分析10kV电缆中间头故障原因及预防措施 杨洋

发表时间:2021/7/12   来源:《基层建设》2021年第9期   作者:杨洋
[导读] 摘要:随着城市的发展,电力电缆由于其占地面积少,不影响景观等优势,逐渐取代架空线路,新投产电缆线路日趋增多。
        黑龙江大庆供电公司宏伟化工园区供电中心  黑龙江大庆市  163000
        摘要:随着城市的发展,电力电缆由于其占地面积少,不影响景观等优势,逐渐取代架空线路,新投产电缆线路日趋增多。电缆头是电缆绝缘的薄弱环节,电缆故障绝大多数为电缆头或电缆中间接头故障。文章结合某10kV电缆中间头故障实例分析了10kV电缆中间头发生故障的原因,并提出了相应的解决对策,旨在减少或者避免10kV电缆中间头故障的发生率,保证10kV电缆运行的安全性与可靠性。
        关键词:10kV电缆中间头;原因;预防
        10kV电缆是当下城市供电网中最为重要的电能运输途径,其在制作和运行过程中,会经常出现中间头故障,不仅降低了供电的及时性和安全性,而且也给人们的日常生产生活造成了很大的困扰,因此,必须对电缆中间头故障问题进行深入的研究,找到其具体成因,这样才能通过对应的解决对策来加以处理,进而快速恢复10kV电缆的运行质量,更好的满足社会大众的用电需求。
        1故障情况
        2020年4月11日21:25,10kVA线发生了一起速断保护动作跳闸,重合不成功,试送不成功,造成B变电站全停。4月12日00:20,运维人员到达B变电站,对10kVA线路进行故障查线,电缆终端检查未见异常。06:38,通过故障点定位发现#7接头为故障点,距离10kVA线#1终端塔690m。
        1.1故障现场情况
        通过现场检查发现该电缆头有严重烧损现象,三芯筒包外护套在故障点已大面积烧尽,三相电缆接头主绝缘均烧黑严重,并且在电缆接头断口外部的电缆主体上发现放电击穿点。
        1.2历史故障信息
        2019年8月13日21:45,10kVA线开关速断保护跳闸,经查电缆段#5中间接头B相击穿。通过解体分析认为故障电缆接头未按照工艺要求对电缆绝缘断面进行倒角处理,锋利的断面将绝缘橡胶件割伤、划伤,造成场强集中,形成绝缘薄弱点。B变电站A线#2开关速断动作,原因为线路侧#21塔因雷击导致,线路侧故障后造成电缆段5号接头B相绝缘薄弱点出现间歇性孤光接地过电压,最终导致故障发生。
        2解体检查
        2020年4月15日,对10kVA线故障电缆终端进行解体分析。对故障主要解体过程、故障现象进行描述,并对故障原因和异常现象产生的原因进行分析。
        2.1外观检查
        通过检查发现10kVA线故障电缆头外护套两侧均有大面积烧尽现象。其中一侧表现为电缆中间接头的硅橡胶外端口处炭黑及烧损情况严重,经检查无明显放电点,未见因击穿造成的电缆芯裸露情况。另一侧烧损情况同样严重,同时在电缆中间接头硅橡胶外端口处明显可见两相电缆之间对应的放电击穿点。
        2.2解体检查
        在对故障电缆接头进行解体过程中共发现5处明显放电击穿点。因无法确认三相电缆及中间接头的对应相位,则编号其为#1、#2和#3电缆,5处故障点也对应进行编号。
        故障电缆接头的解体过程中未发现其有受潮情况,铜屏蔽层未见锈蚀现象。
        通过解体发现,#1电缆放电击穿故障点1处,位于电缆中间接头的绝缘橡胶件外端与铜屏蔽断口之间。#2电缆放电击穿故障点共2处,均位于电缆中间接头绝缘橡胶件内部,其中#2–1故障点位于电缆中间接头金属压接管部位,#2–2故障点位于绝缘橡胶件内部;两处故障点之间有爬电现象。#3电缆放电击穿点共2处,其中#3–1故障点位于电缆中间接头金属压接管与电缆主绝缘断口之间,绝缘层表面有爬电痕迹,#3–2故障点位于电缆中间接头绝缘橡胶件外端,对#1–1故障点位置对应。三相电缆中间接头绝缘橡胶件方面,解体中均有发现烧损、碳化现象,其中#2电缆中间接头绝缘橡胶件在#2–2故障点位置有因放电击穿产生的裂口,#3电缆中间接头绝缘橡胶件在#3–1故障点位置有因放电击穿产生的裂口。
        对剥去半导电层的电缆绝缘进行直径测量,其测量值为39.5mm。对电缆接头主绝缘内径进行测量,其测量值为36.5mm。经测量可知该电缆接头主绝缘与电缆绝缘未见异常,同时经观察,均未发现明显老化现象。


