姚雷明, 王 輝, 張 梁, 高志野
(國網(wǎng)蘇州供電公司, 江蘇 蘇州 215004)
2015年8月22日,國網(wǎng)蘇州供電公司某回110 kV電纜線路保護(hù)動(dòng)作跳閘。該電纜線路于2011年12月21日投運(yùn),電纜本體型號(hào)為YJLW03-64/110kV-1×630 mm2,線路全長7 775 m,有14個(gè)絕緣接頭,分為5個(gè)完整交叉互聯(lián)換位段。電纜線路金屬護(hù)層交叉互聯(lián)情況如圖1所示。
圖1 故障電纜金屬護(hù)層交叉互聯(lián)情況
檢修人員用5 000 V絕緣電阻表對(duì)三相電纜進(jìn)行測試,其中A相絕緣電阻為0.3 MΩ,B相絕緣電阻為346 MΩ、C相絕緣電阻為351 MΩ,因此確定為A相電纜擊穿接地。確定故障相后,采用二次脈沖法進(jìn)行故障預(yù)定位,在T2戶外終端注入測試脈沖,但返回波形雜亂,難以有效判斷故障距離??紤]到解開交叉互聯(lián)系統(tǒng)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,為了不影響搶修效率,決定采用電纜識(shí)別儀,利用接收器接收到的耦合信號(hào)的相位和幅值判斷故障區(qū)段,成功定位故障點(diǎn)在J2—J3之間,并進(jìn)一步通過聲磁同步法精確定位故障點(diǎn)。
電纜識(shí)別儀多用于同通道多根電纜的識(shí)別,但依據(jù)其識(shí)別原理,可用來輔助故障區(qū)段定位??紤]到從T2端測試的反射波形十分雜亂,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)初步判斷故障點(diǎn)距離T1終端較近,因此在使用電纜識(shí)別儀時(shí),首先判斷T1—J3交叉互聯(lián)段是否存在金屬護(hù)套異常接地情況。測試方法如圖2所示。
圖2 電纜識(shí)別儀故障預(yù)定位原理圖
信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生特殊的脈沖調(diào)制信號(hào),由A3點(diǎn)耦合進(jìn)入A相金屬護(hù)層,若外護(hù)層完好,則在B2點(diǎn)信號(hào)接收器能檢測到的同方向脈沖信號(hào),且信號(hào)幅值較大,其他相能檢測到反方向脈沖信號(hào),且信號(hào)幅值較小。A點(diǎn)接地后由于接地點(diǎn)分流作用,導(dǎo)致B2點(diǎn)接收信號(hào)強(qiáng)度十分微弱。因此,可以判斷出故障點(diǎn)位于J2—J3段之間。縮小故障區(qū)段后,對(duì)A相持續(xù)施加高壓脈沖沖擊,并利用聲磁同步法,成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)故障點(diǎn)的精確定位。
定位故障點(diǎn)后對(duì)故障A相兩工井間約60 m電纜進(jìn)行同規(guī)格更換,兩端采用直通頭連接。抽出故障段電纜后,發(fā)現(xiàn)故障電纜有明顯外損痕跡,外損直徑與故障現(xiàn)場遺留土樣直徑基本相符,均為12 cm左右。后經(jīng)調(diào)查,某地質(zhì)勘查設(shè)計(jì)院于2015年6月在通道周邊違規(guī)鉆探取土,由于勘探取土作業(yè),作業(yè)周期短、移動(dòng)性強(qiáng),以至于巡視人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,導(dǎo)致電纜護(hù)層和主絕緣受損,設(shè)備帶嚴(yán)重缺陷運(yùn)行,在異常接地環(huán)流和畸變場強(qiáng)的影響下,2個(gè)月后發(fā)生擊穿故障。
但現(xiàn)場取土孔多被綠化施工覆土掩埋,且故障點(diǎn)位于兩工井之間的排管當(dāng)中,無法直接觀測到通道上的外損點(diǎn),難以判斷通道內(nèi)是否還存在其他相電纜受損。于是對(duì)排管通道上方的覆土進(jìn)行了清理,發(fā)現(xiàn)通道上的外損點(diǎn),且與土樣直徑相符,進(jìn)一步證實(shí)了上述判斷,如圖3所示。
圖3 事故現(xiàn)場調(diào)查情況
正常情況下,單芯電纜會(huì)在其四周形成一個(gè)同心圓柱形電場。設(shè)電纜線芯屏蔽層半徑為RC,絕緣外表面半徑為R,當(dāng)電纜承受交流相電壓為U時(shí),距離線芯中心任一點(diǎn)r處的電場強(qiáng)度為:
從公式(1)中可以看出,在屏蔽層表面電場強(qiáng)度最大,絕緣外表面電場強(qiáng)度最小,電場強(qiáng)度非線性進(jìn)行衰減。進(jìn)一步可以求得電纜絕緣層的平均電場強(qiáng)度為:
