电缆终端头发生爆炸的原因和预防措施
一起110kV电缆终端头爆炸事故原因分析
一起110kV电缆终端头爆炸事故原因分析【摘要】就一起110kV电缆终端头爆炸事故,针对电缆终端施工工艺及设备结构进行了讨论,分析了该事故的产生原因,并提出了电缆终端安装工作应关注的重要环节和改进措施。
【关键词】电缆终端;故障;击穿;原因分析1.事故情况回顾1.1 终端头运行情况该110kV电缆线路全长12.322km,事故相终端头挂高约21m。
由于线路切改,需要重新做交流耐压实验,该线路3相终端头均有被从杆塔上拆下,重新吊装的记录。
1.2 终端头故障相外观检查情况查明事故原因为该电缆B相终端头绝缘击穿放电造成(如图1所示)。
图1 故障相终端接头该相接头拆下后故障位置清晰照片如图2所示。
图2 故障相清晰照片图3 剥至金属护套照片从图2可以看出:a)绝缘击穿点在应力锥下部,主绝缘上有爬电痕迹;b)应力锥开裂,造成从锥底向约60mm的裂缝;c)金属护套端口处的半导电带冲入应力锥下方约25mm。
2.故障相终端头解剖对故障相终端头进行了逐层解剖:1)剥除电缆外护套至金属护套,如图3所示,从图3可以看出金属护套距离应力锥下边缘约25mm;2)剥除金属护套至主绝缘半导电层,如图4所示,测量绝缘击穿洞的大小,外直径25mm,内直径18mm,可见是从主绝缘外侧开始放电;3)测量主绝缘外半导电层到应力锥下边缘的距离为15mm;4)剖开应力锥,放置2小时后的照片见如图5所示,应力锥压接半导电层约11mm,可见应力锥有压缩被释放。
图4 剥至主绝缘半导电层照片图5 静置后的照片3.电缆故障原因分析通过上述分析可以看出,造成绝缘击穿的主要原因是应力锥半导电层和主绝缘半导电层之间存在缝隙且制作电缆接头时的半导电胶带进入应力锥下部,两种因素基本破坏了应力锥紧密的绝缘配合和电场分布,该处应力锥作用失效,造成缝隙和气隙处电场集中,过高的电场强度导致该处产生局部放电,逐步导致了绝缘击穿。
造成应力锥半导电层和主绝缘半导电层之间存在缝隙且制作电缆接头时的半导电胶带进入应力锥下部的原因有两个,一是制作时的工艺尺寸存在问题,二是金属护套和主绝缘包裹的电缆本体产生移位。
电力电缆发生火灾事故的原因和防范措施
电力电缆发生火灾事故的原因和防范措施[摘要]电缆火灾事故造成的直接和间接损失巨大,尤其是系统内一些因电力电缆失火造成的沉痛事例给我们以沉痛的警示,因此,要对电力电缆火灾事故高度重视。
本文主要对电力电缆发生火灾事故的原因进行了分析,提出了电力电缆火灾事故防范措施、电缆中间接头绝缘击穿的原因及防止措施和防止电力电缆着火蔓延扩大措施及灭火措施。
【关键词】电力电缆;火灾事故;原因近年来,由电气引起的火灾增多,这其中电力电缆所造成的火灾占有一定的比例。
电缆火灾事故时有发生,其危害是烧损电缆和设备,导致直接停电,修复时间较长,延误产生,对工矿企业生产的生产进度、效率和经济效益产生严重影响。
造成的直接和间接损失巨大,严重时造成人员伤亡。
因电力电缆失火造成的事例给我们以沉痛的警示,因此,必须对电力电缆火灾事故予以高度重视。
认真分析火灾原因,提出防范电缆火灾事故的方法和措施。
本文就工厂供电电力电缆火灾事故的防范,电力电缆中间接头绝缘击穿的防治,电力电缆火灾蔓延及扑救等技术问题进行探讨。
一、电力电缆火灾事故防范措施1、电力电缆火灾事故的原因分析(1)电缆故障引发火灾。
一些电力电缆检修人员技术素质不高,在操作时造成接头制作质量不良、压接头不紧、接触电阻过大,运行中引发电缆头过热烧穿绝缘,接头制作质量不良。
严重时会造成电缆接头爆炸起火事故。
因施工人员不能严格按操作规程和工艺要求施工,在电缆敷设时,由于刮、碰、压、扭而使电缆外护层损伤,造成进水受潮。
绝缘层在运行中被击穿而产生电弧,安装施工不当。
出现燃烧而产生火灾。
例如,某厂电缆火灾事故是由于某变压器电缆引出线在电缆夹层中发生接地短路而引燃了周围的电缆所致。
(2)接地线焊接不牢,接触不良,阻值偏大,导致电缆接地故障电流比正常短路电流小,使电流保护器不能及时切断故障,产生电弧、电火花。
接地不良在局部高温时能引发可燃物起火。
(3)由于电力电缆巡检制度不完善和执行不力,使得一些火灾隐患不能及时排除;电缆载流量选择不当,部分电缆长期满负荷或经常超负荷运行,使温升过高;由于操作人员误操作或违章操作引起短路或过负荷使电缆发热量成倍增加,引发绝缘、损坏击穿而起火,运行管理不当引发火灾。
电缆爆炸事故应急预案模板
现场控制
对现场进行安全控制,防止二次事故的发生,同 时疏散周边群众,保障公共安全。
处置措施
紧急救援措施
危险源控制
根据事故现场的具体情况,采取相应的紧 急救援措施,如使用灭火器、灭火弹等灭 火,使用专业设备救出被困人员等。
由于电缆安装不规范、不牢固等原因 ,导致电缆脱落、拉断或被外力损伤 ,引发安全事故。
电缆短路事故
由于电缆绝缘层破损、老化或受到外 力损伤等原因,导致电缆短路,引发 电气火灾事故。
