999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

一種容易被誤判的XLPE電纜附件故障機理

2016-03-01 05:36:08王金鋒楊大渭喬文瑋李高峰鄭曉泉
電線電纜 2016年6期
關鍵詞:界面故障

邊 航,王金鋒,楊大渭,喬文瑋,李高峰,鄭曉泉

(1.國網陜西省電力公司,陜西西安710048;2.江蘇華能電纜股份公司,江蘇高郵225600;3.西安交通大學,陜西西安710049)

一種容易被誤判的XLPE電纜附件故障機理

邊 航1,王金鋒1,楊大渭1,喬文瑋2,李高峰3,鄭曉泉3

(1.國網陜西省電力公司,陜西西安710048;2.江蘇華能電纜股份公司,江蘇高郵225600;3.西安交通大學,陜西西安710049)

附件擊穿或爆炸是一種最常見的XLPE電纜故障,常被判別為附件現場安裝缺陷導致的問題。通過對兩起附件擊穿事故分析發現,其根本原因是附件應力錐所使用的橡膠材料不合格或電纜使用環境與設計運行環境不一致。另外,國產電纜絕緣外徑不規范導致標準附件安裝時與其匹配不好,這也是電纜附件的故障原因。

XLPE電纜;附件;橡膠;故障

0 引 言

由于城區架空線環境復雜多變,為保證城區輸配電安全,現代城市建設不允許城區出現35 kV及以上的高壓架空線,所以已有的高壓架空線改為電纜的“入地”工程正在各大城市舊城區改造項目中迅速推行。現代電力電纜運行網絡正在急劇膨脹,電纜的安全運行已成為城市供用電可靠性的根本保證。不同于一般的高壓電氣設備,電纜系統敷設距離長,不可見,敷設環境多變,特別是電纜附件需要在現場安裝或加工,易產生安裝缺陷,加之還要承受城市改建過程中的外力傷害,因此電纜系統故障已經成為城市供用電最難監測、也最難處理的故障。

根據文獻[1]和[2],電力設備中的絕緣弱點一般不在于絕緣材料自身的電氣絕緣強度,而在于真實電氣絕緣結構必然產生的兩相界面和電場畸變位置。據文獻[3],附件故障占電纜故障的31%,而沿面擊穿就占了附件故障的97%。特別是對于不同絕緣材料構成的兩相界面,一般會由三種原因引發界面局部放電,一是兩種材料介電性能的差異,必然導致空間電荷在界面積累,使界面電場畸變;二是兩相界面結構不完善所產生的微小間隙,由于氣體的擊穿強度遠小于固體絕緣而引發局部擊穿放電;三是界面污染物或水分導致電場畸變引發局部放電。

對于高壓XLPE電纜附件,在現場安裝時可能會形成如下界面缺陷(見圖1)。

圖1 附件安裝時形成的絕緣缺陷

(1)外半導電層斷面與絕緣外表面所形成的角形結構,這是剝離外半導電層時沒有按規范進行留下的缺陷。

(2)在剝離外半導電層時絕緣表面被劃傷。據仿真分析,假定半導電層厚度為1 mm,剝離的斷面與絕緣層之間為絕對直角,割傷缺陷為寬0.5 mm,深1 mm的楔形。臺階缺陷的最高場強達到9.16 kV/mm,而主絕緣割傷缺陷的最高電場強度達到8.78 kV/mm,均遠大于空氣的平均擊穿場強3 kV/mm,必然引發局部放電[4]。

(3)附件與電纜尺寸配合不好形成的薄層氣隙及兩相材料之間產生污染或水分等。

本文所描述的重點不在于上述顯著絕緣缺陷,而在于一種隱性缺陷,即分析電纜運行5年之后的附件故障歸類及故障形成原因。

1 故障案例分析

1.1 案例1

2015年4月的某天下午15時許,西寧電力局位于東海鎮郊區的一處連接110 kV架空線路XLPE電纜的瓷質充油電纜終端發生爆炸,圖2為一組將該電纜終端解剖后的分析照片。

