國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司無(wú)錫供電公司 浦仕亮 卞 棟 齊金龍
高壓電纜接頭是電纜線路最薄弱的環(huán)節(jié)之一,傳統(tǒng)電纜單段長(zhǎng)度有限,長(zhǎng)距離敷設(shè)中間接頭過(guò)多,導(dǎo)致電纜故障率很高。為減少電纜接頭數(shù)量過(guò)多帶來(lái)的安全隱患,近些年來(lái)大段長(zhǎng)電纜得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。
傳統(tǒng)電纜在敷設(shè)固定時(shí)主要依據(jù)電力工程電纜設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中的敷設(shè)跨距及固定部位來(lái)進(jìn)行,然而大段長(zhǎng)電纜敷設(shè)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生較大的熱膨脹力與短路電動(dòng)力。導(dǎo)體溫升會(huì)導(dǎo)致電纜線路熱膨脹,當(dāng)熱膨脹力足夠大時(shí),電纜線路接頭、終端、金屬護(hù)層及電纜附屬設(shè)施可能被損壞,引發(fā)電纜線路運(yùn)行故障。大段長(zhǎng)高壓電纜線路熱膨脹現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。短路電動(dòng)力是指在電力系統(tǒng)發(fā)生短路故障時(shí),由于短路電流的作用在電纜相間產(chǎn)生的電磁感應(yīng)力。當(dāng)短路電流過(guò)大,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)力會(huì)對(duì)電路造成巨大沖擊。由于短路電動(dòng)力大小與電纜長(zhǎng)度呈正相關(guān),電纜長(zhǎng)度越長(zhǎng)短路電動(dòng)力越大,大段長(zhǎng)電纜在短路情況下會(huì)產(chǎn)生較大的短路電動(dòng)力。因此針對(duì)大段長(zhǎng)電纜線路敷設(shè)固定,應(yīng)當(dāng)充分考慮熱膨脹力與短路電動(dòng)力的影響。
查傳忠等人提出了高壓電纜剛性固定和撓性固定的要求和方法,解析了高壓電纜固定敷設(shè)最小彎曲半徑、剛性固定距離、蛇形敷設(shè)間距及初始偏距的合理選取[1];趙志棟等人提出了電力電纜在電力隧道內(nèi)采取蛇形敷設(shè)方式是解決其因負(fù)荷、隧道環(huán)境等因素引起溫度變化而產(chǎn)生熱應(yīng)力的有效方式,而專用蛇形彎曲工具的研制使得電纜在進(jìn)行蛇形敷設(shè)施工過(guò)程中有單位面積受力小、受力情況實(shí)時(shí)可控[2]。目前國(guó)內(nèi)外尚缺乏針對(duì)大段長(zhǎng)高壓電纜因短路電動(dòng)力與熱膨脹力導(dǎo)致的電纜敷設(shè)與固定方法研究,有待進(jìn)一步深入探究。
仿真模型的建立。電纜采用蛇形敷設(shè)可顯著減小運(yùn)行過(guò)程中的熱膨脹力,有利于電纜線路安全運(yùn)行。本文電纜蛇形敷設(shè)模型如圖1示。其中L為半蛇形長(zhǎng)度,B為蛇形弧幅,n為受熱膨脹側(cè)向滑移量。本文220kV交聯(lián)聚乙烯電纜模型的仿真參數(shù)設(shè)置及外徑為:銅導(dǎo)體電阻率2.8×10-8Ω·m、60.4mm;XLPE絕緣相對(duì)介電常數(shù)2.3、128mm;金屬鋁護(hù)層電阻率2.1×10-8Ω·m、149mm;外護(hù)套相對(duì)介電常數(shù)3、159mm。
圖1 電纜蛇形敷設(shè)模型圖
熱伸縮量的計(jì)算:電纜線路軸向熱膨脹量的工程計(jì)算為m=αtL,式中,m為電纜線路熱膨脹量,mm;t為電纜線路導(dǎo)體溫升,℃;L為蛇形長(zhǎng)度的1/2,mm;α為電纜線路熱膨脹系數(shù),1/℃。熱伸縮量的詳細(xì)計(jì)算如下:當(dāng)時(shí),熱伸縮量m的計(jì)算公式為時(shí),m的計(jì)算公式為式中:t為導(dǎo)體的溫升,℃;α為電纜的熱膨脹系數(shù),1/℃;L為電纜長(zhǎng)度,mm;μ為摩擦系數(shù);W為電纜單位長(zhǎng)度的重量,N/mm;f為電纜的反作用力,N;A為導(dǎo)體截面,mm2;E為電纜的楊氏模量,N/mm2。
