220kV电缆接头电热耦合场及常见缺陷影响分析

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:waixiao032124
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  高压电缆接头是电缆系统运行中的薄弱环节,容易发生故障。主要原因是接头运行时场强高,内部缺陷造成场强更加集中,局部温度异常,偏离正常工作范围,导致结构电气特性低于原有设计标准,恶化到一定程度即发生击穿或闪络。为了探索影响接头内部电场和温度场分布的主要因素,为接头内部结构设计提供参考依据,运用ANSYS有限元软件对电缆接头内部热电耦合场进行了仿真分析。文献表明,电缆接头内部电场和温度场是相互耦合的,通过分析由电场产生的热源,确定耦合场的纽带连接公式,采用ANSYS软件对接头进行热电耦合场仿真分析,分别研究了电缆接头在正常工作状态、绝缘材料存在杂质颗粒、应力锥表面存在毛刺突起、内部绝缘材料老化时的热电场分布特性。结果显示,接头内部绝缘材料老化以及存在杂质颗粒均会导致结构温度偏高,不同程度的影响接头内部的热电性能,严重时可导致接头故障。
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电力电缆过热运行会造成绝缘损坏引发故障,在电缆排列密集区更有可能引起大面积火灾事故.基于电缆屏蔽层载波通信技术的远程电缆测温系统可以及时预警,避免大面积火灾事故的发生.利用远程电缆测温系统的功能、原理、通信方式以及软件运行系统,能够实时监测电缆温度,为设备维护检修提供指导依据,有效预警火灾事故.根据系统调试和现场安装的运行情况来看,系统远程数据传输可靠性达到99.6%,温度误差小于±0.5℃,实现
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近年来随着城市的飞速发展,土地价值得到了充分的凸显,使得输电线路不仅从架空导线改成了电缆,而且电缆的通道也越来越往更深的地下发展,电缆隧道成为了一个主要的发展方向。总结现场施工经验,反推设计的合理性,以期能为今后的高压电缆隧道施工提供一定的借鉴。
随着城市电网建设规模的飞速发展,110kV输变电线路在电网建设中所占的比重也越来越大,在110kV输变电线路施工中,由于在电缆敷设过程中和电缆附件的安装过程中存在许多影响工程质量的不确定的因素,如果处理不当,会给线路留下安全隐患,严重影响到线路的安全运行。作业人员在长期的实践中,对电缆敷设、附件安装作业中出现的常见问题,总结出一套相应的防范措施。
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