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降低10kV配电线路跳闸问题发生率的研究

2020-08-13李海波

科技创新与应用 2020年24期
关键词:断电线缆配电

李海波

摘  要:文章研究了10kV配电网络发生跳闸故障的根本原因,并且讨论了减少10kV配电网络跳闸概率的现实方案。经过针对运营过程加强管控,能够获得10kV配电网络的实时运营数据信息,基于此对于停电规划的校正和变动提供有力的根据。

关键词:10kV配电网络;跳闸概率;数据信息研究

中图分类号:TM75 文献标志码:A         文章编号:2095-2945(2020)24-0062-02

Abstract: In this paper, the root cause of tripping failure in 10kV distribution network is studied, and the practical scheme to reduce the tripping probability of 10kV distribution network is discussed. After strengthening the management and control of the operation process, the real-time operation data information of 10kV distribution network can be obtained, which provides a strong basis for the correction and change of power outage planning.

Keywords: 10kV distribution network; tripping probability; data information research

引言

供电网络系统是由发电装置、电能传输装置和配电装置三大类组件所构成,10kV配电网络属于配电装置系统中的核心功能装备之一,主要的作用是为购电客户提供电能并且分配电压。10kV配电网络的使用范围相当广泛,不过一旦遇到周围自然条件或作业解决方案的制约,可能会在某些层面上增大10kV配电网络发生跳闸事故的几率,严重影响配电网络提供电能的平稳要求。为了达到平稳提供电能的要求,相关供电企业必须针对导致10kV配电网络跳闸故障的源头状况实行及时有效的干预行动。

1 10kV配电网络跳闸故障的主要原因

1.1 输电线缆本身问题

输电线缆的主线绝缘防护装置由于各种各样的不利因素被打穿后就会发生跳闸的问题,引发10kV配电网络绝缘保护装置被打穿的主要原因有下述若干方面:

(1)10kV配电网络线缆绝缘性能达不到相关法律法规的水平,绝缘性能不足[1]。

(2)相关供电单位在进行10kV配电网络规划的进程时,没能依照设计规范推进规划设计工作,不能符合供电电压的需要和供电线缆的真实电流强度。

(3)相关供电单位在对供电线缆实施工程作业或物流运输供电线缆的进程中可能对10kV配电线缆带来了破坏。

(4)10kV配电线缆在温暖湿润的条件下由于潮气的影响发生固化的现象,提高了10kV配电线缆被高压打穿的风险。

1.2 供电线缆零部件原因

供电线缆零部件由三种不同零部件构成,其中分别是供电线缆中部端子和屋内端子及屋外端子,由于供电线缆零部件原因造成10kV配电网络线缆发生跳闸断电故障的情况时有发生。在相关供电单位架设10kV配电网络线缆的过程中,因为相关工程技术人员的作业能力较低,或未能按照作业注意事项进行施工,从而造成10kV配网络线缆未能满足规划设计的绝缘要求。比如,当电缆附件出现防水性能差、密封性能差、应力锥处理错误或者绝缘导体受到损伤等情况时,都会造成10kV配电线路跳闸[2]。当运输10kV供电线缆的进程中,假如供电线缆的中部端子受到潮气影响亦或产生线路漏水情况的时候,也能引起10kV配电网络线缆发生跳闸、断电的故障。

1.3 空中供电线缆要素

在10kV配电网络线缆(见图1)现场的作业进程中,由于地形地貌原因的制约从而产生非常多的空中供电线缆,此类空中供电线缆可能会遭到周边大自然环因素亦或大气变化的制约进而造成10kV配电线缆发生跳闸、断电的故障。当空中供电线缆处在地形地貌非常高的区域时,供电线缆周边会存在非常多的树草等植物,在极端天气的作用下树杆能够与供电线缆发生接触,从而导致10kV配电线缆出现接地问题的情况。尤其是打雷下雨天气对10kV配电线缆的伤害非常大,假如在10kV配电线缆周边没有避雷装置,10kV配电线缆发生跳闸、断电的几率将会更高。

2 改善10kV配电网络跳闸断电故障的相应方法

2.1 提升供电线缆铺设的工程作业水准

第一必须着手提高电缆头的质量,在供电线缆接头生产加工的进程实施高标准的监测和管控,并且需要相關供电单位对有关操作人员实施岗位专业知识教育,进而提升作业的操作水准[3]。相关单位对供电线缆实行接收的进程中,需要严苛依照有关法律法规检查后接收,严格把控供电线缆的品质。供电网络线缆铺设过程操作中必须让相关现场操作人员及工程技术人员理解和掌握作业工艺方法的重点注意事项,确保现场操作者使用科学的作业工艺方法后才能继续推进线缆接头的加工制作。有关供电企业必须实行预防性测试,验证供电线缆能否处于正常状态,一般测试的项目为供电线缆内部及外部的电阻及主电阻的绝缘性能,假如发现供电线缆的品质不达标,则必须实施修整改造然后再进行现场使用。