當(dāng)電纜絕緣受損時(shí),根據(jù)Larmor提出的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式可粗略得知一個(gè)橢圓狀的缺陷處,如圖4所示,最大場強(qiáng)和平均場強(qiáng)Eav之比[8],最大場強(qiáng)和橢圓缺陷高度h,尖端半徑r有關(guān),令h/r=k,則缺陷處最大場強(qiáng)如下:
圖4 絕緣缺陷示意圖
以電纜本體型號(hào)為YJLW03-64/110kV-1×630 mm2為例,若電纜線芯屏蔽層半徑為RC=15.2 mm,絕緣外表面半徑為R=29.1 mm,則Eav=4.57 kV/mm。
絕緣橢圓缺陷存在時(shí)各處的電場強(qiáng)度計(jì)算如表1所示。
表1 絕緣缺陷各處的電場強(qiáng)度
由此可見,由于主絕緣同心圓結(jié)構(gòu)因外力破壞形成凹槽,破損處曲率半徑小,場強(qiáng)畸變,較為集中,引發(fā)電樹枝,主絕緣性能進(jìn)一步降低,最終在異常接地環(huán)流和畸變場強(qiáng)的共同作用下導(dǎo)致電纜在絕緣薄弱點(diǎn)發(fā)生擊穿故障。
為了驗(yàn)證我們的理論計(jì)算,我們利用Comsol Multiphysics多物理場仿真軟件中的靜電場模塊對(duì)外破發(fā)生后的電纜進(jìn)行進(jìn)行幾何建模與靜電場分析,電纜模型如圖5、圖6所示。
圖5 電纜模型結(jié)構(gòu)示意圖
圖6 仿真模型(深色開口部分為外破造成暴露的主絕緣)
建模仿真對(duì)象是帶有波紋鋁護(hù)套的110 kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜,依據(jù)電纜標(biāo)準(zhǔn)尺寸表,建模中從內(nèi)到外各層結(jié)構(gòu)、材料及厚度如下頁表2所示。
建模完成后將波紋鋁護(hù)套接地,電纜導(dǎo)體銅芯部分設(shè)置電位為110 kV(由于進(jìn)行靜電場分析,只需施加直流電壓即可)。設(shè)置完成后,進(jìn)行空間靜電場計(jì)算,得到主絕緣部分的電場分布如圖7、圖8所示。取兩個(gè)不同方向上的剖面來觀察。
表2 建模所設(shè)置的厚度
圖7 XY剖面上的電場強(qiáng)度分布
圖8 空間視角(可以觀察到外破所形成弧面的幾何中心點(diǎn)處為場強(qiáng)最大的地方)
通過仿真可以直觀地了解到,電纜存在橢圓形外破之后,主絕緣破損處曲率半徑小,場強(qiáng)集中畸變,場強(qiáng)最大值存在于橢圓的幾何中心處,這也與實(shí)際中絕緣擊穿點(diǎn)的位置相符合。
本次事故暴露出了周期性巡視和周期性帶電檢測工作存在一定局限性,由于地質(zhì)勘探打樁作業(yè)移動(dòng)性較強(qiáng)、作業(yè)時(shí)間短,處在巡視間隔期,因此巡視人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)外破隱患,導(dǎo)致護(hù)層受損;同時(shí)由于采用周期性環(huán)流檢測,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)流異?,F(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備帶缺陷運(yùn)行約二個(gè)月后發(fā)生擊穿故障。因此接下來將吸取本次事故教訓(xùn),重點(diǎn)做好如下兩方面工作。
1)創(chuàng)新對(duì)頂管、地質(zhì)勘探等“小、短、散、游”類施工的管控手段。頂管(拖拉管)、地質(zhì)勘探等小型作業(yè)具有移動(dòng)性強(qiáng)、作業(yè)時(shí)間短等特點(diǎn),采用傳統(tǒng)針對(duì)大型固定點(diǎn)施工的巡視、值守等手段效果并不明顯。采用逆向思維,系統(tǒng)排查蘇州市內(nèi)頂管機(jī)和鉆探機(jī)情況,在機(jī)身醒目位置處張貼電纜設(shè)施保護(hù)提示牌,并定期通過短信平臺(tái)進(jìn)行提醒。
2)推廣應(yīng)用智能接地箱等環(huán)流在線監(jiān)測裝置。對(duì)于新建線路,推廣應(yīng)用智能接地箱,實(shí)現(xiàn)對(duì)接地環(huán)流、接頭溫度、通道水位等參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和及時(shí)預(yù)警;對(duì)于重要線路和投運(yùn)年限較久的線路,實(shí)施接地箱的智能化改造。通過不斷提高在線監(jiān)測裝置的覆蓋率,有效感知接地電流的變化,在接地系統(tǒng)發(fā)生破壞時(shí)能及早發(fā)現(xiàn),避免電纜運(yùn)行事故的發(fā)生。
參考文獻(xiàn)
[1] 王偉,鄭健康,王光明,等.交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣電力電纜技術(shù)基礎(chǔ):第3版[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2011.