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        電力系統(tǒng)中高壓電纜輸電線(xiàn)路設(shè)計(jì)問(wèn)題淺析

        2017-03-10 01:58:36鄭修奇
        環(huán)球市場(chǎng) 2017年35期
        關(guān)鍵詞:護(hù)層護(hù)套短路

        鄭修奇

        國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司鐵嶺供電公司

        1、高壓電纜線(xiàn)路設(shè)計(jì)工作的重要性

        在公用配電網(wǎng)絡(luò)中,電纜所占的比例非常大。在建筑密度大或負(fù)載密度高的地區(qū)或者在城市和工業(yè)區(qū)沒(méi)有架設(shè)高架線(xiàn)的地方,適當(dāng)使用電纜的使用是非常重要的。然而,在分散在該地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)的建筑物上,缺乏架空走廊,因此可能出現(xiàn)故障的情況越來(lái)越多。此外,人們?cè)絹?lái)越重視環(huán)境的保護(hù),因此要求我們?cè)诩夹g(shù)經(jīng)濟(jì)中必須優(yōu)化和精心規(guī)劃配電網(wǎng)。高壓電纜線(xiàn)路設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的主要問(wèn)題是電網(wǎng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)化的選擇,選用適當(dāng)?shù)木W(wǎng)格結(jié)構(gòu),采用適合的結(jié)構(gòu)元件。例如:電纜、導(dǎo)體截面和變壓器模型和尺寸應(yīng)該結(jié)合實(shí)際情況選擇,這樣電網(wǎng)的建設(shè)成本就可以降到最低,設(shè)計(jì)工作也可以簡(jiǎn)化。

        2、電力系統(tǒng)中高壓電纜輸電線(xiàn)路設(shè)計(jì)

        2.1 選擇外護(hù)套

        如果高壓電纜線(xiàn)路在110kV及以上,可將聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)作為外護(hù)套。目前,電纜的防水層以鉛合金護(hù)套或皺紋鋁護(hù)套效果最好,而鉛合金護(hù)套較皺紋鋁護(hù)套具有更好的耐腐蝕性能和較小的彎曲半徑,但鉛合金護(hù)套比重大,機(jī)械性能不如皺紋鋁護(hù)套,對(duì)施工安裝不利。從金屬護(hù)套的短路容量方面考慮,鋁較鉛的導(dǎo)電性能好,能耐受較大的短路電流。聚氯乙烯耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性能比聚乙烯好,在燃燒時(shí)分解的氯氣有助于阻燃,且聚氯乙烯對(duì)化學(xué)腐蝕的耐受性能不及聚乙烯,在燃燒時(shí)會(huì)析出含有氯化氫等有毒氣體。電纜敷設(shè)多位于市區(qū)道路,出于安全和環(huán)??紤],電纜外護(hù)套選用聚乙烯材料。

        2.2 回流線(xiàn)的選擇與布置

        2.2.1 選擇回流線(xiàn)

        參照《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50217-2007),110kV及以上單芯電纜金屬護(hù)層單點(diǎn)直接接地,如果系統(tǒng)短路使電纜金屬護(hù)層上的工頻感應(yīng)電壓超出其絕緣耐受強(qiáng)度,或者需要對(duì)電纜周邊弱電線(xiàn)路電氣干擾強(qiáng)度進(jìn)行抑制,需將回流線(xiàn)裝設(shè)于一端互聯(lián)并接地線(xiàn)路中。如果發(fā)生單相接地短路故障,短路電流可通過(guò)回流線(xiàn)流回系統(tǒng)中性點(diǎn),產(chǎn)生的磁通對(duì)部分電纜導(dǎo)線(xiàn)接地電流產(chǎn)生的磁通進(jìn)行抵消。故而,裝設(shè)回流線(xiàn),不僅能夠使短路故障時(shí)的感應(yīng)電壓降低,而且能夠避免電纜線(xiàn)路周邊信號(hào)電纜的感應(yīng)電壓過(guò)大。

        2.2.2 布置回流線(xiàn)

        在電纜線(xiàn)路附近布置回流線(xiàn):①電纜三相品字形布置,高壓電纜敷設(shè)難度較大,可在電纜品字兩肩上對(duì)回流線(xiàn)進(jìn)行布置,在半長(zhǎng)處換位一次;②長(zhǎng)電纜線(xiàn)路交叉互聯(lián),如果電纜線(xiàn)路比較長(zhǎng),可進(jìn)行單元?jiǎng)澐郑瑢⒏鲉卧譃榫鶆虻娜?,進(jìn)行三相交叉互聯(lián),且線(xiàn)路兩端金屬護(hù)層接地,其電阻低,幾何平均半徑大;③在發(fā)電廠(chǎng)或變電所對(duì)電纜線(xiàn)路任一終端進(jìn)行設(shè)置,具體操作中經(jīng)常忽視回流線(xiàn)和電中性線(xiàn)接地連接部位。