圖2 電纜終端解剖照片

圖2b顯示,最終擊穿位置出現在應力錐正下方。圖2c和圖2d為擊穿期間沿絕緣表面的爬電與電弧灼燒痕跡,顯示放電途徑為電纜芯導體至擊穿位置的絕緣表面,表明此時應力錐絕緣與電纜絕緣之間存在顯著間隙。螺旋狀放電痕跡足以證明該附件在向右扭轉套入電纜絕緣時形成的右螺旋狀應力或微間隙。作為充油終端,該間隙此時成為事實上的油隙,該處結構也成為典型的應力錐絕緣—螺旋狀油隙—電纜絕緣三層結構。圖2e和圖2f顯示,硅橡膠應力錐出現顯而易見的材料老化痕跡,表明硅橡膠材料老化收縮或彈力下降是導致終端應力錐絕緣與電纜絕緣之間出現間隙的根本原因。

1.2 案例2

2014年6月26日,京博石化控股公司某電纜溝道35 kV電纜接頭爆炸。由于沒有見到已經被破壞掉的接頭損傷痕跡和解剖時的照片,僅依據所見到的接頭內側結構照片分析如下(見圖3)。

(1)假定圖3b中的三根電纜由左至右分別為A、B、C相。由碳化和灼燒痕跡可見:A、C兩相絕緣表面碳化痕跡色澤近似,A相上部絕緣表面有顯著電弧環繞灼燒痕跡。顯示在電纜接頭爆炸前,有較長時間的沿面爬電出現,A相上部分首先出現大能量拉弧,顯示爆炸主要由A相沿面閃絡造成大量高壓氣體引發。十分巧合的是,該案例沿絕緣表面放電路徑幾乎與案例1完全相同,也呈現右螺旋特征,這進一步證實了安裝時形成的右螺旋應力對附件絕緣老化的影響。

圖3 事故分析圖

(2)A、C兩相裸露纜芯導體位置的端面和銅導體表面碳化痕跡明顯,顯示沿絕緣表面爬電路徑并沒有被導體接頭上方的半導電橡膠層阻斷,即爬電路徑直接由電纜外屏蔽層經由已被剝離外半導電層的絕緣表面到達纜芯銅導體,而沒有經由纜芯導體上方的半導電層。這表明事故時該半導電層與金屬接頭處于分離狀態(圖4位置①)。

(3)接頭內部絕緣表面存在長而深的刀痕以及凹凸不平的絕緣表面剝離痕跡(見圖3c),顯示該接頭完全由“外行”施工。但針對本次事故,由于B相并未出現放電碳化痕跡,表明這種外行施工尚不屬于引發本次事故的直接原因。但必然存在較為明顯的局部放電,這種安裝質量會嚴重縮短電纜接頭的運行壽命。即使本次水分不進入,該接頭仍然可能在短期失效或爆炸。

(4)運行人員描述。該電纜接頭已經運行三年才出現事故,出現事故前曾數次報告“接地”。后來電纜溝被水淹沒,爆炸后拆解電纜接頭,其中有大量水分。當初附件選購人員描述,該附件為國產件,應力錐乙丙橡膠材料也為國產,顯示該電纜接頭在運行過程中應力錐材料逐漸收縮,水分逐漸滲入應力錐與電纜絕緣界面因材料收縮而產生的螺旋狀縫隙,是導致此次接頭爆炸的根本原因。

圖4 事故時接頭各部分相對位置分析圖

2 討 論

為討論方便,先將電纜附件絕緣常見擊穿路徑畫于圖5。由圖5可知,無論是安裝缺陷、應力錐絕緣與電纜本體絕緣尺寸匹配不好、還是絕緣老化缺陷,應力錐絕緣與電纜本體絕緣界面是否完善是電纜附件絕緣擊穿判定首先要考慮的因素。而這三者的區分,我們認為首先應從電纜故障出現的時間來判定。為此我們做出了電纜附件絕緣故障歸類浴盆曲線圖(見圖6)。

