李錦波
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司珠海供電局,廣東 珠海519100)
隨著城市發(fā)展,土地資源越來(lái)越寶貴,因此主城區(qū)10kV配電網(wǎng)越來(lái)越多地采用電纜作為電力傳輸介質(zhì)。以某市主城區(qū)為例,至2015年6月底,該市主城區(qū)有10kV 配變共4 185臺(tái),總裝機(jī)容量324 139 MVA,其中公變2 048臺(tái),公變裝機(jī)容量為164 548 MVA;專(zhuān)變2 137臺(tái),專(zhuān)變?nèi)萘繛?59 591MVA;開(kāi)關(guān)房35座,配電房964 座,箱式變壓器215 臺(tái),電纜分支箱78臺(tái),臺(tái)架式變壓器21臺(tái)。在運(yùn)的10kV 配電線路共487回,全長(zhǎng)985.78km,其中10kV 電纜長(zhǎng)度共875.18km,占10kV配電線路的88.78%;10kV 架空線路長(zhǎng)度共110.6km,占10kV配電線路的11.22%。由此可見(jiàn),電纜已經(jīng)成為該市主城區(qū)10kV 配電線路的主要組成部分。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料,該市主城區(qū)從2014年至2015年6月底共發(fā)生52起10kV 線路故障跳閘事件。其中,由冷縮電纜中間頭故障引起的10kV 線路故障跳閘有27起;由市政建設(shè)、施工開(kāi)挖等外力破壞引起的10kV 線路故障跳閘有12 起;由用戶(hù)電氣設(shè)備故障引起的10kV 線路故障跳閘有9起;另外還有4起是由于設(shè)備老化引起的。10kV 線路故障跳閘事件統(tǒng)計(jì)如表1所示。
表1 某市主城區(qū)10kV 線路故障跳閘事件統(tǒng)計(jì)(2014年1月—2015年6月底)
(1)絕緣劣化。由于長(zhǎng)期運(yùn)行在高壓條件下,若運(yùn)行環(huán)境和散熱條件較差,10kV 電纜的發(fā)熱將非常嚴(yán)重,長(zhǎng)此以往,電纜的絕緣會(huì)逐漸劣化,使得絕緣強(qiáng)度不斷下降,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致10kV 電纜絕緣崩潰。
(2)絕緣受潮。電纜頭安裝質(zhì)量不佳、密封不良等因素都會(huì)導(dǎo)致電纜絕緣受潮。
(3)機(jī)械損傷。主要是由于10kV 電纜受到外力破壞,例如市政開(kāi)挖或房地產(chǎn)施工等過(guò)程中,若對(duì)地下10kV 電纜管溝和管廊構(gòu)成和走向不清楚,施工不當(dāng)或野蠻施工都會(huì)造成10kV電纜的機(jī)械損傷。
(4)其他原因。例如10kV 電纜長(zhǎng)期過(guò)負(fù)荷運(yùn)行,附件產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題,受到雷電過(guò)電壓或其他過(guò)電壓的沖擊等。
該市主城區(qū)某110kV 變電站10kV 饋線F16采用電纜溝敷設(shè)形式,電纜材質(zhì)為交聯(lián)聚乙烯電纜,電纜型號(hào)為YJV22-3×300 mm2。該回饋線總長(zhǎng)度為4.95 km,有電纜中間頭10個(gè)。
2015年3月27日,該回10kV 饋線發(fā)生開(kāi)關(guān)跳閘故障,重合閘不成功。在巡檢中心的運(yùn)行人員接到調(diào)度指令后,將該回饋線#1 環(huán)網(wǎng)柜601 開(kāi)關(guān)拉開(kāi)后試送電,出現(xiàn)B 相接地信號(hào)。隨后,在將該回饋線#1環(huán)網(wǎng)柜601開(kāi)關(guān)后負(fù)荷轉(zhuǎn)由其他10kV饋線供電后,運(yùn)行人員對(duì)該回饋線的對(duì)地絕緣電阻和相間絕緣電阻分別使用絕緣電阻表進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果如表2所示。
表2 某110kV 變電站10kV 饋線F16絕緣電阻檢測(cè)結(jié)果
由絕緣電阻檢測(cè)所得到的結(jié)果,不難發(fā)現(xiàn)該回10kV 饋線的B相發(fā)生了接地短路。由此,巡檢中心的運(yùn)行人員對(duì)該回10kV饋線進(jìn)行了故障的定位查找工作。
