• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kabeeljete maandamise põhjused ja sündmuste käsitsemise printsiibid

Felix Spark
Väli: Viga ja hooldus
China

Meie 220 kV alamjaam asub kaugel linnakeskusest tühjas piirkonnas, ümbritsetud peamiselt tööstusparkidega, nagu Lanshan, Hebin ja Tasha. Need piirkonna suured tarbijad, sealhulgas siiriksid, ferroliigendite ja kalsiüdeehitused, moodustavad umbes 83,87% meie büroo kogutarbimisest. Alamjaam töötab 220 kV, 110 kV ja 35 kV pingetasandil.

35 kV madala pingu pool varustab peamiselt siiriksi- ja ferroliigendiütteid. Need energiaintensiivsed teised on ehitatud lähedalt alamjaamale, mis viib tugevale laastele, lühikele juhtmetele ja tõsisele saastusele. Need juhmed on peamiselt ühendatud kabeliga, jagades ühte kabeltroogi. Seega, igasugune joonevigade võtab endaga kaasa olulisi riskide alamjaama suhtes. See artikkel analüüsib 35 kV joonede vigade põhjuseid ja arutab vastavaid meetmeid. Veebruaris 2010 kogunes meie büroo alluvuses olev 220 kV alamjaamas sageli 35 kV II ja 35 kV III basseini maaühenduslikke vigu, mille kohta on tabel 1.

fault.jpg

1 Kabelijoonte maapindlike vigade põhjuse analüüs
Kaevlaste vigade peamised põhjused meie büroo 2010. aasta statistika kohaselt olid järgmised:

  • Temperatuuripärasused: Sanyou Kimikutte näites, kuumad ahtriandurid ja kabelelõpud tõid esile eraldusmaterjali läbimurdu. Sellistel juhtudel oli vaja valmistada 15 kabelsegmenti.

  • Tihedate kabelete olemasolu kabeltroogides: Rongsheng Yinbei Ferroalloy Plant’i näites kukkusid manhole'ide katrad alla ja kahjustasid troogis olevaid kabeleid, mis põhjustas lühicircuitide ja tulekahju teiste tööstusettevõtete kabeleid mõjutanud. Kokku valmistati 51 kabelisplice.

  • Tähtsad klientide ületarvitamised: Huanghe Ferroalloy, Pengsheng Metallurgy, Lingyun Chemical ja Rongsheng Yinbei Ferroalloy töötasid kabeleid pikaks ajaks ületarvitamisel, kiirendades kabeleid vananemist ja soojenemist. Eriti suvel tõsteti termilised pinged, mis põhjustasid kabeleid ja nende lõpuid läbimurdu, milleks oli vaja umbes 50 kabelisplice.

  • Mehaaniline kahjustus: Ehitustööd ja maaüleskajad kahjustasid kabeleid, põhjustades nende murdu ja eraldusmaterjali kahjustumist. Kokku valmistati 25 kabelisplice.

  • Kabelite kvaliteedi probleemid: Tootmisel tekkinud puudused, nagu õhupussid eraldusmaterjalides või katkine kaitse, põhjustasid 9 onnetust, milleks oli vaja 9 kabelisplice.

  • Kabelite paigaldamise käigus toime pandud kahjustused: Pikkade kabelede tõttu tekkinud liiga suure jõudluse tõttu hõljuti teravate objektidega, mis põhjustas 13 kabelikahjustust.

  • Halb kabelilõpude töö: Tehniliste oskuste ja õigete protsesside puudus paigaldamisel tõi kaasa niiskuse sisseerumise kabelite eraldusmaterjalisse. Kokku valmistati 16 kabelisplice.

  • Pinnapoolikulge kabelilõpudel: Suure energia tarbija tööstusettevõtete poolt tekitatud saaste tõi kaasa kontaminateerunud materjalide kinnitumise kabelite varustusse. Saastunud kabelilõpud, koos sadu või niisket ilmast, põhjustasid pinnapoolikulgu, mis kahjustasid eraldusmaterjali ja põhjustasid läbimurdu. Sellistel juhtudel oli vaja 13 uut kabelilõput.

