电线电缆的PVC绝缘层和护套层出线局部缺陷时,允许进行进行修补,如断胶、塌坑、脱节、皱褶、凹凸、耳朵、包棱、击穿、接头等现象。
使用的材料和器械
原材料用相同塑料的塑料条、皮、块、管,原材料应平整光滑、干净,无其他缺陷。
使用的器械是细木锉、刀、剪、钳子、螺丝刀、铜片或平整光滑的电缆纸。塑料焊接用热风塑焊枪、电烙铁、焊枪功率在300W以上。
局部缺陷的修补方法
击穿点、孔眼、塌坑等修补方法
用刀修整缺陷,并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块,放在修补区上,用钳子或螺丝刀固定好,然后用热风速焊枪连续焊好,用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时,注意焊枪热风温度不要太高,以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验,不击穿为合格
电缆试验过程中可能存在重复接地现象,从而使局放仪显示背景噪声成
倍增加。
在对装在铁工装上的屏蔽半成品进行局部放电试验时,这种现象尤其比较明显。这是因为裸露的铜带屏蔽层通过铁工装及电缆移动小车和轨道与系统地线相连,造成被试验电缆半成品存在重复接地现象,从而引入了大量的外界干扰信号。使试验系统背景噪声增大,通过在铁工装和移动小车之间垫入绝缘物(电缆成品塑料护套或厚的环氧绝缘材料)隔离,可大大消除干扰,有时成品试验电缆端头铜带留的过长与铁木工装角铁发生搭接现象时,也会造成重复接地,引入大的干扰。上述现象通过采取绝缘隔离措施可大大降低干扰,从而满足出厂局部放电试验的需要。
系统的同轴电缆信号连接线接头处可能存在接触不良现象。
局放仪与检测单元各信号引线端部封装头会因长期使用可能会出现接触不良现象,造成局部放电检测仪背景噪声增大。严重时在打标时椭圆示波器上可能不会收到打标返回脉冲信号,而在系统“高压合”按纽按下后或在高压升压过程中,椭圆基线会突然变宽变模糊,背景也跟着突变,此时在高压下打标,示波器打标返回脉冲信号出现,在高压下一切似乎恢复正常。此现象是由于在系统施加高压后,由电流流过信号回路,通过电弧将接触不良部位信号接通所致。通过对各个同轴电缆信号传输线两端封装头重新插拔检查,或对其进行导通性检查处理,就会很快消除此现象,试验的正常进行。
短路性故障:有两相短路和三相短路,多为制造过程中留下的隐患造成。
接地性故障:电缆某一芯或数芯对地击穿,绝缘电阻低于10kΩ称低阻接地,10kΩ称为低阻接地。主要由于电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头工艺和材料等造成。
断线性故障:电缆某一芯或数芯全断或不完全断。电缆受机械损伤、地形变化的影响或发生过短路,都能造成断线情况。
混合性故障:上述两种以上的故障。
电力电缆线路故障原因及对策
外力损伤:在电缆的保管、运输、敷设和运行过程中都可能遭受外力损伤,特别是已运行的直埋电缆,在其他工程的地面施工中易遭损伤。这类事故往往占电缆事故的50%。为避免这类事故,除加强电缆保管、运输、敷设等各环节的工作质量外,更重要的是严格执行动土制度。
保护层腐蚀:地下杂散电流的电化腐蚀或非中性土壤的化学腐蚀使保护层失效,失去对绝缘的保护作用。解决办法是,在杂散电流密集区安装排流设备;当电缆线路上的局部土壤含有损害电缆铅包的化学物质时,应将这段电缆装于管内,并用中性土壤作电缆的衬垫及覆盖,还要在电缆上涂以沥青。
过电压、过负荷运行:电缆电压选择不当、在运行中突然有高压窜入或长期超负荷,都可能使电缆绝缘强度遭破坏,将电缆击穿。这需要过加强巡视检查、改善运行条件来及时解决。
镀锡铜导体+挤包耐热PVC 应用场合:各种耐热场合、电子电器设备
115 +115°C
镀锡铜导体+挤包PVC和尼龙 应用场合:各种相应的耐热场合、电子电器设备
125 +125°C
