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电缆外护层接地电流检测细则.doc

电缆外护层接地电流检测细则.doc
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规章制度编号:xxx(运检/4)***-2016

xxx变电检测通用管理规定

第9分册电缆外护层接地电流检测细则

xxx

二〇一六年十月

目录

前言 ................................................................................................................................................................. III 1 检测条件.. (2)

1.1环境要求 (2)

1.2待测设备要求 (2)

1.3人员要求 (2)

1.4安全要求 (2)

1.5仪器要求 (2)

2 检测准备 (3)

3 检测方法 (3)

3.1检测原理 (3)

3.2检测步骤 (3)

3.3检测验收 (3)

4 检测数据分析与处理 (3)

5 检测原始数据和报告 (3)

附录 A (规范性附录)高压电缆外护层接地电流检测报告 (4)

前言

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,xxx运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了xxx变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代xxx总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。

本规定是依据《xxx变电检测通用管理规定》编制的第9分册《电缆外护层接地电流检测细则》,适用于35kV及以上变电站内的单芯高压橡塑绝缘电缆。

本规定由xxx运维检修部负责归口管理和解释。

本规定起草单位:**、**。

本规定主要起草人:**、**。

电缆外护层接地电流检测细则

1 检测条件

1.1 环境要求

除非另有规定,检测均在良好大气条件下进行,且检测期间,大气环境条件应相对稳定。

a)检测温度不宜低于5oC;

b)环境相对湿度不宜大于80%,若在室外不应在有雷、雨、雾、雪的环境下进行检测;

1.2 待测设备要求

a)待测设备处于运行状态;

b)接地点位置满足测试人员带电安全距离要求,测试人员应能顺利到达测试部位开展检测。

1.3 人员要求

进行高压电缆外护层接地电流带电检测的人员应具备如下条件:

a)了解高压电缆设备(电缆接头、终端等)的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的

基本因素;

b)熟悉电缆外护层接地电流检测的基本原理;

c)了解钳形电流表的工作原理、技术参数和性能,掌握钳形电流表的操作方法;

d)具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。

e)经过上岗培训并考试合格。

1.4 安全要求

a)应严格执行xxx《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求;

b)带电检测工作不得少于两人。检测负责人应由有经验的人员担任,开始检测前,检测负责人应

向全体检测人员详细布置安全注意事项;

c)应在良好的天气下进行,如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作,风力大于5级时,不宜进行

该项工作;

d)检测时应与设备带电部位保持足够的安全距离,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

e)进行检测时,要防止误碰误动设备。

1.5 仪器要求

高压电缆外护层接地电流带电检测工作一般采用钳型电流表。

1.5.1 主要技术指标

a)检测电流范围:0A~500A。

b)分辨率:不大于0.2A。

1.5.2 功能要求

a)钳型电流表应携带方便、操作简单,测量精度高,测量结果重复性好;

b)应具备多量程交流电流档;

c)钳型电流表钳头开口直径应大于接地线直径。

2 检测准备

a)检测前,应了解被试设备型号、制造厂家、安装日期等信息,掌握被试设备运行状况、历史缺

陷以及家族性缺陷等信息,制定相应的技术措施。

b)配备与检测工作相符的图纸、上次检测的记录、标准作业卡。

c)掌握被试设备历次测试数据;

d)检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件。

e)按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。

3 检测方法

3.1 检测原理

单芯高压电缆线路接地方式采用单端接地或交叉互联接地,正常情况下金属护套上接地电流为零或很小。单芯高压电缆线路外护层发生老化或破损等现象时,金属护套上接地电流将有明显变化。通过测量单芯高压电缆线路金属护套接地电流,可以及时反应电缆线路外护层的健康状况。

3.2 检测步骤

a)检测前,钳型电流表处于正确档位,量程由大至小调节,测试接地电流;

b)记录负荷电流。

c)做好测量数据记录。

3.3 检测验收

检查检测数据是否准确、完整。

4 检测数据分析与处理

a)结合电缆线路的负荷情况,依据下列试验标准比较测试结果是否满足测试标准要求:

橡塑绝缘电力电缆外护层接地电流:<100A,且接地电流与负荷比值<20%(注意值)

b)对于接地电流异常的电缆线路进行跟踪分析,对于问题严重设备应在一周内进行复测。

5 检测原始数据和记录

检测工作完成后,应在15个工作日内完成检测记录整理并录入PMS系统,报告格式见附录A。

附录 A

(规范性附录)

