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绝缘电线

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绝缘电线范文第1篇

关键词 塑料绝缘电线;质量分析;对策

中图分类号TM246 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)79-0167-02

1 概述

电线电缆是输送电能的基本线材,在国家的经济发展中发挥着重要作用。对于塑料绝缘电线电缆的质量问题,国家十分重视。并且,国家质监总局也将塑料绝缘电线电缆列为强制性产品认证的产品,即3“C”认证的产品。电线电缆与国家的经济发展、人民群众的日常生活都是息息相关的,这也更加凸显了这个课题研究的重要性。因此,塑料绝缘电线电缆质量问题分析及对策,这个课题具有深远和前瞻性的意义,认真学习和了解这个课题,也对我们的生活有很大的帮助。

2 塑料绝缘电线质量现状

某次市场抽查共抽查电线电缆30批次,合格率情况如表1。

商品名称 抽检批次 合格批次 不合格批次 合格率

从图表1的数据可明显看出,市场抽查结果显示电线电缆的合格率综合仅为66.7%,3个批次就有1个不合格,这样的产品流出市场必定隐患无穷。

许多电缆材料厂家偷工减料,为了自身利润,而选择低劣的材料,就使电线质量得不到保证,使得事故屡屡发生。

从生产环节来看,电线电缆产品市场竞争激烈,由于原材料价格上涨、波动等原因,加上生产单位质量意识淡薄,生产工艺未达到要求,或者为了追求利润,降低成本,使用了不合格的原材料,致使电线电缆产品不能满足标准要求。

从流通环节上看,由于经营者为了追逐最大利益,而忽视了产品的质量,进货前未对质量进行把关,同时也由于销售商无进货检验或验证的有效手段,仅凭进货价格取舍,从而造成不合格产品流入市场。

纵观绝缘电线质量的现状和问题,最常见的是标志、导体电阻、绝缘或护套尺寸、绝缘或护套机械性能、绝缘电阻。本文也主要从这五个方面来分析塑料绝缘电线质量以及解决方案。

3 塑料绝缘电线质量的问题分析

根据多年的工作经验,电线电缆常见的不合格项目主要有标志、导体电阻、绝缘或护套尺寸、绝缘或护套机械性能、绝缘电阻,主要原因问题分析如下:

1)标志

电线电缆上的标志是消费者购买、使用该商品的重要依据,同时也是维护消费者合法权益的一种保证。电线电缆本体上正确的标志内容包括3C认证标志(CCC+工厂编号)、制造商名称、商品型号和电压等级。现在市场上常见的不合格现象是标志上的型号、电压等级标注不规范,无完整的制造商名称,标志间距离超过标准要求。

2)导电电阻问题及问题出现原因

导电电阻问题,是塑料绝缘电线电缆最常见的问题。随着铜导体材料价格的上涨,生产单位为了追求利润,降低成本,在生产过程中偷工减料,或者使用廉价不合格的原材料,导致出现导体电阻超标的现象。导体电阻太大,不仅使运输中的电能线损增大,而且容易导致导体发热过度,引发短路、火灾等危险。

3)绝缘或护套尺寸问题及问题出现原因

尺寸常见的问题是最薄处厚度太小、平均厚度太小。原因主要是生产单位对质量没有足够的重视,没有严格按照国家标准要求生产,或者生产工艺控制未达到要求(如发生偏心现象,导致最薄处厚度不合格),工厂的检验技术不过关,未能很好的对不合格产品进行严格把关。

4)绝缘或护套机械性能

主要原因是生产厂商质量意识淡薄,为了追求更多利润,使用劣质廉价的电缆料。绝缘、护套抗张强度不合格将导致电线电缆在使用过程中缺少足够的机械保护,容易发生短路、触电等危险。

5)绝缘电阻

绝缘电阻反映材料的绝缘性能,与所使用的电缆料有关。使用劣质的电缆料会使电缆的绝缘性能变差。因此,绝缘电阻不合格原因主要是使用不合格的电缆料或生产工艺没有严格把关。绝缘电阻不合格也会导致电线电缆在使用过程中发生短路、触电等危险。

4 解决方案及对策

塑料绝缘电线质量,和人民的日常生活紧密相关。能保证其质量,可以促使国家经济的良好发展,保证良好的社会安定,也是对人民财产和人身安全的最大保证。对于以上常见的质量问题,笔者结合一些常见的事例,给出了以下几点解决方案:

其一,从生产厂家出发,有关部门应加大技术改造投入,提高生产工艺,严格控制导体和绝缘材料的质量,严格按照国家标准要求生产,提高自身检验技术,对质量严格把关,着力打造名牌效应,发挥名牌效应;

其二,定期检查更换老化和不合格的塑料绝缘电线。电线使用一定时间后会发生老化,成为一个重要的安全隐患。

事例,2011年11月16日,青岛市高密路9号,一栋老楼突然发生火灾。一名女性和她怀孕的姐姐,眼看火势要蔓延到自己的房间里,在清洁工的救援下,从窗户安全逃生。

事后调查,那位清洁阿姨介绍,老楼的消防隐患相对较多,屋门上的电线都沾满灰尘、黑乎乎的,十多年都没有更换。这次事故,便是由于线路老化而造成的。电线的导体和护套材料都是有相对使用寿命,老化后自然承受能力差,而容易发热燃烧。

在福州城区,老旧的木屋毗连区很多,这些木屋大都建于几十年前,线路老化也成为这些区域的重要安全隐患之一。因此,相关部门应严格定期对老城区进行检查,对具有安全隐患和线路老化的电线及时进行更换,从而避免安全事故的发生。

其三,进一步加强对电线产品质量重要性的宣传力度,对一些重要的厂商进行大力宣传,增强他们的法律意识、信誉意识以及质量意识。一些厂商特别是销售企业,缺乏质量意识,只注重短期效益,而忽略长远发展。有些甚至法律意识浅薄,有意经销低质价廉的劣质电线,给人民群众带去了安全隐患。相关部门应加强督促工作,落实对于质量意识的宣传和培训工作。

