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10kV環(huán)網(wǎng)箱燒毀事故及故障分析

發(fā)布時間:2021-07-02 10:48:50

1引言

近年來城市配電網(wǎng)中10kV環(huán)網(wǎng)箱得到大量應用,因其采用全絕緣落實落細、全封閉設計,具備防內(nèi)部故障電弧外泄高效化、防凝露等技術製高點項目,且具備可靠的五防功能,滿足了雙電源或單電源供電模式,在城市電纜化改造中被大規(guī)模采用範圍和領域。環(huán)網(wǎng)箱主要建設在城市道路兩側有所增加,充當配電線路的中間節(jié)點,并與其他線路實現(xiàn)互聯(lián)更高要求。然而因安裝越來越重要的位置、運維不當或廠家設備質量差的原因,近年來也多次發(fā)生燒毀事故共同學習。市區(qū)重要用戶又處于道路兩側環(huán)網(wǎng)柜供電范圍之內(nèi)順滑地配合,給用戶用電造成了一定影響。本文對一起因施工中安裝不當導致的環(huán)網(wǎng)箱事故開展分析,得出事故原因應用優勢,并提出了安裝及運維工作中應采取的措施高質量發展。

2設備概況

10 kV油廠線全線4.3 km,為單電源輻射線路高效節能,干線電纜采用YJV22-3002型影響力範圍。本次故障的6號環(huán)網(wǎng)箱為國內(nèi)某開關廠生產(chǎn)的XGN-15系列,2015-12出廠新創新即將到來,2017-05投運邁出了重要的一步。該環(huán)網(wǎng)箱為二進四出結構,進線負荷開關設施,出線采用斷路器,沒有配置自動化裝置需求。6號環(huán)網(wǎng)箱進線電纜采用YJV22-3002電纜。10kV油廠線所帶基本為工業(yè)負荷,正常電流為242A組合運用,有功39 000 KVA更讓我明白了,無重過載情況。

3事故過程脫穎而出、原因分析及事故結論

3.1事故過程

2017-07-19有市民告知 10kV油廠線6號環(huán)網(wǎng)箱冒煙且有電器燒焦異味拓展應用,同時接公司調(diào)度控制中心通知10kV油廠線速斷掉閘。接到通知后,立即派搶修人員趕赴現(xiàn)場管理,經(jīng)運檢人員現(xiàn)場檢查優化上下,發(fā)現(xiàn)6號環(huán)網(wǎng)箱冒煙,進線間隔(G2)電纜腔著火燒毀模樣,二次線燒熔生產體系。運維人員隨即對該環(huán)網(wǎng)箱采取安全措施,待環(huán)網(wǎng)柜自然冷卻后很重要,將G2間隔內(nèi)進線電纜移至G1間隔能力和水平,并重新制作電纜終端,經(jīng)試驗合格后送電異常狀況。

3.2事故原因分析

搶修人員對G2間隔電纜拆除后,發(fā)現(xiàn)電纜接線端子(如圖1所示)氧化嚴重,說明此處遭受過高溫侵蝕,并且應力錐靠近端子處的燒蝕痕跡也說明了插頭受高溫侵蝕;現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)端子與環(huán)氧套管銅件的接觸面存在明顯氧化,說明高溫侵蝕時明確相關要求,端子與環(huán)氧套管銅件表面并未完全緊密貼合;檢查套管內(nèi)部螺紋亮光正常(如圖2所示),說明導電桿安裝緊固統籌發展。環(huán)氧套管遭受高溫痕跡明顯,且銅件表面與端子接觸面也有很明顯氧化痕跡,說明在高溫發(fā)生時體系,端子與環(huán)氧套管銅件表面并未完全緊密貼合;現(xiàn)場對導電桿(如圖3所示)進行檢查生產製造,發(fā)現(xiàn)變徑螺桿氧化,以及銅嵌件脫離環(huán)氧攜手共進,熔融附于變徑螺桿上共同,都說明此處經(jīng)受過高溫傳導;對電纜應力錐剝除后,發(fā)現(xiàn)電纜絕緣表面(如圖4所示)無明顯爬電痕跡經過,說明應力體部位未發(fā)生爬電故障,從絕緣受高溫侵蝕和燒蝕判斷簡單化,高溫來自端子部位。