圖5 兩相界面導致電纜終端絕緣擊穿分析圖

由圖6可知,除偶然外力或終端進水導致的絕緣故障外,一般可以認為:

(1)運行5年以內電纜附件的擊穿事故可以歸結為安裝缺陷或附件與電纜絕緣本體尺寸匹配不好所致。在對電纜附件解剖進行事故認定時,應仔細檢查絕緣表面半導電層斷面是否存在棱角,安裝過程中,在對絕緣外半導電層進行剝離時絕緣表面是否留下刀痕,安裝是否存在污穢,以及放電痕跡是否從此開始發展等,然后根據解剖結構最終判定。

(2)運行3~12年內的電纜附件事故可以初步歸結為電纜附件選型不當或附件生產選材不當所致。比如案例1爆炸事故的電纜終端已使用正好10年,可以基本排除附件安裝不當問題。在解剖過程中從電纜上抽出終端應力錐非常困難,可以排除電纜終端與電纜的安裝匹配不當問題。從電纜終端絕緣的老化裂紋可以確定屬于電纜終端應力錐絕緣老化所致。西寧地區海拔2 295 m左右,晝夜溫差大(最大溫差16℃),少雨,夜晚寒冷(冬天最低溫-12℃左右),氣壓低,暴露在露天的終端會經歷遠比海拔1 000 m以下更為嚴酷的冷熱循環及低氣壓。由此提示,在選購高海拔露天電力設備時,應充分考慮氣候環境因素所導致的材料老化問題。案例2的35 kV接頭爆炸事故的電纜運行時間正好3年,已歸結為電纜附件材料選用不當,附件材料回彈力逐漸下降,導致附件與電纜絕緣兩相之間逐步出現間隙所致。

(3)12~25年為電纜的穩定運行期,此期間電纜附件絕緣擊穿事故主要為局部絕緣缺陷所導致的長期局部放電。

圖6 電纜附件故障原因歸類圖

3 結 論

(1)導致高壓XLPE電纜附件故障的原因依次為:安裝不當;附件與電纜絕緣尺寸不匹配;附件選型與環境因素不符;附件應力錐所用橡膠材料不合格;附件材料正常老化等。

(2)0~5年為電纜附件事故高發區,電纜附件故障可以歸結為安裝不當、附件與電纜絕緣尺寸不匹配、附件應力錐所用橡膠材料不合格等;5~10年為電纜附件質量考察區,附件故障原因可歸結為附件應力錐所用橡膠材料不合格、電纜附件選型不符合運行環境等;10~30年為高壓電纜附件穩定運行區,運行在該區段的高壓電纜附件故障原因主要為絕緣正常老化;30年以上屬于電纜事故上升期,為電纜附件絕緣壽命終了,迅速老化所致。

(3)導致電纜附件故障的各種因素會有交集,具體因素應根據實際解剖分析綜合判定。

[1] 劉其昶編.電氣絕緣結構設計原理中絕緣結構總論[M].北京:機械工業出版社,1988.

[2] 金維芳編.電介質物理學[M].北京:機械工業出版社,1997.

[3] 古亮.交聯聚乙烯-硅橡膠界面電痕破化現象研究[D].天津:天津大學,2010.

[4] 周鳳爭,孟慶霖,朱曉輝,等.10 kV電纜附件典型缺陷仿真與絕緣故障分析[J].絕緣材料,2011,44(4):67-69.