其四,对于消费者,相关部门可以举办知识讲座,免费分发手册,逐步提高他们识假辨假的能力,也能使消费者懂得如何维护自身合法权益。

1)消费者应选购带有“CCC”安全认证标志的商品。因为经过安全认证的产品,其原材料和成品都经过必要的检验,质量上比较有保证。对假冒“CCC”认证的产品,消费者要多加辨别。如有疑问,还可上中国质量认证中心或国家认证认可监督管理委员会的网站查询;

2)消费者选购电线电缆时要查看外包装和合格证上的信息是否完整,尤其是制造商名称、型号规格、电压等级等。除了查看外包装和合格证上的内容外,还应查看电线电缆本体上的印刷标志是否有制造商名称、型号和电压等级,还可向商家提出查看相关检验报告和证书等;

3)由于目前市场上销售的电线电缆质量参差不齐,消费者应选购有一定知名度的产品。因为这些生产企业的技术力量及制造工艺水平较高,具有较高的质量保证和良好的信誉;

4)有条件的话还应查看电线的断面,绝缘以及护套不应严重偏心,厚度不应太薄,外观不应有明显缺陷,铜导体表面不应氧化发黑。用手撕拉绝缘或护套,绝缘或护套应有一定的弹性,不易拉断。

参考文献

[1]蔡永辉.数字通信电缆质量要素[J].大连轻工业学院学报,2003.

[2]王文清.电缆料的开发现状及发展动向[J].滨州学院学报,2005.

绝缘电线范文第2篇

【关键词】电压-电流法 电线电缆 绝缘电阻 不确定度

测量是电线电缆生产和使用中不可或缺的一项基本工作,它在人们的日常生活中很常见一种工作形式,在各个领域中都充当着重要的角色,测量的一个很重要目的就是通过对于测量结果的分析,对于实时测量对象的基本情况进行较为全面的掌控和分析,进而更好的确定被测物品的质量以及可信程度。为了更好的衡量电线电缆的生产质量和绝缘水平,我们通常以绝缘电阻值作为测量指标,以此来进行产品的质量好坏的判别,因此针对于电线电缆绝缘电阻的不确定度的测定方法的确定也是具有极高的应用价值的,绝缘电阻的不确定度也是关于测量结果精确度的一种定量性的表征,本文将对于70℃电线电缆的绝缘电阻的合成标准不确定度进行举例论证和分析,其主要测量方法为电压-电流法。

1绝缘电阻的定义以及电压-电流法的测量原理分析

所谓绝缘电阻,它是指在一定的条件下两个导体之间的绝缘材料之间所存在的电阻,绝缘电阻值也就是绝缘直流电压与泄漏电流之间的比值,当然对于电线电缆的绝缘电阻的测量方法和手段有很多,以下主要介绍的是电压-电流法的测量原理。

在既定的要求和规定下,对于一定单位长度的电线电缆施加一定的直流电压,当然电压的范围要控制好,一般控制在80到500V之间,在施加了一定的电压之后,电线电缆在绝缘内部或是其表面会产生一定的电流,但是由于电流形成的原因具有多样性,因此不同的原因也会形成不同种类和类型的电流。比如对于绝缘的几何电容所产生的电流那就叫做位移电流;由于绝缘介质吸收而产生的电流叫做吸收电流;而泄漏电流的产生则是由于在绝缘内部或是表面的带电粒子发生转移和传导引起的。根据既定的电流和时间关系,其中的随着时间而电流不断减小的是位移电流和吸收电流,而其中的泄漏电流一般是不发生变化的,也和时间不存在直接的联系,但是每一种电流都是遵循欧姆定律。

2 电压-电流法测定电线电缆绝缘电阻的不确定度

2.1 测量不确定度的来源分析

从绝缘电阻的检测测量过程来看,其不确定度的来源是多方面的。一是在对于绝缘线路施加一定电压的时候,由于受到每次加压的影响,绝缘介质的吸收极化程度也会在加压的过程中受到影响,因此会造成测量的误差和不确定度;二是在绝缘电阻测量中,测试仪固有的系统性误差带来测量上的误差,从而引入不确定度;三是在绝缘电阻测量中,在使用一定的测量仪器过程中会带来测量上的误差,从而引入不确定度;四是试样本身的因素带来的不确定度;五是测量环境如温度的变化带来的误差和不确定度。

2.2 电线电缆绝缘电阻的不确定度评定

本次电压-电流法测定绝缘电阻中,采用的是2.5mm2的普通的单芯电缆,其型号为227IEC01 (BV),测量的温度将控制在70℃,电线电缆的有效长度为5m。在一定的条件下,分别对于各种标准不确定度进行了测量,其主要相关数据如下图所示。

3 分析与总结

(1)在对于电线电缆绝缘电阻的不确定度进行测量的过程中,还需要对于不确定度的分量传播系数进行估算和确定,在本次测量和使用中采用的是插值型求导公式方法,这种方法是一种新的、精度较高的不确定度分量估算方法,这种方法也可以很好的解决在对于电线电缆绝缘电阻的不确定度评定过程中的传播系数过高问题。同时为了提高测量的准确度还应该合理确定插值步长的大小,这也是误差的主要影响因素之一。

(2)在电器和电气测量领域,受样品固有特性限制,一般不可能对样品进行多次测量。 在评定这类产品测量结果的不确定度时,可以在尽可能保证样品一致性的前提下,选取不同的样品进行多次测量, 然后将多次测量结果的实验标准差作为其中任一次测量结果的不确定度分量。

(3) JJF1059-1999 提出,对测量结果的不确定度进行评定时, 如果测量次数较少, 可以采用 极差法。在JJF1059-1999中给出了当测量次数在 2~9时的极差系数。但是,当测量次数大于2时,对于同样的测量次数, 采用贝赛尔法评定不确定度的自由度仍大于采用极差法。因此,在评定不确定度时,应尽可能采用贝赛尔法。

