ჩვენი 220 kV-ის ქსელი მდებარეობს შუაგალი ზონაში, მდინარე ცენტრის შედეგ შეშერებული ტერიტორიაზე, სადაც ძირითადად მდებარეობენ ხელოვნების ზონები, როგორიცაა ლანშანი, ჰებინი და ტაშა ინდუსტრიული პარკები. ამ ზონებში მდებარე მთავარი მაღალტვივი მომხმარებლები, როგორიცაა კარბიდის, ფეროალის და კალციუმის კარბიდის დამწყები ფაბრიკები, შედის ჩვენი ბიუროს ჯამური ტვირთის 83.87%-ს. ქსელი ფუნქციონირებს 220 kV, 110 kV და 35 kV დონის ძალით.
35 kV-ის დაბალი ძალის მხარი ძირითადად უზრუნველყოფს ფეროალის და კარბიდის დამწყები ფაბრიკების მიმართ კავშირებს. ეს ენერგიის მრავალსახის ფაბრიკები არის ქსელის ახლოს დაარსებული, რაც იწვევს მაღალ ტვირთს, მოკლე კავშირებს და მძიმე დაბინძურებას. ეს კავშირები ძირითადად უზრუნველყოფს კაბელებით, რომლებიც გაარჩენენ ერთი კაბელის ბურთის შესაძლებლობას. ამიტომ, ნებისმიერი ხაზის დაზიანება წარმოადგენს დიდი რისკები ქსელისთვის. ამ სტატიაში ანალიზირება 35 kV ხაზის დაზიანების მიზეზები და განხილულია შესაბამისი საზღვრები. 2010 წლის თებერვალში, ჩვენი ბიუროს ქვეშ მდებარე 220 kV ქსელი ხშირად გადიოდა დაზიანებაში 35 kV II და 35 kV III ბუსის შესახებ, რაც დეტალურად აღწერილია ცხრილში 1-ში.

1 კაბელის ხაზების დაზიანების მიზეზების ანალიზი
ჩვენი ბიუროს 2010 წლის სტატისტიკის მიხედვით, კაბელის ხაზების დაზიანების ძირითად მიზეზები იყო:
ტემპერატურის ეფექტები: სანიუს ქიმიური ფაბრიკის მსგავს დანარჩენებში, საფურცელო ტრანსფორმატორებისა და კაბელის დასასრულების მაღალი ტემპერატურა იწვევდა იზოლაციის დახურვას. ეს მოხდა თუმცა 18 შემთხვევაში, რით დასჭირდა 15 კაბელის დასასრულის დამზადება.
კაბელის ბურთში მაღალი კაბელის სიმკვრივე: რონშენგინის ინბეი ფეროალის ფაბრიკაში, ბურთის ფარები დაეცნენ და დაზიანეს კაბელებს ბურთში, რამაც იწვია შორტის და ხანდახან დანარჩევებს სხვა ფაბრიკების კაბელებზე. ჯამში დამზადდა 51 კაბელის დასასრული.
მომხმარებლის მძიმე ტვირთი: ფეროალის და ქიმიური ფაბრიკები, როგორიცაა ჰუანგე, პენგშენგი, ლინგიუნი და რონშენგინის ინბეი, მუშაობდნენ კაბელებით მრავალწლიური ტვირთის შესახებ, რამაც აჩქარებდა კაბელების დაძველებას და ზრდას ტემპერატურაში. გარეშე ცხელი ზაფხულის დროს, თერმალური სტრესი იწვევდა კაბელებისა და დასასრულების იზოლაციის დახურვას, რით დასჭირდა თუმცა 50 კაბელის დასასრულის დამზადება.
მექანიკური დაზიანება: მშენებლობის დროს და მიწის დამუშავების დროს ექსკავატორები დაჭრიდნენ კაბელებს, რამაც იწვია ფრთხილებს და იზოლაციის დაზიანებას. ჯამში დამზადდა 25 კაბელის დასასრული და დასასრული.
კაბელის ხარისხის პრობლემები: დამზადების დროს დაფიქსირებული დეფექტები, როგორიცაა აირის ბąულები იზოლაციაში ან დაშეშლელი დაფუძნება, იწვია 9 ავარიის, რით დასჭირდა 9 კაბელის დასასრული და დასასრული.
კაბელის დაწყების დროს დაზიანება: გრძელი კაბელების დაწყების დროს ზედმეტი გადატანის ძალის გამო ბრძანებები დასასრულების მიერ იწვია 13 კაბელის დაზიანებას.
დასასრულის დამზადების დაბალი ხარისხი: დასასრულის დამზადების დროს ტექნიკური დაბრუნების და არასწორი პროცედურების გამო წყალი შედიოდა კაბელის იზოლაციაში. ჯამში დამზადდა 16 კაბელის დასასრული და დასასრული.
კაბელის დასასრულის ზედაპირის დახურვა: მაღალი ენერგიის ფაბრიკების დაბინძურების გამო დანარჩევები დარჩენილი იყო კაბელის ტექნიკაზე. ბẩnური დასასრულის ზედაპირი და წვიმის ან დაწყვეტილი ადგილის შედეგად ზედაპირის დახურვა იწვია იზოლაციის დახურვას და დაზიანებას. ასეთ შემთხვევებში დამატებით 13 კაბელის დასასრული იყო შეცვლილი.