        2.3 采用一端接地方式時(shí)接地端選擇

        電纜接地,選用三芯電纜作為中壓電纜,三相電纜的芯線(xiàn)在電纜中呈三角形對(duì)稱(chēng)布置,三相電流對(duì)稱(chēng),金屬外皮無(wú)感應(yīng)電流,高壓?jiǎn)涡倦娎|則不同。其芯線(xiàn)和金屬護(hù)套與變壓器的初級(jí)繞組和次級(jí)繞組類(lèi)似。電纜經(jīng)交流電流時(shí),周邊部分磁力線(xiàn)會(huì)與金屬護(hù)套鉸鏈,使護(hù)套中產(chǎn)生感應(yīng)電壓。假定護(hù)套兩點(diǎn)接地,護(hù)套與導(dǎo)線(xiàn)會(huì)形成閉合回路,產(chǎn)生環(huán)形電流。當(dāng)電纜處于正常運(yùn)行狀態(tài),金屬護(hù)套上的環(huán)形電流數(shù)量級(jí)與芯線(xiàn)負(fù)載電流相同,不僅會(huì)使電纜絕緣層老化,且會(huì)降低芯線(xiàn)載流量。故而,選用一端接地方式,另一端經(jīng)護(hù)層電壓限制器接地的方式對(duì)電纜進(jìn)線(xiàn)接地。

        2.4 選擇直線(xiàn)接地端

        ①線(xiàn)路全部采用電纜,可使線(xiàn)路終端處接地;②電纜一端與架空線(xiàn)相連,可在與架空線(xiàn)相連的一端對(duì)護(hù)套直接接地點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置,避免護(hù)套電壓過(guò)大,并在另一端對(duì)護(hù)層電壓限制器進(jìn)行設(shè)置;③如果電纜兩端與架空線(xiàn)均相連,在架空線(xiàn)容易被雷擊處設(shè)置護(hù)套的直接接地點(diǎn),另一端設(shè)置護(hù)層電壓限制器。

        2.5 絕緣分割交叉互聯(lián)接地

        線(xiàn)路路徑較長(zhǎng),線(xiàn)芯電流也比較大,金屬護(hù)套只一端接地的感應(yīng)電壓很高,不利于設(shè)備及人員安全。普通接頭較為常見(jiàn),分割電纜金屬護(hù)套和絕緣屏蔽層,使其以合適的單元形式存在,將各單元?jiǎng)澐譃?個(gè)均等的段落,應(yīng)用絕緣接頭連接相鄰段電纜金屬護(hù)套和屏蔽層,使它們的連續(xù)回路對(duì)三相導(dǎo)體的各段進(jìn)行依次包圍,該種互聯(lián)方式比較特殊。相較于普通接頭,絕緣接頭可在電氣上對(duì)護(hù)套和外屏蔽層進(jìn)行分段。

        2.6 選擇敷設(shè)方式

        2.6.1 電纜隧道

        電纜隧道具有很大的空間,運(yùn)用輔助設(shè)施,其敷設(shè)、運(yùn)行都比較方便,適用于電纜回路多且重要的情況。110kV及以上電纜輸電線(xiàn)路普遍選用該種敷設(shè)方式。電力電纜隧道橫截面為圓形或矩形,圓形隧道空間能夠被導(dǎo)體正三角形排列、電纜線(xiàn)路垂直蛇形敷設(shè)等充分利用,對(duì)電纜金屬護(hù)套感應(yīng)電壓進(jìn)行有效控制,避免電纜支架數(shù)量過(guò)多,節(jié)約成本。

        2.6.2 電纜溝

        電纜溝不會(huì)占用過(guò)多的地下空間,以自然采光和通風(fēng)為主,主要應(yīng)用移動(dòng)抽水方式進(jìn)行排水,運(yùn)行很長(zhǎng)時(shí)間之后,溝蓋板容易斷裂破損,地面水也容易溢入溝內(nèi),使道路基礎(chǔ)設(shè)施等不夠美觀(guān),并對(duì)電纜絕緣產(chǎn)生影響,無(wú)法達(dá)到良好的輸電線(xiàn)路設(shè)計(jì)效果。電力人員要依據(jù)具體工程背景,合理選擇敷設(shè)方式,保障電力系統(tǒng)整體工程質(zhì)量。

        總而言之,電纜線(xiàn)路設(shè)計(jì)直接影響了電力工程的安全,電纜線(xiàn)路設(shè)計(jì)需要引起了電力部相關(guān)部門(mén)的極大重視,所以,在配電網(wǎng)規(guī)劃中重視電纜線(xiàn)路設(shè)計(jì)的管理,這樣可以為電力系統(tǒng)的完善提供了有力的保障。

        [1]李志良.裝配式活動(dòng)電纜支架在高壓電纜線(xiàn)路的應(yīng)用[J].云南電力技術(shù),2016,44(S2):133-134.

        [2]謝以生.高壓電纜故障定位系統(tǒng)的研究和開(kāi)發(fā)[D].電子科技大學(xué),2016.

        [3]袁燕嶺,高中強(qiáng),陳昕,楊震威.高壓電纜線(xiàn)路接地系統(tǒng)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)[J].電網(wǎng)與清潔能源,2016,32(02):77-82.

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