事故发生的原因分析
01
02
03
电缆超负荷运行
长时间超负荷运行的电缆 容易过热,引发火灾事故 。
电缆老化
长时间使用的电缆容易老 化,降低绝缘性能,易引 发短路事故。
清理现场
组织专业人员对事故现场进行清理,确保现场无 残留危险物质。
设施修复
对受损的设施进行修复,确保设施安全可靠。
3
恢复供电
尽快恢复供电,保障居民和企业正常用电。
事故调查与评估
事故原因调查
对事故原因进行深入调查,分析事故发生的 原因和过程。
风险评估
对事故现场进行风险评估,确定是否存在其 他潜在危险。
在异常情况得到有效控制后,由现场负责人宣布解除预警。
05
应急响应与处置
响应分级
01 02
一级响应
发生大规模、多人伤亡或造成重大财产损失的电缆爆炸事故。启动一级 响应需要调动所有相关资源,包括消防、医疗、警察等部门,以及可能 需要的外部支援。
二级响应
发生中等规模、有人员伤亡或造成一定财产损失的电缆爆炸事故。启动 二级响应需要调动相关部门的资源,进行事故现场的紧急处理和救援。
常见失爆现象、原因
常见的失爆现象、原因、预防措施一、失爆的现象及检查方法失爆是指电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性。
井下隔爆型电气设备常见的失爆现象有以下几种:1、用螺栓固定的隔爆接合面的失爆现象⑴缺螺栓、弹簧垫圈或螺母,螺栓或螺孔滑扣,螺栓折断在螺孔中,未上满扣。
⑵弹簧垫圈未压平或螺栓松动,弹簧垫圈断裂或无弹性。
2、电缆引出入装置的失爆现象⑴密封圈老化、失去弹性、变质、变形,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。
⑵密封圈外径与进线装置内径差值不符合规定。
⑶密封圈内径与引入电缆外径差大于1mm以上。
⑷密封圈的单孔内穿进多根电缆。
⑸密封圈割开套在电缆上。
⑹密封圈刀削后凹凸不整齐圆滑,锯齿直径差大于2mm以上。
⑺密封圈没有完全套在电缆护套上。
⑻线嘴压紧没有余量,线嘴与密封圈之间没有加装金属垫圈。
⑼进线嘴压紧后没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈,或密封圈端面与器壁接触不严,或密封圈能活动。
⑽引入引出电缆压线板未压紧电缆,用单手扳动喇叭嘴上下左右晃动时有明显晃动。
⑾在引入装置处能轻易来回抽动电缆。
⑿高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶;绝缘胶没有灌到电缆三叉以上;绝缘胶有裂纹并能相对活动。
3、隔爆电气设备内外壳的失爆现象⑴使用未经国家法定的检验单位发证的生产的防爆部件。
⑵隔爆外壳有裂纹、开焊、严重变形长度超过50mm,同时凹坑深度超过5mm者。
⑶隔爆壳内外有锈皮脱落。
⑷闭锁装置不符合规定,闭锁装置不全,变形损坏起不到机械闭锁作用。
⑸电气闭锁不起作用。
⑹隔爆室(腔)的观察窗(孔)的透明板松动、破裂,使用普通玻璃或机械强度不符合规定。
⑺螺纹隔爆结构:螺距的最少啮合扣数、最小拧入深度不符合表4-3的规定时,拧紧程度一般用手正向用力再拧入半圈以上者。
⑻喇叭嘴外缺损影响防爆性能者。
⑼未接线的喇叭嘴没有分别用密封圈、挡板、金属圈依次装入、压紧,有一项未装上或未压紧者。
⑽挡板直径与进线装置内径之差大于2mm,挡板厚度小于公称尺寸2mm(厚度允差为±0.18mm),挡板材质低于钢垫板强度,挡板有缺陷或机械伤痕超过有关规定者。
电缆终端头发生爆炸的原因和预防措施详细版
文件编号:GD/FS-7875(解决方案范本系列)电缆终端头发生爆炸的原因和预防措施详细版A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________电缆终端头发生爆炸的原因和预防措施详细版提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。
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高低压电缆末端与断路器、变压器、电动机等电气设备或线路连接时,大都采用电缆终端头,以保证绝缘良好、连接可靠、运行安全。
各种终端头一旦发生故障,会使绝缘击穿,形成短路,产生爆炸,燃烧着的绝缘胶向外喷出,会引起火灾,导致设备损坏,甚至发生人身伤亡事故。
铸铁终端头发生爆炸的原因一般有以下几种:(1)电缆负荷或外界温度变化时,终端头中的绝缘胶热胀冷缩,发生“呼吸作用”,形成内外空气交流,从而潮气侵入,凝结在终端头的内壁和空隙部分,使绝缘下降而被击穿。
(2)电缆终端头内的绝缘胶接触电缆油后会溶解,在底部和电缆周围形成空隙,也使绝缘下降而被击穿。
(3)电缆两端的终端头高差过大时,低的一端终端头受到电缆油的压力,严重时会破坏密封,影响绝缘。
(4)线路上发生短路故障时,在很大的短路电流作用下,终端头的绝缘胶开裂,密封破坏,潮气侵入,从而降低其绝缘性能。
