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浅析电力电缆的安全运行

  
评论: 更新日期:2014年04月02日

     在电力系统中,电缆是最可靠、最安全的设备之一。在额定电压、额定负载电流运行中的电缆,只要不受外来损伤,它的寿命可达20~30 年。但是长期埋在地下的电缆,难免会遇到在它下方穿越管线或要求电缆移位等工程,下面谈谈这方面的经验。
        1 电缆下方穿越管线
        由于工程的需要,在1 根或多根电缆下方垂直敷设大口径自来水管或下水道等市政管线,而施工过程中生产又不允许电缆停电。在这种情况下,可用手工铲去电缆表层覆土,取走电缆盖板,挖空电缆底部土层50mm。依据挖空电缆的根数,在平行于电缆上方用1根或2 根木板或槽钢作临时"桥梁"。在电缆下方,每隔600mm 用木板作托架,托架支撑着电缆悬挂在桥梁下。这样可在电缆下方继续开挖,直至开挖的深度和宽度满足管线的要求。管线敷设完后,回填土方,并夯实。在电缆底部留出50mm,用于回填砂层。当砂层和电缆在同一平面时,取走托架。按电缆敷设要求,再覆盖电缆板和回填土。
        如果敷设的市政管线与电缆平行,施工方法类似。每隔600mm 设置一根"桥梁",每根"桥梁"的下方悬挂电缆托架。其方法同上。
        临时"桥梁"的桥基一定要坚固,以防桥基塌方,特别在雨季。
        2 电缆移位
        电缆的移位在生产实践中是经常遇到的。例如,要在电缆上方建造构筑物,就要求电缆移位。电缆移动时,应保证它的弯曲半径应始终大于规定值。电缆移位主要有以下几种方法:①利用2 条直角边之和大于斜边的原理,将电缆的2 条直角边移动成为斜边,这样就可绕过构筑物;②如果电缆有2 个90°的转弯,改变2 个90。转弯的位置也可绕过构筑物;③如果只有1 段直线电缆,要绕过构筑物,只能截断电缆,再加接1 根同截面的电缆。
        要移动或截断电缆,必须验明该电缆确实停电后才能进行。但是要准确判断需要移动的电缆是否已停电,不是件容易的事。因为埋在地下的电缆,即使电缆走向资料很完善,还是不能轻易下手的,特别在多根电缆平行敷设时更难下手。
        要证明电缆确已停电除电力部门常用的音频信号鉴别法外,现介绍一种简单、可靠的方法。把需要移动的1 根或多根电缆裸露,把它的底部掏空,每根电缆留出一个够钳形电流表夹套电缆的空间。把需要移动的电缆停电,拆下两终端的端子,一头端子的两相接220V 交流电源,另一头端子接一个5 kW 的电炉,通过一个低压开关,间断地接通或断开电炉。此时,由于电缆的漏磁通,故在钳形电流表处会感应出电流。如果事先约定的接通和断开的次数与钳形电流表感应的次数相同,就能初步确认这根电缆已停电。然后,再依次测量余下的电缆,以证明余下的电缆是带电的。
        在用钳形电流表依次测量余下的电缆时,原先初步确认的那根电缆仍然间断地接通和断开电炉。此时余下的电缆不应该有脉动的感应电流在钳形电流表中显示。但有的电缆可能有恒定的电流显示,有的电缆没有电流显示。如果有恒定电流,说明这根电缆带有负载,电缆表面有轻微的温度。如果没有电流,不能证明这根电缆已停电,很有可能这根电缆带电但没有负载。只有通过对每根电缆测试后,只有惟一的1 根电缆有脉动电流显示,才能确定所需要移动的那根电缆不带电。这种方法同样适用铅包电缆。
        值得注意的是,在220V 交流电源接通和断开时,决不能使用对讲机和其他通信设备,因为对讲机等的接通和断开,也会使钳形电流表产生感应电流,干扰了事先约定的接通和断开次数。此时,事先约定的接通和断开次数不能证明电缆确已停电。
        确证已停电的电缆移位和截断,应按有关规程进行。
        采用钳形电流表来鉴别电缆,是因地制宜的可行方法。但是,如果有音频信号发生器和接收装置,还是推荐用音频信号法,因为此法可能更简单可靠。
        3 电缆的长度使用范围
        380/220 V 低压供电半径一般为0.3~0.5km;当单台低压负载大于200kW 时,通常采用高压供电。因为用低电压大电流供电,电缆端子与母线的接触面很难处理,而且电能在传送中线路损失较大。
        10kV 电缆供电半径不大于8km;但在生产实践中,电缆的供电距离应当越短越好,因为电缆随着负荷电流变化及环境温度变化,会发生冷热伸缩。冷热伸缩对电缆运行构成很大的威胁,会大大缩短电缆的使用寿命,甚至拉断电缆中间接头。
        特别在秋、冬节气变换时,'是电缆中间接头爆裂的高发期。
        再则由于电缆呈容性设备,虽然它有利于改善电网的功率因数,但过长的电缆在短路跳闸瞬间,很容易与电动机等感性负载产生谐振。过高的谐振电压容易使电气设备的绝缘击穿。我厂曾发生过离厂部1.5km 远的取水处,1 个6kV 电缆中间接头在短路跳闸的瞬间,引起1 台2500kW 电动机绕组端部与外壳击穿事故,端部与外壳两者间有200mm 的空气间距,可以推断此谐波电压至少在35kV 以上。由此可见,过长的电缆发生事故后,故障点寻测困难,开挖工程量巨大。尤其是2 个厂区间采用电缆长距离供电,而且电缆又经过公共地域的单位,经常会受外力的损害,发生电缆损坏事故。所以,工程设计和预算时,宁可多留点费用给供电部门,请供电部门就近供电。电缆由他们专业管理和维护。这样,用电单位就不会再有电缆移位、电缆抢修等情况发生了。
         

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