A K ind of Easy to be M isjudged Accessories Fault M echanism of XLPE Cable

BIAN Hang1,WANG Jin-feng1,YANG Da-wei1,QIAOWen-wei2,LIGao-feng3,ZHENG Xiao-quan3
(1.Stade Grade of Shanxi Electric Power Company,Xi'an 710048,China;2.Jiangsu Huaneng Cable Co.,Ltd.,Gaoyou 225600,China;3.Xi'an Jiaotong University,Xi'an 710049,China)

Accessories explosion or insulation breakdown is one of themost common fault phenomenon of XLPE cable,the reason that caused this fault often be discriminate as on-site installation defects.It is found that,by analyzing one of accessories breakdown accident,the primary cause is that the elasticmaterialwhich accessories stress corn used was unqualified or cable operation environment inconformity with the design environment.In addition,there is another reason that causes XLPE cable accessories fault,the domestic cable insulation diameter is not standard that certainly causes gaps between standard accessories and cable insulation.

XLPE cable;accessories;elastic;fault

TM247.1

:A

:1672-6901(2016)06-0030-04

2016-03-29

邊 航(1964-),男,高級工程師.

作者地址:陜西西安市柿園路218號[710048].

猜你喜歡
界面故障
國企黨委前置研究的“四個界面”
當代陜西(2020年13期)2020-08-24 08:22:02
故障一點通
基于FANUC PICTURE的虛擬軸坐標顯示界面開發方法研究
空間界面
金秋(2017年4期)2017-06-07 08:22:16
電子顯微打開材料界面世界之門
人機交互界面發展趨勢研究
奔馳R320車ABS、ESP故障燈異常點亮
手機界面中圖形符號的發展趨向
新聞傳播(2015年11期)2015-07-18 11:15:04
故障一點通
故障一點通
主站蜘蛛池模板: 国产精品va| 欧美日韩资源| 婷婷六月综合| 国产精品福利在线观看无码卡| 99re热精品视频中文字幕不卡| 91视频精品| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看| 婷婷伊人五月| 国产精品污视频| 性色一区| 国产乱子伦手机在线| 亚洲第一成年人网站| 天堂网国产| 亚洲免费黄色网| 在线色国产| 综合色区亚洲熟妇在线| 91无码人妻精品一区| 日本www在线视频| 视频一区视频二区日韩专区| 精品超清无码视频在线观看| 国产精品hd在线播放| 色婷婷在线影院| 国产一二视频| 亚洲国产成人在线| 国产亚洲精| 中文字幕在线日本| 亚洲成在线观看| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 亚洲妓女综合网995久久| 激情午夜婷婷| 亚卅精品无码久久毛片乌克兰| 国产精品成人免费综合| 午夜啪啪福利| 99国产精品免费观看视频| 国产高清又黄又嫩的免费视频网站| 亚洲无码精品在线播放| 国产91无毒不卡在线观看| 精品一区二区无码av| 国产99视频精品免费观看9e| 亚洲免费三区| 91久久偷偷做嫩草影院精品| 亚洲婷婷在线视频| 综合社区亚洲熟妇p| 无码国产伊人| 国产swag在线观看| 五月天香蕉视频国产亚| jizz亚洲高清在线观看| 露脸真实国语乱在线观看| 日韩无码一二三区| 色婷婷视频在线| 亚洲国产精品VA在线看黑人| 久久综合伊人 六十路| 亚洲国产日韩一区| 久久综合久久鬼| 2022国产无码在线| www精品久久| 亚洲毛片网站| 凹凸国产熟女精品视频| 国产无码在线调教| 性视频一区| 精品欧美日韩国产日漫一区不卡| 亚洲国产亚综合在线区| 色综合久久综合网| 91美女视频在线观看| 日韩av在线直播| 国产精品深爱在线| 72种姿势欧美久久久大黄蕉| 噜噜噜久久| 幺女国产一级毛片| 国产一级视频在线观看网站| 国产成人艳妇AA视频在线| 一本综合久久| 在线看片国产| 欧美日韩高清| 99久久精品免费观看国产| 国产精品福利一区二区久久| 久久香蕉国产线| 国产99视频免费精品是看6| 啊嗯不日本网站| 午夜国产精品视频黄| 青草视频网站在线观看| 综合社区亚洲熟妇p|