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電纜敷設和故障點的檢測

時間:2019-07-03 作者:admin

  隨著電力工業的發展,電纜線路的供電方式越來越廣泛,尤其是在繁華的城市中心、機場、港口碼頭、變電所進出線等,電力電纜已成為一種不可缺少的宮殿設備。
  1電纜工程敷設方式
  電纜工程敷設方式的選擇應根據工程條件、環境特點和電纜類型、數量等因素確定,且按運行可便於維護的要求和經濟技術合理的原則來選擇。電力電纜敷設方式一般選擇排管敷設、溝道敷設、隧道敷設、直埋敷設、水下敷設,以及上述方式交互結合的方式敷設,具體的敷設方法分為人力敷設和機械敷設。電纜敷設方式的選擇應根據工程項目中電纜類型及數目,電纜路徑特點等因素來選擇。
  2電纜敷設施工要點
  2.1施工流程
  施工準備→電纜橋架敷設→電纜敷設→絕緣測試→標誌牌。
  2.2技術措施
  1)施工前應對電纜進行詳細檢查,規格、型號、截麵、電壓等級均須符合要求,外觀無扭曲、壞損等現象。
  2)電纜敷設前進行絕緣測定。如工程采用1kV以下電纜,用1kV搖表搖測線間及對地的絕緣電阻不低於10MΩ。搖測完畢,應將芯線對地放電。
  3)電纜測試完畢,電纜端部應用橡皮包布密封後再用膠布包好。
  4)電纜敷設機具的配備:采用機械放電纜時,應將機械安裝在適當位置,並將鋼絲繩和滑輪安裝好。人力放電纜時將滾輪提前安裝好。
  5)臨時聯絡指揮係統的設置。①線路較短或室外的電纜敷設,可用無線電對講機聯絡,手持擴音喇叭指揮。②高層建築內電纜敷設,可用無線電對講機作為定向聯絡,簡易電話作為全線聯絡,手持擴音喇叭指揮(或采用多功能擴大機,它是指揮放電纜的專用設備)。
  6)在橋架上多根電纜敷設時,應根據現場實際情況,事先將電纜的排列用表或圖的方式畫出來,以防電纜交叉和混亂。
  7)電纜的搬運及支架架設。①電纜短距離搬運,一般采用滾動電纜軸的方法。滾動時應按電纜軸上箭頭指示方向滾動。如無箭頭時,可按電纜纏繞方向滾動,切不可反纏繞方向滾動,以免電纜鬆馳。②電纜支架的架設地點的選擇,以敷設方便為原則,一般應在電纜起止點附近為宜。架設時,應注意電纜軸的轉動方向,電纜引出端應在電纜軸的上方。
  2.3主要施工方法
  2.3.1電纜敷設
  1)水平敷設。①敷設方法可用人力或機械牽引。②電纜沿橋架或線槽敷設時,應單層敷設,排列整齊,不得有交叉。拐彎處應以最大截麵電纜允許彎曲半徑為準。電纜嚴禁絞擰、護層斷裂和表麵嚴重劃傷。③不同等級電壓的電纜應分層敷設,截麵積大的電纜放在下層,電纜跨越建築物變形縫處,應留有伸縮餘量。④電纜轉彎和分支應有序疊放,排列整齊。
  2)垂直敷設。①垂直敷設,有條件時最好自上而下敷設。土建拆吊車前,將電纜吊至樓層頂部。敷設時,同截麵電纜應先敷設底層,後敷設高層,應特別注意,在電纜軸附近和部分樓層應采取防滑措施。②自下而上敷設時,低層小截麵電纜可用滑輪大繩人力牽引敷設。高層、大截麵電纜宜用機械牽引敷設。③沿橋架或線槽敷設時,每層至少加裝兩道卡固支架。敷設時,應放一根立即卡固一根。④電纜穿過樓板時,應裝套管,敷設完後應將套管與樓板之間縫隙用防火材料堵死。
  2.3.2掛標誌牌
  1)標誌牌規格應一致,並有防腐功能,掛裝應牢固。
  2)標誌牌上應注明回路編號、電纜編號、規格、型號及電壓等級和敷設日期。
  3)沿橋架敷設電纜在其兩端、拐彎處、交叉處應掛標誌牌,直線段應適當增設標誌牌,每2米掛一標誌牌,施工完畢做好成品保護。
  3電力電纜故障的檢測
  電纜發生故障的原因有以下幾個情況:機械損傷、絕緣受潮、絕緣老化、化學腐蝕、過熱擊穿、材料缺陷、過電壓擊穿。可概括為接地、短路、斷線三類,其故障類型主要有以下幾方麵:①三芯電纜一芯或兩芯接地。②二相芯線間短路。③三相芯線完全短路。④一相芯線斷線或多相斷線。
  3.1電橋法
  電橋法就是用雙臂電橋測出電纜芯線的直流電阻值,再準確測量電纜實際長度,按照電纜長度與電阻的正比例關係,計算出故障點。
  1)低電阻故障。先確定故障類型:可先用兆歐表測量,若導線與鉛護層或導線與導線之間絕緣電阻低於100kΩ,導線連接性好,說明是低電阻故障。這時可用QJ-23型或QF1-A型電橋來測定故障點。
  計算公式如下:
   Lx=2L・Rx/(R1+R2)
  式中:Lx是故障點距電纜頭的長度,單位為m;
   L是電纜總長度,單位為m;
   Rx是電纜芯線的電阻,單位為Ω;
   R1、R2是電橋兩臂的電阻值,單位為Ω。
  2)高電阻接地故障。故障類型可先用兆歐表測量,如果導線與鉛護層或導線與導線之間絕緣電阻低於正常值很多,但高於100 KΩ,而導線連續性好則說明這是高電阻接地故障。檢測方法與低電阻接地故障相同,一般用QF1-A型電橋來測量,但是要求電橋、檢流計均應處於高壓位置,且應很好地與地絕緣。
  3)完全斷線故障。這種故障表現為各相絕緣良好,一相或多相導線不連續。可用電容電橋、QF1-A型電橋來確定故障點的位置。
  在線路二端測得故障點的電容與標準電容器之比,根據下式計算:
   Lx=L・CE/CE+CF
  式中:Lx是故障點距電纜頭的長度,單位為m;
   L是電纜總長度,單位為m;
   CE是故障相所在E端所測得的電容,單位為F;
   CF是故障相所在F端所測得的電容,單位為F。
  4)不完全斷線故障。這種故障用兆歐表測量,表現為各相絕緣良好,一相或多相導線不完全連接。這種故障又可分為低電阻斷線和高電阻斷線,當故障類型為低電阻斷線時可用低壓電流使其燒斷然後再按安全斷線故障的方法進行檢測。若是高電阻斷線,則可用交流電橋法來測量。
  5)完全斷線並接地故障。這種故障表現為一端各相絕緣良好,而另一端接地,可采用完全斷線故障的檢測方法。
  6)不完全斷線並接地故障。這種故障表現為各相絕緣良好,一相或多相導線不完全連接經電阻接地,可用交流電橋法按高阻斷線故障的方法來檢測。
  3.2零電位法
  零電位法也就是電位比較法,它適應於長度較短的電纜芯線對地故障,應用此方法測量簡便精確,不需要精密儀器和複雜計算。
  測量原理如下:將電纜故障芯線與等長的比較導線並聯,在兩端加電壓E時,相當於在兩個並聯的均勻電阻絲兩端接了電源,此時,一條電阻絲上的任何一點和另一條電阻絲上的對應點之間的電位差必然為零。反之,電位差為零的兩點必然是對應點。因為微伏表的負極接地,與電纜故障點等電位,所以,當微伏表的正極在比較導線上移動至指示值為零時的點與故障點等電位,就是故障點的對應點。
  隨著電力工業的發展,電纜線路的供電方式越來越廣泛。尤其是在繁華的城市中心、機場、港口碼頭、變電所進出線等,電力電纜已成為一種不可缺少的宮殿設備。電纜線路是今後城市供電線路的發展方向。但是由於電纜線路的建造費用高,全部采用電纜線路供電費用更高,使電纜線路在目前情況下,它的應用受到了一定的限製,故在什麽情況下使用電纜線路,應從技術、經濟和實際需要三個方麵綜合考慮而確定。 

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