2 Printsiibid kabelite maapindlike vigade lahendamiseks
35 kV kabelite maapindlike vigade lahendamiseks eksisteerivad standardmeetodid. Siiski, meie büroo kaudu, need pingetaseme jooned teenivad peamiselt suuri energia tarbijaid, kes omavad suuri individuaalseid kapatsiteete (minimaalne 12 500 kVA), otseste tarbimise, tugevat laastu ja suurt elektrivoolu. 

Ootamatute laastude kadumine tekitab olulisi võrgukahjustusi. Lisaks on kabelite maapindlike vigade tuvastamine raske, ja vigade pikendamine suurendab riske. Kui need vigu ei lahendata kiiresti, võivad need ohustada võrguohutust, mis panustab rohkem nõudmistele dispetseritele. Mõned 35 kV klientid on naftakivid või kimikutte - klassifitseeritud kui kriitilised kasutajad. Nende kasutajate jaoks võivad energiakatked põhjustada inimeste surma, tulekahjustusi või plahvatusi. Seega, kliente kategoriseeritakse tavalisteks või kriitilisteks, järgides järgmisi printsiipe:

  • Tavaliste klientide (peamiselt siiriksid ja ferroliigendid) puhul, kui vigane joon on tuvastatud, võta kohe ühendust klientiga, et lahutada laast ja kiiresti deenergeerida vigane joon. Mittekoostööliste klientide puhul rakendatakse laastude lahutamist hoiatusmeetmete abil.

  • Kriitiliste klientide, nagu naftakivid ja kimikutte, puhul instrueerige neid laastude ümberkannetamist varundusenergial. Kui varundusenergiat ei ole, ettevalmistage väljakatkestus enne vigast joont välja võtmist.

  • Arvestades metallipäästete tugeva ületarvitamisoskusega, alamjaamade ja joonte pikaajalise tugeva laastu korral, kui vool ületab 90% transfoorimisvooli, tugevdage jälgimist, teavitage kliente laastu vähendamiseks ja rakendage kolmikumeetod: teavitus → hoiatus → sunnitud laastude lahutamine, et tagada seadmete ohutus.

  • Sagedaste kabelivigade klientide puhul nõutakse tugevdatud joonelinna kontrolli ja regulaarse hoolduse planeeritud väljakatkestuste ajal, mis teostatakse pädevate spetsialistide poolt, et tagada usaldusväärne töö.

  • Range kvaliteedi kontroll allikast: Deditsiiritud linna klientide puhul nõutakse kõigi relevantsete dokumentide edastamist dispetserkeskusele ja "Dispetserdamislepingu" sõlmimist enne käivitamist. Kliendid, kellel ei ole sõlmitud lepingut või kelle dokumendid on ebapiisavad, ei saa ühendada võrguga.

  • Kabeltroogide, kus on üleliigne ja tihedate kabelete olemasolu, soovitatakse piirata kabelete arvu, et vältida vigade levikut ja minimeerida sündmuste eskaleerumist.

3 Järeldus
Ohutu võrgu töötamine nõuab mitte ainult hoolikat dispetserdamist ja pühendumust, vaid ka õiguslike vahendite tundlikku kasutamist, et kaitsta nii inimesi kui ka seadmeid. Eriti kohanemisel energiaklientidega tuleb täielikult kasutada "Dispetserdamislepingut", et reguleerida klientide käitumist, tagada õige kasutus ja vältida vaidlusi. On oluline mõista klientide jooneliinide iseloomu, laastuprofiili, kapatsiteeti ja kasutamismustrit igapäevases töös, mis võimaldab kiiret, täpset ja otsustavat reageerimist vigadele, tagades elektrivõrgu ohutu ja stabiilse töö.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut