电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究 石兴志
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究石兴志
发表时间:2017-12-07T18:30:49.033Z 来源:《电力设备》2017年第22期作者:石兴志
[导读] 摘要:电力电缆是电力系统正常运行的关键设备,其长期处于高电压和大电流的运行环境中,且接头部位极易出现超温过热现象,容易出现火灾、爆炸事故,对电力系统的安全稳定造成不良影响,给国家财产和居民人身安全造成诸多安全隐患。
(北京中唐电工程咨询有限公司北京 100041)
摘要:电力电缆是电力系统正常运行的关键设备,其长期处于高电压和大电流的运行环境中,且接头部位极易出现超温过热现象,容易出现火灾、爆炸事故,对电力系统的安全稳定造成不良影响,给国家财产和居民人身安全造成诸多安全隐患。
因此在我国电力系统发展过程中,相关单位必须充分意识到电力电缆爆炸问题的严重性,明确其具体原因,进而采取有针对性的治理措施,为经济发展和社会进步提供高质量的电能资源。
关键词:电力电缆;爆炸原因;解决方法
一、电力电缆爆炸原因分析
在现代电力系统中,电力电缆应用较为广泛,如长期运行于高温高压环境下,易出现爆炸故障,常伴有火灾,给电力系统造和人民生产生活成严重的威胁,因此在电力系统工作中必须有效处理此类事故,以保证整个电力系统的正常运行。
经过笔者多年统计和分析,导致电缆事故的主要原因有:
1)电缆绝缘损坏。
由于电缆制造原因、敷设不当或者绝缘机械损伤等,均会造成电缆绝缘损坏,导致电缆间或电缆对地的绝缘被击穿,在击穿过程中会产生电弧,使得电缆保护层或者绝缘材料燃烧,进而造成爆炸事故;
2)電缆头出现问题。
由于电缆头多暴露在外界,其表面极易受潮积污,使得电缆头绝缘破裂,并且引出线之间的距离缩短,从而造成闪络着火故障,最终造成电缆接头爆炸。
3)电缆中间接头盒的绝缘被击穿。
在电力电缆运行中,由于接头压接不良和接头材料选择不当等问题,导致接头出现氧化、发热和流胶等问题。
同时在电缆中间接头处理时,如果灌注的绝缘剂不符合要求,且在灌注过程中电缆盒密封不严导致潮气进入,便会引起绝缘击穿,出现短路故障,使得电缆中间接头爆炸。
4)电缆长时间过载运行。
在使用中,电缆如处于长时间过载运行状态,其绝缘材料温度超过正常数值,长时间超温导致电缆线路绝缘老化干枯,从而降低了材料的绝缘性能和机械性,极易出现击穿和着火问题,最终酿成爆炸事故。
5)电缆散热条件差。
由于电力电缆散热条件差,致使电缆长期蓄热,热量蓄积超过允许值后,绝缘被逐渐烧坏,从而导致电缆之间或电缆对地之间的绝缘被击穿,在这一过程中会产生电弧,使得电缆保护层或者绝缘材料燃烧,进而造成爆炸事故。
事例1:
2016年03月某电厂机组主变高压侧开关跳闸、发电机出口开关跳闸,发电机解列,汽轮机跳闸,锅炉MFT。
经分析确定故障是220KV 系统C相电缆。
通过定点仪检测,确定故障点在主变侧电缆迂回段沙坑内。
当开挖沙坑至回填土与沙土接合面时,测试回填土下方温度约40℃,当挖到沙土时,测试温度70℃。
挖掘后发现故障区域电缆外护层(PVC层)过热碳化剥落,露出铝护套,电缆间方木垫块碳化严重,该区域电缆表面温度普遍在110-120℃左右,最高点温度在电缆迂回段沙坑西北角五根电缆垒叠处,电缆表面温度163℃(测量时间为主变跳闸后26小时)。
将全部电缆扒开后,再次对C相电缆进行故障测试,最终找到C相绝缘故障击穿点和B相电缆绝缘损坏位置,B、C相故障位置在同一竖直面上。
从电缆故障处外绝缘PVC层碳化和电缆之间所垫方木碳化程度分析,故障时温度在500℃以上;从铜导线未融化情况看,温度在1000℃以下。
由此判断,故障时故障区域温度在500-1000℃之间,电缆绝缘因过热损坏。
