
0 Inleiding
De toepassing van live bypass kabel werktechnologie in distributienetten heeft de stroomuitvaltijden die veroorzaakt worden door foutenreparatie en geplande onderhoud aanzienlijk verlaagd. Deze technologie maakt gebruik van mobiele stroomvoorzieningsapparatuur zoals bypass kabels, bypass belastingschakelaars en kabelverbindingen om een minieme tijdelijk stroomvoorzieningsnetwerk te vormen, dat de bestaande operationele lijn vervangt om klanten van stroom te voorzien.
Aanvankelijk werd deze technologie voornamelijk gebruikt voor het onderhoud van 10kV bovengrondse lijnen. Met de toenemende bekabeling van stedelijke netwerken en de overheersende aanwezigheid van kabellijnen in distributiesystemen is deze technologie geleidelijk toegepast op kabelnetwerken.
Echter, in werkelijke distributielijnen is de afstand tussen twee Ring Main Units (RMUs) vaak meerdere honderden of zelfs meer dan duizend meter. Volgens de genoemde richtlijnmethoden overschrijdt de vereiste legafstand voor bypass kabels vaak 500 meter, wat leidt tot de volgende problemen:
Veiligheidsproblemen: Lange afstanden over de grond leggen vereist speciaal personeel voor bewaking om schade te voorkomen; uitzonderlijk lange afstanden brengen aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich mee.
Efficiëntieproblemen: Het leggen van 300 meter kabel kost meer dan 2 uur, en meer dan 500 meter wordt geschat op meer dan 5 uur, wat in tegenspraak is met de oorspronkelijke intentie van "live-werkzaamheden."
Kostenproblemen: De aanschafkosten voor een set apparatuur voor een 300-meter operatie bedragen ongeveer 2 miljoen yuan. Het verdubbelen van de afstand verhoogt de kosten drastisch, en extra personeel leidt tot hogere arbeidskosten.
Werkintensiteitsproblemen: Lage efficiëntie, groot werkterrein, lange duur en moeilijke coördinatie verhoging aanzienlijk de werkintensiteit.
De bovenstaande problemen maken het moeilijk om deze technologie wijdverspreid toe te passen in kabellijnen van distributienetten.
1 Nieuwe Bypass Kabel Werktechnologie
1.1 Werkprincipe
De nieuwe methode stelt het concept van "kabeloverdracht" voor. Dit betreft het gebruik van de oorspronkelijke inkomende en uitgaande kabels van de RMU, en via een kabeloverdrachtapparaat, het overbrengen van de belasting naar een tijdelijke RMU. Deze tijdelijke RMU vervangt vervolgens de RMU die onderhouden wordt.
Zodra de tijdelijke RMU dicht bij de RMU die onderhouden moet worden is geplaatst, kan het werkterrein ter plaatse binnen 20 meter worden beheerst, waardoor alle bovenstaande problemen worden opgelost.
1.2 Belangrijkste Apparatuur Gebruikt in de Technologie
Kabeloverdrachtapparaat: Dit is de kern van de technologie. Het apparaat is L-vormig, met één einde verbonden aan het snelle aansluit/loskoppelterminal van de bypass kabel, en het andere einde verbonden aan een standaard XLPE kabel T-aansluiting.
Apparatuurachtergrond: Gezien de overgrote meerderheid van RMUs Europese stijl-eenheden zijn die gebruik maken van gebolteerde T-kabelverbindingen met een isolatiehuls conische lengte van 92±0,5mm, is het ontwerp van dit overdrachtapparaat gebaseerd op deze standaard.
RMU Voertuig: Om de efficiëntie te verbeteren, hebben technici een speciaal RMU voertuig ontworpen. Het chassis van het voertuig kan zijn geselecteerd naar behoefte, en er wordt een enkele RMU in het voertuig geïnstalleerd. De inkomende en uitgaande poorten van deze RMU zijn ontworpen als snel aansluit/loskoppel types.
2 Stappen en Inhoud van de Nieuwe Bypass Kabeloperatie
Plaatsverkenning: Voer een voor-operatie plaatsverkenning van de werkomgeving uit om potentiële gevaren te identificeren en te voorkomen.
Inzet van Bypass Apparatuur: Positioneer het bypass RMU voertuig en andere bypass operatie voertuigen. Leg de benodigde bypass kabels volgens de geplande route.
Belastingsoverdracht of Stroomonderbreking Operatie: Voer belastingsoverdracht of een stroomonderbreking (ontenergieer de voorzijde stroombron) uit voor de RMU die onderhouden moet worden.
Kabeloverdracht: Verbind de inkomende en uitgaande kabels van de oorspronkelijke RMU los en verbind ze met het kabel overdrachtapparaat. Tegelijkertijd, verbind de bypass kabels met het overdracht apparaat en het RMU voertuig, en controleer de fasevolgorde.
Belastingsoverdracht: Energieer de voorzijde stroombron. Energieer geleidelijk de RMU binnen het RMU voertuig en monitor de werking ervan.
RMU Onderhoud of Vervanging: Voer onderhoud of vervanging van de oorspronkelijke RMU uit volgens standaardprocedures.
Tweede Stroomonderbreking Operatie: Ontenergieer de bypass lijn stroomvoorziening. Verbind de overdrachtsapparaten los. Herstel de oorspronkelijke RMU kabelverbindingen. Voer noodzakelijke tests uit.
Stroomherstel: Herstel de oorspronkelijke lijn stroomvoorzieningstoestand.
Kenmerken van deze operatiemethode:
Kleine Werkstraal: Gebonden binnen 20 meter.
Hoge Operationele Efficiëntie: Kleine werkstraal verminderd de werklast; snelle aansluit/loskoppel verbindingen verbeteren aanzienlijk de efficiëntie.
Verlaagde Operationele Kosten: Minder sets apparatuur en minder personeel vereist leiden tot kostenvermindering.
Korte Duur Stroomonderbreking Operatie: Vereist twee korte stroomonderbrekingen. Geschikt voor projecten geschat op meer dan 4 uur indien uitgevoerd met een traditionele stroomonderbreking; kan worden gepland tijdens off-peak elektriciteitsuren om de voordelen maximaal te benutten.
3 Conclusie
De nieuwe bypass kabeloperatiemethode die gebruik maakt van de kabeloverdrachtbenadering vermindert effectief de werkstraal, verlaagt de operationele kosten en vermindert de arbeidsintensiteit tijdens het onderhoud of vervangen van apparatuur zoals RMUs in distributielijnen. Het is een praktische, efficiënte en eenvoudige noodondersteuningstechnologie voor distributienetten, die promotie waard is binnen stroomdistributiesystemen.
Bypass kabeloperatie is een waardevolle poging en een toekomstige richting voor live-werkzaamheden technologie wanneer men te maken heeft met uitdagingen in kabelnetwerken. Hoewel de nieuwe methode die hier wordt geïntroduceerd haar beperkingen heeft, wijst zij de weg voor verdere ontwikkeling. Toekomstig onderzoek kan zich richten op kabeloverdrachttechnologie en vooraf geïnstalleerde bypass verbindinginterfaces op apparatuur om continue verbetering en innovatie mogelijk te maken.