其他型式的电缆终端头,若密封不严,潮气侵入,也会击穿绝缘而造成短路故障。
电缆火灾的预防和扑救(二篇)
电缆火灾的预防和扑救1.电缆本身故障引发火灾。
(1)电缆头制作质量不良,导致运行中电缆头过热爆炸起火。
(2)电缆经长期运行绝缘老化,运行中击穿短路引起火灾。
(3)电缆长期过负荷运行造成电缆过热、损坏,运行中造成短路引起火灾。
(4)电缆受外力机械损伤,造成绝缘损坏,短路引起火灾。
(5)充油电缆漏油引起火灾。
2.外部火灾引燃电缆。
(1)电气设备故障起火,导致电缆着火。
(2)电缆周围杂物起火,导致电缆着火。
二、防止电缆火灾的措施1.保证施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。
2.加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。
3.按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。
4.电缆沟、隧道要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。
5.定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电缆着火。
6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,保证其动作可靠。
7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不小于0.5米;动力电缆不小于l米。
控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。
对不符合规定的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。
8.安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。
9.采取防火阻燃措施。
电缆的防火阻燃措施有:(1)将电缆用绝热耐燃材料包扎,当电缆周围着火时,包扎的电缆被绝热耐燃材料与火隔离可免遭烧毁。
如果电缆自身着火,因包扎体内缺少氧气可使火自熄,避免火势蔓延到包扎体外。
(2)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封堵严密,防止电缆着火时,高温烟气扩散和蔓延造成火灾面扩大。
(3)在电缆表面涂刷防火涂料。
(4)用防火包带将电缆需防燃的部位缠包。
(5)在电缆层间设置耐热隔火板,防止电缆层间窜燃,扩大火情。
(6)在电缆通道设置分段隔墙和防火门,防止电缆窜燃,扩大火情。
10.配备必要的灭火器材和设施。
架空电缆着火可用常用的灭火器材进行扑救,但在电缆夹层、竖井、沟道及隧道等处宜装设自动或远控灭火装置,例如1301灭火装置、水喷雾灭火装置等。
电缆爆炸事故应急预案
危害程度分析
人员Байду номын сангаас亡
电缆爆炸事故可能导致 附近人员受到烧伤、爆 炸冲击波伤害等,造成
人员伤亡。
财产损失
电缆爆炸事故可能引发 火灾,造成周边建筑、 设施、设备等财产损失
。
环境污染
电缆爆炸事故可能产生 有毒有害气体和烟尘,
对环境造成污染。
交通中断
电缆爆炸事故可能影响 周边道路交通的正常运
行,造成交通中断。
组织相关应急救援力 量和资源,进行现场 处置和救援工作。
成立现场指挥部,统 一协调、指挥现场处 置工作。
现场处置
立即疏散事故现场周边人员, 确保人员安全。
迅速切断事故电缆的电源,防 止事故扩大。
对事故现场进行警戒,禁止无 关人员和车辆进入。
开展现场勘查,了解事故原因 ,为后续处置提供依据。
救援与医疗救治
成立由专业人员组成的调查组,对电缆爆炸事故进行 调查。
调查事故原因
调查事故发生的原因,包括设备故障、人为操作失误 、自然灾害等。
评估事故影响
评估电缆爆炸事故对周围环境和人员的影响,包括空 气质量、噪声、辐射等方面。
责任追究与奖惩
追究责任
根据调查结果,追究相关人员的 责任,包括直接责任人和管理责 任人。
定期组织隐患排查,发现电缆存在的缺陷和隐患 ,及时进行处理和整改。
建立隐患治理台账
对排查出的隐患进行登记、分类和评估,制定相 应的治理措施和计划。
加强监督检查
对隐患治理工作进行监督检查,确保治理措施得 到有效落实,防止类似事故再次发生。
05
应急响应程序
响应分级
一级响应
发生特别重大电缆爆炸事故, 需启动国家级应急预案,由国 家相关部门进行统一指挥处置
电力电缆的防火防爆措施
鄂温克发电厂(2×600MW超临界空冷机组)新建工程电力电缆防火防爆措施编写:审核:批准:XX电力建设监理XX公司鄂温克项目部日期:年月日电力电缆防火防爆措施发电厂、变电站及工矿企业都大量使用电力电缆,一旦电缆起火爆炸,将会引起严重火灾和停电事故,此外,电缆燃烧时产生大量浓烟和毒气,不仅污染环境,而且危及人的生命安全。
