220 kV高壓預制式電纜中間接頭故障分析與處理
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4.6
以某220 kV高壓電纜中間接頭在試送電、交流耐壓試驗過程中多次發(fā)生絕緣擊穿的異?,F(xiàn)象為研究對象,對比分析了接頭內(nèi)的放電通道和施工工藝等問題。故障接頭解體后,基于放電通道均起始于導體接續(xù)管外的半導電帶邊緣處、均存在沿面放電等特征,認為供應商在關鍵部位變更產(chǎn)品的施工工藝,即絕緣預制件的擴徑方法、導體接續(xù)管外的處理工藝,造成產(chǎn)品安裝后無法達到設計性能,是造成本次事故的主要原因。
220 kV高壓預制式電纜中間接頭故障分析與處理
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以某220kv高壓電纜中間接頭在試送電、交流耐壓試驗過程中多次發(fā)生絕緣擊穿的異?,F(xiàn)象為研究對象,對比分析了接頭內(nèi)的放電通道和施工工藝等問題.故障接頭解體后,基于放電通道均起始于導體接續(xù)管外的半導電帶邊緣處、均存在沿面放電等特征,認為供應商在關鍵部位變更產(chǎn)品的施工工藝,即絕緣預制件的擴徑方法、導體接續(xù)管外的處理工藝,造成產(chǎn)品安裝后無法達到設計性能,是造成本次事故的主要原因.
電纜中間接頭故障分析??
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針對一起電纜中間接頭因施工工藝不規(guī)范引發(fā)的事故,利用外觀檢查和解體檢查手段進行故障分析,結(jié)合雷擊、設備運行、施工工藝等因素分析,準確剖析認定故障原因。結(jié)合實際提出了解決此類問題的防范解決措施,嚴格按照設計規(guī)范進行設計及設備選型,尤其對地埋穿管等隱蔽工程全過程進行質(zhì)量管控,加強電纜日常巡視維護。
電纜中間接頭故障分析及處理對策
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本文對一起因施工不規(guī)范因素損傷電纜而引發(fā)的電纜故障進行詳細分析,提出了針對性的防范解決措施。1故障情況2016年7月27日16:06,110kv某變10kv某線零序動作跳閘。經(jīng)查找,電纜故障點為中間接頭,位于變電站出站隧道內(nèi),距變電站約500m。接頭規(guī)格及型號為yjy22–3x240交聯(lián)電纜中間接頭,額定電壓10kv。
電纜中間接頭故障分析及處理對策
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本文對一起因施工不規(guī)范因素損傷電纜而引發(fā)的電纜故障進行詳細分析,提出了針對性的防范解決措施。1故障情況2016年7月27日16:06,110kv某變10kv某線零序動作跳閘。經(jīng)查找,電纜故障點為中間接頭,位于變電站出站隧道內(nèi),距變電站約500m。接頭規(guī)格及型號為yjy22–3x240交聯(lián)電纜中間接頭,額定電壓10kv。2電纜解體檢查
一起220 kV電纜預制式中間接頭擊穿故障及其原因分析
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4.5
通過一起發(fā)生在220kv電纜線路上的電纜預制式中間接頭擊穿故障和在故障搶修過程中,同批同規(guī)格的中間接頭備品在正常預擴張中開裂情況,進行了檢查、試驗和原因分析,根據(jù)故障中間接頭的三元乙丙橡膠絕緣件開裂的外表現(xiàn)象和解剖后的放電痕跡分析,該中間接頭在運行過程中絕緣件突然開裂是引起放電擊穿的主要原因;同時提出備用的中間接頭在正常擴徑后開裂的三元乙丙橡膠絕緣件,其絕緣老化試驗前后的斷裂伸長率較低,直接降低了中間接頭機械強度,引起備品接頭整體絕緣件發(fā)生開裂。
110 kV高壓電纜中間接頭系列故障分析
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4.6
以某110kv高壓電纜中間接頭系列故障為研究對象,通過高頻局部放電檢測、實物解體、電纜性能檢測等方法進行分析。在排除其他因素的影響后,認為故障的主要原因為導體金屬屏蔽罩與導體壓接管之間的連接編織銅線在運行中存在斷裂或脫落,金屬屏蔽罩在絕緣預制件內(nèi)處于懸浮電位,導致金屬屏蔽罩和電纜絕緣端部之間發(fā)生局部放電,并最終引起絕緣擊穿。另外,結(jié)合本案例分析總結(jié)了國內(nèi)電纜及接頭故障的主要類型,以期對電力電纜線路的安裝、運維、管理提供借鑒。
110kV電纜中間接頭故障分析處理與防盜對策
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4.3
高壓電纜是城市變電站與重要用戶之間非常關鍵的供電聯(lián)絡線,其安全運行是電網(wǎng)可靠供電的重要保障,其中110kv高壓電纜的線路里程最長其安全問題需要得到電力部門的高度重視.本文將對某110kv高壓線路的故障進行檢測、探尋和分析,并通過分析闡述交叉互聯(lián)接地系統(tǒng)對高壓電纜的重要性,來說明交叉互聯(lián)同軸電纜被盜對電力系統(tǒng)的危害.需要提醒有關部門對此進行整改處理和采取應對措施.