此次事故即是电缆敷设不当,散热条件差,致使电缆长期蓄热,将绝缘烧坏,导致高压单相电缆对地之间的绝缘被击穿。
再如:在我国某地方电力系统运行中,其电缆应用的主要是10kv交联电缆,2016年7月,某线路出现保护动作,开关跳闸。
检查发现10KV开关柜内部电缆终端头出现爆炸,导致供电设备跳闸,并波及其他设备安全运行,进一步扩大了故障的影响范围。
又如:2012年1月内蒙古某电厂主厂房与锅炉房连接处的电缆井着火,造成机组失控,直接损失1亿多元。
事后查明,是由于电缆井中的10KV电缆损伤,电缆井封闭不严,致使电缆着火且不灭,导致电缆井内全部电缆被烧毁,损失惨重。
二、预防电力电缆故障的措施
1.创建良好的运行环境,避免电缆绝缘加速老化和损坏。
1.1在电缆设计和施工中,在电缆隧道和电缆沟中配备良好的排水设施,防止积水,保持内部干燥。
1.2防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入电缆沟、电缆隧道。
电缆隧道宜自然通风,当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40-50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。
通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。
1.3 对于直埋电缆,不得采取紧密盘绕的方式进行敷设。
需要严格按标准要求施工,将电缆间距扩大至标准规定要求值以上,并设置合理的测温装置、告警装置,在电缆温度上升超过规定值予以报警,减少负荷,降低电流,减少发热,减少故障的发生。
1.4在电缆敷设中,使用合格的敷设机具工具,严格按规定要求施工。
防止在敷设中造成电缆损坏,包括外部和内在的。
1.5 电缆井、电缆桥架等的设置合理,通风流畅,风量足够,防止热量蓄积,致使绝缘损坏。
2.加强电缆的预防性试验
在施工中,当电缆、电缆附件安装完毕后,需要进行交流耐压试验、介质损耗、直流耐压试验等预防性试验。
对测试数据进行对比分析,新电缆可以与可以与同一电缆的实验数据进行比较,也可以与电缆历史的实验数据进行比较,从而找出实验数据的规律。
如果直流耐压试验的泄漏电流测量值有下列情形之一的,有可能是电缆绝缘缺陷,需重视并予以处理:(1)随着试验电压的升高泄露电流值迅速增加;
(2)实测数据与历史数据相比有明显增加(超过20%);
(3)三相之间的泄漏电流不平衡系数超标。
以上情况应仔细分析,如因试验方法不当造成试验结果不准,可重新测试,或适当增加试验电压或延长试验时间,以确定电缆是否符合运行的条件。
3.电缆头制作过程中一定要仔细认真
电缆头制作过程中,严格按规范进行操作,保证接头距离、压力、压接方法、环境温度、湿度符合规定的要求,绝缘材料的配比、灌注、填充、固化时间符合规范要求。
试验一定要按程序对各项目进行认真检测,发现问题,仔细分析,电缆头不合格的,必须重新制作,再次检验,合格后方可投运使用。
4.防止其他物料着火引燃电缆
电缆敷设在输煤系统、制粉系统、油系统周边或其中时,必须采取相应的防护措施。
在输煤和制粉系统附近敷设的电缆应定期清除电缆上沉积的粉末,以防止电缆上的煤粉尘因高温自燃,导致电缆损坏。
在油系统附近的电缆沟盖应该密封,防止漏油、溢油、事故油流入电缆槽内沟内,因电缆高温引燃油,导致电缆损坏。
三、结论
综上所述,电力电缆故障较为常见,爆炸着火事故虽不常见,但对整个电力系统造成严重影响,因此工作人员应合理分析电缆爆炸故障原因,科学有效地处理电缆故障,促进电力系统安全平稳运行。
参考文献:
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[2]黄顺涛.一起电力隧道中220kV电缆接头爆炸机理的研究及应对措施[J].企业技术开发月刊,2015,34(12):82-85.
