浅析配网不停电作业旁路电缆系统及应用
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浅析配网不停电作业旁路电缆系统及应用
发布时间:2021-07-27T08:13:18.570Z 来源:《新型城镇化》2021年9期作者:张超武
[导读] 常规配电带电作业需要交通检验部门降低负荷,也不利于客户日常用电。
国网福建省电力有限公司上杭县供电公司福建龙岩 364200
摘要:电力资源是我国社会经济发展的主要能源,在人类生产生活中发挥着不可替代的作用。
因此,电力运行应用的持续改进和优化是当前电力行业关注的焦点。
在现实生活中,人们对供电的基本需求是安全、稳定、不间断的供电。
但是,由于目前配电网的带电工作需要空载进行,这与人们对不间断供电的要求相悖。
基于此,有关部门要积极开展配电网旁路带电工作,开发和应用配电带电工作旁路电缆系统,在保证供电的前提下实现对用户的持续供电。
保障设备和电网的稳定性,维护企业自身的社会效益和经济效益。
关键词:配网带电作业;旁路电缆系统;应用;不间断
引言
一般来说,配电线路作为电网的关键组成部分,在很大程度上负
责生产车间、大型商场和居民的供电环节,以及合格电能的输入。
由于部分用户不能满足“N-1”供电标准,传输电平不够,干线段开关缺失。
在检修架空线路或进行紧急抢修时,必须切断主干道。
电缆线路突然出现故障,此时必须完全切断。
同时,查找故障点并修复需要很长时间。
同时,很难准确定义所需的时间。
最终,停电时间长,供电稳定性降低。
常规配电带电作业需要交通检验部门降低负荷,也不利于客户日常用电。
为解决上述问题,相关供电单位必须逐步提高技术标准和服务水平,尽快推广应用旁路不停机运行。
这也是提高供电企业市场竞争力,实现用户不停机目标的重要举措。
, 在保证用户不间断供电的前提下,稳定快速地开展计划检修和抢修任务,提高电力装置和电网供电的利用率,为客户提供源源不断的电力资源,实现客户的电力需求,进而为电网的长远发展奠定基础。
基于此,本文将详细讲解旁路无停电运行的重要技术,以期给同行带来一定的参考价值。
1当前用于配网带电作业的旁路电缆系统结构
旁路运行法是指利用旁路电缆和旁路开关等旁路分流设备,将开
关、线路等需要断电的运行设备引入旁路,并对其进行更换或检修,以达到持续执行为广大用户供电的操作方法。
将这种方法应用于配电网的维护,不需要去除设备所承载的负载,配电网系统就可以持续供电,可以大大提高配电线路和设备运行的成本和工作效率,并确保电源的稳定性。
其中,可用于配电网带电作业的旁路电缆系统主要由以下几部分组成,即旁路负荷开关、快插式旁路电力电缆接头(包括旁路中间接头、旁路端子和旁路 T 型中间接头等)、高压柔性电力电缆等辅助设备。
在旁路电缆系统中,可快速插拔的中间接头和快速端子是绝缘的薄弱环节,运行故障的概率远远超过电缆本身运行故障的概率。
可见,快插中间接头和快速端子的可靠性是决定整个旁路电缆系统稳定性和可靠性的关键要素,而这两个关键要素的可靠性取决于温升和电场应力。
因此,企业可以采用电场应力控制锥设计技术,使介质内部的电场分布均匀,应力锥的几何形状和大小可以通过电场分布的计算结果来确定。
目前,旁路电缆系统中的快插式中间接头大多采用典型的固体复合介质绝缘结构。
绝缘界面的沿面放电电压与界面压力和界面状态密切相关,外层通常采用高弹性硅橡胶绝缘子,弹性变形套在交联聚乙烯绝缘子表面,可为它们之间的界面提供夹持力。
2简述旁路不停电作业技术
2.1基本原理分析
