降低10kV配电线路跳闸率相关措施

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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降低10kV配电线路跳闸率相关措施

张国联

广东怡信电力工程有限公司528200

摘要:现阶段,我国10kV配电线路应用较为广泛,在人们生活和社会发展过程中起到重要作用,但是配电线路运行环境较为复杂,容易受到外界因素干扰,跳闸事故常有发生,严重影响了电网运行的安全性和稳定性,因此相关部门必须结合配电线路运行实际情况,采取有效的应对措施,以此降低10kV配电线路跳闸率。基于上述背景,本文简要概述了10kV配电线路跳闸事故诱发因素,并探讨了降低跳闸率的有效措施,以期能为配电线路安全平稳运行提供借鉴经验。

关键词:10kV配电线路;跳闸率;有效措施

前言

近年来,我国电力系统不断发展完善,10kV配电线路得以普及,为社会进步和经济发展奠定了坚定基础。但是在具体运行过程中,其稳定性容易受到外界干扰因素影响,线路存在多种安全隐患,极易出现跳闸等问题,严重影响日常用电情况。因此如何保证供电稳定性,降低10kV配电线路跳闸率日渐成为电力企业关注的重点内容,电力企业为了适应激烈的市场竞争,取得长远发展,必须结合具体用电情况,制定科学合理的应对方案,以此提升配电线路稳定性。

1.10kV配电线路跳闸事故诱发因素

现阶段,我国用电量巨大,对配电线路稳定性提出了较高要求,跳闸事故会严重影响供电质量,根据10kV配电线路运行情况分析,其跳闸事故诱发因素主要表现为如下方面:第一,自然灾害,10kV配电线路裸露在外,极易受到外部环境影响,尤其出现雨雪、大风等恶劣天气时,配电线路容易被损坏,从而造成跳闸停电事故;第二,外力破坏,受经济利益驱使,很多人盗窃电线,进而对电网安全性造成破坏,严重影响供电的稳定性,同时配电线路处于户外,存在小动物爬行的可能性,小动物在变压器或者各种开关处极易导致线路短路,进而导致出现跳闸问题。此外,随着城镇化建设进程的不断加快,城区改扩建工程增多,在施工过程中容易对线路造成损害,从而导致出现跳闸等问题;第三,配电设备自身存在问题,现阶段,户外柱子上使用的油开关较为落后,并且长期处于恶劣环境之中,极易出现老化问题,从而诱发跳闸等事故;同时很多避雷设备使用年限较长,设备无法发挥应用功效,避雷效果不佳,很容易受到雷击导致跳闸等事故;此外,电缆出现故障也会增加线路跳闸几率,电缆故障发生原因多为外力破坏和人员因素,很多情况下电缆终端和中间头制作时计算工作不够精确,且电缆环网柜制作和安装操作不规范,增加了设备故障的发生几率。

2.降低10kV配电线路跳闸率的相关措施

2.1科学处理电缆故障

电缆故障发生几率较高,是导致10kV配电线路跳闸事故的主要原因,因此在具体作业过程中,相关部门及工作人员应结合故障发生实际情况,采取有效的处理措施,以此降低线路跳闸事故发生几率。例如在我国某地区10kV配电线路运行中,电缆事故是导致线路跳闸的主因,工作人员针对具体情况在电缆附件制作过程中采取如下应对措施:第一,在电缆绝缘层剥切后,工作人员应将主绝缘层表面进行打磨,具体可使用细砂纸,保证其光滑无刀痕,从而尽量减少气息的积存;第二,在电缆接头制作过程中,尤其注重其清洁性,利用清洗溶剂清洁由线芯到半导体屏蔽层整个部分,并尽量压缩制作时间,电缆剥切后尽量不要长时间暴露在空气中,避免杂质、气体或灰尘对其造成影响;第三,冷缩头制作前必须详细检查电缆附件,保证其与电缆完全匹配,以此可有效控制冷缩硅橡胶绝缘套管的过盈量,进而增强其握紧力;第四,在硅橡胶负荷绝缘套管两端缠绕半导体自粘带,达到防止潮气侵入的效果。在具体缠绕过程中,主要采取半重叠法,从一端缠绕到另一端后,再反方向缠绕回来,至少要缠绕两层,并保证拉力适当,做到紧密无缝隙。