为此,应注意电力电缆的防火。
1.电缆爆炸起火的原因内部原因1)对于目前大多数的常用电缆来说,所用的绝缘材料如聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯等均为高分子聚合物,在高温下可自燃,而且当构成电缆束时被引燃的温度比自燃温度要低。
2)电缆发生接地和短路事故时,继电保护失灵,引起电缆严重过电流二自燃。
3)电缆中间接头处导体连接不紧密,造成接触电阻大,引起电缆局部过热而自燃。
4)电缆构筑物内防水措施不当,造成电缆受水浸渍,其绝缘电阻下降,击穿强度降低,易造成电缆接地或短路事故而引起火灾。
5)电缆长时间运行,超过使用年限而使得电缆的绝缘材料所能承受的过载能力差,绝缘的老化速度比新电缆快,自燃温度也降低很多,极易造成火灾。
外部原因1)电缆因施工过程中收到机械性损伤,投入运行后常发生局部放电,从而导致电缆接地或短路事故而引起火灾。
2)施工时违章操作将焊接火花掉落到电缆上引起火灾。
3)电缆构筑物与变、配电室连接处未封堵严密,由于变压器或开关漏油使4)设计中对开关和电气设备选择不当,使遮断容量、动热稳定不满足要求,一旦发生短路故障,致使设备燃炸而引起火灾。
5)电气产品或电缆在生产制造过程当中,未达到所规定的质量标准或施工质量差而引起火灾。
6)电缆构筑物与其它建筑物连接处电缆进出口未封堵严密,使得小动物进入并咬坏电缆外皮绝缘层,造成短路事故而引起火灾;或因外部火灾侵入电缆构筑物内引起成束电缆延燃而扩大火灾事故。
7)电缆在敷设时与蒸汽线等距离保持不够,蒸汽泄漏或保温破损时将电缆烫伤,使电缆绝缘降低,发生崩烧引起火灾。
一起高压电缆终端炸裂事故分析
论上分析 了交联聚乙烯电缆终端炸裂的故障机理和物理过程。分析认 为,电缆终端制作过程 中内表
面受损、内部有 气隙存在造成 了电缆终端 内部电场分布不均匀, 运行 中发生局部放 电,长时间后其 绝缘劣化受损 ,在过电压情况下,受损部位主绝缘被击穿导致事故,由此提 出了相应的防范措施。 [ 关键词] 交联 聚乙烯;电缆终端 ;内部 气隙;炸裂事故;过 电压
。
长时间击穿 电压 ( 或最终击穿 电压 ) 是指经过
绝缘被击穿的重要因素 , 当电压上升到一定程度时,
绝缘 内部 的气 隙先 发生局 部放 电。 不均匀 电场 中 , 在
一
定的加压时间后 , 几乎不再随时间下降的恒定值 。
如加上 的 电压低 于 此值 ,即使 加压 时间再 长 ,通 常
S
电 安 技 力 全 术
第1 21第 期 3 0年 2 ) 卷(1
一
起高压 电缆终端炸裂事故分析
朱宏峰 ,谢 海滨
( 宁夏 电力公 司超 高压 分公 司,宁夏 银川 7 0 1 ) 501
[ 摘
要 ]针 对 某 变电站站 用 变高压侧 电缆终 端 炸裂事 故,对 电缆终端 进行解剖检 查,并从 理
一
站用变由外接线路作为电源点送人 ,正常情况
下作 为热备 用空 载运行 ,其低 压侧开 关 断开 。
12 事故过程 .
事 故发生 时站 用变计 量 电压 消 失 、备 用站用 变 保 护装置 异常 光字 亮 ;站 用变保 护 装置异 常 ,保 护
个 整体 ,因此 电缆终 端的绝 缘性 能 、结 构 、材 料
一
故 障录 波采集 数据显 示 ,故 障发生前 零序 电压 已升 高 ,说 明 线路 中 已有 接 地 情 况 ; , 升
电力电缆头故障击穿分析及防范措施
电力电缆头故障击穿分析及防范措施摘要:电力电缆是用于传输和分配电能的电缆。
电力电缆主要由电缆芯、绝缘层、屏蔽层和保护层组成。
电力电缆最容易出故障的就是电缆头。
在长期的运行过程中绝缘老化、电缆头制作工艺不合格等容易造成电缆头爆炸故障进行详细分析,并提出了防范措施。
关键词:电力电缆电力电缆头故障分析防范措施引言电力电缆是用于传输和分配电能的电缆。
电力电缆常用语城市地下电网、发变电站引出线路,工况企业内部供电等。
电力电缆主要由电缆芯、绝缘层、屏蔽层和保护层组成。
电力电缆最容易出故障的就是电缆头。
在长期的运行过程中绝缘老化、电缆头制作工艺不合格等容易造成电缆头爆炸,本文针对一起电缆头爆炸故障进行分析,以防范未然。
1、原因经过2021年5月22日,国网吐鲁番供电公司带电检测人员在对110kV红岭变电站35kV开关柜进行超声局放检测、暂态地电压检测时。
发现110kV红岭变电站35kV红泰线开关柜后柜下部存在异常放电信号,疑似放电缺陷。
结合后期停电计划检查试验,并解体电缆头发现电缆头制作工艺不合格,未在主绝缘与半导层过渡处进行倒角处理即铅笔头形状且电缆本体存在划痕,随后,对ABC三相电缆终端重新制作,并进行绝缘、耐压试验,送电后,再次进行超声波和地电压复测,未发现任何放电信号。