4 结束语

在使用电压-电流法测定电线电缆绝缘电阻的过程中,由于受到测量环境,测量设备以及测试方法等等方面因素的影响,因此测量结果的准确度等等也存在很大的差异性,由此我们就可以进一步确定绝缘电阻测定的不确定度以及其主要来源。在研究中发现出现不确定度的主要来源有重复测量过程中的误差、测量仪器自身存在的偏差、测量环境的影响等等,最后根据相应的测量指标和模型对于本次实验研究进行了分析和总结,同时也对电压-电流法在电线电缆绝缘电阻过程中的影响因素进行了全面的介绍,不仅对于日后的测量工作起到一定的指导意义,同时也可以给这方面人员的研究提供一个良好的借鉴实例。

参考文献

[1]谭波涛,赵彦杰.电压-电流法测定电线电缆绝缘电阻的不确定度评定[J].阜阳师范学院学报(自然科学版),2004(03):56-58.

[2]季红.电线电缆绝缘电阻测量不确定度评定研究[J].电线电缆,2011(04):34-37.

[3]徐晶晶,任昌燕.电线电缆绝缘电阻测试不确定度分析[J].电线电缆,2012(02):41-43.

[4]薛利明.电线电缆绝缘抗张强度测量结果的不确定度评定[J].科技资讯,2005(27):37.

绝缘电线范文第3篇

一、电线的绝缘

绝缘对电线的重要性不亚于导体,优良的电线企业为了生产出高品质且符合国家标准的产品,会在原料选购时严格把关,所以其生产的产品不仅光滑圆整而且色泽均匀,而假冒伪劣产品则外观粗糙无光泽。并且依照GB/T5023-2008的要求,电线的绝缘上必须有相关的标识,包括厂名、产品型号和额定电压等,标识可以用油墨印字或压印凸字,且油墨印字要耐擦,所以我们可以用浸湿的棉布擦拭标识3~5次,优质产品的标识并不会因此而变淡。优质电线的绝缘采用原生聚氯乙烯电缆料,不但绝缘性能良好,阻燃和抗老化性能亦佳,且安全可靠,使用寿命长。而劣质电线则采用再生料绝缘皮,不但耐腐蚀性及耐高温性差,而且强度低、弹性差、易开裂,极易造成绝缘损坏,漏电或打火,危及生命和财产安全,所以GB/T5023-2008对绝缘的抗老化性能和抗拉强度作了相关规定。我们可取一小截电线,然后反复弯曲几次,劣质产品在弯曲2~3次后折点的绝缘会泛白。另外截取一小部分绝缘,试着用手撕拉几次,劣质产品由于质脆,很容易被撕断。然后可用打火机将其点燃,质优的聚氯乙烯绝缘电线有一定的阻燃性,在移开打火机的几秒钟会自行熄灭。绝缘的厚度太薄,易被击穿或者因损坏而发生漏电。所以,GB/T5023-2008对绝缘的厚度也作了相关规定,优质电线的绝缘厚度均匀,而劣质电线的绝缘则薄厚不均,或者严重偏薄、偏心,有的甚至绝缘中含有一定量的气泡。所以在购买时,一定要看产品的绝缘是否偏心。绝缘的质量对电线的安全使用至关重要,所以购买时绝缘的质量亦可作为判断电线品质的一个重要因素。

二、电线的导体

作为导电的媒介,导体的材质才是电线优劣最为重要的因素。好材质的导体不仅节省电能,而且不会产生多余的热量,造成不必要的浪费和危害。优质电线导体的材质一般采用无氧铜,颜色紫红,有金属光泽,延展性好,手感柔软。而劣质电线的铜材质则采用回收的废铜或杂铜,因为其中含有一定量的杂质,纯度不够高,而颜色为紫黑色或偏暗,机械强度差,且韧性不佳,电阻大,导电性能差,线路上电能损耗高,发热严重,极易引起火灾。我们可以用手钳截取一截导体,观察其横截面的颜色,避免因长时间放置而发生表面氧化变黑,作出错误判断。需要注意的是,部分商家为了牟取暴利,会在劣质铜芯的表面包一层优质的铜料,看上去极具金属光泽,其实败絮其中。取一小截铜导体用小刀在其表面剐蹭几次,即可辨别真伪。虽说GB/T3956-2008规定导体的截面积只作确定导体特定尺寸的数值,不受直接测量的影响,但我们还是可以作为一个参考来比照,但不可以完全依赖。我们可以粗略测量其直径与表2做对比。

三、电线的长度及重量

电线的长度和重量亦可作为一个辅助方法来鉴别其材质的优劣。符合国家标准要求的电线产品长度一般为(100±0.5)m/盘。而部分不法厂家为了牟取私利,不顾国家规定,擅自将电线长度窜改为(100±5)m/盘,有的甚至65m~95m不等,降低售价,以此来吸引消费者。我们可以算一下每圈电线的长度,然后乘以圈数,可大致算出电线的总长度。优质电线用料充足,重量一般较重,可参照表2数据比较,而劣质电线由于长度不够而重量较轻。也有的将铜芯拉细而加厚绝缘,虽然最大外径和总长度合格,但电阻却超出标准值甚远,而且总质量亦有所减轻。然而也有一些因铜芯参入杂质而偏重,甚至重于优质电线。称重和测量长度只可作为辅助参考。

四、结语

绝缘电线范文第4篇

关键词:耦合地线 过电压保护器;绝缘导线;防雷保护

中图分类号:TM421 文献标识码:A

0引 言

据统计,由雷击引起的跳闸事故占配电线路总跳闸次数的70%-80%,雷击及由其引起的雷击过电压是配电线路损外的重要因素,而配电线路自身绝缘水平较低,是容易遭受雷击侵害的主要原因。由雷击引起的大气过电压分为两种:一种是雷击于线路所引起的直击雷过电压,另一种是雷击线路附近,由于电磁感应引起的感应雷过电压。

