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單芯電纜金屬護(hù)套的接地

時(shí)間:2008/7/11閱讀:3621
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關(guān)鍵詞:  接地 單芯電纜 電纜
摘要:電力電纜在運(yùn)行中金屬屏蔽和鎧裝層兩端接地,會(huì)在金屬屏蔽和鎧裝層中形成環(huán)流,引起電纜發(fā)熱,影響電纜載流量,如果一端接地,則另一端就會(huì)出現(xiàn)感應(yīng)電壓,危及人身和設(shè)備安全。針對(duì)這兩種情況,介紹了實(shí)際工程中采取的方法和措施。關(guān)鍵字:?jiǎn)涡倦娏﹄娎|,金屬護(hù)套,接地


隨著我國(guó)電網(wǎng)改造的深入,大量的架空線被電力電纜取代。電力電纜跟架空線不同,它被埋在地下,運(yùn)行維護(hù)較困難,正確使用電纜,是降低工程投資,保證安全可靠供電的重要條件。在城市配電網(wǎng)絡(luò)中,應(yīng)用zui廣的是10kV的電力電纜,一般是使用交聯(lián)聚乙烯鎧裝三芯電纜,這種電纜金屬護(hù)套一般只需直接接地即可。而電纜">單芯電纜金屬護(hù)套的接地和三芯電纜不同。現(xiàn)從電纜">單芯電纜使用過程中經(jīng)常被忽略的金屬護(hù)套的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),現(xiàn)分析一起變電所單芯電力電纜金屬護(hù)套錯(cuò)誤接地引起的故障,并介紹實(shí)用的接地措施。

1電纜">單芯電纜金屬護(hù)套過電壓和環(huán)流的產(chǎn)生

單芯電力電纜的導(dǎo)體中通過交流電流時(shí),其周圍產(chǎn)生的磁場(chǎng)會(huì)與金屬護(hù)套交鏈,在金屬護(hù)套上會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小與導(dǎo)體中的電流大小、電纜的排列和電纜長(zhǎng)度有關(guān)。對(duì)三相等邊三角形排列的電纜,如果將金屬護(hù)套兩端直接接地,就會(huì)在金屬護(hù)套中形成環(huán)流,環(huán)流的大小與電纜相應(yīng)的長(zhǎng)度,導(dǎo)體中電流大小有關(guān)。出于經(jīng)濟(jì)安全考慮,在一些電纜不長(zhǎng),導(dǎo)體中電流不大的場(chǎng)合,環(huán)流很小,對(duì)電纜載流量影響也不大,是可以將金屬護(hù)套的兩端直接接地的。

如果僅將電纜的金屬護(hù)套一端直接接地,在正常運(yùn)行時(shí),電纜的金屬護(hù)套另一端感應(yīng)電壓應(yīng)不超過50V(或有安全措施時(shí)不超過100V),否則應(yīng)劃分適當(dāng)?shù)膯卧O(shè)置絕緣接頭。在發(fā)生短路故障時(shí),導(dǎo)體中有很大的電流,可能會(huì)在金屬護(hù)套上產(chǎn)生很高的過電壓,危及護(hù)層絕緣,因此在電纜線路單相接地時(shí),在電纜的未接地端,應(yīng)加裝過電壓保護(hù)器接地。

2電纜">單芯電纜金屬護(hù)套的連接與接地

為了解決電纜金屬護(hù)套兩端同時(shí)接地存在環(huán)流,和一端直接接地,在另一端會(huì)出現(xiàn)過電壓矛盾的問題,電纜金屬護(hù)套應(yīng)針對(duì)電纜長(zhǎng)度和導(dǎo)體中電流大小采取不同的接地形式。

電纜線路不長(zhǎng)時(shí),電纜金屬護(hù)套應(yīng)在線路一端直接接地,另一端經(jīng)過電壓保護(hù)器接地,如圖1所示。電纜越長(zhǎng),電纜非直接接地端產(chǎn)生的感應(yīng)電壓越高,為保證人身安全,電纜在正常運(yùn)行時(shí),非直接接地端感應(yīng)電壓應(yīng)限制在50V以內(nèi),在短路等故障情況下,金屬護(hù)套絕緣的沖擊耐壓和過電壓保護(hù)器在沖擊電流作用下的殘壓,配合系數(shù)不小于1.4。因此,一端直接接地的接線方式適用的電纜不能太長(zhǎng)。

 

 

電纜金屬護(hù)套中間直接接地、兩端經(jīng)過電壓保護(hù)器接地,是一端直接接地的引伸,可以把一端直接接地電纜的zui大長(zhǎng)度增加一倍,接線方式和原理與一端直接接地一樣。

電纜線路很長(zhǎng)時(shí),即使采用金屬護(hù)套中間接地,也會(huì)有很高的感應(yīng)電壓。這時(shí),可以采用金屬護(hù)套交叉互聯(lián)。如圖2所示。

 

 

