北京地区电力隧道临近管线潜在隐患的探讨

来源 :全国第九次电力电缆运行经验交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wenyueting
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  本文通过对近年来电力电缆隧道的事故分析和现场情况的处理,对电力隧道潜在威胁进行了分类,并提出了改进的意见,旨在提高电力隧道的安全性。
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阐述了局部放电产生的原理,综述了电缆附件的局部放电检测技术研究进展及现场应用情况,对各种检测技术的原理进行分析,为了对比分析各种检测技术的现场实际应用效果,人为在110kV电缆接头制造典型缺陷,同时采用内置式耦合传感器、超高频传感器、电感耦合传感器等进行了局部放电检测,并采用软件对检测信号进行分离与识别。
电缆一旦投入使用,通常不太可能停电检修,在线检测运行电缆绝缘缺陷的紧迫性也日益增加。本文提出了一种综合运用有线元电场分析、在线高频局部放电检测、在线特高频局部放电检测、离线局部放电检测、离线X光与CT扫描检测等多种检测手段的诊断技术,可以有效地检测、诊断、定位电缆终端绝缘缺陷。最后,通过现场实际使用,成功运用该方法发现了一起GIS侧电缆终端接头内部制造缺陷并确定了缺陷位置。
不停电作业方式是今后配网线路作业的主要发展方向,随着城市配网电缆化进程的快速发展,电力电缆线路安全运行是保障供电可靠性的关键。本文在探讨10kV电力电缆不停电旁路作业系统结构和工作原理的基础上,通过改进旁路系统两端的快速插拔式终端和中间接头设计,使之能够现场快速与各种型号的电缆分支箱或环网柜可靠连接,快速装配一条临时旁路线跨接于需要抢修,缺陷处理,例行维护的电缆线路,然后将线路段的供电负荷转移到临
本文对一起发生在高速铁路专用220kV输电线路上的电缆终端击穿事故,进行了检查和事故原因分析,指出该220kV故障电缆终端存在尾管与电缆金属护套的铅封施工工艺存在缺陷,直接降低了机械强度,引起电缆终端尾管与电缆金属护套焊接分离,最终导致电缆终端尾管与主绝缘击穿。提出类似电缆终端的铅封施工工艺进行隐患排查的建议。
利用振荡波局部放电检测系统(OWTS)对中压电缆局部放电测试和定位已经取得了良好的现场应用效果,目前国内外OWTS系统电源均为直流发生器,本文详细介绍了一种新型基于变频谐振的阻尼振荡波电压下中压电缆局部放电检测及定位系统(AC-OWTS)的工作原理,并通过试验证明了其在工作现场的应用效果,展示了优越性。
局部放电相位谱图(Phase Resolved PD Pattern)是电缆局部放电模式识别普遍采用的重要方法.但是在中高压电缆在线局放监测系统中,由于电缆中的电压信号难以直接获取,局放相位谱图分析的开展遇到了重大的挑战.该论文在多年局放理论研究和局放现场应用研究的基础上,提出了基于K-Means聚类的局部放电相位谱图自动模式识别技术.该技术通过信号提取、坐标变换、K-Means聚类、中心点平移、
为防止电力电缆金属护层、铜屏蔽层被盗割,避免电缆绝缘结构遭到破坏,确保电缆设备安全运行,开发出了基于电缆屏蔽层载波技术的智能防盗系统。通过系统开发、调试和现场安装证明,系统防盗信号传输利用电缆屏蔽层载波技术,无需另外敷设通信线路,具有安装简单、信道稳定、工程造价低等特点,并且有很好的可靠性和很强的实用性。
在工程应用中三相单芯电缆的安装型式是影响电缆载流量的重要因素之一。针对35kVXLPE单芯电缆安装型式对载流量影响难以定量评估的问题,结合电缆传热学原理,提出基于电缆专业分析软件CYMCAP的仿真分析方法。首先对电缆载流量影响因素进行分析,建立电缆安装热源计算公式,分析不足之处。简单分析了纳霍-麦克哥拉斯(Neher and McGrath)方法,并就相关系数计算进行分析。比较了IEC标准和纳霍-
地理信息系统在电缆监控中有十分重要的意义,本文设计了电缆综合监控系统,并对设计原则、结构和其应用做了详细的介绍,旨在通过快速分析故障的影响范围,及时调整运行方案,提高供电可靠性。
运用计算和仿真方法对同一电缆通道内多回电缆线路设计和运行阶段的负荷配比与优化,可提高在电力电缆线路安全可靠运行,提高电缆线路的输送效率,提高同一通道内的多回电缆线路的负荷管理工作水平。本文利用基于IEC60287完整算法和多回路多场景全局耦合的运行优化系统来实现电缆载流量设计及运行优化,并完成了排管内四回路电缆载流量优化配比计算,结果表明采用运行优化专家系统可有效和快速地完成载流量设计及运行优化工