2、检测分析方法2.1暂态地电压和超声波检测2017年5月22日,国网吐鲁番供电公司带电检测人员对110kV红岭变电站35kV高压室开关柜开展暂态地电压、超声局放检测。
检测过程中发现35kV红泰线3512开关柜超声局放检测数值超标,部分数据如表1:表1 35kV红泰线3512开关柜及相邻开关柜带电检测数据通过对表1数据分析可以看出35kV红泰线3512开关柜明显存在幅值较大超声波放电信号,且开关柜后下部放电信号最大,为20dB,超出了注意值的范围。
但TEV信号不是很明显,可能存在放电信号或者震动。
但由于通过仪器耳机传出超声信号声音中含有急促的、尖锐的、连续“啪啪”声。
110kv电缆终端头爆炸事故分析(全文)
110kv电缆终端头爆炸事故分析(全文)1 引起110kv电缆终端头爆炸事故的原因分析1.1 对爆炸事故原因进行查找通过对电缆终端头爆炸事故进行调查,导致电缆终端头爆炸性事故发生的原因有很多,其中由于电缆终端头位置预留的半导电层超出预计的安装尺寸引发的事故占大多。
还有就是由于压紧应力锥的金属托在安装螺丝时的紧固程度不够均匀,导致应力锥与绝缘罩之间的接触面出现接触不良的现象。
另外,在应力锥与电缆本体绝缘之间的接触出现受力不均匀或是压力不足等都是导致电缆终端头爆炸事故发生的主要原因。
1.2 半导电层绝缘处理不规范在对110kv电缆终端的电缆半导层进行处理的过程中,一般会采用对高压电缆半导层加热后进行剥离的方式,当然,在采取这种方式之前,必须要先用刀把电缆半导层切割好,然后再经过加热进行处理。
在这个过程中,经常会出现对电缆半导层加热后再用到切割的情况,这样绝对不允许,这种操作方式将会对半导层的主绝缘层造成损害,从而影响电缆半导层的绝缘效果,在使用的过程中发生电缆终端头爆炸的情况[1]。
1.3 接地线安装过程中的不规范接地线安装过程中使用的钢铠的尖端没有经过钝化处理;在固定铜编织带时,没有采用专业的材质工具,固定铜编织带必须要采用铜线或经过消磁处理后的恒力弹簧等对其进行缠绕绑扎固定;接地线安装过程中涉及到的焊接位置没有达到标准,如焊接不到位、焊接面积过小等由于焊锡与电缆屏蔽层之间的接触不得当,造成使用过程中电阻过大的现象;在对钢铠去除的过程中,使用工具向下的用力过大,会直接对铜屏蔽以及电缆的内护层造成损伤;在接地线安装中,正常使用的铜编织带都是双层结构的,而现场工作人员为了安装的方便,对其进行偷工减料抽取内层,致使接地线的的截面积达不到指定的标准。
上述种种原因都容易造成110kv电缆终端头出现爆炸事故,造成严重的后果[5]。
1.4 对安装现场环境的重视度不够在电缆终端安装的工程中,有很多工作人员对现场安装环境都不重视,忽略了天气环境对工程造成的影响,另外,还有些工作人员对施工现场环境不做清理,尤其是对一些防水、防尘的电缆设施随处摆放,这都会影响到电缆设备的功能;另外,在一些恶劣天气施工中,如暴雪暴雨天气等,也并没有对电缆线路设施采取保护的措施。
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究国网上海市电力公司市区供电公司,上海2001263摘要:电力电缆爆炸事故在现代电力企业中非常常见,这是因为电力电缆虽然生产运行优势明显,但伴随其应用规模逐渐扩大,其所承受的生产运行负担也日渐加大,即爆炸事故发生概率有所提高。
本文中简单探讨了电力电缆爆炸的主要原因,并研究爆炸事故问题的解决方法,确保电力企业正常安全生产运行。
关键词:电力电缆;爆炸原因;解决方法;预防性试验;不平衡系数在电力电缆线路中,安全运行的标准在于其制作工艺是否精良,同时也要防止短路电流、过电压对电力电缆线路产生冲击,严重时可能会引发爆炸起火事故直接威胁人身生命财产。
究其原因,主要是因为电力电缆的终端头与中间接头出现问题,所以它们制作工艺的优劣直接决定了电网的安全运行效果。
一、电力电缆爆炸发生的主要原因分析大体来讲,电力电缆爆炸发生的主要原因就是电缆局部场强发生畸变,导致引发局部放电,此时电缆绝缘就会遭受破坏,严重时发生击穿现象,故障电流直接从故障点附近中性线位置被完全熔化,最终产生一种易爆气体。
在这一过程中,电缆依然能够承受到来自供电系统的运行电压,在经过数小时积累后,电缆就会发生爆炸,所以针对电缆电线的绝缘性研究目前也相当深入。
在本文看来,电力电缆爆炸发生的主要原因无外乎以下2点[1]:(一)绝缘性下降如上文所述,电力电缆绝缘性下降是导致爆炸发生的主要原因,因为电力电缆是经常在极端条件下运行的,所以一旦其绝缘水平下降就会引发爆炸起火灾害,这可能与电力电缆出厂时本身就存在质量缺陷问题有关,即原始缺陷问题。
如果出厂时针对电力电缆的耐压试验操作不到位,就容易出现不可逆破坏,导致电力电缆在一出厂就成为问题产品。
当然,外部绝缘擦伤也是导致绝缘水平降低的一大原因。
主要是电力电缆的保护铅皮在敷设过程中被损坏,亦或者在运行过程中出现了电缆绝缘被机械损坏等等问题,这些都会导致电缆绝缘击穿,产生电弧绝缘结果,届时电缆的外保护层材料就会迅速燃烧并起火,引发火灾爆炸事故。