2 კაბელის დაზიანების მართვის სარჩევები
სტანდარტული პროცედურები არსებობს 35 kV კაბელის დაზიანების მართვისთვის. თუმცა, ჩვენს ბიუროში, ეს დონის ხაზები ძირითადად მსგავსებს მაღალი ენერგიის მომხმარებლებს დიდი ინდივიდუალური ერთეულებით (მინიმუმ 12,500 kVA), დირექტული ტვირთით, მაღალი ტვირთით და დიდი დენით.
უცენიტერო ტვირთის დაშლა იწვევს დიდი ქსელის დარღვევებს. ასევე, კაბელის დაზიანების განსაზღვრა რთულია და დაზიანების განმავლობა ზრდის რისკებს. თუ არ მოხდება მუშაობა მართალი დროს, ასეთი დაზიანებები შეიძლება დაფრთხილდეს ქსელის უსაფრთხოებას, რაც მართავს უფრო მაღალი მოთხოვნები. ზოგიერთი 35 kV მომხმარებელი არის ქვეში ან ქიმიური ფაბრიკა, რომლებიც კლასიფიცირებულია როგორც კრიტიკული მომხმარებლები. ელექტროენერგიის დარჩენა ამ მომხმარებლებისთვის შეიძლება იწვიოს საკუთარი ხარისხის დარღვევები, ხანდახან ცხელი ან ექსპლოზია. ამიტომ, მომხმარებლები კლასიფიცირებულია როგორც ზოგადი ან კრიტიკული, და შემდეგი მართვის სარჩევები არსებობს:
ზოგადი მომხმარებლებისთვის (ძირითადად კარბიდის და ფეროალის ფაბრიკები), როდესაც დაზიანების ხაზი იდენტიფიცირებულია, უნდა დაუკავშირდეს მომხმარებელს უარყოს ტვირთი და დაუშვას დაზიანების ხაზი მუშაობის შესაძლებლობის გარეშე. არაკოოპერაციული მომხმარებლებისთვის, უნდა გამოიყენოს ტვირთის დაშლა გაფრთხილების საშუალებით.
კრიტიკული მომხმარებლებისთვის, როგორიცაა ქვეში და ქიმიური ფაბრიკები, უნდა მათ უთხრას ტვირთის გადატანა რეზერვულ ენერგიის წყაროზე. თუ რეზერვული ენერგია არ არსებობს, უნდა მომზადდეს გარეშე დარჩენა დაზიანების ხაზის მუშაობის შესაძლებლობის გარეშე.
მუშაობის ქსელების და ხაზების მრავალწლიური ტვირთის გამო, თუ დენი აღემატება ტრანსფორმატორის რეიტინგის 90%-ს, უნდა გაარკევებენ მონიტორინგს, უნდა უფრთხილდეს მომხმარებლებს ტვირთის შემცირებას და განხორციელონ სამფაზიანი პროცედურა: გაფრთხილება → გაფრთხილება → ძალადი ტვირთის დაშლა, რათა უზრუნველყონ ტექნიკის უსაფრთხოება.
ხშირი კაბელის დაზიანებების მომხმარებლებისთვის, უნდა მოთხოვნა ხაზების შესაბამისი შემოწმება და მუშაობის დროს განსაზღვრული შეჩერების დროს, რომელიც უნდა შესრულდეს კვალიფიცირებული პროფესიონალური ქსელების მიერ რელიებლის უსაფრთხო მუშაობისთვის.
კარგი ხარისხის კონტროლი წყაროდან: სპეციალური ხაზების მომხმარებლებისთვის, უნდა მოთხოვნა ყველა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა დისპეტჩერის ცენტრს და "დისპეტჩერული შეთანხმების" დაკავშირება კომისიონირებამდე. მომხმარებლები, რომლებიც არ არიან დახურული შეთანხმებით ან არ არიან წარდგენილი სრული და კარგი დოკუმენტაცია, არ უნდა შეუძლია შეუერთდეს ქსელს.
კაბელის ბურთების შესახებ, რომლებშიც არის მაღალი და სიმკვრივე, რეკომენდება კაბელების რაოდენობის შეზღუდვა დაზიანების გავრცელების და დარღვევების შემცირების გამო.
3 დასკვნა
ელექტროსისტემის უსაფრთხო გამოყენება მოითხოვს არამียง ზრუნვასა და დედაცავს, არამედ კანონიერი ინსტრუმენტების პროფესიულ გამოყენებას პირველად პიროვნებების და შენახვის დაცვისთვის. განსაკუთრებით ძირითადია დარღვევის კლიენტებთან მუშაობისას, როდესაც უნდა სრულყოფილად გამოიყენოთ "დისპეჩერიზაციის შეთანხმება" კლიენტის ქცევის რეგულირებისა, სწორი მოქმედების დასაზრგობისა და კონფლიქტების პრევენციისთვის. დღიური მოქმედებისას საჭიროა კლიენტის ხაზის მახასიათებლების, ტვირთის პროფილების, მეტრებისა და გამოყენების მოდელების გაგება, რათა შესაძლო იყოს სწრაფი, ზუსტი და გადაწყვეტილი უსაფრთხოების პასუხი, და ელექტროსისტემის უსაფრთხო და სტაბილური გამოყენება.