[3]周宣.一起10kV交联电缆终端头爆炸事故分析[J].电力安全技术,2015,17(11):26-30.
[4]杨铁君,韩冬.谈110kv及以上交联电缆接头制作的几个关键问题[J].黑龙江电力,2006(02).。
35kV电缆爆炸分析
220kVXX变#4电容器柜事故报告2011年9月1日,220kVXX变电站#4电容器开关柜保护动作断路器拒跳引起高压电缆爆炸事故。
一、事件经过如下:2011年9月1日18:05,XX变开始出现35kV母线单相接地(A相接地),但马上就复归了。
到18:12,再次出现35kV母线单相接地(A相接地),期间接地情况时分时合。
18:16:21,1#主变、2#主变低压侧后备保护开始起动,昆化3704线保护动作,开关跳闸。
同时35kV4号电容器也保护动作,但因直流控制电源开关先跳闸,故开关未动作。
又因近区三相短路故障,35kV两条母线电压下沉较大,故连接在35kVⅠ母上的#1、3电容器的低电压保护也动作,开关跳闸。
18:16:23,#1、2主变低压侧后备保护第一时限动作出口,跳开35kV母分开关,#1主变低压侧后备保护复归,#2主变低压侧后备保护继续动作,经300毫秒,第二时限动作出口,跳开#2主变35kV开关,35kVⅡ段母线失压,至此完全切除故障。
故障发生后经现场检查,#4电容器B、C相高压电缆已烧坏,后柜内电器元器件及柜体因爆炸引起不同程度的损坏,断路器直流控制电源空开跳闸。
二、事件分析如下1、220kVXX变电站#4电容器高压电缆于2011年6月25经过高压试验(52kV,60分钟),于2011年6月29投运。
9月13日,在修试工区对#4电容器C相高压电缆的两头进行了解剖检查,击穿点为电缆应力控制锥处,分析如下:1)通过两头比较,冷缩电缆终端安装的起始位置相差很大,一般要求剥开电缆长度为460mm。
2)电缆半导体层与冷缩终端应力锥未紧密结合,半导体层处畸变电场未得到均衡,易产生局部放电。
3)另外,不排除终端与主绝缘结合处可能有灰尘或主绝缘表面未打磨光滑,出现局部放电,加速电缆绝缘下降,直接导致电缆击穿。
2、2011年9月1日18点16分,220kVXX变电站#4电容器过流保护动作,断路器拒动,此项原因为引起高压电缆爆炸主要原因。
电力电缆发生火灾事故的原因和防范措施
电力电缆发生火灾事故的原因和防范措施[摘要]电缆火灾事故造成的直接和间接损失巨大,尤其是系统内一些因电力电缆失火造成的沉痛事例给我们以沉痛的警示,因此,要对电力电缆火灾事故高度重视。
本文主要对电力电缆发生火灾事故的原因进行了分析,提出了电力电缆火灾事故防范措施、电缆中间接头绝缘击穿的原因及防止措施和防止电力电缆着火蔓延扩大措施及灭火措施。
【关键词】电力电缆;火灾事故;原因近年来,由电气引起的火灾增多,这其中电力电缆所造成的火灾占有一定的比例。