高压电缆着火事故原因分析及防范对策
高压电缆着火事故原因分析及防范对策摘要:本文分析了高压电缆着火造成的危害、原因,并针对一起高压电缆着火事故,进行了事故原因的分析以及此次事故的处理。
关键词:高压电缆;着火事故;原因;防范对策1 高压电缆着火造成的危害电缆是由导电芯线、裹以绝缘层,外加金属或非金属防护层而成。
绝缘层主要有油浸绝缘层、橡胶绝缘层、塑料绝缘层和无机绝缘层4种,由纸、布、面纱、塑料、橡胶等可燃材料组成。
一般情况下,电缆是以爆炸形式起火燃烧,电缆着火后,火势顺着电缆线呈线性燃烧,如果有多层电缆或电缆交叉叠放,就会形成立体燃烧,火势更快。
一旦电缆爆燃,即使断电,火势也很难控制。
受空间、地形限制,高压电缆一般都敷设在隧道两侧的电缆沟内,为防止杂物垃圾进入,电缆沟上用盖板覆盖,水泥密封。
一旦高压电缆着火后,发现较难,且燃烧速度快,其危害是燒损高压电缆,甚至烧毁同沟敷设的其他高压电缆、低压电缆、光缆等,造成突发停电。
高压电缆接续工艺复杂,抢修时间长,造成的直接和间接损失巨大,严重时引发隧道交通事故,造成人员伤亡。
防止高压电缆着火,降低高压电缆着火的损坏,是目前迫切需要解决的一项课题。
2 高压电缆着火原因分析2.1 电缆接续工艺差电缆接续过程中,最关键同时也是工艺最复杂的环节就是电缆接头制作。
施工时期,因现场条件比较差,现场温度、湿度、灰尘都不好控制。
部分电缆技工技能水平不高,工艺操作不够严谨,操作时未有效清理施工过程中的杂质和污垢,接头制作质量不良、压接不紧、各绝缘套管中管与管之间有空气,从而导致电缆和相关附件界面接触不良,接触电阻过大。
电缆长期运行或受高电压、大电流的冲击后,绝缘发生不同程度的老化,绝缘层在运行中被击穿而产生电弧,最终导致电缆爆炸着火。
2.2 电缆绝缘破坏因施工人员不能严格按操作规程和工艺要求施工,在电缆敷设时,由于刮、碰、压、扭而使电缆外护层损伤,半导电颗粒和沙土粒也有可能嵌入绝缘中,进水受潮,在运行时绝缘层有可能被击穿产生电弧,引起燃烧。
电力电缆头爆炸事故原因分析
电力电缆头爆炸事故原因分析我厂电力系统曾发生过一次6 kV户外电力电缆头爆炸事故,造成垒厂电源中断,给生产带来巨大损失严重威胁作业人员的人身安牵。
现将其爆炸原因分析如下。
情况简介我厂是一座具有1万kVA 以上装机容量的工厂,有主变电所一座,二次变电所若干座,主变电所有可以并列运行卣ff丰变压器3台,将 kV 电源电压降为6 kV配送至各二次变电所,再降为400V供署车间使甩。
各二次变电所的6 kV惯l为一环形电力网络,它是一个不接地系统.仅设接地监视信号装置,若一相接地,只发出警告信号,投有引起保护环节动作的装置因此断路器不能跳闸,.必须由值班用除外证法查出故障线段,使之停止造行。
事敢发生前, 6 kV 电力嗣处于环形运行状态,主变电所扮继电保护电源解除了硅整流器与蓄电池组的浮充运行状态,即保护电豫单独由非复式整流器供给。
当1号=欢变电所的第三路6 kV室外榘空顶相线断落于厂区支千公路地面上时,主变电所1号主变压器6 kV螂酌母线电缆头爆量乍,该主变压器的35 kV侧保护油开关和6 kV 侧的出口开关均拒绝动作,迫使上级’(市局)开关跳阐,垒厂断电25分钟。
高压架空线断落的厂区支千公路上,往来车辆和行人较多,若非变电所值班员对断线事故现场及时采取保护措施,纵使行人不触及电线,也会茵跨步电压而造成触电伤亡,后罘不堪设想。
全厂断电时,机修车间正使用桥式行车起吊3t机床机身,因突然断电而悬空;铸造车间起吊的正待浇铸的0.6 t钢渡包,也因停电而吊在半空中,所有这些,若处理稍有不慎,都会造成恶劣后果。
二、事故原因分析根据事故现场的检查、分析,第3路架空线和母线电缆头是两个不同的事故点,首先第3路榘空顶相线断落地面, 1起6 kV电网中不接地相的对地电压升高。
由于母线电缆头密封性破坏,绝缘不良.引起异相先对地击穿,形成相间短路而导致爆炸。
母线电短路,势必形成电压下降,因此,使保护源的非复式硅整流器输出电压下降,主变压器一.=次倒的继电保护失灵,油开关拒绝动作,从而迫使上一级开关跣闸。
浅析电力电缆爆炸原因及解决措施
浅析电力电缆爆炸原因及解决措施摘要现阶段,电能在经济发展中占据重要地位,为了保证电能供应的安全性和稳定性,电力部门必须保证电缆运行的正常性。
但是在电力系统发展过程中,电缆爆炸问题较为常见且危害较大,严重影响电力系统的正常运行,相关部门必须予以足够重视,系统分析保障原因,并进行有效处理。
基于上述背景,本文简要概述了电力电缆爆炸原因,并探讨了有效解决措施,以期能提高电力系统的安全性。
关键词电力电缆;爆炸;原因;解决措施前言电缆是电力系统正常运行的关键,其长期处于高电压和大电流的运行环境中,且接头部位极易出现超温过热现象,容易出现火灾、爆炸事故,对电力系统的安全性和稳定性造成不良影响,给国家财产和居民人身安全造成诸多安全隐患,因此在我国电力系统发展过程中,相关单位必须充分意识到电力电缆爆炸问题的严重性,明确其具体原因,进而采取有针对性的治理措施,以此为经济发展和社会进步提供高质量的电能资源。
