電纜接地環流物聯網解決方案
隨著城市現代化的發展,城市配網線路大量采用地下交聯電纜線路代替架空輸電線路,其中大截面、大長度的中高壓單芯交聯電纜投運比重日益增多,尤其66KV以上電力電纜基本上采用了單芯電纜。應用大截面單芯交聯電纜,能夠提高單回電纜線路的輸電能力,可減少中間接頭使用數量,方便電纜敷設和附件安裝,節省運行維護費用,但同時也帶來了電纜金屬護層感應電壓與感應環流對電纜線路安全、可靠、穩定、經濟運行的影響問題。
由于金屬護層上的感應電壓危及人身安全,特別是當電纜線路發生短路故障,或遭受操作過電壓或雷電過電壓時,金屬護層上會形成很高的感應電壓,甚至可能擊穿護套絕緣或引發電纜線路運行事故。此外,感應電壓還會引起金屬護層中產生環流,造成能量損耗、嚴重影響電纜的載流能力,降低電纜安全運行壽命。
因此,測量金屬護層感應電壓和感應環流對于保證電纜的運行安全是十分必要的。
2、目前狀況
國內電纜運行和試驗部門長期以來基本上采用手工測量金屬護層感應電壓和感應環流的傳統方式來評估電纜護層運行狀態和接地可靠情況,存在耗費人力、效率低下、測量精度不高、自動化程度低等問題。
對電纜終端塔而言,為滿足電氣距離和減少占地,電纜終端接頭一般安裝在塔上,電纜金屬護套通過接地電纜、接地箱、接地引下線和接地極進行接地。由于接地引下線一般為240mm2銅芯電纜,所以近年頻頻發生被盜情況,為防止接地引下線被盜竊的現象,很多地方的供電部門采用了取消接地箱,將電纜金屬護套直接用鐵塔引下的方法。這樣一來,由于電纜金屬護套與塔材的連接位置不符合《電力安全工作規程》中有關安全距離的要求,所以造成無法測量金屬護層感應電壓和感應環流。
所以,迫切需要對電纜金屬護層的感應電壓和感應環流進行在線監測,以便得到實時的數據,方便運行部門進行分析和判斷,保證電纜的安全運行。