趙磊


引言
電纜分接箱是供電電纜線路分接、分支、接續及轉換電路的設備,是確保電網可靠供電性的關鍵環節,目前電纜分接箱故障導致停電已成為10千伏城網線路停電的主要因素。
本文通過討論對某縣10kV城網線路安裝電纜分接箱箱內凝露問題導致停電時間占總停電時間、箱內外溫差重點排查,并從成本費用、工作量、可行性等多方面進行綜合分析。通過通風改造:加裝通風裝置,加裝時控裝置,使10kV城網線路電纜分接箱箱內凝露問題已得到解決,實現了10千伏城網線路停電的目標管控。
110kV城網線路電纜分接箱箱內現狀
為找到導致10kV城網線路電纜分接箱故障停電的主要原因,對某縣6條10kV城網線路分接箱共計85個電纜分接箱2020年1-12月故障停電次數、時間進行統計,通過現狀調查發現,導致10kV城網線路電纜分接箱故障停電時間長主要問題是因為電纜分接箱內部濕度過高,濕氣冷卻后形成水珠附著在電纜頭、套管及其他帶電設備上,造成短路跳閘。
210kV城網線路電纜分接箱箱內通風改造分析
根據10kV城網線路電纜分接箱故障停電現狀數據分析,對箱內凝露問題導致停電時間占總停電時間、箱內外溫差重點排查,并從成本費用、工作量、可行性等多方面進行綜合分析。
(1)理論計算
由分接箱箱內現狀調查知,箱內凝露問題導致停電時間占總停電時間75%,只要將箱內凝露導致停電時間同比減少50%,(36h-27h×50%=22.5h)即可以同比減少30%(36h-36h×30%=25.2h)。
(2)實際調查
調查發現,出現箱內凝露的7臺電纜分接箱主要集中在冬天、陰雨天或安裝背陰處、低洼處的箱內,所以,只要降低箱內外溫差、加強箱內通風即可解決。
(3)方案比較
對新購加裝通風裝置的電纜分接箱和改進原有電纜分接箱兩種方案進行比較,經過綜合對比分析發現,設計新的通風裝置原理圖,現場試驗并對原有分接箱進行改進有著很大的優勢,可行性也很高,為此決定改進原有電纜分接箱。
3電纜分接箱通風改造方案的設計與實施
3.1方案設計
根據對10kV城網線路電纜分接箱情況分析,設計出分接箱加裝的通風裝置原理圖,如圖1所示。
驗證原理合理后,選擇合適的硬件并在一號箱10kV城網電纜分接箱進行試驗,2020年7月9日在5232城西線的1個電纜分接箱進行了安裝。
3.2效果測試
2020年7月9日在5232城西線的1個電纜分接箱安裝后,在試運行的三天,對一號箱10kV城網電纜分接箱濕度值進行測量,經6次測量,1箱號濕度值均符合標準。
2020年7月14日-7月17日對7臺濕度值大于50%的10kV城網電纜分接箱進行加裝電纜箱通風裝置,試運行后,在7月21日進行統一測量,數據如下表1所示。
上述數據表明,10kV城網線路電纜分接箱箱內凝露問題導致的故障停電時間已減少至0,因此10kV城網線路電纜分接箱箱內凝露問題已得到解決。
4效益分析
通過三個月的鞏固檢查期,某縣10kV城網線路再無發生因電纜分接箱箱內凝露問題導致的停電。在降低了城網線路停電時間同時,減少沿線1.5萬多客戶的投訴率,最大限度保證客戶可靠用電,減少了投訴率。且為公司挽回損失電量約63700kwh,按最低電費0.477元/度計算,挽回電費約30384.9元(63700×0.477=30384.9)。
總體來看,10kV城網線路電纜分接箱箱內通風改造,徹底解決了箱內凝露問題,可永久性解決因電纜分接箱箱內凝露問題導致的停電引發投訴問題。
5結語
本文通過介紹10kV城網線路電纜分接箱箱內通風改造方案設計和實施,在考慮成本費用、工作量、可行性等多方面進行綜合分析后,提出了加裝電纜箱通風裝置和時控裝置解決方案,同時對安裝原理做了詳細介紹,旨在引導企業對10kV城網線路電纜分接箱實現改造“數字化、網絡化、可視化、專業化”。該10kV城網線路電纜分接箱箱內通風改造方案設計,可為其他電纜分接箱改造方案提供參考,也可增強供電公司減少投訴管控意識。