分析10kv配电网中架空绝缘导线的应用关键点论文_陈明勇

分析10kv配电网中架空绝缘导线的应用关键点论文_陈明勇

(广宁县恒兴实业有限公司)

摘要:随着城镇电网的改造,10kv配电架空线路绝缘水平也在不断提高,一定程度上降低了电力线路的故障率,还防止了环境对架空导线污秽的情况,进而提升了供电企业的经济效益。但在绝缘导线广泛应用的同时,存在较易遭雷害的现象,以及导线容易进水氧化的问题,从而引起偶发性断线故障。为此,有必要对10kv配电网架空绝缘导线的规格、应用领域以及优缺点进行深入了解,同时对安装应用的注意事项加以重视,还有在防雷和进水氧化方面采取相关措施,从而提高配电线路的稳定运行。

关键词:10kv配电架空绝缘导线;优缺点;注意事项;防范措施

前言

10kv配电架空绝缘导线在电网建设改造中已推广十多年,其以绝缘性能良好、施工方便、安全可靠、投资相对较低等优点被广泛应用。同时,在线路相间距离方面能够有所减少,使同杆线路回路数得到有效提高,从而相间短路发生机率能够有所降低。然而,架空绝缘导线在日常的应用当中,会因架设工艺以及自然环境而影响其供电的可靠性,给人们在用电方面带来不便,以致造成社会影响及经济损失。因而,现本文对架空绝缘导线的规划设计、材料选型、施工工艺以及防雷等方面进行详细探讨,以提升配电架空绝导线安装及运行水平。

1 架空绝缘导线的规格及应用范围

架空绝缘导线表面包裹的绝缘材料有两种:轻型聚乙烯和交联聚乙烯,而交联聚乙烯在绝缘性能方面是比较好的,如在绝缘层的厚度方面,厚绝缘比薄绝缘更具优势,可以与树木能够长时间接触。总之,在进行电网架设线路前要根据实际情况选取好导线的规格。

架空绝缘导线在应用范围方面是比较广的。首先,在树木较多的区域,绝缘导线与普通的架空裸导线相比,在保证配电安全运行的同时能够与树木接触,对市容和环境有利。其次,由于绝缘导线与建筑物在水平或垂直距离可以至少保持在0.75m之内,且能够承受15kv的电压。因而,在旧城区的电网改造中,用10kv架空绝缘导线来代替低压干线,能够直接送入负荷中心,进而缩短低压电网供电半径,节约成本。还有,在雷电多发区域,绝缘导线不会像裸导线那样容易遭受雷击而发生短路,其具有隔离效果的绝缘层,可以有效减低线路引雷的故障。最后,在盐雾地区,由于腐蚀性强的盐雾会削弱普通裸导线的抗拉强度,而出现断裂导致短路事故发生,但具有抗腐蚀性能的绝缘导线能够保护线路,增加其使用寿命延缓老化。

2 绝缘导线的优点和缺点

绝缘导线与普通的架空裸导线相比具有不少的优点:首先,在安装架设方面能够节约线路占用的空间,使其在狭小通道内方便能够穿越,与以往普通的架空裸线相比,其线路走廊能够有效缩小二分之一,同时,对于线路的杆塔结构能够得到优化,可以沿墙进行敷设,从而可节约线路材料的成本;其次,能够有效防止外物引起的相间短路,以及能够方便高压深入负荷中心,并且在电压方面其线路电抗仅为普通裸导线线路电抗的三分之一,进而提升电压质量以及降低电能的损耗;还有,能够降低导线的腐蚀,可以对合杆线路作业时减少停电次数,进而可以提升其使用寿命以及配电的可靠性;最后,由于绝缘导线的重力要求得到有效降低,进而可以缩减对配合件的投资以及架设人员的劳动强度,其绝缘性能还可以提高同杆线路的回路数,使检修周期能够有效延长,进而提高维修的工作量以及供电质量。

不过,架空绝缘导线在应用过程中还存在一定的缺点:由于涂上塑料层后,导线在散热方面比较差,所以其在允许载流量方面还是比裸导线相对较小;还有,绝缘导线的线径比较大,以及还要套上塑料外皮,因而其线径与同型截面钢芯铝绞线相比较大了一个档次。总的来讲,绝缘导线存在的这些缺点,对于电网的运行质量还是影响不大的。

3 10kV配电架空绝缘导线安装应用的注意事项

3.1规划设计

目前,城镇建设发展的步伐离不开电网提供的电能。为此,有关规划人员在对城镇电网总体布置时,应着重考虑架空绝缘线的应用特点及其在电网具备的服务功能。通常对于架空的绝缘线路而言,其档距不能超过50米,以及耐张段的长度不能超过1000米,同时相邻的架空绝缘线之间需超过0.4米,如果敷设方式为紧凑型,绝缘线之间需高出0.25米。绝缘线的线芯为铝芯或铝合金芯时,截面最小的主干线需控制范围为150平方米,其分支线则控制范围为50平方米。另外,线路当中通常会对分支线点导线、联络开关两端、分支杆的耐张杆的接头处会产生反送电的现象,这就需要设置停电接地点,并加设绝缘罩。在避雷器、绝缘导线、熔断器等接线柱间的连接处,也要实施绝缘密封的处理,以确保其线路在实际工作中能正常运作。

3.2 材料选型

架空绝缘线在选用材料时,应该根据各型号导线所具备的应用规格和要求,并结合电网的建设原则综合分析予以选定。对于悬挂线夹、绝缘子、耐张线夹等相关装置,也需按照架空绝缘线的实际规格与线路敷设的形式进行严格选材。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若10kV配网架设的线路是选用紧凑型敷设的,注意,耐张线夹要加设在耐张杆的承力钢绞线上,悬挂线夹也要加设在直线杆上,以及绝缘拉棒、耐张线夹也需设置在绝缘导线上,且档距间一定要设绝缘支架,以确保其安全、稳定。

