高压电力电缆线路的关键技术分析论文_崔媛娜

高压电力电缆线路的关键技术分析论文_崔媛娜

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摘要:高压电缆线路规划中,以安全为主要考虑,针对用户需求,完善线路规划方案,利用有效的规划方案指导基层人员,便于增强整体人员的安全意识。合理选择导线截面,根据电缆流量大小来确定线路规划过程,对线路采取合适的敷设方式,将导线的载流量作为主要依据。加强输电线路保护,安装安全防护装置和防雷装备,以免线路运行环节发生意外。

关键词:高压电力电缆;关键技术

1电缆输电线路在规划中的不足

(1)电缆路径不合理。规划输电线路的环节,相应人员没有根据实际情况来确定输电线路的运行路径,同时在此环节,缺乏技术指导。没有意识到电缆路径对输电线路运行效果的影响,加强安全防护,更好地提升线路的安全运行,电缆的敷设不合理,没有增添防护装置,未考虑居民用地的占用问题,影响到居民正常生活。

(2)专业能力不够。设计人员自身的职业素养和综合能力有限,无法运用专业知识服务于用户,比如在规划高压输电线路运行方式的环节,没有体现出电缆敷设的多样化。由于部分人员个人的专业能力不足,无法在实际工作中展示个人的专业化程度,导致电缆敷设不合理,采用的敷设方式不正确,不仅无法保障电缆线路的安全运行,还对人们正常生活造成一定影响。

2高压输电电缆设计的主要内容

2.1考虑电缆设备的可行性

电缆设计这项工作具有很强的技术性,同时还可能会引发突发事件,为了防止这类事情出现,要认真做好电缆敷设前的思想准备,同时不断自学,加强个人专业化程度提升。设计环节,注重理论知识与实践内容的了解,注重对电缆设计环节安全隐患的分析,强化风险预控,最大限度防止突发事件发生。认真准备相应的文件资料,科学制定电气设备的管理制度,提倡评价制度的有效运用,对电缆线路规划方案的可行性进行科学分析,以此保障输电线路高效的运作,促进电缆线路安全运行。

2.2设计方案完善

在电缆设计的初期,根据实际情况对设计图纸进行认真审核,有效调整施工方案,明确个人在电缆线路设计中的具体任务,提高个人综合能力。考虑环境因素,分析个人能力对整体工作的影响,提前做好地质勘测,运用专用设备提高勘测能力,了解人员能力、资金成本、设备规格等对电缆线路设计质量的影响,严格检测电缆敷设质量,将电缆敷设问题发生率降到最低。根据线路分配情况,考虑输电线路的路径,选择合适的运行路径,利用长度合适的电缆促进线路的安全运行,加强输电线路的火灾、地震等防控,这是电缆线路设计中的主要内容。

3高压输电电缆规划方案的改善策略

3.1合理的敷设方式

根据线路运行的实际环境,考虑线路敷设方式,比如直接敷设、暗敷设等方式,对于地理环境的特殊性,将隧道式、直埋式、沟槽式等多种方式进行选择,从具体情况出发,加强对线路敷设方式的正确选择。改进线路敷设方式,对于环境恶劣情况下的电缆,采用改进方式进行敷设,对于长期不同的排水系统,需要加强线路安全防护,采用新型方式提高线路敷设质量。

3.2选择路径

对于当前出现的线路敷设不合理的方式,需要考虑合理的路径,认真选择合理的运行路径,根据周边环境,选择合适的敷设路径,尽量减少输电线路对居民生活的影响程度,有计划的展开输电线路敷设工作,更好提升线路运行水平。

3.3电缆布置技术

输电线路运行中,作业人员根据实际情况,布置输电线路,采用合理的电缆排列方式,保证电缆三相排列的科学性。对于线路较长的情况,需要采用等边三角形排列方式,固定好输电线路。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将电缆布置在高位侧,采用挠性布置的方式,提高刚性固定的有效性,对电缆支架的材质提出严格的质量要求,以免因电缆支架材质问题引发安全事故。合理布置电缆线路,对于电缆线路运行中的问题进行有效的管理方式改进,比如在与架空线路连接中,要采取措施将其固定好,避免因天气原因导致线路运行中发生意外。