由感应过电压引起的雷害故障占绝大多数。据测量,感应过电压的幅度可达300 kV-500kV,不会对110 kV及以上电压等级线路的绝缘构成威胁,却对配电线路有很大的威胁,据统计,在6-35配电网雷击故障中,直击雷过电压造成的故障所占的比例不超过10%。感应雷过电压是配电线路雷击故障的主要原因。因此,配电线路防雷的重点是感应雷过电压。

据统计至2010年底海盐电网运行的10kV配电线路共有164条,线路总长1373.467kM,其中架空裸线943.604 kM,架空绝缘线228.955 kM,电缆线路200.94 kM,绝缘线路在配电线路总长中所占的比例31.3%,10kV架空绝缘线在架空线总长中所占的比例为19.53%,线路绝缘化率在县级同类供电企业的配电线路中属较先进水平。架空绝缘线从1994年在海盐10kV配电线上架设,已运行16余年,为提高供电可靠性,解决裸线所解决不了的走廊和安全问题,今后海盐电网配电线路中运用在农村电网绝缘导线比率也将会有很大的增加,随着架空绝缘线路的增多,雷击绝缘导线发生断线的机率将大幅度增加,日本在70年代初经研究得出结论:绝缘导线雷击必断。据统计海盐10kV配电线路在2002年8月至2011年间因雷击发生绝缘导线断线就达16次之多,其中14起为未装防雷金具(或过电压保护器),1起属安装工艺问题,1起为直击雷。如何防范绝缘导线断线成为一个大课题摆在我们面前迫切需要解决的问题。

1架空线路雷击特性及防范措施

1.1架空线路雷击特性

绝缘导线的雷击断线特性与裸导线的情况明显不同,当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,不会严重烧伤。而绝缘导线则不同,雷电过电压引起绝缘子闪络并击穿导线绝缘层时,被击穿的绝缘层呈一针孔状,接续的工频短路电流电弧受周围绝缘的阻隔,弧根只能在针孔处燃烧,在极短的时间内导线就会被整齐地烧断。

1.2架空线路防范措施

1.2.1架空避雷线

对于裸导线和绝缘导线避雷线均能有效降低线路雷击感应过电压;

1.2.2氧化锌避雷器

对于裸导线和绝缘导线氧化锌避雷器均能有效截断工频续流,有效限制雷电过电压,在闪络后吸收放电能量;

1.2.3线路过电压保护器

对于裸导线和绝缘导线能有效截断工频续流,有效限制雷电过电压,不承受工频电压,延长避雷器的使用寿命,避雷器损坏不影响系统运行;

1.2.4降低杆塔和防雷装置的接地电阻阻值

有架空地线的杆塔、避雷器、容量小于100kVA变压器接地电阻小于10Ω,终端杆、容量大于100kVA变压器接地电阻小于4Ω,降低接地电阻阻值是提高耐雷水平防止反击有效措施。

1.2.5其他

有装设自动重合闸装置、采用不平衡绝缘方式、采用消弧线圈接地、提高线路绝缘水平等措施

2海盐电网10kV架空线路及设备采用的防雷措施和实际应用情况:

2.1对架空和电缆的混合线路

在电缆终端两侧安装杭州永德避雷器公司生产的HY5WS-17/50L带脱离装置的氧化锌避雷器进行保护;

2.2对变压器

在高低压两侧加装氧化锌避雷器进行保护;

2.3对负荷开关

在闸刀两侧加装带脱离装置氧化锌避雷器进行保护;

2.4对新建架空绝缘线路

在08年起试点新建架空绝缘线路加装防雷击断线用穿刺型防弧金具(以下简称防雷金具如表1所示),并在反措中要求对110kV富亭变和齐家变部分出线进行防雷金具补装。采用主干线直线杆10kV绝缘导线上试用山东迅实电气有限公司FHJ型防雷金具进行保护,无接地装置利用杆身自然接地;

2.5对新建架空绝缘线路和裸线

在2009年下半年我局开始在10kV绝缘线路上安装穿刺型带间隙避雷器,并明确今后不再安装原防雷金具,全部使用过电压保护器(穿刺型带间隙避雷器如表2所示)。对架空绝缘线,直线杆实施每基每回安装一组山东迅实电气有限公司的YH5CX-13/35过电压保护器进行保护埋设接地装置;对架空裸线,直线杆开始实施每3基安装一组(3相)杭州永德避雷器公司生产的HY5CX5-17/50过电压保护器(带间隙的氧化锌避雷器)进行保护。

表2绝缘导线过电压保护器构成图 1-高压电极,2-低压电极 3-绝缘罩 4-氧化锌避雷器

2.6对澉长709线绝缘线上试用耦合地线与防雷金具结合防雷措施

在09年3月对澉浦变澉长709线1#-#39,在导线下方架设接地线(耦合地线),其中1#-21#杆为绝缘导线,每基直线杆绝缘线上加装防雷金具,21#-39#杆为裸导线。

3海盐电网10kV架空线路2009-2011年三年来雷击故障汇总及分析

3.1海盐电网10kV配电线路故障(雷击)跳闸、保护动作汇总如表3所示

表3 10kV配电线路故障(雷击)跳闸、保护动作汇总

3.2澉长709线雷击故障分析

10kV澉长709线为110kV澉浦变配套出线,澉浦变地理位置在海盐县南部,为雷暴多发地区。从10、11两年澉长709线各受雷击跳闸一次,均为过流保护Ⅱ段动作,从保护动作范围分析故障在39#杆后段线路,说明1#-39#有耦合地线和防雷金具相结合的保护,有效的保护了线路安全运行。

3.3耦合地线与防雷金具结合工作原理

该线经过3年多来的运行实践证明:耦合地线与防雷金具结合在一起确实能起到当线路受到感应雷过电压时对架空导线特别是绝缘导线的防雷保护作用。其原理在于:由于耦合地线的存在,在线路遭受感应雷雷击过电压时,绝缘子承受的过电压为导线和耦合地线之间的过电压,小于雷击过电压,也就是说,耦合地线的存在起到了一定的屏蔽作用,降低了绝缘子的过电压水平,耦合系数越大,则导线和耦合地线间绝缘子所承受的电压越小。

3.4耦合地线耦合系数的计算及挂设位置

若配电线路杆塔基本参数为:横担高度11.8米,绝缘子长度0.3米,边相导线距杆塔水平距离0.6米(如表4所示),两侧档距50米,S为横担与耦合地线悬挂点的距离,K为耦合系数。

绝缘电线范文第5篇

Abstract: The focus on the grounding construction of distribution lines overhead insulated lines is discussed and some solutions are put forward.