该技术的主要原理是利用柔性高压电力电缆快速承载电缆接头和其他旁路封闭装置,并在现场环境中,尽量以最大可能的速率构建临时旁路供电电缆线路。
针对事故和急需检修的区域,电工将通过调节旁路开关,逐步将电源引导至临时旁路供电电缆线路,为客户提供源源不断的电力资源,然后断开电源维修部分的线路。
将其转为断电状态,然后进行维护。
修复完成后,即可再次操作。
整个操作过程达到了 1 秒不给客户供电的目标和效果。
2.2可运行的项目
一般来说,旁路不断电操作系统组装比较方便,易于实施。
在短时间内,通过快速组装旁路电缆,可以在工作现场延长或缩短临时旁路电缆的长度。
, 更方便桥接不同长度的维修工作。
如果搭配T 型中间接头,此时电工就可以连接线路分支,同时可以相应调整用户数量,保证分支用户的用电顺畅。
通过电力装置改造升级,充分发挥其效用的扩展性,总体上可开展以下项目。
一、旁路是有载检修和更换架空
线路、隔离开关、杆上负荷开关等装置。
二是快速更换陈旧的环网柜、光缆分支箱等设备。
三是在现场搭建临时供电线路,为重大活动和抢险抢修提供临时供电或应急供电。
3配网带电作业旁路电缆系统的应用要点
在实际工作中,使用旁路电缆系统进行的任何检查和测试都应在
负载转移之前进行。
首先,仔细检查旁路电缆的绝缘电阻。
有关技术人员可以使用 1500V 兆欧表科学测量绝缘电阻。
只有测试结果始终高于 1000MΩ,才能证明达到了合格标准,能够满足实际使用要求;然后,对旁路设备的运行状态进行测试。
具体来说,相关技术人员需要按照相关标准和标准对电缆接头进行一一检查,看其是否正常及其介损、局部放电、交流耐压试验、旁路开关接地、分合闸情况,电缆分相状态是否一致等。
其中,局部放电容量应小于 10PC,交流耐压试验中的耐压应高于 27kV,旁路开关的额定电流和电压一般控制在300A 和 27kV。
4旁路电缆系统的电气性能试验
一、介损测试。
介质损耗因数和等效电容是表征电缆绝缘性能的
特征参数,取决于电缆的结构和材料参数,包括电缆导体损耗、介质损耗和金属屏蔽层损耗。
为了更好地掌握旁路电缆的绝缘情况,相关技术人员需要定期对旁路电缆进行相应的介质损耗测试。
其中,对于现场使用的旁路电缆,可采用超低频实验电源。
这是因为介质损耗与施加的电压和频率有关,因此必须保证电压和频率的稳定性。
通过分析测试得到的介质损耗因子,我们可以对旁路电缆的绝缘老化程度有一个基本的了解。
二、局部放电试验。
局部放电测试主要用于以非破坏性方式检测和诊断绝缘特性。
局部放电测试开始前,电缆需要通过工频交流耐压测试,以防止闪络或击穿直接对测试系统造成损坏。
值得注意的是,应定期进行此项测试,以保持旁路电缆的绝缘状态始终处于良好范围内。
三、接地电阻测试。
作为常规测试项目,接地电阻测试可以让我们初步了解旁路电缆的具体绝缘情况。
判断旁路电缆是否存在受潮、老化等问题,并将结果与以往的测试值进行比较,据此制定科学的绝缘电阻参考适用标准。
结语
总而言之,在我国电网电缆化进程快速推进过程中,除了要在原
有基础上提高供电的安全性以及稳定性,同时还需要及时发现并处理配网带电作业中的漏洞与不足。
对此,为了减少用户客户的停电次数以及停电时间,保证现代生产生活供电的安全性以及可靠性,相关企业或部门需要进一步加大对旁路电缆系统的研究以及实际应用力度,发挥其在配网带电作业中的积极作用,从而切实提高自身带电作业水平以及能力。
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