2.2 减小空中供电线缆跳闸断电故障几率的可行方案

空中供电线缆遭到大自然环境要素的制约非常大,所以跳闸、断电故障的发生具备不稳定的特性。为了达到规避空中供电线缆故障的目的,需要强化针对空中供电线缆的监控与巡察。相关供电单位在监控空中供电线缆的时候需要重点监控10kV配电线缆的总闸、防雷装置等装备,尤其是10kV配电线缆中的避雷装置需要周期实施全面排查,如果发现有潜在的安全隐患需要及时更换[4]。假如架空线路较长则需要改造线路,更换10kV配电线路中的裸导线,替换成为绝缘导线,并在绝缘导线中安装过电压保护器。在现代技术的影响下,配电系统中应用的智能化和自动化技术越来越多。

2.3 减轻外部作用力影响导致跳闸断电事故几率的可行方案

外部作用力影响是指因为外部自然环境原因所引起的10kV供电线缆问题,上述的外部自然环境原因一般是指天气原因,所以必须依据气候原因的制约从而针对避雷装置实行升级换代。避雷设备能规避打雷下雨给10kV供电线缆造成的损害,在打雷下雨发生的时候对10kV供电线缆达到防护的效果,降低雷电冲击可能针对供电线缆造成的损害,确保打雷下雨闪电天气也能够为用电客户提供可靠的电能[5]。

2.4 加强配电线缆的运营管控

在广大人民群众生活的配电体系运营进程中必须第一时间对10kV供电线缆实行维护与排查,评估10kV供电线缆中能否存在隐藏的潜在的风险。排查的频率与数量必须依据天气与节气实行具体调校,规定出合理化的维修保养解决方案,并且确立完整的责任负责管理办法,让每一个维护人员都承担起自己的责任。在管控10kV配电线路时,需要维护人员进行全面维护,包括电缆沟、隧道以及排管等。按照先急后缓的原则进行排查,在维护之后仔细记录维护的情况,并总结和归纳维护的宝贵经验。

2.5 排查用电客户的供电装置

用电客户的配电装置也是10kV供电线缆跳闸、断电问题发生的几率减少的重要原因,必须引起相关配电单位的重视。相关配电单位需要创建网上站点或微信公众号,针对用电客户实行用电常识的宣贯和培训教育,让用电客户对供电装置的设置进程增加概念印象,并且意识到供电装置对于10kV供电线缆运营平稳性的关键作用。与此同时也需要指导用电客户周期性对供电装置实行清洁保养,如瓷瓶或者绝缘子等,保证配电设备的整齐与清洁,使配电设备可以正常运行。在用户选择绝缘子时要求用户选择防污性能强、防污级别高的设备,避免安全隐患的产生,提升10kV配电线路使用的安全性。

3 结束语

伴随着国民经济的高速进步,广大人民群众针对电量实际需要与日俱增,尤其处于晚间耗电量的高峰时期,相关供电装置体系稳定运行确保用户用电稳定的要求越来越强烈。经过针对国家现行输电、配电装置体系内10kV配电系统网络运行情况实行研究归纳,能够得出由于配电网络线缆的网络体系不合理及自然环境要素对配电网络稳定性相关干扰的具体情况,造成10kV配电网络产生供电状态不稳定的线缆波动的问题。此类情况的发生严重影响了配电网络系统供电线缆的整体供电品质,上述问题的日常生活中时常发生跳闸断电的故障,势必会给广大人民群众的日常生活带来了相当程度的困惑和影响。有关供电企业必须从工艺方法及企业经营过程管控这两个方面着手进行解决,持续强调作业工艺方法的提升以及相关部门对10kV配电网络的科学管控,尽量降低10kV配电网络发生跳闸断电故障的几率。与此同时,相关供电单位必须对于10kV配电网络的跳闸断电故障安排应急预案,规避跳闸断电故障可能影响用户的正常生活。

参考文献:

[1]张静,金明.10kV绝缘架空線路避雷线的保护角选择[J].电瓷避雷器,2019(02):84-89.

[2]刘起钟.采用带间隙避雷器降低10kV架空线路跳闸率的应用[J].四川电力技术,2019,42(01):72-74.

[3]桂前进,江千军,刘辉.基于EMTP的10kV配电线路雷电感应跳闸率计算[J].电瓷避雷器,2018(03):75-80.

[4]陈黎明.典型地区10kV配电线路雷击跳闸率计算分析[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2017,19(05):84-87.

[5]傅景伟.10kV架空配电线路常用防雷措施防雷性能对比研究

[J].水电能源科学,2019,37(12):132-135+139.

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