(1)首先,需對(duì)該回饋線出線段的長(zhǎng)度進(jìn)行測(cè)量,采用低壓脈沖反射法。然后比較測(cè)量得到的正常相的電纜長(zhǎng)度與故障相的電纜長(zhǎng)度,通過(guò)對(duì)正常相測(cè)量波形和故障相測(cè)量波形的比較,得出該段電纜長(zhǎng)度為2.217km。(2)低壓脈沖反射法是一種很常用的10kV 電纜故障檢測(cè)方法,特別是對(duì)斷線及斷芯故障的檢測(cè),結(jié)果準(zhǔn)確率很高,所得到的波形也很清晰。但在本次10kV 電纜短路故障定位查找過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)檢測(cè)所得到的故障波形不是很清晰,難以對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行定位。(3)由于低壓脈沖法精確定位失敗,因此接下來(lái)利用脈沖電流法來(lái)對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行定位查找。通過(guò)脈沖電流法,得到故障點(diǎn)一次和二次反射波形,兩者之間的距離為0.495km,這表明故障點(diǎn)距離檢測(cè)點(diǎn)0.495km。(4)隨后,運(yùn)行人員又利用高壓電橋法對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行復(fù)查,通過(guò)高壓電橋法所測(cè)量得到的數(shù)據(jù),計(jì)算出短路故障點(diǎn)與檢測(cè)點(diǎn)的距離約為0.495km。以上通過(guò)兩種不同的檢測(cè)方法得出的短路故障點(diǎn)與檢測(cè)點(diǎn)的距離一致,因此可以基本斷定該回10kV饋線B相發(fā)生短路故障的位置就在相距測(cè)試地點(diǎn)0.495km的地方。(5)雖然已經(jīng)初步確定了B 相短路故障點(diǎn)與檢測(cè)點(diǎn)之間的距離,但由于10kV 電纜在敷設(shè)過(guò)程中有彎曲,所以仍然需要利用釋放音頻信號(hào)、切斷測(cè)試及肉眼觀察等多種技術(shù)手段來(lái)對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確定位。在對(duì)該回10kV 饋線故障相(B相)施加高壓脈沖放電信號(hào)的過(guò)程中,利用儀器在故障點(diǎn)附近區(qū)域接收放電聲。經(jīng)過(guò)仔細(xì)辨認(rèn),在0.494km 處聽(tīng)到了放電的聲音。打開(kāi)該處電纜溝蓋板后,發(fā)現(xiàn)該處10kV電纜有一個(gè)電纜中間頭,該電纜頭有一處保護(hù)層已經(jīng)破損,同時(shí)還有一個(gè)灼燒產(chǎn)生的孔洞已經(jīng)露出了電纜內(nèi)部的纜芯。(6)最后,在距離該電纜頭1m 處將故障相(B相)電纜鋸斷,并對(duì)該回饋線各相電纜的對(duì)地和相間絕緣電阻進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果均為11 000 MΩ;然后在鋸斷處之前將任意兩相電纜短接,并測(cè)量相間絕緣電阻,結(jié)果一組為0,另外兩組為11 000 MΩ。由此就說(shuō)明本次10kV 電纜短路故障定位查找結(jié)果正確,本次定位查找任務(wù)圓滿(mǎn)完成。本次10kV 電纜故障點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)照片如圖1所示。
圖1 10kV 電纜短路故障現(xiàn)場(chǎng)照片
從故障統(tǒng)計(jì)結(jié)果和10kV 電纜故障原因分析可以看出,要減少該市主城區(qū)10kV 配電線路故障跳閘事件,就需要從減少10kV 冷縮電纜中間頭故障、外力破壞、用戶(hù)電氣設(shè)備故障等方面下功夫。
(1)加大對(duì)熱縮電纜中間頭的推廣使用力度;(2)對(duì)冷縮電纜中間頭的防水性能進(jìn)行改進(jìn);(3)在10kV 電纜中間頭的施工過(guò)程中要嚴(yán)格把握施工質(zhì)量。
(1)安排好10kV 電纜巡檢周期,并對(duì)施工單位做好安全技術(shù)交底工作;(2)對(duì)于那些周邊需要施工開(kāi)挖或鉆探的電力設(shè)施,必須做好圍蔽安全保護(hù)工作;(3)切實(shí)做好10kV 電纜的防車(chē)輛碾壓保護(hù)措施。
(1)切實(shí)做好日常用電檢查工作;(2)加強(qiáng)對(duì)用戶(hù)側(cè)的管理,安排好用戶(hù)側(cè)電氣設(shè)備的巡檢巡查周期。
(1)加強(qiáng)對(duì)重過(guò)載線路、臺(tái)區(qū)以及電力設(shè)備的運(yùn)行巡視維護(hù);(2)在惡劣天氣條件下,例如大霧、小雨和潮濕天氣情況下,安排好特巡、夜巡工作。
隨著城市主城區(qū)10kV 配電網(wǎng)中電纜的使用越來(lái)越多,必須加強(qiáng)對(duì)10kV 電纜故障定位查找技術(shù)的培訓(xùn)和實(shí)踐操作,才能快速有效地查找出10kV 電纜的故障,并采取有效措施來(lái)對(duì)10kV 配電線路的故障進(jìn)行防范,確保城市主城區(qū)的用電安全,提高城市的供電可靠性。
[1]王紅偉,劉晉武.10kV 配電網(wǎng)中配電線路故障自動(dòng)定位和隔離技術(shù)的應(yīng)用分析[J].中國(guó)電業(yè):技術(shù)版,2015(2):14-16.
[2]徐文浩,劉浩,董學(xué)坤,等.10kV 配電網(wǎng)線路故障自動(dòng)定位及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[J].通信電源技術(shù),2012,29(5):111-113.