軸向伸縮推力的計(jì)算:針對(duì)水平敷設(shè)的電纜線路,當(dāng)導(dǎo)體溫度下降時(shí)其蛇形弧軸向力Fh1,按式理論計(jì)算;當(dāng)導(dǎo)體溫度上升時(shí),其蛇形弧軸向力Fh2按式理論計(jì)算。針對(duì)垂直敷設(shè)的電纜線路,當(dāng)導(dǎo)體溫度下降時(shí),其蛇形弧軸向力Fv1按式理論計(jì)算;當(dāng)導(dǎo)體溫度上升時(shí),其蛇形弧軸向力Fv2按式理論計(jì)算。側(cè)向滑移量的計(jì)算:蛇形弧側(cè)向滑移量n按照式理論計(jì)算。
以上幾個(gè)公式中,θ為電纜導(dǎo)體溫升,℃;B為蛇形弧幅,mm;m為電纜熱伸縮量,mm;L為蛇形長(zhǎng)度的1/2,mm;α為電纜線路線性膨脹系數(shù),1/℃;μ為電纜摩擦系數(shù);W為電纜線路單位重量,N/mm;N為電纜幅向滑移量,mm;E1為電纜抗彎剛性,N/mm2。
電力系統(tǒng)最大短路電動(dòng)力應(yīng)采用短路電流最大瞬時(shí)值進(jìn)行計(jì)算,即短路沖擊電流。短路電流的最大瞬時(shí)值出現(xiàn)在短路發(fā)生后半個(gè)周期時(shí),即t=0.01s時(shí),最大短路沖擊電流ish為:
其中Ipm為短路電流周期分量幅值,Ksh為短路電流沖擊系數(shù)。此時(shí)相短路電動(dòng)力也達(dá)到最大值,短路電動(dòng)力為,式中,l為平行導(dǎo)線之間的距離,m;a為兩導(dǎo)體中心距,m;Kf為導(dǎo)體截面形狀系數(shù)[3]。
大段長(zhǎng)電纜運(yùn)行過(guò)程中會(huì)受到更大的熱膨脹力與短路電動(dòng)力,這對(duì)電纜固定方式提出了更高要求,傳統(tǒng)固定方法難以滿足大段長(zhǎng)電纜安全固定需要。因此需結(jié)合短路電動(dòng)力與熱膨脹力提出適用于大段長(zhǎng)高壓電纜的敷設(shè)固定方法[4]。首先通過(guò)熱膨脹計(jì)算確定電纜熱膨脹量、軸向伸縮推力和橫向滑移量,然后通過(guò)計(jì)算確定最大短路電動(dòng)力,最后確定電纜敷設(shè)固定方法。
研究電纜熱膨脹因素對(duì)電纜敷設(shè)的影響,對(duì)合理進(jìn)行電纜線路敷設(shè)固定有著重要的意義。下面以截面為2500mm2的220kV的電纜蛇形敷設(shè)為例,分別計(jì)算分析各個(gè)因素的影響。
蛇形弧幅與軸向力和橫向滑移量的關(guān)系分別如圖2、圖3。隨著蛇形弧幅B的增加,電纜橫向滑移量和蛇形軸向力越來(lái)越小。因此在蛇形敷設(shè)時(shí),提高蛇形弧幅可有效降低電纜因熱膨脹引起的軸向力,保護(hù)電纜線路安全穩(wěn)定運(yùn)行;蛇形長(zhǎng)度與軸向力和橫向滑移量的關(guān)系分別如圖4、圖5,隨著蛇形長(zhǎng)度L的增加其橫向滑移量增大、蛇形軸向力變小。因此在設(shè)計(jì)隧道蛇形敷設(shè)時(shí),應(yīng)綜合考慮橫向滑移量和蛇形軸向力,選擇合適的蛇形長(zhǎng)度。
圖2 不同L時(shí)蛇形弧幅B和軸向力F關(guān)系
圖3 蛇形弧幅與橫向滑移量的關(guān)系
圖4 蛇形長(zhǎng)度對(duì)電纜蛇形軸向力的影響
圖5 蛇形長(zhǎng)度與橫向滑移量的關(guān)系
蛇形敷設(shè)電纜采用撓性固定,由以上分析得到電纜熱膨脹量m、軸向伸縮力F1~F4、橫向滑移量n、短路電動(dòng)力Fsh,設(shè)固定夾具強(qiáng)度為FN、半蛇形為L(zhǎng),以下將由上述參數(shù)確定大段長(zhǎng)電纜固定方法:
(熱機(jī)械力釋放裝置參數(shù)設(shè)置(考慮10%安全裕度):伸縮裝置。伸縮節(jié)伸縮量L1≥1.1m;橫向滑移裝置。橫向允許滑移范圍L2≥1.1n。
大段長(zhǎng)電纜運(yùn)行過(guò)程中會(huì)受到更大的熱膨脹力與短路電動(dòng)力,這對(duì)電纜固定方式提出了更高要求,大段長(zhǎng)高壓電纜的敷設(shè)固定方法需同時(shí)結(jié)合短路電動(dòng)力與熱膨脹力進(jìn)行考慮;對(duì)于蛇形敷設(shè)時(shí),增大蛇形弧幅其軸向力可大幅降低。蛇形長(zhǎng)度增加時(shí)電纜的軸向力減小,但橫向滑移量增大,因此蛇形長(zhǎng)度選取時(shí)應(yīng)綜合考慮這兩個(gè)因素;通過(guò)對(duì)短路電動(dòng)力及熱膨脹力的計(jì)算,得到了大段長(zhǎng)高壓電纜敷設(shè)固定方法,確定了熱機(jī)械力釋放裝置參數(shù)設(shè)置與夾具數(shù)量位置。對(duì)大段長(zhǎng)電纜敷設(shè)提供理論指導(dǎo)。