关键词:变压器;配电线路;线路

Key words: transformer;power distribution lines;lines

中图分类号:TM05 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)12-0116-01

0引言

DL/T601-1996《架空绝缘线路配电线路设计技术规程》(以下简称《设计技术规程》)中明确了城市配电网采用架空绝缘电线的原则和范围。城市配电网在无条件采用电力电缆供电的地区采用架空绝缘电线有很多优点,但是,笔者在日常施工管理中发现,部分单位在架空绝缘线路配电线路施工中存在一些安全隐患。例如,架空绝缘线路配电线路停电施工时的接地问题。

1问题的提出

在全部或部分停电的电力线路上工作时,停电、验电、挂接地线是保证电力线路施工人员安全的三项重要技术措施。

《电业安全工作规程》(电力线路部分)第59条规定:“线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。”“若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。同时,要注意在拆接接地线时,防止感应电触电。”

可以说,挂接地线是防止突然来电,保护线路施工人员避免触电的最可靠的技术措施。然而,在停电后的架空绝缘线路配电线路上施工时,部分单位恰恰在挂接地线这一环节上存在问题:架空绝缘电线的表面有标称厚度为3.4mm的交联聚乙稀绝缘层(薄绝缘的标称绝缘厚度为2.5mm),由于这些单位当初没有在导线上预留停电工作接地点,因此,施工人员常将接地线挂在的线夹上或用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的绝缘层,然后挂接地线。这种违章做法给安全带来了重大隐患。

2原因分析

电力线路停电以后,仍有下述几种突然来电的可能:①交叉跨越处另一条带电线路发生断线搭连在停电线路上。②因误操作引起的对停电线路的误送电。③用户自备发电厂误向系统反送电。④双电源用户当主电源因线路工作停电,合上备用电源时,由于闭锁装置失灵或误操作,向停电的线路反送电。⑤临时外引低压电源误经变压器向高压侧送电。⑥由于电压互感器向停电设备反送电。⑦由交叉跨越或平行线路等引起的感应电。⑧因远方落雷造成停电工作的线路带电。

为了防止因上述情况而危及线路工作人员的安全,凡是有可能送电到停电线路工作地段的各侧或停电线路上有感应电压时,都必须挂接地线。

可是,由于部分单位在线路配电线路导线上没有预留停电工作接地点,施工人员就在工作地段两端用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的交联聚乙稀绝缘层,然后挂接地线。这种操作没有任何安全保障。因为线路停电以后,为挂接地线需要时间,如果此时发生上述任何一种突然来电,都无法保证操作人员的人身安全。此外,线路停电后,导线上仍存有一部分残余电荷,线路越长,残余电荷越多,形成的电位也越高,如不将导线上的残余电荷提前引入大地,施工人员接触导线时也会发生触电危害。

3关于架空绝缘线路配电线路施工时接地问题的探讨

3.1 《设计技术规程》需不断完善《设计技术规程》中“防雷与接地”部分规定“中、低压绝缘线路配电线路在联络开关两侧、分支杆、耐张杆接头处及有可能反送电的分支线点的导线上应设置停电工作接地点。线路正常工作时停电工作接地点应装设绝缘罩。”但我国大中城市配电网络采用架空绝缘电线不过10年的历史,《设计技术规程》的颁布与实施也只有几年的时间,因此各地在架空绝缘线路配电线路施工及验收方面须不断积累实践经验,需要不断完善,如:①停电工作接地点怎样设置才能方便挂接地线?②绝缘罩怎样装设和拆除?③《电业安全工作规程》的电力线路部分应该增设哪些有关方面的规定?④只在《设计技术规程》规定的上述地点设置停电工作接地点是否足够、合适?

3.2 在一条线路的某段导线上工作需挂接地线数探讨按《设计技术规程》中“防雷与接地”部分的规定设置停电工作接地点,那么,在一条线路的某段导线上工作时,需挂接地线的数量是否偏多?若按《城市中低压配电网改造技术导则》中规定,线路一般分为3段,每段线路长度为500~1000m。城市线路配电线路的档距一般为40~50m,如此算来,每段导线中就有10~20基电杆,其中分支杆平均为6基左右(包括变台分支杆),加上两端的开关杆或耐张杆,考虑防止感应电等情况,那么,在一条线路的某段导线上工作,平均需要挂9组左右的接地线。工作量是否有点大?正因如此,有些施工单位为了图省事和减少工作量,就明知故犯,索性就近在工作地点两端用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的绝缘层,然后挂接地线。

绝缘电线范文第6篇

关键词: 绝缘导线;线路施工;接地

0 引言

城市配网在无条件采用电力电缆供电区域,采用架空绝缘电线有很多优点,随着配电架空线路绝缘化率提高,供电可靠性不断提高,增强了配电线路抵御恶劣自然环境的能力,美化了城市景观,提高了线路通道利用率,具有良好社会经济效益。但近几年安装运行中,发现架空绝缘线因施工工艺等问题,由此引起短路、断导线事故较多,存在安全隐患。对此笔者进行了分析和研究。

