摘要:在我国电力行业不断发展的条件下,应按照我国电力行业发展趋势对各地区电能传输工作实施有效整改,以满足人们对供电服务的多项要求。而电力电缆作为供电服务工作中的重点,保证电力电缆质量能够现电力系统供电服务水平提升的目标,推进我国电力行业向着更加合理的方向发展。对于电力电缆在长时间使用过程中出现的故障来说,也应引入一系列故障处理技术,从而提高电力电缆线路供电水平。
关键词:电力电缆;带电诊断;故障处理技术
作为电力工程的重要组成部分,电力电缆质量安全与电力工程实施效果之间存在紧密的联系。由于电力电缆在长时间使用过程中会出现一些故障,这对于电力工程实施效果有很大的影响。基于此,就需要加强电力电缆带电诊断力度,了解电力电缆故障,同时应用一系列技术方法处理电力电缆故障,继而提高电力电缆应用价值。文章概述了电力电缆带电诊断和故障处理技 术,确保电力电缆能够满足各项电力工程建设要求。
1 电力电缆在电力系统中的作用
随着电力电缆在电力系统中的应用日益广泛,电缆发生故障造成大面积停电或生产事故现象频发, 致使经济受到重大损失。由于电缆线路的隐蔽性、事故类型复杂,事故点不易见以及测试设备的局限性等原因,使电缆故障的查找非常困难。准确的电缆故障定位技术可以快速检测故障点,缩短故障查找时间,有效地处理故障,保证供电系统的正常运行,减少事故经济损失。
1 电力电缆故障发生的原因
1.1 绝缘皮腐蚀老化严重
电力电缆在长期的带电作期间,在季节、化学腐蚀以及机械的作用下,从而导致了电缆的绝缘性能降低,发生老化和腐蚀现象。
1.2 机械损伤
受到外力作用造成电缆出现破损,其主要包括施 工和 交通运输过程中对线路造成的损害;其次,线路铺设过程中造成的损害。
1.3 保护层被腐蚀
由于电缆内部的电解以及在化学作用和气候因素的共同影响下使得电缆铅包受到腐蚀。因腐蚀时间的长短不同,在铅包上会出现不同颜色的化学反应后的生成物以及类似于海绵状一样的细孔。
1.4 过电压
在遇到雷击等极端天气和内部过电压过大时,电缆的绝缘层所承受的电压超过国家规定的允许值范围之后就会造成线路击穿现象。户外终端头出现故障的原因大多是因为大气中的过电压过大引起的。此外电缆制造时,自身的缺陷也会导致在大气过 电压时发生故障。
1.5 化学腐蚀
在电缆铺设前,没有对管线的电位差、铅包杂散电流密度以及流入大地电流密度进行测量,没有对土壤资料进行化学分析,没有对土壤和地下水的侵蚀程度进行判定,导致电缆铺设在土壤中有酸、碱、煤气站的苯蒸汽和杂散电流的区域时,电缆铠装和铅(铝)护套将会受到大面积长距离的腐蚀,使埋在地下的电缆铅(铝)护套受到电腐蚀或化学腐蚀而损坏。
2 电力电缆的带电诊断
对于电力电缆来说,其出现故障的原因较为复杂,这就应按照电力电缆现有状态开展一系列带电诊断工作,确保相关人员在短时间内掌握电力电缆故障,以为后期电力电缆故障优化处理提供有效参考依据。就目前来看,电力电缆带电诊断模式有很多,常见的包括电阻电桥诊断、冲击放电诊断和交流差动电桥诊断这三种,在此笔者将对这三种电力电缆带电诊断模式展开详细论述。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于电阻电桥诊断来说,主要是利用电阻大小与电缆长度之间关系分析电力电缆故障,同时对比电力电缆不同时期运行状况,找出电力电缆故障点。对于冲击放电诊断来说,主要是利用定点仪对电力电缆进行故障点检测,全面落实电力电缆带电诊断的目标。同时还需要对电力电缆实施冲击高压处理,根据冲击高压对电力电缆产生的声音判断电力电缆是否存有故障,并根据冲击高压声音高低判断电力电缆故障点。对于交流差动电桥诊断来说,主要应用于电缆断线故障诊断当中。在开展相应带电诊断时,相关人员应利用同规格的电缆芯线对电力电缆电容量和长度等方面实施有效检测,并在这个过程中利用交流差动电桥诊断方法对电力电缆中地电容比值展开有效检测,确定电力电缆故障点,确保相关人员能够更好地处理相应故障。
3 电力电缆故障处理技术
3.1 电力电缆故障基础处理技术
由于不同电力电缆在运行过程中出现的故障问题存在些许差异,这就需要对电力电缆综合运行模式展开有效分析,了解电力电缆在不同条件下出现故障的原因和准确故障点,规划合理的电力电缆故障处理模式,更好地处理电力电缆在使用过程中出现的故障。而基础处理技术作为电力电缆故障处理中常用的技术手段,主要表现在对出现故障的电力电缆实施全面检测,明确电力电缆在出现故障时高低电阻变化趋势,判断电力电缆故障性质,制定更为合理的电力电缆处理模式,从而提升电力电缆实际作用效果。在电力电缆各项故障处理时,还应保证相关人员对电力电缆故障处理中各项仪器设备运行模式和作用效果等方面有所掌握,灵活应用各项仪器设。
3.2 备处理电力电缆故障
并要求相关人员在电力电缆故障处理时深入剖析其出现故障的原因。在保证电力电缆综合使用效果的同时,避免电力电缆再次出现相类似故障故障点烧穿技术如果电力电缆在使用过程中产生的故障点比较多,这就需要对电力电缆故障点实施烧穿处理,全面处理电力电缆中各项故障点,避免各项故障点覆盖区域扩大,缓解电力电缆各项故障。就目前来看,应用于电力电缆故障点的烧穿处理技术主要有交流烧穿技术和直流烧穿技术这两种,这就需要对这两项电力电缆故障点处理技术实施全面分析,确保相关人员能够灵活的应用这两项烧穿技术处理电力电缆长时间使用过程中出现的故障点。对于交流烧穿技术来说,其对于电力电缆烧穿设备的容量有很高的要求,并保证电力电缆在使用过程中电流能够在同一个周期中两次经过零点位置。而且应用该种烧穿技术还能保证电力电缆绝缘效果在短时间内恢复正常,故障点电阻迅速增加,使得电力电缆故障点烧穿。有效解决电力电缆在长时间使用过程中产生的故障,继而控制外在因素对电力电缆产生的影响。对于直流烧穿技术来说,应保证电力电缆中故障点电阻变化的稳定性,避免电力电缆故障点电阻过度降低。尽管这种烧穿技术与交流烧穿技术相比具备一定优势,但是也会导致电力电缆声测定位出现问题,影响电力电缆故障点查询的及时性。为此,在对电力电缆故障点实施烧穿处理时,应要求相关人员应深入分析电力电缆使用效果和电流运行变化,据此选用更为合理的故障点烧穿技术。
4 结语
综上所述,电力电缆故障对于电力系统供电服务效果有很大的影响,这就应按照当前我国电力行业发展趋势和人们对供电服务要求等方面因素对电力电缆故障实施优化处理,在保证电力电缆重点能传输效果的同时,提高电力行业电力系统供电服务水平。由于导致电力电缆出现故障的原因较为复杂,应加强电力电缆带电诊断力度,规划合理有效的电力电缆故障处理模式,使得电力电缆中电能运行效果有进一步提高。
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论文作者:陈洲奕
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第06期
论文发表时间:2019/7/31
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