3.4电缆金属护套或屏蔽层接地方式的选择

城市内布置接头工作井一般比较困难,例如,110 kV双回电缆接头井的长度约12 m、宽约2 m,布置难度可想而知,同时,由于过多的电缆接头会降低电缆的运行可靠性,因此,推荐在现场条件允许的情况下,电缆的中间接头和绝缘接头尽量少,提高电缆可靠性。为降低110 kV及以上电缆外护套绝缘所承受的工频过电压,抑制对邻近弱电线路和设备的电磁干扰,适宜沿电缆线路装设平行的回流线。交叉互联方式适用于较长的电缆线路,且将线路全长均匀地分割成3段或3的倍数段。使用绝缘接头把电缆金属护套隔离,并使用互联导线把金属护套连接成开口三角形,电缆线路在正常运行状态下流过3根单芯电缆金属护套的感应电流矢量和为零,就能避免电缆负载能力受流过金属护套的循环电流引起发热的影响。在雷电或操作过电压作用下,绝缘接头两端会出现很高的感应电压,为保护电缆外护层免遭击穿,因此需在绝缘接头部位设金属护套电压限制器。另外,由于在每个交叉互联段的两端是直接接地,当系统发生单相接地故障时,电缆金属护套中的电流能抵消或降低由电缆产生的磁场对周边弱电线路的干扰。

3.5实施防凝冻技术

在高压的电力电缆输电过程中,覆冰凝冻是较为普遍发生的,尤其是在近几年,极端天气的发生频率比较高,由此而导致高压的电缆输电线路发生覆冰凝冻几率逐渐地增大,这已经对高压的电缆输电线路带来严重地影响,对于高压的电力电缆进行防凝冻技术的探析与研究,需要坚持一个总的原则,那就是因地制宜,这是由于我国地域辽阔,各个地方的差异较大,发生覆冰的原因也各具特点;再者架设超高压的电力电缆所经过的自然地理环境不同,有的是在较高的山地上;有的是穿越河流;有的则是在山峡之间,所以对这些特殊环境中的输电线路进行防凝冻技术的研究,始终需要做到因地制宜,具体问题具体分析,从而探究出适合的防凝冻技术,成功地破除超高压输电线路发生覆冰的问题,进一步地保证高压的电力电缆能够安全的运行。根据我国当前研究的应用防凝冻技术,主要是按照避、改、抗、溶以及防的方针进行处理,下面通过表格的形式仔细地分析这五个方针在实际工作中的使用情况。

对于高压的电力电缆进行防凝冻的工作:①需要根据输电线路实际所处的地理位置,分析其发生覆冰的具体原因,一方面需要防止其继续增加覆冰的问题,另一方面需要考虑恰当地除冰;②在设计高压的电力电缆时,需要有意识地避开一些不利的环境,从而能够较好地保证高压的电力电缆能够减少覆冰的发生频率;③在现有的处理技术中要不断地深入研究,无论是对电缆的材料研究还是对具体的高压的电力电缆的架设方面,都要结合实践工作而进行深入地研究,从而保证高压的电力电缆能够提高防冰灯自然灾害的能力。

4结语

综上所述,高压电力电缆所处安全状态与人民正常生活有着紧密的联系,如果线路出现缺陷问题,相关执法部门应该在第一时间发现问题同时采取有效的处理措施,提高检修维护效率,同时政府部门应该做好沟通协调方面的工作,对于超高压电力电缆而言,规范化管理显得尤为重要。

参考文献

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论文作者:崔媛娜

论文发表刊物:《基层建设》2019年第19期

论文发表时间:2019/9/21

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