电缆火灾事故时有发生,其危害是烧损电缆和设备,导致直接停电,修复时间较长,延误产生,对工矿企业生产的生产进度、效率和经济效益产生严重影响。
造成的直接和间接损失巨大,严重时造成人员伤亡。
因电力电缆失火造成的事例给我们以沉痛的警示,因此,必须对电力电缆火灾事故予以高度重视。
认真分析火灾原因,提出防范电缆火灾事故的方法和措施。
本文就工厂供电电力电缆火灾事故的防范,电力电缆中间接头绝缘击穿的防治,电力电缆火灾蔓延及扑救等技术问题进行探讨。
一、电力电缆火灾事故防范措施1、电力电缆火灾事故的原因分析(1)电缆故障引发火灾。
一些电力电缆检修人员技术素质不高,在操作时造成接头制作质量不良、压接头不紧、接触电阻过大,运行中引发电缆头过热烧穿绝缘,接头制作质量不良。
严重时会造成电缆接头爆炸起火事故。
因施工人员不能严格按操作规程和工艺要求施工,在电缆敷设时,由于刮、碰、压、扭而使电缆外护层损伤,造成进水受潮。
绝缘层在运行中被击穿而产生电弧,安装施工不当。
出现燃烧而产生火灾。
例如,某厂电缆火灾事故是由于某变压器电缆引出线在电缆夹层中发生接地短路而引燃了周围的电缆所致。
(2)接地线焊接不牢,接触不良,阻值偏大,导致电缆接地故障电流比正常短路电流小,使电流保护器不能及时切断故障,产生电弧、电火花。
接地不良在局部高温时能引发可燃物起火。
(3)由于电力电缆巡检制度不完善和执行不力,使得一些火灾隐患不能及时排除;电缆载流量选择不当,部分电缆长期满负荷或经常超负荷运行,使温升过高;由于操作人员误操作或违章操作引起短路或过负荷使电缆发热量成倍增加,引发绝缘、损坏击穿而起火,运行管理不当引发火灾。
一起高压电缆终端炸裂事故分析
论上分析 了交联聚乙烯电缆终端炸裂的故障机理和物理过程。分析认 为,电缆终端制作过程 中内表
面受损、内部有 气隙存在造成 了电缆终端 内部电场分布不均匀, 运行 中发生局部放 电,长时间后其 绝缘劣化受损 ,在过电压情况下,受损部位主绝缘被击穿导致事故,由此提 出了相应的防范措施。 [ 关键词] 交联 聚乙烯;电缆终端 ;内部 气隙;炸裂事故;过 电压
。
长时间击穿 电压 ( 或最终击穿 电压 ) 是指经过
绝缘被击穿的重要因素 , 当电压上升到一定程度时,
绝缘 内部 的气 隙先 发生局 部放 电。 不均匀 电场 中 , 在
一
定的加压时间后 , 几乎不再随时间下降的恒定值 。
如加上 的 电压低 于 此值 ,即使 加压 时间再 长 ,通 常
S
电 安 技 力 全 术
第1 21第 期 3 0年 2 ) 卷(1
一
起高压 电缆终端炸裂事故分析
朱宏峰 ,谢 海滨
( 宁夏 电力公 司超 高压 分公 司,宁夏 银川 7 0 1 ) 501
[ 摘
要 ]针 对 某 变电站站 用 变高压侧 电缆终 端 炸裂事 故,对 电缆终端 进行解剖检 查,并从 理
一
站用变由外接线路作为电源点送人 ,正常情况
下作 为热备 用空 载运行 ,其低 压侧开 关 断开 。
12 事故过程 .