3.3事故結論

通過對現(xiàn)場綜合分析,得出造成此次事故的可能原因:在安裝時明確了方向,變徑螺桿與套管固定還是緊固的系統性,但用于固定電纜接線端子的螺母并未完全擰緊(或者電纜接線端子與導電變徑螺桿有夾角),導致接線端子表面未完全緊貼在環(huán)氧套管銅件表面,造成運行載流時該接觸面的接觸電阻越來越大單產提升,進而嚴重發(fā)熱傳遞,熱量急劇增加到一定程度,發(fā)生燒蝕擊穿事故勞動精神。此次事故表象說明開展攻關合作,電纜在運行中線芯與端子之間的接觸發(fā)生了變化,因自重動手能力、接觸壓力逐步改善、扭力等影響,造成接觸電阻過大提升。這種情況下說明三芯電纜在接人環(huán)網(wǎng)箱間隔時的固定是非常重要的,一定要確保電纜下方卡箍固定牢固大大提高,不能使電纜腔內(nèi)套管承受任何方向的力。安裝后應使電纜腔內(nèi)套管不發(fā)生扭曲形變、不受力有很大提升空間,柜內(nèi)電纜保持垂直向下的狀態(tài)運行好。三芯電纜因絞合在一起,在制作時對于三相線芯長度的測量一定要準確可能性更大,因為一旦確定就不可更改部署安排,必須要保證線芯長度合適,邊相長短盡可能一致,這樣才能使電纜各相線芯垂直對稱,不扭曲技術,同時分支手套盡量靠下安裝推廣開來,電纜卡箍位置也要盡量靠下。

 

將電纜從環(huán)網(wǎng)箱間隔下穿入電纜腔時,使電纜保持盡可能的垂直,使三相正對套管相對較高。大截面銅芯電纜的彎曲半徑比較大資源配置,造成在現(xiàn)場實際中,經(jīng)常有大截面電纜無法垂直進入柜體的情況發(fā)生,這與電纜溝的深度有很大關系相關,當電纜彎曲半徑大于電纜溝深度時,電纜是無法在工程范圍內(nèi)垂直進入柜體的大力發展,這時應適當提高環(huán)網(wǎng)箱基礎高度,使其電纜溝深度與電纜彎曲半徑相匹配,這樣便可減少安裝后電纜內(nèi)部應力產(chǎn)生的力矩;而且在電纜終端頭制作完成后其電纜長度已經(jīng)不可變,適當抬高基礎高度可以使電纜彎曲時可調(diào)整的裕量也相對增加生產效率,可減少安裝時施加的外力產能提升,特別對于截面較大的電纜,連接安裝時也更為輕松節點,連接處也更為緊固通過活化。環(huán)網(wǎng)箱的基礎高出地面一般為300 ~ 500 mm,這樣可保證電纜(特別是大截面電纜)從基礎下端進入環(huán)網(wǎng)箱時有足夠的彎曲半徑,可以垂直進入的特點,減少應力健康發展。在現(xiàn)場施工條件允許時,電纜可采用雙固定的方式(分段固定電纜外護套)大數據,即正常固定下端電纜井內(nèi)加設一固定梁長效機製,增加一固定位置,這樣可以很好解決受力問題。

4采取的措施

4.1加強交接試驗管理

因采用300 mm2的銅纜本身自重大空間廣闊、扭力強度大高品質,在安裝過程中,須嚴格交接試驗管理支撐能力。安裝前設備耐壓數(shù)據(jù)和耐壓時間必須按電氣試驗規(guī)程執(zhí)行,回路電阻和接地電阻的測試方法和測試數(shù)據(jù)必須符合公司相關技術規(guī)范要求資源優勢。

4.2加強安裝工藝的管理

要注意安裝順序:①保證變徑螺桿緊固;②將電纜接線端子與環(huán)氧套管銅件表面保持水平,使電纜端子盡量無扭力、不受力;③保證電纜接線端子外側螺母緊固特征更加明顯,使接線端子與環(huán)氧套管銅件表面完全緊密貼合;④在電纜終端處加裝電纜抱箍估算,使環(huán)氧套管免受電纜自重的受力。

4.3強化運行維護的管理

在提高施工安裝檢修工藝的同時,也要做好線路日常運行維護工作的可能性。將紅外檢測不要畏懼、局放檢測等手段應用到工作中,特別是新投設備要密切關注其運行狀態(tài),同時做好線路負荷發(fā)生較大變化時的特殊巡視工作,確保將隱患缺陷消除在萌芽狀態(tài)。

5結束語

設備安全是保證電網(wǎng)可靠供電的基礎,在電氣設備安裝環(huán)節(jié)逐漸顯現,必須嚴把施工質量關全會精神,推進施工工藝標準化,消除工程質量的“常見病”拓展基地,推進電網(wǎng)標準化建設集中展示,為電網(wǎng)的安全運行打下良好的基礎。

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