2.2有效应对环网柜类故障

环网柜类故障多引起线路跳闸,且大部分环网柜类故障多由受潮因素引起,现阶段,配电线路中采用的环网柜多为开口式,在雨季来临时电缆沟内的积水积污很难排干,当气温升高时积水会蒸发,进而渗入柜体之中形成凝露,严重时导致闪络放电问题,进而造成跳闸故障。针对上述问题,工作人员主要采取如下应对措施:第一,密封基础向上的开口,采取一体式密封模式,电缆穿入时选择开设小孔,安装结束后将小孔封堵,进而保证蒸汽无法进入柜内;第二,将基础整体设置为U型,底板形状则为两侧低、中间高,以此有效避免板上沉积雨水。本线路中存在半封闭式共用负荷开关柜,工作人员应对其进行清洗,并利用硅橡胶进行涂封,彻底清除其中存在的灰尘杂物和铜绿。

2.3合理应对刀闸类故障

刀闸类事故较为常见,通常情况下导致刀闸类事故的原因主要为:第一,刀闸触头、接线头和连杆为裸露金属导体,日常运行中完全暴露在户外,极易受空飘物、树枝等干扰,从而引发短路问题;第二,粉尘、盐污等杂物堆积,雨天或者潮湿天气会诱发闪络问题,并加速设备和线路老化速度;第三,白天开关被日光直射,严重影响测温工作的正常进行。针对上述原因,工作人员在具体工作开展中可采取如下措施:改变原有绝缘保护套模式,将其设计为罩式,具体放置在刀闸瓷套管上,以此保证裸露的带电部分完全被笼罩在保护套内,在不应开关日常巡视和散热的前提下,有效避免闪络问题的发生,并能够延缓设备老化速度,尽量避免出现刀闸故障,从而降低跳闸事故的发生几率。

2.4高效处理架空线类故障

在10kV配电线路运行过程中,架空线类故障发生频率较高,严重影响了线路的正常运行,因此相关工作人员必须结合线路整体实际情况,采取有效的应对措施。例如在我国某地区10kV配电线路运行中,工作人员采取如下措施应对架空线类故障:第一,开展有效的雷击防范措施,相关人员汇总本地区近年雷击跳闸事故情况,明确规划出重灾区,在这些区域内加设避雷设备,并且每年在雨季前针对线路中的避雷器开展预防性试验,具体检查接地及其电阻是否满足要求;第二,增强线路巡视力度,根据以往故障情况和线路运行实际情况,具体巡视工作必须包含如下内容:检查绝缘导线绝缘层的完好性,绑线是否存在松弛问题,导线对地、对其他设备距离和对交叉跨越设施等情况是否满足规范要求,是否存在诸如宣传条幅、风筝和树枝等外界因素干扰,绝缘子是否出现明显裂纹、有无磨损情况等;第三,促进电缆化进程,结合当地配网发展情况,利用现有配网工程项目,对现阶段存在安全隐患的架空线进行整改,并重点规划雷击重灾区的架空线,尽快将其改造为电缆,以此降低跳闸事故发生几率。

结束语

综上所述,10kV配电线路运行中跳闸事故较为常见,究其原因主要为自然环境、外力破坏和设备自身问题等,对供电质量产生了不良影响,因此在具体运行过程中,工作人员应结合具体区域10kV配电线路实际情况,从电缆、刀闸、环网柜、架空线等方面着手,降低故障发生几率。此外,工作人员还应提升用户设备故障处理能力,严格管理用户业扩工程,保证电缆沟深度、电缆规格和电缆底部处理完全符合相关要求,若电缆短于500m,则不得设置中间头,此外还需加强验收工作,仔细核对施工图纸,保持现场施工与图纸一致,具体施工工艺和设备选型完全符合施工要求。

参考文献:

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