。在电缆线路检修工作中,应采用高科技技术科学设计检修旁路系统,使用绝缘材料,科学进行连接点及转换点的操作,保证或10KV电缆线路检修工作的正常开展。
(二)10KV电缆线路检修中旁路作业法应用实例分析
以下以某市10KV 907工业线电缆线路的检修为例,分析旁路作业法的实际应用。1.检修中现场接线方式的选择
鉴于10KV 907工业线路有7台环网箱,线路全长2.6km,是典型的单电源辐射电缆线路,线路中最大的负荷电流为125A,在进线间隔均配置了负荷电流,出现间隔则配置断路器。本次检修2、3号箱间隔(编号:90732)至4、2号箱间隔(编号:90742)间的电缆,线路总长为170m,电缆型号为YJV22-3×240m㎡。
2.检修材料及器具选择
在本次检修工作中,检修人员配备了含有6同轴组柔性电缆50m㎡的旁路作业自动放缆车一台,负荷电流为200A的开关一台,3组中间连接器,使用了3个电缆接头保护箱及2个旁路电缆防护盖板,选用的防护垫布为200m,还用部分绝缘操作工具及测试仪等。
3.检修组织环节
对工作时间及主要负责人进行确定,保证现场作业正常开展,由专门的监护人员负责关键环节的安全监护工作,旁路设备的敷设及回收工作由专人负责,进行电缆检修、连接、核相等工作设置两名倒闸操作人员负责环网箱的倒闸操作。
4.检修作业流程
10KV电缆线路检修中采用旁路作业法开展工作,首先要进行旁路系统的铺设,检修开工准备工作完善后,工作人员沿着10KV 907工业线中的3号箱至4号箱铺设一定的防护垫布及电缆防护盖板。柔性电缆的铺设借助自动放缆车完成。将2组中间连接器以相序连接的方式与旁路符合开关对接,分段对线路进行绑扎固定。连接完成后,进行整套旁路电缆设备的绝缘监测及放电工作,在放电完成后断开相应的旁路负荷开关。在旁路电缆运行环节,保证检测路段处于无电状态,控制断路器及隔离开关,检查检检测段显示器的状态,利用旁路开关保证两侧相位正确,关闭开关,旁路系统供电完成,利用电流检测仪器对旁路电缆的分流情况进行检测。其次,进入电缆检修环节,检修人员依次拉开90732、90742断路器及隔离开关,合上90732、90742线0地刀,检查电缆是否已经停电,进行电缆的停电检修。检修完成以后,将电缆终端接入原先的90732、90742间隔器。在二次核相的基础上,保证相序正确。随后,检修完毕的电缆投入运行。最后,旁路电缆的拆除及设备回收环节,标志着10KV 907 工业线检修工作完成。
在实际线路检修工作中,要保证天气条件满足不停电作业的具体要求,具备完善的围栏警示标示及现场秩序。保证旁路电缆的正确铺设,做好检修作业中设备的验电及放电工作,旁路系统运行及原电路恢复供电中核相工作的有序开展,保证环网箱的正确倒闸操作。
三、总结
综上所述,10KV电缆线路检修旁路法作业实践中,应正确的开展旁路作业检修架空线、旁路检修系统铺设、旁路作业检修环网箱及临时取电项目,有效的发挥旁路作业法的技术作用,保证供电网系统的安全、稳定运行。实现电力电缆维修工作的有效开展。
参考文献
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论文作者:刘啸雨
论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期
论文发表时间:2017/12/19
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