1 架空绝缘导线的主要特点

1)架空绝缘导线的绝缘性能好

架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,比裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离,降低对线路的支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。

2)架空绝缘导线的防腐蚀性能好

架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。

3)架空绝缘导线的防外力破坏

减少受树木,飞飘金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相问短路及接地事故。

4)架空绝缘导线的强度达到要求

绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度能达到应力设计的要求。

2 配电线路架空绝缘导线的设计及施工

绝缘导线和钢心铝绞线在同一个规格内,绝缘导线载流量比裸导线载流量要小。绝缘导线加上绝缘层以后,导线散热较差,其载流能力差不多比裸导线低一个档次。因此设计选型时绝缘导线要选大一档,同时耐张线夹直接夹在导线绝缘子上,为防止导线拉力过大,使绝缘层产生裂纹或退皮,一般绝缘导线最大使用应力均取用41N/mm2左右。

导线排列及档距。架空绝缘线路导线排列和裸导线线路基本相同,可分为三角、垂直、水平以及多回路同杆架设,架空绝缘线路的档距应控制在50 m为宜。

绝缘导线相间距离。由于架空绝缘导线有良好绝缘性能,因此相间距离比裸导线线路要小,但垂直、三角排列的相间距离不小于0.3 m:水平排列的相间距离不小于0.4m。同杆架设两回路线垂直距离及水平距离不小于0.5m。跨接搭头、引下线和邻相的过引线及低压线路的净空距离,以及架空绝缘导线和电杆拉线或构架的净空距 离不小于 0.2 m。

绝缘导线连接。不允许缠绕,绝缘导线尽可能不要在档距内连接,在耐张杆跳线时连接。如确实要在档距内连接,在一个档距内,每根导线不能超过一个承接头,接头距导线的固定点,不应小于0.5 m。不同金属、规格、绞向的绝缘线严禁在档距内做承力连接。绝缘导线连接点应使用绝缘罩或自粘绝缘胶带进行包扎。

绝缘导线弧垂。考虑到塑性伸长率对弧垂的影响,应采用减少弧垂法补偿,弧垂减少的百分数为铝或铝合金心绝缘线20%,铜心绝缘线7%~8%。紧线时绝缘线不宜过牵引,线紧好后同档内各相导线弛度应力求一致。

绝缘导线固定。绝缘导线和绝缘子的固定采用绝缘扎线。针式或棒式绝缘子的梆扎,直线杆采用顶槽绑扎法,直接角度杆采用边槽内绑扎法,绑扎在线路外角侧槽上。螺式绝缘子绑扎于边槽内,绝缘线和绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕。

绝缘导线施工架设。与架空裸导线不同,不允许导线在施工中对 绝缘层损伤,要注重对绝缘层的保 护,尽量避免导线绝缘层和地面及杆塔附件接触摩擦。

绝缘导线跨线及引落线搭接。与裸导线连接有所不同,因绝缘导线需要专用剥线钳,才能将绝缘层剥开,工艺较复杂,要求较严格。跨接线连接可采用并沟线夹或接续管进行连接。引落线可采用并沟线夹或T型线夹进行连接。同时要将接口处用绝缘罩或绝缘自粘胶胶带进行包扎。

3 配电线路绝缘化施工工艺改造

在绝缘线安装运行中发现,由于受架空裸线安装工艺和方法的影响,存在许多不当之处,造成进水、 导线从线夹中滑出、导线振动疲劳、局部发热等,影响绝缘线安全运行,缩短使用寿命,主要有以下方面:耐张线夹选用、安装不当。支撑杆的T接塔头,剥去绝缘层安装,不进行绝缘、防水、屏蔽处理平板线夹规格选择不当。导线与绝缘子固定扎线使用金属裸线,运行中产生放电烧坏绝缘层:绝缘线与绝缘子接触部分没有缠绕绝缘自粘带。

改造方法:关键要解决绝缘线不剥皮、不破坏绝缘层问题。施工别注意对绝缘层的保护,尽量避免导线绝缘层和地面及杆塔附件的接触磨擦。绝缘导线与绝缘子的固定不采用铝绑线,改为塑铜线。导线 间搭火采用弹射型安普线夹或同性能的C型线夹,导线与设备搭火依材质采用铜铝端子或铜端子。分支杆、 耐张杆、带有跌开等设备的杆塔,搭火点采用辐射交联热收缩管护套技术密封或采用长寿命耐候绝缘带密封。选用绝缘线专用金具,穿刺线夹,制定工艺标准,明确技术规范和操作方法,解决进水、绝缘等问题。如导线压接,用钳压对接;耐张跳线,用钳压接线端子搭接,T接搭接和接地环搭接,采用穿刺线夹:收紧导线方法;如需要破线的,采取绝缘、防水、屏蔽处理方法等。

4 配电线路停电施工接地问题探讨

1)配电施工来电隐患

在线路停电检修,配电线路施工过程中仍有可能突然来电。为防止危及人身安全,凡有可能送电到停电线路工作地段的各侧或停电线路上有感应电压时,都必须挂接地线。可有的单位配电线路导线上没有预留停电工作接地点,施工人员就在工作地段两端用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的交联聚乙稀绝

缘层,然后挂接地线,这种操作没有安全保障。因线路停电后,为挂接地线需要时间,如果此时发生任何一种突然来电,都无法保证操作人员的人身安全。此外,线路停电后,导线上仍存有一部分残余电荷,线 路越长残余电荷越多,形成电位也越高,如不将导线上残余电荷提前引入大地,施工人员接触导线时也会发生触电危害。

2) 解决接地问题的建议

①在架设架空绝缘配电线路时,应严按《设计技术规程》 中“防雷与接地”的要求设置停电工作接地点。

②严格按《设计技术规程》 要求挂接地线,不能为图省事减少应挂接地线数量。在无接地线保护情况下, 坚决杜绝施工人员用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的绝缘层。