1 电力电缆爆炸原因电力电缆长期运行于高温高压环境下,容易出现爆炸故障,导致这类事故的主要原因为:①电缆出现绝缘损坏,导致短路故障,敷设不当或者绝缘机械损伤均会造成电缆绝缘损坏,导致电缆之间或铅皮之间的绝缘被击穿,在这一过程中会产生电弧,使得电缆保护层或者绝缘材料燃烧,进而造成爆炸事故;②電缆头出现燃烧问题,电缆头多暴露在外界,其表面极易受潮积污,使得电缆头瓷套管破裂,并且引出线之间的距离缩短,从而造成闪络着火故障,最终造成电缆接头爆炸;③电缆中间接头盒的绝缘被击穿,在电力电缆运行中,会出现压接不严和接头材料选择不当等问题,导致接头出现氧化、发热和流胶等问题。
同时在电缆中间接头处理时,如果灌注的绝缘剂不符合要求,且在灌注过程中电缆盒密封不严导致潮气进入,便会引起绝缘击穿,出现短路故障,使得电缆中间接头起火爆炸;④电缆长时间过载运行,在电力系统中,电缆多处于长时间过载运行状态,其绝缘材料温度超过正常数值,长时间会导致电缆线路绝缘老化干枯,从而降低了绝缘材料的性能和机械性,极易出现着火问题,最终酿成爆炸事故[1]。
电缆终端头发生爆炸的原因和预防措施
电缆终端头发生爆炸的原因和预防措施
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电缆终端头发生爆炸的原因和预防措施
高低压电缆末端与断路器、变压器、电动机等电气设备或线路连接时,大都采用电缆终端头,以保证绝缘良好、连接可靠、运行安全。
各种终端头一旦发生故障,会使绝缘击穿,形成短路,产生爆炸,燃烧着的绝缘胶向外喷出,会引起火灾,导致设备损坏,甚至发生人身伤亡事故。
铸铁终端头发生爆炸的原因一般有以下几种:
(1)电缆负荷或外界温度变化时,终端头中的绝缘胶热胀冷缩,发生呼吸作用,形成内外空气交流,从而潮气侵入,凝结在终端头的内壁和空隙部分,使绝缘下降而被击穿。
(2)电缆终端头内的绝缘胶接触电缆油后会溶解,在底部和电缆周围形成空隙,也使绝缘下降而被击穿。
(3)电缆两端的终端头高差过大时,低的一端终端头受到电缆油的压力,严重时会破坏密封,影响绝缘。
(4)线路上发生短路故障时,在很大的短路电流作用下,终端头的绝缘胶开裂,密封破坏,潮气侵入,从而降低其绝缘性能。
其他型式的电缆终端头,若密封不严,潮气侵入,也会击穿绝缘而造成短路故障。
但因其中的燃烧物质少,若发生短路,开关立即跳闸,切断电流,在一般情况下,燃烧不致蔓延扩大。
为了防止电缆终端头发生爆炸,可采取下列措施:
(1)安装时,应严格按照操作工艺要求施工,保证密封良好,以防止潮气侵入。
(2)经常进行巡查,发现电缆终端头严重漏油时,采取措施及时
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一起110kV电缆终端爆炸事故分析
图 5 顶盖安装改进措施实施图
作者简介: 王 勇(1974-),男,江苏盐城人,工程师,从事电力 电 缆运 行维
护管理工作。
Analysis of Explosion Accident of 110 kV Power Cable Termination
WANG Yong (Nanjing Power Supply Company,Nanjing 210008,China) Abstract:According to one explosion accident of 110 kV cable termination, the investigation and analysis are carried out. Through anatomy analysis to the termination, the poor sealing technology adopted by the production of the cable termination is considered to be the main reason for the accident. Measures are proposed to avoid the recurrence of similar accidents. Key words:cable termination;explosion;accident analysis
[2] 江日 洪. 交 联 聚乙 烯 电力 电缆 线 路 (第 二 版)[M]. 北 京 :中 国 电 力 出 版 社 ,2009.
[3] 韩伯 锋. 电 力 电缆 试 验及 检测 技 术[M]. 北 京 :中 国 电 力 出 版 社 ,2007.
[4] 罗 真 海 ,陆 国 俊 ,王 晓 兵 ,等. 高 压 电 缆 瓷 套 式 终 端 发 热 原 因[J]. 高电压技术,2007,33(11):240-241,244.
