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东北地区高压电力电缆事故分析及预防

2017-06-10高立星

科技创新与应用 2017年16期
关键词:事故分析电力电缆预防措施

高立星

摘 要:电力电缆的应用越来越广泛,城市内电力电缆逐渐替代架空线路,大庆油田电网中电缆线路同样起着至关重要的作用。近几年,本单位负责运行维护的电缆线路故障时有发生,电缆长期运行绝缘老化,运行环境、温度、负荷大小、施工质量等因素无不给电力电缆的安全运行埋下潜在的故障隐患。因此,为了从根源上找出电缆故障原因,提高电缆线路的安全运行水平,文章对几起典型的高压电力电缆线路的事故原因及预防措施的相关问题进行探讨。

关键词:电力电缆;事故分析;预防措施

引言

电缆运行检修一队2016年35千伏电缆线路共计发生电缆事故7起;其中35千伏乐园乙线4次。家园乙线1次。杏二十四线1次。乘东乙线1次。中一站10千伏电缆因施工单位附件安装工艺不合格造成两起事故。经过现场调查,对电力电缆事故进行了综合分析。

1 乐园甲乙线事故分析

(1)2016年3月9日5:00,35千伏乐园乙线乐园变出口桥架上方电缆着火。经现场检查,发现乐园乙线位于乐园变出口160米处,桥架上方,B相电缆外护套烧损,线芯烧断。经现场解剖查看,电缆中间头及两端恒力弹簧完好,电缆头两端外护套向两端收缩,已将铜屏蔽拉断,裸露出外半导。

(2)2016年5月21日晚23:37,35千伏乐园乙线B、C两相接地短路,造成线路跳闸,因35千伏乐园甲线停电检修,造成35千伏乐园变电所全所失电。经现场检查,故障点具体位置:距离乐园变电所1300米处,电缆沟内B、C两相电缆接地短路。

(3)2016年6月18日15:45分,35千伏乐园乙线A相接地短路,造成线路跳闸。经探测,故障点位于新潮9#库房内地下电缆沟内。打开电缆沟,发现电缆故障部位为电缆与铁质支架接触部位,电缆A相本体击穿。

事故经过:2016年7月01日晚18:52分,东湖一次变距离一段保护动作,02044开关跳闸,重合闸未投。乐园变横差保护动作,08437开关跳闸。

19时33分35千伏乘东乙线相间距离二段保护动作02040开关跳闸,重合闸未投。随后又组织对乘东乙线故障巡视,发现4#电缆工作井内电缆中间头发生故障,电缆井盖板被接地短路气流掀翻。

乐园乙线与乘东乙线同在东湖一次变I段母线,当乐园乙线C相接地过程中造成东湖一次变I段母线电压升高,造成乘东乙线B相电缆中间接头击穿,此时I段母线形成两点接地造成乐园变35千伏乐园乙线开关跳闸。乐园乙线开关跳闸后,乘东乙线B相接地并没有消失,故障位置一直处于自燃状态,造成临近相电缆烧穿,形成短路,造成乘东乙线开关跳闸。

原因分析:

2008年、2013年乐园甲、乙线相继发生多次事故。

(1)电缆桥架上方电缆及全线电缆近几年多次受接地、短路故障的冲击,电缆整体绝缘下降,绝缘处于亚健康状态。

(2)电缆中间接头两侧电缆本体内部铜屏蔽受季节影响被拉断,分析是由于电缆头两端外护套受季节、运行电压的影响,外护套向相反方向产生拉力,电缆外护套向外移动时带动铜屏蔽,造成电缆铜屏蔽断裂。致使在运行状态下的电缆铜屏蔽感应电压升高,与电缆桥架长期接触形成放电、绝缘击穿,最终导致烧伤电缆。

(3)电缆沟内常年积水,电缆中间接头长期浸泡在水中。现场解剖,发现B相电缆受潮严重,铜屏蔽表面严重锈蚀,C相中间头也是进水严重。电缆长期受潮,绝缘表面形成水树枝,最终导致电树枝放电,导致事故发生。

(4)打开电缆沟,发现故障位置位于电缆与铁质支架角铁接触部位,由于单芯电缆与金属性支架接触部位长期有电场的存在,特别是在电缆前期施工阶段,由于施工不规范、野蛮施工、监督不到位等诸多因素,造成电缆外護套受损,受损处铜屏蔽外漏,长期与金属支架接触。长期放电造成电缆主绝缘下降,最终导致击穿。

2 预防措施及下一步重点工作

(1)加大电缆线路隐患治理力度,对所辖电缆线路的预留井及电缆沟有计划地打开检查,做好电缆线路的状态评估。

(2)对新投、改造电缆线路加大电缆分支箱的使用范围,将接地箱、保护箱移至地面安装,对特殊环境下电缆连接应该引进、使用防水型电缆中间接头。便于检修试验、防止保护箱进水。

(3)与上级部门沟通,在今后电缆沟及电缆预留井设计上采用复合型电缆支架取代现有的电缆金属性支架。

(4)对新投、改造电缆线路加大监督力度,定期对现场监督人员进行施工期间全方位培训。

(5)对室内开关柜内现有电缆的敷设方式进行全面普查,对设计不合理、敷设不合理的进行有计划地整改。

(6)当电缆线路或混合线路发生接地故障时,工作负责人应及时与运行部门取得联系,将线路转为热备用或检修状态,防止事故扩大。

(7)加大接地环流数据的采集,建立数据库进行系统的分析,积累经验,对存在重大隐患的电缆线路2017年有计划进行外护套检测及修复工作。

(8)由于直流、交流耐压在特定环境下不能够有效地发现电缆线路的缺陷。应该及时掌握了解国内外更好的检测方法,掌握合适的试验手段,及时准确的发现缺陷及时治理;目前35千伏电缆分支箱、电缆插件及避雷器插件都不能完成常规试验项目。

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