事 故发生 时站 用变计 量 电压 消 失 、备 用站用 变 保 护装置 异常 光字 亮 ;站 用变保 护 装置异 常 ,保 护
个 整体 ,因此 电缆终 端的绝 缘性 能 、结 构 、材 料
一
故 障录 波采集 数据显 示 ,故 障发生前 零序 电压 已升 高 ,说 明 线路 中 已有 接 地 情 况 ; , 升
110kv电缆终端头爆炸事故分析(全文)
110kv电缆终端头爆炸事故分析(全文)1 引起110kv电缆终端头爆炸事故的原因分析1.1 对爆炸事故原因进行查找通过对电缆终端头爆炸事故进行调查,导致电缆终端头爆炸性事故发生的原因有很多,其中由于电缆终端头位置预留的半导电层超出预计的安装尺寸引发的事故占大多。
还有就是由于压紧应力锥的金属托在安装螺丝时的紧固程度不够均匀,导致应力锥与绝缘罩之间的接触面出现接触不良的现象。
另外,在应力锥与电缆本体绝缘之间的接触出现受力不均匀或是压力不足等都是导致电缆终端头爆炸事故发生的主要原因。
1.2 半导电层绝缘处理不规范在对110kv电缆终端的电缆半导层进行处理的过程中,一般会采用对高压电缆半导层加热后进行剥离的方式,当然,在采取这种方式之前,必须要先用刀把电缆半导层切割好,然后再经过加热进行处理。
在这个过程中,经常会出现对电缆半导层加热后再用到切割的情况,这样绝对不允许,这种操作方式将会对半导层的主绝缘层造成损害,从而影响电缆半导层的绝缘效果,在使用的过程中发生电缆终端头爆炸的情况[1]。
1.3 接地线安装过程中的不规范接地线安装过程中使用的钢铠的尖端没有经过钝化处理;在固定铜编织带时,没有采用专业的材质工具,固定铜编织带必须要采用铜线或经过消磁处理后的恒力弹簧等对其进行缠绕绑扎固定;接地线安装过程中涉及到的焊接位置没有达到标准,如焊接不到位、焊接面积过小等由于焊锡与电缆屏蔽层之间的接触不得当,造成使用过程中电阻过大的现象;在对钢铠去除的过程中,使用工具向下的用力过大,会直接对铜屏蔽以及电缆的内护层造成损伤;在接地线安装中,正常使用的铜编织带都是双层结构的,而现场工作人员为了安装的方便,对其进行偷工减料抽取内层,致使接地线的的截面积达不到指定的标准。
上述种种原因都容易造成110kv电缆终端头出现爆炸事故,造成严重的后果[5]。
1.4 对安装现场环境的重视度不够在电缆终端安装的工程中,有很多工作人员对现场安装环境都不重视,忽略了天气环境对工程造成的影响,另外,还有些工作人员对施工现场环境不做清理,尤其是对一些防水、防尘的电缆设施随处摆放,这都会影响到电缆设备的功能;另外,在一些恶劣天气施工中,如暴雪暴雨天气等,也并没有对电缆线路设施采取保护的措施。
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究摘要:本文对电力电缆爆炸问题的原因和方法进行了系统的总结。
本文对预防电力电缆爆炸的新措施进行展望,以期更好地解决现在所面临的问题,为相关的研究提供了一定的参考。
在找到不同缺陷因素后。
同时注意到电力电缆在工频及冲击过电压下或多种因素作用下,其缺陷参数的危险变化范围以及爆炸前后的物理化学过程仍有待进一步研究。
关键词:电力电缆;爆炸原因;解决方法爆炸危险区域的划分受很多因素的影响,电力电缆在站场中有着较大的使用量,根据实际情况的不同,电力电缆应采采取最恰当的防护措施和敷设方式,这对提高设计的本质安全,减少安全隐患有着非常重要的作用。
一、电力电缆爆炸故障的常见原因分析电缆爆炸的根本原因是由于电缆的局部场强畸变而引起的局部放电,电缆绝缘遭受破坏,发生击穿,故障电流将故障点附近的中性线完全熔化,从而产生易爆气体。
