1 事故简例
老城东变电所主变额定容量31.5 MVA,额定电流1734 A。其时10.5 kV侧负荷小,选用了YJV32-8.7/15-1×240 mm2型电缆每相用两根电缆并联,电缆敷设从主变10.5 kV构架至配电室,以电缆沟为主,但在构架周围,由于电缆备用长度大于10 m,接纳分相盘成圆圈后埋入地下,屏障两头接地。 1997年夏日,爆发系统事故。经查找在电缆埋入地下部分损坏,而其时负荷电流仅约600~800 A。老城东变电所35 kV出线构架至终端杆之间用电缆毗连,电缆为YJLV32-26/35-1×240 mm2,电缆直埋,备用长度分相盘卷后埋入。屏障两头接地。1996年夏日,系统单相接地,经检查,此电缆一终端根部有20 cm长已经焦糊,而铠装的接地线焊接不良。西热电厂35 kV出线刀闸至倾轧线路端杆用YJLV32-26/35-1×185 mm2电缆毗连。装置情形和上述相同。1997年夏日,爆发系统事故,经检查事故缘故原由同上。
2 事故缘故原由剖析
上述事例可以归纳综合为:从使用的电缆型号YJV32、YJLV32可以看出电缆是交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装铜芯或铝芯电力电缆。电缆埋入土中,疏散敷设,预留量分相纠葛在一起。屏障两头接地。为剖析利便,先看本市(含农场)气象条件:极端很高气温+43.1 ℃,极端很低气温-42.8 ℃,历年平均蒸发量:1550.6 mm,年均降水338.2 mm,而6~9月份降雨仅为蒸发量的17%。YJV32、YJLV32型单芯电缆,其钢丝护套编织中夹有4根铜丝。铜丝的作用是对钢丝举行隔离,使钢丝形不可磁环路。经实验证实,其作用很有限。而接纳钢丝铠装电缆会比非铠装电缆载流量减小30%~40%。小截面的减小幅度大,大截面减小幅度小,关于240 mm2截面而言,减小量是40%。
由于外地区降水严重缺乏。土壤是很是干燥的,在电缆载流量盘算时,土壤热阻系数应取3.0 Km/W,而一样平常资料中提供的载流量是以土壤热阻系统以1.0 Km/W为条件的,这样,土壤热阻系数为 3.0 Km/W比 1.0 Km/W载流量约降低 20%~25%。埋入土中的单芯电缆接纳三角形排列时,且三相无间隙细密接触,载流量大;平面排列时,电缆间距为电缆直径的2倍时,截流量小,后者比前者降低23%~26%。但在空气中水平排列则相反,大于三角形排列,载流量提高 20%~30%,这种逆反征象不可忽视。以前所述,我们在土中是无序埋设的并不是接纳有利的三角排列,不可阻止的损失了载流量。
电缆屏障及铠装是一端接地照旧两头接地也会影响载流量。其巨细与电缆排列方法也有关,对三角形排列,一端接地和两头接地载流量转变不大,约为 3%左右,但对水平排列,两头接地就比一端接地载流量降低 13%。钢丝铠装接地线焊接不牢,接触电阻增大,在环流通过时,热量集中在某点上,使温度升高过热而损坏绝缘,也是值得思量的。我区气温转变可由+43.1 ℃抵达-42.8 ℃,云云大幅度转变无疑对电缆终端的质料及施工工艺都是极大的磨练。由于施工利便和价钱自制的缘故原由,现在少少使用清静性较好的预制式终端,而喜欢接纳热缩、冷缩式终端。且生产厂家繁多,难免鱼龙混杂,有性能不佳的产品可能被使用。若该产品耐候性差,几经崎岖温度转变,失去了弹性及密封性,易吸入潮气,电缆爆发水树老化的征象,绝缘遭到破损,引发事故。为预防此类事故的爆发,应使用正规厂家具有产品试验报告的及格产品。在变电所地形、地质较好的情形下,选用无钢带或无钢丝铠装就可知足要求。若接纳加钢丝铠装单相电力电缆,在几种情形下,电缆载流量将降低 40%,因此,此处选用加钢丝铠装单相电力电缆不可取。
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