③停电工作接地点具体设置部位一般为:各种刀闸负荷侧,并靠近连接端子处;分支杆、耐张杆的引线上并紧靠线夹处。

④在不违背《设计技术规程》要求原则下,必要时可在一段线路的主导线上增设停电工作接地点(例如每5基电杆即设置一处停电工作接地点),并安装架空绝缘线路专用接地环。同时在配电资料中标明预留停电工作接地点的具置,供施工人员查阅。

⑤为方便挂接地线,预留地线挂接口宽度应有规定,一般在100mm 左右,各相邻地线挂接口应相距200mm以上。

⑥为防止导线进水受潮发生锈蚀,预留停电工作接地点时, 必须使用专用剥皮工具切除绝缘电线表面的绝缘层。绝缘层顶端与导线应成45°倒角。剥皮处应用绝缘自粘胶带包缠两层,防止导线进水受潮。

绝缘电线范文第7篇

【关键词】消防用电设备;电线电缆燃烧特性;线路敷设

所谓耐火配线是按照规定的火灾温升曲线,对配电线路进行耐火试验,从受到火的作用始,到火灾升温曲线达到840℃时止,在0min内仍能继续有效供电的线路。所谓耐热配线是指按照规定的火灾升温曲线的1/2曲线,对配电线路进行试验,从受到火的作用始,到火灾升温曲线达到80℃时止,在15min内仍能继续有效供电的线路。不论是耐火配线,还是耐热配线,其意义均包括所选用的导线类型及敷设方式。

一、电线电缆燃烧特性的分类

(1)普通型电线电缆是指不具有阻燃、耐火、无卤及低烟等特性的电线电缆。普通电线电缆采用有机材料作为绝缘和护套层,在火焰中容易着火及蔓延,对其燃烧特性不作规定。(2)阻燃电线电缆是指难以着火并具有防止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆。通常指能通过《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的垂直燃烧试验方法》(GB/T18380.3~2001,等同IEC 60332―3)标准试验合格的电线电缆。阻燃电线电缆根据所通过GB/T18380.3―2001规定的不同等级标准的试验,可分为A、B、C、D4种阻燃等级,其要求应符合规定。(3)耐火电缆是指在规定温度和时间的火焰燃烧下仍能保持线路完整性的电线电缆。通常指通过《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求:额定电压0.6/1.0 kV及以下电缆》(GB/T19216.21―2003,等效IEC60331―21:1999)试验合格的电线电缆。有机耐火电缆(NH―VV、NH―YJV型)基本上沿用了传统的电缆制造方法,铜导体为多股绞合线, 先包绕两层50%搭盖的云母耐火带(耐高温800℃)作为耐火层,然后按不同的型号挤上一定厚度的聚氯乙烯或交联聚乙烯作为正常绝缘层,最后电缆芯间的填充层和最外层的护套层与普通电缆一样。有机耐火电线电缆应通过GB/T19216.21―2003标准的试验,其耐火试验要求应符合标准。在电气设计和使用中应注意,有机耐火电缆(NH―VV、NH―YJV)不是不燃或难燃电缆,实际上这种电缆的外护套层、填充层及内绝缘层是属于易燃、阻燃或低烟无卤材料,其主要功能只是在外护套层、填充层以及绝缘层被火烧蚀后,靠缠包在铜导体上的云母耐火带保护而继续通电一段时间,这种电缆不具备抗机械撞击和抗喷水的能力。(4)防火电缆是指采用无机矿物绝缘材料制作的电缆,像氧化镁矿物绝缘电缆是以实心圆的铜质材料为导体,四周密实填充氧化镁粉剂为绝缘材料,外壁采用铜质的管材并用特制的机器填充拉拔成型。在火焰中具有不燃性能和无烟无毒,除应通过GB/T19216.21―2003的试验外,还具有一定的抗喷淋水和抗机械撞击的能力。由于绝缘材料氧化镁的熔点高达2800,铜的熔点为1083qC,即只要低于铜的熔化温度,矿物绝缘电缆就不会被破坏。

二、电缆可靠的敷设方式及敷设路径

(1)将普通电线电缆穿在金属管或阻燃塑料管(氧指数≥5)内并埋设在不燃烧结构体内,这是一种比较经济、可靠的敷设方式。(2)将普通电线电缆穿金属管或金属线槽明敷,并在金属管或金属线槽上涂上防火涂料。采用这种敷设方式要注意电缆电线截面的选择,因为防火涂料有下述性能:当受到火星或火种的作用时,很难被引燃;当受到高温和明火作用时,涂层能吸收热量,形成致密的炭化泡沫,从而阻止热量的传递,防止火焰直接烧到电缆,在一定条件下还可将火阻熄。(3)将绝缘和护套为不延燃性材料的电线电缆敷设在电缆井内。一般电缆井中不仅有消防用电设备的配电线路,还有其它用电设备的配电线路。由于电缆井空间小,电缆集中,一般用电设备的配电线路也应采用阻燃电缆,若选用非阻燃性电缆则必须用防火隔板将其和消防用电电缆隔开。(4)选用防火电缆,则可在建筑吊顶内明设。在高层建筑的吊顶内通常有风管、水管、电气管架等,采用防火电缆,不仅可以减少电气管架在吊顶内占的空间,并可免去由于采用普通电缆所需的防火桥架而导致吊顶底标高降低或楼层层高增高的影响,而且敷设方便,防火性能好。

绝缘电线范文第8篇

【关键词】高压架空输电线路;雷击事故;防雷技术;接地电阻

提高高压架空输电线路的安全性是电网输电环节的重要工作。由于电网输出线路长,分布范围广泛等特点,导致高压输电线路经常遭受雷击,电路跳闸停电的现象十分常见,对高压输电线路的安全性造成了严重影响,对输电线路采取有效的防雷措施十分重要。