而聚合物电缆部件的分解及易爆气体的积累是一个长时间的过程,在此过程中电缆可能仍能承受运行电压达数小时之久。
而当累积到一定程度后,便会发生电缆爆炸。
因此电缆的绝缘水平研究仍然是目前研究的热点。
电力电缆本身的绝缘设计已考虑了电缆在特殊情况下的运行,但由于电缆极端条件下电缆的绝缘水平被破坏,就易引起电缆着火爆炸电缆绝缘水平下降是电缆发生爆炸起火的先决条件。
二、防止电力电缆爆炸起火的措施电力电缆通常规定稳态运行时导体的最高工作温度,以防止因温度过高而造成对电缆绝缘的损害。
最高工作温度的大小与电缆绝缘材料的耐受能力有关,绝缘材料耐热能力越强,电缆允许运行温度越高。
因此当电缆的运行温度超过最高工作温度时,会造成绝缘的破坏,绝缘破坏过程中电缆分解物及易爆气体的累积,最终会导致电缆爆炸。
而当电缆运行过程中电缆本身的散热速度高于发热速度或运行在正常的情况下,那么其发热不会导致爆炸。
综上所述,为了防止电力电缆发生爆炸最根本的措施是加强电力电缆的绝缘设计,以下是防止电力电缆爆炸起火的措施。
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究
电力电缆爆炸原因分析及解决方法研究国网上海市电力公司市区供电公司,上海2001263摘要:电力电缆爆炸事故在现代电力企业中非常常见,这是因为电力电缆虽然生产运行优势明显,但伴随其应用规模逐渐扩大,其所承受的生产运行负担也日渐加大,即爆炸事故发生概率有所提高。
本文中简单探讨了电力电缆爆炸的主要原因,并研究爆炸事故问题的解决方法,确保电力企业正常安全生产运行。
关键词:电力电缆;爆炸原因;解决方法;预防性试验;不平衡系数在电力电缆线路中,安全运行的标准在于其制作工艺是否精良,同时也要防止短路电流、过电压对电力电缆线路产生冲击,严重时可能会引发爆炸起火事故直接威胁人身生命财产。
究其原因,主要是因为电力电缆的终端头与中间接头出现问题,所以它们制作工艺的优劣直接决定了电网的安全运行效果。
一、电力电缆爆炸发生的主要原因分析大体来讲,电力电缆爆炸发生的主要原因就是电缆局部场强发生畸变,导致引发局部放电,此时电缆绝缘就会遭受破坏,严重时发生击穿现象,故障电流直接从故障点附近中性线位置被完全熔化,最终产生一种易爆气体。
在这一过程中,电缆依然能够承受到来自供电系统的运行电压,在经过数小时积累后,电缆就会发生爆炸,所以针对电缆电线的绝缘性研究目前也相当深入。
在本文看来,电力电缆爆炸发生的主要原因无外乎以下2点[1]:(一)绝缘性下降如上文所述,电力电缆绝缘性下降是导致爆炸发生的主要原因,因为电力电缆是经常在极端条件下运行的,所以一旦其绝缘水平下降就会引发爆炸起火灾害,这可能与电力电缆出厂时本身就存在质量缺陷问题有关,即原始缺陷问题。
如果出厂时针对电力电缆的耐压试验操作不到位,就容易出现不可逆破坏,导致电力电缆在一出厂就成为问题产品。
当然,外部绝缘擦伤也是导致绝缘水平降低的一大原因。
主要是电力电缆的保护铅皮在敷设过程中被损坏,亦或者在运行过程中出现了电缆绝缘被机械损坏等等问题,这些都会导致电缆绝缘击穿,产生电弧绝缘结果,届时电缆的外保护层材料就会迅速燃烧并起火,引发火灾爆炸事故。
电力电缆头爆炸事故原因分析
电力电缆头爆炸事故原因分析我厂电力系统曾发生过一次6 kV户外电力电缆头爆炸事故,造成垒厂电源中断,给生产带来巨大损失严重威胁作业人员的人身安牵。
现将其爆炸原因分析如下。
情况简介我厂是一座具有1万kVA 以上装机容量的工厂,有主变电所一座,二次变电所若干座,主变电所有可以并列运行卣ff丰变压器3台,将 kV 电源电压降为6 kV配送至各二次变电所,再降为400V供署车间使甩。