3.3 施工工艺

线路在敷设时需要注意的是:第一,绝缘导线在架设时,需要对天气状况进行考虑,空气如果比较潮湿,就不能开展搭设了;第二,放线施工时,通常用欧兆表对其线路的绝缘电阻以及绝缘层的安全性进行检查,如果绝缘电阻的安全性不满足标准,且线路的绝缘层有损伤的痕迹,就需要及时地进行修补;第三,绝缘线在拖拉时,需要尽量防止导线与杆塔、地面等物体之间接触而损伤绝缘层;第四,对于损伤度高达10%的绝缘层,就一定要马上进行修补,对于绝缘线芯的损伤截面积低于17%时,要实施敷线修补,如果其截面损伤低于6%,且损伤程度比单股线的直径小三分之一时,则应该用金属单股线对损伤处进行缠绕修补;第五,绝缘线通常不可用缠绕的形式,需通过专用线夹与接续管实施连接,导线以及接头禁止裸露,完成连接后,为避免水分进入到导线的绝缘层应实施绝缘处理,且绝缘线的接头部位也应实施屏蔽处理;第六,对于承力接头的连接方式通常以嵌压法或液压法实施处理,并对连接的接头加设绝缘护套,对于护套管径而言,通常以被处理的接续管实施控制;而对于非承力接头的裸露处需设置专用型的护罩实施绝缘。另外,为了防止卡线器对绝缘层造成损伤,可选用塑料或皮包对绝缘线进行缠绕,以保障其安全性。

4 架空绝缘导线的雷害防范措施

10kv配电架空绝缘线的优点在应用方面是值得肯定的,不过还是存在相应的缺点,即线路在被雷击后较易出现断线现象。因而,架空绝缘线时需按照现有配网运行的具体经验,对线路的安装方面应严格实施操作,并通过相应的措施对防雷问题进行有效控制。

(1)用金属氧化物的避雷器进行装设。对于配电线路而言,其遭受的雷击较多时,需在2-3个基杆塔间安装相应的金属氧化物的避雷器。对于雷击较密集的区域,每基杆塔都需安装金属氧化物的避雷器;而雷击较少的区域,则5-6个基杆塔间安装相应的金属氧化物的避雷器。

(2)可安装带穿刺线夹放电间隙。以近期相关运行单位进行试装,把带穿刺线夹放电间隙安装在每个基杆塔上,其成本与金属氧化物式的避雷器相比更低,且效果较好,能够有效避免导线渗水。

(3)可在绝缘线支持点实施局部的剥皮处理。想要使绝缘导线受到雷击时,造成的雷电波释放通道能够得到有效解决,可以在部份线路的运行单位中通过绝缘导线支持点进行局部剥皮处理,使支柱瓷绝缘的导线芯线能够与瓷绝缘子的表面直接接触,这样能够有效避免其因雷击而断线的现象。

(4)在雷击较多的区域需安装避雷线、避雷针或者带避雷器的支柱绝缘子。对于变电站的出口段或者地形相对比较高的雷击区,且有较多出现回路时,需要设置独立的避雷针,或者通过杆塔装置避雷针。对于同杆且回路较多的架空线路而言,通常在杆塔的顶部安装架空接地线的方式对直接雷进行防止。将带避雷器的高压棒型支柱绝缘子安装在多发雷区,不但可以节约用地、减少成本、降低资源消耗,还能够有效控制雷击。

5 架空绝缘导线进水氧化防范措施

对于架空绝缘线而言,因自身的结构及安装条件,通常会出现易进水,又不易挥发的现象。如果绝缘层未封头或者出现破裂时,水就会从毛细管所具备的吸泓功能进入到铝导线内,并在弧垂的低处结聚。对于环境的污染水而言,由于其带有酸性,和铝之间产生反应就会出现白色粉末,该类氧化物通过电场的影响,就会使导线加速腐蚀,促使导线的强度下降,产生鼓肚状况,甚至出现断线,最终导致导线的寿命缩短。进水问题的原因主要有:①安装时出现破皮末封堵,就会出现长期进水;②保管、验收不利,没有进行封头处理,施工中多次出现进水,安装之前导线出现氧化状况;③施工时,由于外力影响破坏绝缘层而造成进水。对于上述问题可以采取一些应对措施:厂家需要对阻水型的架空绝缘线加强监管,新产品在上市前,需要对其阻水效果进行严格检验;按照设计、验收的规程,做好相应的防水封堵,对违章装置进行及时整改;对产品的验收加强把关,且妥善保管;对运行加强监视,如出现鼓肚状况,需及时抽检与处理

6 总结

10Kv配电架空绝缘导线在电力建设得到广泛应用,有赖于其优质、高效的优势,对于现时出现的故障问题,应积极采取相应的技术措施和管理防止策略,同时制定合理的检修、保养计划,提高配电线路良好的运行环境,以保障人们的日常生活需求,促进当地的经济稳步发展。

参考文献:

[1]黄培新,王晓丰,唐力则.10kV 架空线路故障分析和防护措施应用[J].农村电气化,2013(04):15-17.

[2]李振成.10kV配网架空绝缘导线应用中的问题分析及对策探究[J].中国新技术新产品,2017(16):40-41.

[3]张广平.10kV架空绝缘导线和避雷器雷击故障分析及防护对策[J].技术与市场,2010(12):48-50.

论文作者:陈明勇

论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期

论文发表时间:2019/5/16

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