镀锡铜导体+挤包聚烯烃或氟塑料 应用场合:各种相应的耐热场合、电子电器设备 镀锡铜导体+绕包合成纤维 电加热设备、机械、电器、炉窑、照明装置 镀锡铜导体+挤包硅橡胶绝缘+玻璃纤维编织+(成缆)+非吸湿不吸油填充+非吸湿不吸油包带+耐热合成纤维编织 玻璃厂、钢铁厂、锅炉房、化工厂 镀锡铜导体+挤包硅橡胶绝缘+耐热合成纤维编织+涂耐潮漆 玻璃厂、钢铁厂、造纸厂、锅炉房、化工厂
145 +145°C
镀锡铜导体+电子辐照聚烯烃绝缘+电子辐照聚烯烃外被 应用场合:设备内部接线、照明装置、加热器、开关等要求无卤、阻燃、耐潮、耐臭氧和紫外线的场合
150 +150 °C
镀锡铜导体+挤包氟塑料 应用场合: 家用电器、照明装置、电机、加热设备内部接线
180 +180°C
镀锡铜导体+挤包硅橡胶绝缘+玻璃纤维编织+涂耐高温漆 炉窑、烘炉、玻璃厂、陶瓷厂、电机等 镀锡铜导体+挤包硅橡胶+玻璃纤维编织+涂耐热耐潮漆 炉窑、烘箱、电机和变压器引接线 细镀锡铜导体+挤包硅橡胶+玻璃纤维编织+涂耐高温漆 应用场合: 玻璃厂、轧钢厂移动设备和电机接线。
电力电缆施工中应注意的问题
是大电流电力电缆引发的涡流问题
电力电缆在施工中,有采用钢支架的,有采用钢质保护管的,有采用电缆卡与架空敷设的,凡是在电力电缆周围形成钢(铁)性闭合回路的,均有可能形成涡流,特别是在大电流电力电缆系统中,涡流更大。在电力电缆施工时,采取措施,使电缆周围不能形成钢(铁)性闭合回路,防止电缆引起涡流现象发生。
是电力电缆的转弯引起的机械性损伤问题
由于电力电缆外径较大,运输、敷设较为困难,电力电缆对转弯半径的要求也比较严格。电力电缆在施工中,如果转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电缆绝缘强度下降,直到出现故障,施工中发现一次电缆头故障,在电缆头制作时,三根电缆头长度一致,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,在设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运行效果良好。由此可见,电缆施工过程中,要尽可能减少电缆受到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于自然弯曲,杜绝内部机械损伤现象。
现场踏勘
现场踏勘作为线路设计的必要环节,直接影响了设计的准确性。相比北方多为荒山,植被相对较少,南方地区的植被更加茂密,对线路现场踏勘工作造成了很大阻碍。因为在植被茂密的山区,GPS信号会收到影响,直接影响到工作效率;同时南方山区的地势相对陡峭,对现场踏勘也是直接的影响;另外,在南方山林里遇见各种具备攻击性动物的几率也会大于北方。
上述的这些情况,无疑是加大了南方风电场线路现场踏勘工作的难度、时间与工作量。
线路电气
线路方式
南方由于冻雨灾害频发、同时相对北方地区,南方的植被更加茂密,致使南方风电场线路采用电缆方式的情况要远远多于北方。
产生这种情况的原因主要是,若采用架空线路,发生冻雨灾害的时候,会在线路上积冰,当积冰达到一定程度时,导致线路铁塔无法负荷,终倒塌。同时,南方由于森林较多,环评水保部门对线路的要求也相对较高,因此南方很多线路采用的是电缆方式。
北方由于气候条件不同,很难发生线路积冰严重的情况,因此北方则多采用架空线方式,只有在地形条件特殊的情况下才会局部或全部采用电缆方式。
防雷接地
南方的降雨量相比北方较大,雷暴日偏多,地表水较浅,因此在线路的防雷接地方面相比北方有一定的差异。
南方线路在绝缘设计上,若采用架空线,绝缘子的数量相比北方会多一些,绝缘距离的要求会大一些。强雷暴区,设计会主动降低地线的保护角。
南方的地表水较浅,土壤含水量会相对高一些,对金属材料的腐蚀上有一定影响。在接地材料的选取时,抗腐蚀的要求会更高一些。北方地区接地材料一般采用热镀锌圆钢,在南方时,热镀锌圆钢的镀锌层厚度需要加厚,或者采用其他抗腐蚀性更好的材料,例如柔性石墨线等材料。
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