各二次变电所的6 kV惯l为一环形电力网络,它是一个不接地系统.仅设接地监视信号装置,若一相接地,只发出警告信号,投有引起保护环节动作的装置因此断路器不能跳闸,.必须由值班用除外证法查出故障线段,使之停止造行。
事敢发生前, 6 kV 电力嗣处于环形运行状态,主变电所扮继电保护电源解除了硅整流器与蓄电池组的浮充运行状态,即保护电豫单独由非复式整流器供给。
当1号=欢变电所的第三路6 kV室外榘空顶相线断落于厂区支千公路地面上时,主变电所1号主变压器6 kV螂酌母线电缆头爆量乍,该主变压器的35 kV侧保护油开关和6 kV 侧的出口开关均拒绝动作,迫使上级’(市局)开关跳阐,垒厂断电25分钟。
高压架空线断落的厂区支千公路上,往来车辆和行人较多,若非变电所值班员对断线事故现场及时采取保护措施,纵使行人不触及电线,也会茵跨步电压而造成触电伤亡,后罘不堪设想。
全厂断电时,机修车间正使用桥式行车起吊3t机床机身,因突然断电而悬空;铸造车间起吊的正待浇铸的0.6 t钢渡包,也因停电而吊在半空中,所有这些,若处理稍有不慎,都会造成恶劣后果。
二、事故原因分析根据事故现场的检查、分析,第3路架空线和母线电缆头是两个不同的事故点,首先第3路榘空顶相线断落地面, 1起6 kV电网中不接地相的对地电压升高。
由于母线电缆头密封性破坏,绝缘不良.引起异相先对地击穿,形成相间短路而导致爆炸。
母线电短路,势必形成电压下降,因此,使保护源的非复式硅整流器输出电压下降,主变压器一.=次倒的继电保护失灵,油开关拒绝动作,从而迫使上一级开关跣闸。
浅析电力电缆爆炸原因及解决措施
浅析电力电缆爆炸原因及解决措施摘要现阶段,电能在经济发展中占据重要地位,为了保证电能供应的安全性和稳定性,电力部门必须保证电缆运行的正常性。
但是在电力系统发展过程中,电缆爆炸问题较为常见且危害较大,严重影响电力系统的正常运行,相关部门必须予以足够重视,系统分析保障原因,并进行有效处理。
基于上述背景,本文简要概述了电力电缆爆炸原因,并探讨了有效解决措施,以期能提高电力系统的安全性。
关键词电力电缆;爆炸;原因;解决措施前言电缆是电力系统正常运行的关键,其长期处于高电压和大电流的运行环境中,且接头部位极易出现超温过热现象,容易出现火灾、爆炸事故,对电力系统的安全性和稳定性造成不良影响,给国家财产和居民人身安全造成诸多安全隐患,因此在我国电力系统发展过程中,相关单位必须充分意识到电力电缆爆炸问题的严重性,明确其具体原因,进而采取有针对性的治理措施,以此为经济发展和社会进步提供高质量的电能资源。
1 电力电缆爆炸原因电力电缆长期运行于高温高压环境下,容易出现爆炸故障,导致这类事故的主要原因为:①电缆出现绝缘损坏,导致短路故障,敷设不当或者绝缘机械损伤均会造成电缆绝缘损坏,导致电缆之间或铅皮之间的绝缘被击穿,在这一过程中会产生电弧,使得电缆保护层或者绝缘材料燃烧,进而造成爆炸事故;②電缆头出现燃烧问题,电缆头多暴露在外界,其表面极易受潮积污,使得电缆头瓷套管破裂,并且引出线之间的距离缩短,从而造成闪络着火故障,最终造成电缆接头爆炸;③电缆中间接头盒的绝缘被击穿,在电力电缆运行中,会出现压接不严和接头材料选择不当等问题,导致接头出现氧化、发热和流胶等问题。
同时在电缆中间接头处理时,如果灌注的绝缘剂不符合要求,且在灌注过程中电缆盒密封不严导致潮气进入,便会引起绝缘击穿,出现短路故障,使得电缆中间接头起火爆炸;④电缆长时间过载运行,在电力系统中,电缆多处于长时间过载运行状态,其绝缘材料温度超过正常数值,长时间会导致电缆线路绝缘老化干枯,从而降低了绝缘材料的性能和机械性,极易出现着火问题,最终酿成爆炸事故[1]。
刍议电力电缆故障原因与试验方法