如果三相電流對(duì)稱,那么電纜末端金屬護(hù)套感應(yīng)電壓就是零,可以直接將其接地,而不會(huì)在金屬護(hù)套中出現(xiàn)環(huán)流。感應(yīng)電壓zui高的地方出現(xiàn)在絕緣接頭處,因此在此處應(yīng)裝設(shè)過電壓保護(hù)器,同樣,在短路等故障情況下,金屬護(hù)套絕緣的沖擊耐壓和過電壓保護(hù)器在沖擊電流作用下的殘壓配合系數(shù)不小于1.4。如果把這樣一個(gè)交叉互聯(lián)接地,看作是一個(gè)單元,由于該單元金屬護(hù)套是兩端直接接地,所以任何長(zhǎng)度的電纜,都可以分成若干個(gè)單元,理論上這種接線方式適用于各種長(zhǎng)度的電纜。

以上兩種方式都需要裝過電壓保護(hù)器,因此會(huì)增加運(yùn)行維護(hù)工作。如果電纜線路很短,傳輸容量有較大的裕度,金屬護(hù)套上的感應(yīng)電壓極小,可以采用金屬護(hù)套兩端直接接地。金屬護(hù)套中的環(huán)流很小,造成的損耗不顯著,對(duì)電纜載流量影響不大,運(yùn)行維護(hù)工作較少。

3接地方式的實(shí)施和運(yùn)行效果

浙江余杭供電局110kV閑林變電站#2主變35kV電纜,電纜單相長(zhǎng)度80m,電纜一端接于110kV閑林變電站#2主變35kV側(cè)、另一端接于#2主變電站35kV斷路器側(cè),分相敷設(shè)于溝體中。該電纜金屬護(hù)層為鋼絲鎧裝結(jié)構(gòu),與銅屏蔽同時(shí)在電纜兩端直接接地。電纜投運(yùn)于2003年1月。2006年6月13日,110kV閑林變電站#2主變35kV電纜A相,靠近主變側(cè)屏蔽線發(fā)熱達(dá)到73℃,其余兩相為34℃,靠近35kV斷路器側(cè)C相屏蔽線發(fā)熱達(dá)71℃,其余兩相32℃。檢修人員對(duì)該電纜屏蔽線進(jìn)行了仔細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況,初步懷疑為電纜兩端的鋼絲鎧裝護(hù)層與電纜內(nèi)部銅屏蔽、以及主接地線之間接觸不良,金屬護(hù)層中感應(yīng)電流遇到高電阻后引起發(fā)熱所致。檢修人員將接頭處加強(qiáng)接觸,并增加引下的銅接地線,投入運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),電纜靠主變壓器側(cè)屏蔽線A相97℃,B相64℃,C相110℃。超過電纜允許zui高運(yùn)行溫度,被迫將該主變壓器停運(yùn)。

從故障過程來看,電纜發(fā)熱主要是由于金屬護(hù)套感應(yīng)電壓形成的環(huán)流引起的。該電纜線路雖然較短,但是工作電流較大,正常情況達(dá)到300A左右。所以采取兩端直接接地的方式是不妥當(dāng)?shù)?,金屬護(hù)套中的環(huán)流會(huì)引起電纜發(fā)熱,由于在接頭處電阻較大,所以在發(fā)熱較嚴(yán)重,溫升較大。故障處理方式也不妥當(dāng),接頭處加強(qiáng)接觸,減少了整個(gè)回路的電阻,增大了回路的電流,所以屏蔽線發(fā)熱,不但不降溫反而溫度有所上升。

經(jīng)過分析,檢修人員再次進(jìn)行缺陷處理,將該電纜原先的兩端屏蔽線直接接地方式,改為僅靠主變側(cè)單端屏蔽線直接接地,對(duì)靠近35kV斷路器側(cè)的屏蔽線采取保持一定距離,分層截?cái)嗪?,進(jìn)行絕緣帶包扎的處理方式,6月15日2時(shí)20分閑林變電站2#主變?cè)俅瓮度脒\(yùn)行。經(jīng)測(cè)量,金屬護(hù)套無發(fā)熱現(xiàn)象,正常運(yùn)行時(shí)的感應(yīng)電壓也在正常范圍內(nèi)。

故障的處理方式雖然解決了發(fā)熱故障,但是為以后的安全運(yùn)行帶來了隱患,在故障情況下,可能在未直接接地端感應(yīng)出很高的過電壓,危及金屬護(hù)套的絕緣。鑒于此,隨后安排停電,加裝了過電壓保護(hù)器。即采取了一端直接接地,另外一端經(jīng)過電壓保護(hù)器接地的接地方式。該電纜運(yùn)行至今,沒有發(fā)現(xiàn)異常。

電纜金屬護(hù)套的接地直接影響電纜運(yùn)行,金屬護(hù)套采取合適的聯(lián)接和接地方式,不僅可以提高電纜載流量,降低工程造價(jià),而且對(duì)今后設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)都是非常重要,因此在電纜線路設(shè)計(jì)施工中,應(yīng)特別注意金屬護(hù)套的接地。此外,對(duì)于電纜">單芯電纜,為減少渦流,不應(yīng)采用未經(jīng)磁化處理的金屬鎧裝護(hù)層。110kV閑林變電站#2主變35kV電纜選用鋼絲鎧裝是不恰當(dāng)?shù)?,通過改正為金屬護(hù)套的接地方式,電纜發(fā)熱量已經(jīng)控制在允許的范圍內(nèi),所以未對(duì)電纜本身進(jìn)行更換。

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