        三相电缆中间接头中只有#1的电缆主绝缘和中间接头绝缘橡胶件之间未见明显烧损痕迹,可通过该部位检视其电缆中间接头工艺水平。通过观察发现#1电缆的电缆绝缘表面打磨较为粗糙,并且可见刀痕,同时电缆绝缘在接头断口处也未作倒角。
        对三相电缆中间接头主绝缘进行纵向断面切割,经观察发现#2及#3电缆内径表面均有多处沿面爬电现象,且爬电面积较大,爬电通道较深;#2及#3电缆中间接头内部的电缆绝缘表面也可见沿面爬电现象。
        3原因分析
        3.1雷击原因分析
        经雷电定位系统对10kVA线分别于故障发生前后12h(时间跨度为一天)的落雷情况进行查询,从雷击角度分析,10kVA线故障发生时该线路无落雷。故障发生前后12h有三次落雷,其中两次雷电流小于3A,可忽略其对线路的冲击影响。4月11日18:00,于10kVA线25、26号塔附近发生雷击造成单次回击,雷电流为218.1A。通过线路运维人员反馈,10kVA电缆终端塔避雷器计数在4月10–12日之间无变化,并且10kVA线架空线路全线配有导地线,因此排除该电缆中间接头故障由雷击所致。
        3.2设备运行原因分析
        从解体情况来看,三相电缆及中间接头各部件均未发现明显老化现象。解体过程中未发现其有受潮情况,铜屏蔽层未见锈蚀现象,因此可排除该电缆接头击穿故障由接头进水受潮所致。通过测量剥去半导电层的电缆绝缘的直径和电缆接头主绝缘的内径,可排除故障由电缆接头主绝缘与电缆绝缘过应配合存在问题所致。
        3.3施工原因分析
        电缆中间接头工艺方面,剥去半导电层的电缆绝缘表面打磨粗糙且可见刀痕,同时电缆绝缘在接头断口处未作倒角。结合2019年8月13日发生的10kVA线#5接头B相击穿故障案例,该两次故障电缆的中间接头在电缆接头绝缘断面断口处均未作倒角,不符合工艺要求,造成断面较锋利,将绝缘橡胶件划伤,造成场强集中,形成绝缘薄弱点,可能为导致此次10kVA线电缆#7中间接头主绝缘内径表面与电缆绝缘表面之间发生沿面爬电的原因。
        4事故结论及对策
        电缆头是电缆绝缘的薄弱环节,电缆故障绝大多数为电缆头或电缆中间接头故障。
        4.1事故结论
        根据雷电定位系统数据基本排除该电缆中间接头故障由雷击所致。
        从解体情况来看,基本排除该电缆中间接头故障由绝缘橡胶件与电缆绝缘过应配和存在问题所致,同时排除受潮的问题。
        该两次故障电缆的中间接头在电缆接头绝缘断面断口处均未作倒角,不符合工艺要求,造成断面较锋利,将绝缘橡胶件划伤,造成场强集中,形成绝缘薄弱点,可能为导致此次10kVA线电缆#7中间接头主绝缘内径表面与电缆绝缘表面之间发生沿面爬电的原因。
        4.2对策分析
        严格按照《电力工程电缆设计规范》进行设计及设备选型,杜绝不合理引发后期运行故障。提高电缆施工工艺,通过典型工艺标准的推广,有效提升电缆敷设工艺质量,严格执行施工工艺规范,尤其对地埋穿管等隐蔽工程全过程进行质量管控。
        加强对电缆头制作人员的监督与培训,且必须持证上岗,有相关从业资格才可以进行电缆头的制作。
        对于新敷设电缆线路,应按“电气设备交接和预防性试验标准”的规定进行试验,应建立健全线路设备及工程的档案资料,要求在验收时必须资料齐全才能通过。
        对已投运的电缆,要科学合理调度,尽量避免超负荷运行状况,加强对运行中的电力电缆进行日常巡视。加强电缆日常巡视维护,对电缆的关键部位进行温度监测,配红外线测温仪,对电缆的关键部位进行温度监测,同时做好原始记录,并根据具体情况调整巡检周期。积极吸取事故的经验教训,对电缆故障进行分析总绪,不断完善电缆头制作的技能。
        参考文献
        [1]牛艳华.10kV电缆故障中间头快速解剖装置研究[J].企业科技与发展,2018(10):79-80.
        [2]郝层层,孟磊,陈香宇,杨宇晧,邵博文.10kV电缆中间头故障时间规律分析[J].河北电力技术,2017,36(02):51-53.
 
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