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时间:2018-07-24
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1、浅谈110kV变电站进线电缆工程的施工方法摘要:虽然110kV变电站进线电缆工程的施工工艺并不复杂,但对于细节却有着较高的要求,只有在对细节进行良好把握的基础上,才能真正提高工程质量。本文首先对进线电缆的参数特征进行了分析,重点讨论了接地方式与方法,最后对进线电缆接地材料的合理选择提出了建议。关键词:变电站;进线电缆;施工方式在正式开展110kV变电站进线电缆施工工作前,相关人员需要对工程所涉及到的包括各项参数在内的问题进行预先了解、讨论和掌握,以便在工作中能够采取针对性的措施加以预防和解决,消除施工可能产生的安全
2、隐患,确保工程的建设安全和使用安全。1对参数特征的考虑与分析在110kV变电站进线电缆工程的施工过程中,工作人员首先也要考虑的就是分布电容可能造成的影响。无论是在缆芯间距还是在缆芯与护套的间距方面,进线电缆工程所使用的电力电缆都会较架空线有所降低。而受所使用绝缘材料介电常数较高的影响,单位长度电力电缆的电容则要远远高于架空线路。另外,二者间各序阻抗的计算也存在差异,进而影响对保护的整定计算。(1)金属护套两端交叉互联接地或直接互联接地当工作人员采用交叉互联或直接互联的方式进行电缆金属护套两端接地操作时,芯线与护套内
3、电流方向相反,电缆的正(负)序电抗、电阻也会分别增加和降低。此时,零序阻抗降到最低,短路电流以金属护套作为回路,经过大地的部分电流基本可被忽略。(2)金属护套一端接地若采用金属护套一端接地的方式,则对于电缆正(负)序阻抗的计算方式与架空线相同。此时,零序阻抗升到最高,短路电流以大地作为回路,经过护套的部分电流基本可被忽略。在大多数情况下,工作人员都会采用实测的方式确定电力电缆的零序阻抗,不过在实际施工过程中,有时也会使用估算公式了解其大概的值。不过对于设置在磁铁材料中的套管型电缆或三相电力电缆而言,零序阻抗的测定和
4、计算都非常复杂,需要工作人员对其所处磁场的导磁率进行计算。2110kV变电站进线电缆工程中接地方式与方法的分析2.1工作接地进行工作接地的目的是使电气装置在运行过程中产生的接地需求得到有效满足,在110kV变电站进线电缆工程中,工作接地方式有着广泛的应用,例如交流中性点接地、支流绝缘监测接地、通信电源正极接地、电压互感器一次接地等接地方式都属于工作接地的范畴。在实际应用的过程中,工作接地的实现既可经过一定阻抗,也可就近接在主接地网上。2.2防雷接地所谓防雷接地,就是对避雷带、避雷针、避雷线等防雷保护装置进行有顺序、
5、有规划的设置,以便将雷电流直接泄入大地。与工作接地不同,在进行防雷接地时,工作人员必须要坚持就地原则,接地点与各种电气设备间的距离应是综合考虑各类情况后的最大化。如果变电站为户内型,避雷接地一般会采用在屋顶设置避雷装置的措施,不过受空间、场地因素限制,避雷带引下线与其它物体或金属的触碰难以避免。为了解决这一问题,可采用等电位的处理办法,即将建筑墙体及各楼面中的金属件连接成为整体。2.3屏蔽接地进行屏蔽接地的目的是将电气干扰源直接引入大地,从而在最大程度上降低弱电设备受外来电磁干扰,保障设备的正常运行。屏蔽接地主要可
6、分为三种类型,即低压电缆屏蔽层接地、建筑屏蔽接地和弱点设备的柜、箱、屏及外壳接地。需要注意的是,低压电缆屏蔽层并不具备承受大电流的能力,一旦流入接地网的短路电流因此出现稳流,就会在导致电缆损坏的同时对其它电气设备的正常运行造成不利影响。另外,大多数控制电缆都始于高压配电装置,如果因故障等原因而使高压电流进入电缆,就会对二次设备的安全造成威胁。为此,工作人员可将控制电缆的屏蔽层与二次设备的环行接地网连接到一起。另外,在实际施工过程中也要注意在不同二次设备间电缆入口位置设置外屏蔽接地,将强电干扰信号的不良影响降到最低。
7、2.4保护接地(1)低压系统主要是指TN2C系统、TN2S系统、TN2C2S系统、IT系统和TT系统五种设备接地形式。对于大多数变电站来说,TT系统的适用性最高,其原因在于变电站内的接地网较为完整,而TT系统中的PE线采用直接接地的方式,容易与变电站的接地网相连。除此之外,当TT系统中的PE线与电源零线隔离后,将会为触电保护器的准确动作提供更多保障。(2)高压系统在对高压系统进行保护接地操作时,务必要坚持单个或一组设备使用一根引下线独立接地的原则。若需要接地的设备较多,尤其是对内部含有二次元件的一次设备进行处理时,
8、为了避免因接地线断裂、高压电进入二次回路、二次设备损坏等不良现象所产生的不利影响,应使用两根接地线分别进行接地,以便为设备安全提供更多保障。2.5逻辑信号接地所谓逻辑信号接地,就是我们常说的信号接地、数据线接地。当设备通过外部数据线与外围设备进行通信时,数据线上的不同电位会在装置间形成低阻抗,进而引起瞬时电噪声和高频电噪声。若逻辑信号接地不正确,所产生的电压
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