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究摘要:电力电缆随国民经济发展而逐渐被应用推广,对提高生产效率等具有重要意义。
但是由于电力电缆规格不同,其在应用过程中不可避免受到环境和时间等的影响,导致出现电力电缆爆炸问题,必须采取措施及时解决。
关键词:电力电缆;爆炸原因;解决方法引言由于在交联聚乙烯绝缘电力电缆附件的选用、安装和敷设过程中存在着许多问题,随着使用时间的增长和环境的变化,使得这些问题逐渐显露出来,由此引发了许多电缆事故。
所以,正确的选用电缆附件的种类,配合正确的安装制作工艺,是保证电力电缆安全稳定运行的决定性因素。
1、电力电缆爆炸原因分析1.1外绝缘擦伤造成绝缘水平降低在电缆运输过程中,如果运输人员以及驾驶人员操作不当,外物很容易对电缆造成破坏,电缆的绝缘层在外物影响下会出现不同程度的擦伤现象,导致绝缘层厚度和质量降低,导致电缆的绝缘体水平降低。
同时,在敷设时,电缆的保护铅皮很可能受到损坏,运行过程中也容易出现电缆绝缘受机械损伤等问题,这些问题都可能导致电缆在运行过程中出现铅皮和电缆等绝缘击穿,导致出现电弧,继而出现电缆保护层以及绝缘材料等起火,进而出现电力电缆爆炸现象。
1.2电缆弯曲处的绝缘水平降低电缆在安装过程中,由于机械扭力的作用,弯角处会发生半导电层弯曲,曲率半径变小,形成电荷易聚集的尖端,再加卜此处绝缘层受力扭曲作用,电缆绝缘层表面受到张力作用而伸长,若这时存在局部放电,则会由于表面弯曲应力产生亚微观裂纹导致电树枝的引发,或表面受局部放电腐蚀引起新的开裂,引发新的树枝,绝缘水平降低。
1.3电力电缆异常运行导致爆炸要想保持稳定供电状态,就必须使电缆在恒定负荷下运行,避免出现短时运行等状况。
但是在实际运行过程中,受到电流负荷等的影响,电缆经常出现短路运行和间歇运行等现象,这类问题的存在不仅不能保证供电的稳定性,也会对电缆造成不可挽回的影响,电缆的相关线路零件等不断受到冲击,影响电缆的使用寿命。
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究摘要:经济的快速发展使得日常生产生活对电力电缆需求数量不断增加。
在此情况下,电力电缆的安全管理的重要性也日渐凸显,其直接关系到整个电力系统是否可以安全稳定运转。
因此,为了提高电力电缆运行的可靠性及其整体输电能力,就必须科学分析电力电缆产生爆炸的原因并制定有效的解决方法,以降低各种危险事故的发生概率。
本文就主要对电力电缆爆炸原因进行分析,并尝试提出具体的解决方法。
关键词:电力电缆;爆炸原因;解决方法1.电力电缆安全管理工作的重要性电力电缆作为电力行业发展的一个重要设施,它的运行和发展为人们的日常生活和工作带来了巨大的便利,但是电力电缆在运行过程中会出现一些安全问题。
通常情况下,电力电缆交通处于一个长期运行的状态当中,在长期的运行过程当中肯定会存在一些或多或少的问题,如果不能对其安全性进行掌握,不能及时解决电力电缆运行中出现的故障,很容易出现爆炸危险事故的发生。
因此,相关部门要加强对电力电缆的安全管理工作,全方面了解和分析电力电缆运行中中存在的问题,制定合理的解决方案,为电力行业的稳定运行和电力电缆运行的安全性提供保障。
可以说,电力电缆的安全运行影响着人们的生产生活,是一个基础性和长期性的工作,必须把电力电缆安全管理工作的重要性贯彻到每个工作人员的脑海中。
其次,电力电缆采用的是一些聚乙烯绝缘材料,而且包裹在电力线的外部,随着时间和外部环境的变化,电力电缆运行会出现一些危险事故,影响电力系统的持续供电以及传输电的效率。
通过对电力电缆安全管理工作进行研究,分析电力电缆运行过程中出现的故障进行分析和定位并制定相对应的解决策略,降低电力电缆事故的发生概率。
2.电力电缆爆炸产生的原因2.1受外部环境影响出现故障随着经济的快速发展,电力电缆的种类更加丰富多样,被广泛的应用到了人们的生产生活当中。
通常情况下,电力电缆基本位于电线杆上或者是电网中,很容易受外部环境的影响出现断线的现象,而且一些鸟类也会选择在电线上进行定居,它们的巢窝的成分存在一定的导电物质,如果遭遇雷雨天气鸟窝很容易产生导电,导致电力电缆出现爆炸问题。
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电缆终端头发生爆炸的原因和预防措施
高低压电缆末端与断路器、变压器、电动机等电气设备或线路连接时,大都采用电缆终端头,以保证绝缘良好、连接可靠、运行安全。
各种终端头一旦发生故障,会使绝缘击穿,形成短路,产生爆炸,燃烧着的绝缘胶向外喷出,会引起火灾,导致设备损坏,甚至发生人身伤亡事故。
铸铁终端头发生爆炸的原因一般有以下几种:
(1)电缆负荷或外界温度变化时,终端头中的绝缘胶热胀冷缩,发生“呼吸作用”,形成内外空气交流,从而潮气侵入,凝结在终端头的内壁和空隙部分,使绝缘下降而被击穿。
(2)电缆终端头内的绝缘胶接触电缆油后会溶解,在底部和电缆周围形成空隙,也使绝缘下降而被击穿。
(3)电缆两端的终端头高差过大时,低的一端终端头受到电缆油的压力,严重时会破坏密封,影响绝缘。
(4)线路上发生短路故障时,在很大的短路电流作用下,终端头的绝缘胶开裂,密封破坏,潮气侵入,从而降低其绝缘性能。
其他型式的电缆终端头,若密封不严,潮气侵入,也会击穿绝缘而造成短路故障。
但因其中的燃烧物质少,若发生短路,开关立即跳闸,切断电流,在一般情况下,燃烧不致蔓延扩大。
为了防止电缆终端头发生爆炸,可采取下列措施:
(1)安装时,应严格按照操作工艺要求施工,保证密封良好,以防止
潮气侵入。
(2)经常进行巡查,发现电缆终端头严重漏油时,采取措施及时修好。