1 高压架空输电线路遭雷击的主要原因

造成高压输电线路遭受雷击的原因有很多,主要和绝缘子有50%的放电电压、雷电电流大小以及杆塔接地阻值等有直接关系。因此,在高压输电线的设计工作中,首先要清楚高压输电线遭受雷击导致跳闸的主要原因,然后才能针对原因选择合理的防雷措施。要想保护高压输电线的安全,一定要掌握雷击活动的主要规律,清楚导致雷击的主要原因,才能更好的保护高压输电线的稳定和安全。

(1)地形比较复杂、风口以及山谷等地是雷击的主要发生场所。这些比较特殊的环境大幅度增加了雷击频率,在每个雷电日雷云和地面之间的雷击概率可以达到每平方公里0.015次。

(2)一般在绝缘能力不强的耐张杆上容易发生雷击,虽然目前的技术水平使直线杆塔上的绝缘配置有所提高,却没有把耐张杆的绝缘配置予以提高,进而导致耐张杆要承受比从前更大的负荷,使耐张杆的绝缘薄弱点产生。

(3)雷击经常出现在高山上或者是土壤电阻率比较高的地方。当接地电阻长时间深埋地下会被腐蚀,使导体的绝缘面积有效减少,分散雷电流的能力就会有所下降,严重时会导致地面断裂。质量不合格的接地电阻还容易引发绝缘闪络,接地电阻的变化和雷击跳闸的次数是成正比的。

(4)雷击也经常发生在避雷线保护角的大杆塔上,避雷线的保护范围一般是指以避雷线和外侧导线连线与垂直线之间的夹角就是保护角,它的主要功能是避免输电线不被雷电击中,保护角的大小和保护能力是成反比的。但是在实际运用中,它的保护作用被逐渐弱化,不仅没有很好的保护绝缘子串,还可能导致雷电对输电线的绕击状况发生。

2 高压输电线路防雷措施

2.1 架设避雷线

在高压或者超高压的输电线路中,避雷线是最基础的防雷设施,其主作用是避免雷直击输电线。避雷线的主要作用是可以分担一部分雷电流,使流入杆塔的电流有效减少,起到降低塔顶电位的作用;利用导线之间的耦合作用降低绝缘线路上的电压;利用对导线的屏蔽作用可以使输电线的感应过电压有效降低。输电线路的电压越高,在整体线路的造价中避雷线所占比例就越小,如果是220kV的输电线路中,全线都要架设避雷线。

2.2 降低杆塔接地电阻

在防雷措施中,比较直接有效的一种就是降低杆塔的接地电阻。塔顶电位的高低很大程度上决定于接地电阻值的大小,如果杆塔的接地电阻过于大,那么雷击时很容易造成塔顶电位上升,导致线路反击的状况。如果接地电阻的阻值合理,并且在雷电刚好击中塔顶或者避雷线时,接地电阻就会把很强的雷电流导入大地,进而保证了输电线路的安全。根据国家电网公司的管理标准,杆塔的接地电阻只有不超过100Ω时,雷击跳闸率才不会超过管理标准。如果超过100Ω,就应该通过技术改造降低接地电阻。因为杆塔附近土壤电阻率与杆塔接地电阻是成正比的,所以当杆塔附近土壤的电阻率很高时,要通过使用降阻剂、换土、埋设足够长的接地体等方法降低杆塔附近土壤的电阻率。同时确保硅杆上避雷线以及接地装置的正常导通功能,对新建输电线路硅杆的导通性能要严格测试,内阻不合格的绝对不能使用。

2.3 架设藕合地线

如果降低杆塔接地电阻的工作十分困难,可以采取在输电线下方架设地线的方法,使绝缘子串上的电压有效降低,而且耦合地线还可以起到一定的分散雷电流作用。经过很多实践证明,耦合地线能使雷击跳闸率显著降低。

2.4 采用不平衡绝缘原则

同杆架设双回路的输电线路设置方法能够节省很多线路用地,但一般的防雷措施在此种线路中防雷效果不佳,这时就可以根据不平衡原则,让两个回路的绝缘子串片数不相等。在雷击时绝缘子片数较少的称为路先闪络,后闪络的导线就等于是地线,提高了另一回路导线的耐雷能力,确保另一回路能够继续供电。

2.5 加装线路避雷器

在一些雷电活动很频繁的地区,对于一些经过多次改造仍然不能达标的接地电阻杆段,就可以在线路上加装避雷器。当杆塔和导线之间的电位差高于避雷器的动作电压时,避雷器就能发挥其分流作用。这时有小部分雷电流经过杆塔或接地线流入大地,大部分电流经过避雷器流入相邻杆塔,有效提升了线路的耐雷水平。但由于装设线路避雷器的造价成本高,所以输电线路的有关单位应该科学选择安装位置,使有限的资金发挥最大效益。

2.6 高杆塔加强绝缘

有些输电线路的路段特殊,需要使很高的杆塔,这也代表着杆塔的着雷机会有所增加。对于很高的杆塔可以选择增加绝缘子串的片数或者是增加塔头之间的距离等方式来提升防雷能力。由于高杆塔会导致输电线绕击率的增加,所以规定全长大于40米且装有避雷线的杆塔,塔高每增加10米,绝缘子串的片数就加一,全长超过100米的杆塔,应该根据运行经验再经过准确的计算确定片数。

3 结束语

要想提升高压架空输电线路的防雷性能,在输电线路的工程设计环节就应该开始重视,根据施工地的具体情况采取科学有效的防雷措施。而且一定要使防雷设施的可靠性和专业性得到保证,并且分计划进行防雷设施的检测以及维护工作。高压架空输电线的防雷工作是一项复杂又繁重的系统工程,需要根据地形地貌、土壤的电阻率和运行经验等多方面进行研究,进而高效的完成高压架空输电线的防雷工作。

参考文献:

[1]付学文,魏智娟,张志芳.架空输电线路防雷措施研究[J].电气自动化,2013(02).

[2]闫小红.高压架空输电线路防雷技术探讨[J].电子制作,2013(11).