35 kV電纜中間接頭故障處理
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4.7
2007-01-13t00:26:28,某220kv變電站總警鈴響,后臺監(jiān)控機上顯示"35kvⅰ段母線接地","35kvⅱ段母線接地"信號,變電站35kv母分開關處于熱備用狀態(tài);后臺機上顯示ⅰ母b相接地,ⅱ母c相接地。
10kV電纜中間接頭故障分析與對策-論文
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4.3
10kV電纜中間接頭故障分析與對策-論文
電纜中間接頭絕緣處理) (2)
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4.7
電纜中間接頭處理 電纜中間接頭的安裝步驟 1,電纜的預處理工作 2,導體連接 剝線不要損傷導線,接頭錯開防短路,用液壓鉗壓好。 3,內(nèi)半導電層恢復 4,絕緣層恢復 有機硅膠+自粘防水膠帶—》熱縮管—》絕緣膠帶(可加 強絕緣處理)。 5,外半導電層的恢復 6,金屬屏蔽層的恢復 7,鎧裝層的恢復 8,保護套的恢復 低壓電線電纜硅膠電線中間接頭的防水 處理步驟 1)端子壓接好以后,在端子周圍纏繞防水填充膠。收縮熱縮管。 2)如果是一般略微潮濕的環(huán)境,就在電纜兩端分別纏繞上防水填充膠帶,收縮護套管(護套管兩端必須帶 膠)即可。 3)如果環(huán)境比較惡劣,就必須使用自粘性防水膠帶進行加強防水(也可以使用熱縮防水膠帶,我們一般都 用自粘膠帶,熱縮膠帶處于用于電纜破損修補)。方法是:a,填充完防水填充膠以后,在填充膠外層用自 粘防水膠帶纏繞一層或者拉長自粘防水膠帶纏繞多層,但厚度不要太厚,
電纜中間接頭絕緣處理)
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電纜中間接頭處理 電纜中間接頭的安裝步驟 1,電纜的預處理工作 2,導體連接 剝線不要損傷導線,接頭錯開防短路,用液壓鉗壓好。 3,內(nèi)半導電層恢復 4,絕緣層恢復 有機硅膠+自粘防水膠帶—》熱縮管—》絕緣膠帶(可加 強絕緣處理)。 5,外半導電層的恢復 6,金屬屏蔽層的恢復 7,鎧裝層的恢復 8,保護套的恢復 低壓電線電纜硅膠電線中間接頭的防水 處理步驟 1)端子壓接好以后,在端子周圍纏繞防水填充膠。收縮熱縮管。 2)如果是一般略微潮濕的環(huán)境,就在電纜兩端分別纏繞上防水填充膠帶,收縮護套管(護套管兩端必須帶 膠)即可。 3)如果環(huán)境比較惡劣,就必須使用自粘性防水膠帶進行加強防水(也可以使用熱縮防水膠帶,我們一般都 用自粘膠帶,熱縮膠帶處于用于電纜破損修補)。方法是:a,填充完防水填充膠以后,在填充膠外層用自 粘防水膠帶纏繞一層或者拉長自粘防水膠帶纏繞多層,但厚度不要太厚,
一起110 kV電纜中間接頭故障分析
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4.4
文章介紹了一起由紅外檢測發(fā)現(xiàn)的高壓電纜中間接頭故障案例.通過解體分析,確定了故障原因為電纜接頭受潮導致絕緣劣化,長期運行最終產(chǎn)生局部放電燒蝕.最后提出了電纜安裝和運維階段的技術監(jiān)督措施,為高壓電纜接頭在電力系統(tǒng)中安全、穩(wěn)定運行提供保障.
