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1、2013年12月吉林电力Dec.2013第41卷第6期(总第229期)JilinElectricPowerVo1.41No.6(Ser.NO.229)导线与线夹接触不良发热的热像特征ThermalImageCharacteristicBasedonPoorContactBetweenConductorandClap崔明,贾晨,王朔,张敬武。(1.吉林省电力有限公司电力科学研究院,长春130021;2.长春供电公司,长春130021;3.大唐长春第三热电厂,长春130021)摘要:针财DLT6642008(带电设备红外诊断应
2、用规范》中关于电气接点发热红外热像特征“以线夹和接头为中心的热像,热点明显”的描述与现场实际不唯一的问题,通过大量电气设备载流导线与压接线夹、设备线夹接触小良发热的热像特征的现场实例和实验室试验,指出导线温度高于线夹温度,导线热像呈等间距螺旋发热是线夹与导线接触不良的2个主要热像特征。根据现场红外检测案例,指出过热熔断主要集中在距线夹压接管口100m180mm部位,宜根据其特征性热像及时、准确判定并消除设备缺陷。关键词:导线;线夹;接触电阻;红外热像中图分类号:FM24l;FM245文献标志码:B文章编号:l009—530
3、6(2013)06—0036—03电气设备载流导线与压接线夹、设备线夹接触方式:1号机组单机运行,负荷125MW,RSJ和不良发热,是造成导线烧断事故的主要原因之一,而RSY线并列运行,RSY线电流105A。电气设备接点接触不良发热故障是电力设备电流型2012年l0月24日,环境温度8C,1号机组负致热的主要故障。在接点接触不良导致的发热故障荷增加至286Mw,RSY线电流330A。红外检测U中,对电网安全运行威胁最大的是导线与压接线夹、相套管设备线夹附近东侧导线最高热点温度94.6设备线夹接触不良故障。2012年10月下
4、旬,吉林某C、同位置温差77.4K(见图1),东侧导线上有放电发电厂及时发现并处理了导线与设备线夹接触不良亮点。RSY线未退出运行前,运检人员每小时对故发热的典型案例。本文对本起故障的形成和发展结障点进行一次红外检测。10月30日8时左右,环境合实验室试验数据进行分析,并介绍了类似的案例,温度5C,2号机组并网带负荷,1、2号机组负荷提出了导线与线夹接触不良故障的红外热像特征和520MW,RSY线电流620A。红外检测RSY线U缺陷性质认定判据调整意见。相套管设备线夹附近东侧导线最高热点温度143.9C,同位置温差138.
5、0K,2根导线断股均有增多,当1故障发现即将RSY线退出运行。10月31日,RSY线u相套NO12012年10月22日,吉林某发电厂进行特殊气象条件下红外检测时发现220kVRSY线U相套20管设备线夹附近导线多处过热,东侧导线最高热点温度31.0C,同位置温差17.0K,发热导线热像呈螺旋状,西侧导线发热股较少,发热集中在l至2根·0导线上。且2根导线可见多处断股,诊断为导线与线夹严重接触不良,判定为危急缺陷,建议安排停电处理。RSJ和RSY线导线型号皆为/(A一5OO/45,双导线联接,套管线夹为U形线槽,导线直接放入
6、图12012年10月24日红外热像分析图线夹线槽内。上敷压豆使用双U形螺栓紧固。运行收稿日期:201310~12作者简介:崔明(1965).男,_T-程师,从事高电压试验技术研究工作。·36·2013年l2月吉林电力Dec.2013第41卷第6期(总第229期)JilinElectricPowerVo1.41No.6(Ser.No.229)管整条回路导线完成更换。3.1相关案例a.220kV隔离开关引线压接管接触不良发热。2导线与线夹接触电阻测量及解体检查某220kV变电站例行红外检测,发现一220kV间隔内隔离开关引线发
7、热,其温度最高点位于距压接2.1接触电阻测量管口约100mm的导线上,最高热点温度48.0C,220kVRSY线U相套管引线、设备线夹更换同位置温差34.1K,导线压接管、设备线夹连接处过程中,对更换前后的导线与线夹接触电阻进行测温度最高温度34.0C,比导线最高热点低14.0K,量,新导线与线夹的平均接触电阻为11.8tall,更换为压接管与导线接触不良。停电处理测量压接管与前RSY线u相套管东侧导线与线夹及导线层间的导线的接触电阻为1141Q,等长导线电阻为11接触电阻合计为178.3Q,为新导线与线夹平均接Q,压接管
8、解体检查发现导线、压接管表面严重氧触电阻的15.11倍;更换前RSY线u相套管西侧化变黑。经计算,故障状态下系统短路电流0.65S即导线与线夹及导线层问的接触电阻合计为71.3能将线夹及压接管内导线全部熔化。Q,为新导线与线夹平均接触电阻的6.04倍。b.66kV隔离开关引线压接管接触不良发热。2.2解
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