刍议电力电缆故障原因与试验方法摘要:随着我国对电力行业发展的不断重视,在对电能进行输送以及运转等各个方面的关注度也在不断提高,特别是高压电力电缆,想要确保其正常的运行,不仅需要对电力电缆发生故障的原因进行研究分析,还需要实施高效的试验方法,这也是我国相关电力部门以及社会科研人员需要关注的重点。
因此,本文分析了电力电缆故障发生的主要原因,并重点探讨了电力电缆试验方法。
关键词:电力电缆;故障;试验方法一、电力电缆故障原因(一)电缆质量问题高压电力电缆发生故障的最主要的原因就是电缆自身存在质量问题,由于高压电力电缆长期处于室外,而且经常会遇到阴雨天气,处在潮湿的环境中,这就会使电缆出现进水受潮的想象。
这就使电缆所具有的绝缘性能难以获得有效的保障,同时还会导致击穿事故的发生,只要出现故障,相关电力设备的安全就会受到威胁,而且还会对相关用电人员的安全造成威胁。
(二)超负荷运行随着我国对电力的需求量不断增加,就会使电缆在运行的时候,一直处在超负荷的状态。
在电缆进行运行的时候,其长期处于室外,特别是在高温状况下出现超负荷运行,就会导致电缆的热量不断上升,从而使电缆的使用寿命大大降低,并促进电缆的老化,使电缆所具有的绝缘性大大降低,并导致击穿事故的发生,使电缆的运行的时候,存在较大的安全隐患。
除此之外,我国环境的不断恶劣化,就会出现一些具有腐蚀性的气体,或者高温热源等,这些都会对电缆的正常运行产生威胁,并使电缆所具有的保护性能大大降低,从而使电缆隐患发生的几率大大提高。
(三)施工故障在对电缆进行安装施工的时候,经常会出现对相关施工规范没有进行严格遵守的现象,在施工过程中的不当行为,都会使电力电缆的表面出现破损,电缆之间连接不当,导体之间的相关连接管接触不良等现象,这些都会导致电缆所具有的绝缘性出现问题,并造成电缆的内部出现进水的现象,对电缆的实际使用寿命产生影响,并对电缆的安全运行造成不良影响,从而导致安全事故的发生。
一起110kV电缆终端爆炸事故分析
图 5 顶盖安装改进措施实施图
作者简介: 王 勇(1974-),男,江苏盐城人,工程师,从事电力 电 缆运 行维
护管理工作。
Analysis of Explosion Accident of 110 kV Power Cable Termination
WANG Yong (Nanjing Power Supply Company,Nanjing 210008,China) Abstract:According to one explosion accident of 110 kV cable termination, the investigation and analysis are carried out. Through anatomy analysis to the termination, the poor sealing technology adopted by the production of the cable termination is considered to be the main reason for the accident. Measures are proposed to avoid the recurrence of similar accidents. Key words:cable termination;explosion;accident analysis
[2] 江日 洪. 交 联 聚乙 烯 电力 电缆 线 路 (第 二 版)[M]. 北 京 :中 国 电 力 出 版 社 ,2009.
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