10kV電纜中間接頭擊穿故障分析及改進措施??
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4.7
1故障現(xiàn)象珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)某10kv電纜2015年11月竣工投運,2016年4月回南天天氣期間,兩個電纜中間接頭相繼發(fā)生擊穿故障,無法正常供電。經(jīng)實地察看發(fā)現(xiàn),故障接頭表面有明顯的燒穿孔洞,其中兩相冷縮管外表面大部分面積燒黑,冷縮管兩端部位有明顯的炭化、燒蝕現(xiàn)象,絕緣擊穿,銅芯燒熔。故障相中間接頭外觀如圖1所示。
一起110kv電纜中間接頭故障分析
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4.6
通過對發(fā)生故障的110kv電纜中間接頭進行解剖,分析推斷故障原因可能是絕緣層與半導電屏蔽層間存在微小氣隙缺陷,經(jīng)長期運行發(fā)生局部放電并發(fā)展成貫穿性導電通道造成絕緣擊穿,提出采取在線局部放電測試的方法對設備健康狀態(tài)進行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)缺陷并予以消缺,防止故障發(fā)生。
一起110kV電纜中間接頭故障分析及對策
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4.7
通過對發(fā)生故障的110kv電纜中間接頭進行解剖和缺陷模以試驗,推斷造成故障的主要原因是電纜中間接頭內(nèi)有導電性物質(zhì)存在絕緣內(nèi)部,并提出了加強施工現(xiàn)場的管控措施。
220 kV電纜中間接頭主絕緣擊穿事故分析
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4.6
通過相關試驗,確定一220kv架空線、電纜混合線路的故障點,對事故情況調(diào)查,事故電纜中間接頭解體、分析,認為產(chǎn)品制造質(zhì)量,即產(chǎn)品所采用的材質(zhì)或制造工藝不良是本次電纜中間接頭主絕緣擊穿事故的主要原因,提出了相應的處理建議和預防同類事故的措施。
電纜中間接頭低阻值故障原因分析
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4.7
針對110kv文東線多段電纜外護套絕緣電阻不合格,分析其原因是有水份侵入電纜接頭保護殼內(nèi),導致同軸電纜內(nèi)、外線芯通過爬電通道連通造成。
電纜中間接頭低值故障原因分析
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4.3
100kv文東線由于熱縮套下的環(huán)繞防水帶繞包不足,導致熱縮套防水帶和電纜本體缺乏良好壓接,水份侵入電纜接頭保護殼內(nèi)造成外護套絕緣電阻不合格。
一起35 kV電纜中間接頭故障分析及對策研究
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4.5
針對一起近期發(fā)生的35kv電纜中間接頭擊穿故障,進行了故障接頭解體檢查和故障原因分析,指出了電纜中間接頭壓接管施工工藝存在嚴重缺陷,導致了壓接管、電纜主絕緣及預制式接頭之間存在臺階氣隙,以及局部場強高度集中引起局部放電,最終導致中間接頭絕緣擊穿,提出了因施工工藝不當導致電纜接頭故障的防范措施。
35kV電纜中間接頭故障分析及改進方案研究
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4.4
本文簡單分析了我國城市軌道行業(yè)中較常用的35kv環(huán)網(wǎng)電纜中間接頭出現(xiàn)的故障及原因,因為35kv環(huán)網(wǎng)電纜故障直接影響到供電系統(tǒng)的運行模式,甚至可能影響行車,為減少此類故障,本文筆者以某城市軌道交通公司35kv環(huán)網(wǎng)電纜為研究對象,詳細研究分析并提出了幾種解決方案。
電纜中間接頭位置記錄
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4.4
電纜中間接頭位置記錄 機組工程編號:表6.0.4 序號 圖紙 名稱 卷冊 號 圖號 電纜 名稱 電纜 編號 起點終點 電纜通 道編號 中間接頭位置 或坐標 接頭工 藝形式 標識狀態(tài) 班組工地質(zhì)檢部監(jiān)理
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職位:巖土加一級結(jié)構(gòu)師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林