高压电缆外护层接地电流检测报告

A.1 高压电缆外护层接地电流检测报告

表A.1 高压电缆外护层接地电流检测报告

电力电缆护层接地电流故障分析方法

电力电缆护层接地电流故障分析方法 发表时间:2018-01-26T18:23:49.060Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:王子韬 [导读] 摘要:当前社会技术飞速发展,电力技术也在不断的演变,同时全球的用电量也在不断的增加,我们国家已经成为了一个用电大国,因此对于用电安全提出了更高的要求,而电力电缆的护层接地电流故障是电力系统中常见的故障之一。 (呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特 010000) 摘要:当前社会技术飞速发展,电力技术也在不断的演变,同时全球的用电量也在不断的增加,我们国家已经成为了一个用电大国,因此对于用电安全提出了更高的要求,而电力电缆的护层接地电流故障是电力系统中常见的故障之一。当线路出现故障的时候,我们应该对其进行检修和维护,否则就可能会影响电力的正常使用。在这个电缆的使用过程中,我们可以借助故障检测的方式对线路的故障点进行分析,准确定位,进行最快的检修。避免造成更多的损失,全面提高电力系统的安全性。 关键词:电力电缆;护层接地电流;故障分析 引言 我们国家正在全面的对电网进行改造,同时国家也给予了大力支持,改革的进度也十分迅速。但是在这个改造的过程中,很多电力方面的问题也逐渐显露出来。一般情况下高压电力电缆通常选择单芯电缆来作为主要的材料,因为单芯电缆的一端可以接地,同时将电压释放出来。对于金属屏蔽的问题可以有效的躲避开,避免意外的金属环流情况发生,同时还能够有效的解决电力电缆护层传输过程中的电流故障。通常在多点接地的时候,我们会选择能够承受高电压,而且出现护层现象能够进行承担的单心电缆。因为电缆的质量和安装直接影响到用电的安全,如果质量出现问题、安装出现遗漏或者是原来的高压线路老化,这些都能够影响电力电缆的安全,甚至是引发事故。 一、电力电缆中护层接地电流故障的原因 在电缆实际运行的过程中,出现单相的接地电流故障主要原因是以下几种情况:(1)导线出现断线情况,落地了;(2)导线的绝缘子被击穿;(3)导线和树木进行接触,导致了树木短路;(4)配电的变压器,其高压的绕组出现单相绝缘被击穿或接地现象;(5)由雷击或者是其他原因导致的线路接地故障。前三种是导致线路故障的主要原因。 当线路出现接地故障时,线路会产生谐波电压,此电压的大小是正常电压的几倍,一旦不能够及时的进行处理,那么就会对外部造成危害。首先接地电流故障有可能会导致电气火灾的发生,其次,接地故障时产生的接地电流会对来往的行人以及巡视人员造成不必要的伤害,甚至会引起死亡事故。而且出现线路故障接地的情况时,会影响线路的供电,对用户的用电稳定情况造成影响,进而给电力公司也造成不必要的损失。 二、护层接地电流计算方法 我们通过对型号为XLPE一1×400mm2的110kV交联电缆进行分析:相关的参数主要是:绝缘层的直径是65。8毫米;绝缘屏蔽层的直径是68.8毫米;电缆的直径为24。1毫米,电缆的屏蔽层直径是26.6毫米;衬带层的直径是73毫米;金属护套层的直径是85毫米;PVC的外护套层直径是95毫米。 一旦交叉互联的单元当中,出现一个接头断开,那么这个在接头两侧的金属护壳就会处于悬空状态,我们把导体屏蔽以及绝缘屏蔽,还有金属护套和石墨外电极之间形成的两个电容值分别设为同轴柱形的Cl和Q,那么C1和Q就会形成一个电容的分压器,在电容极板上,金属护层与每一个点位值都相等,接电压U2是Cl、Q的线芯电压Un的分压。 我们把XIPE的介电常数取值为£r.=2.3,PVC相对介质常数是£r.=5.5,我们假设电缆的外电极完好同时做好了充分接地,可这样可以计算出金属护层的电压u2: C1=2π×£l×£0[l/In(R2/R1)]=2π×2.3×8.85[l/In(32.9/13.3)]=1411(pF) C2=2π×£2×£0[1/In(R4/R3)]=2π×5.5×8.85[1/In(47.5/42..5)] =27501(pF) U2=U0C1/(Cl+C2)=64×103×[1411/(1411+27501)]=3121(V) 通过计算我们得出电缆的金属护层接地电流的监测十分重要,如果发现不够及时,不仅会损坏设备,同时也会影响维护人员的生命安全。 三、针对电缆护层接地电流在线监测手段 (一)分析护层的绝缘检测手段 首先,通常是借助断电模式对电力电缆进行检测和分析,之后再通过护层的绝缘电阻对线路的故障点进行检测。另外一种方法就是钳形的电流模式,主要指借助于测量层的循环电流对线路进行监测和分析,找到故障点。现在,随着技术的不断进步和发展,电力电缆的传输线路安全性也越来越高,在高压电缆中物理方面的电源故障也比较少见了。面对我们现在的复杂环境以及电力电缆的故障现象,已经无法用传统的手动测量方式来解决电缆护层的电流故障问题。我们举例来算计一下,某电力局有69条环形的高压电缆埋在地下,想要完成这些电缆的铺设,需要安装100多个直接的接地箱,还得安装100个叉连接地箱,这些箱子通常是放在塔中以及连接井内,面对这样大数量的箱体,传统的检测技术会耗费大量的物力、人力以及财力。因此,我们需要研究一个智能护套绝缘检测系统,借助于这套先进的系统,可以有效的检测和排除故障,同时还可以防患于未然。 (二)监测电力电缆的护层方法 2。1在线监测局部放电的方法 本文所说的局部放电实际上就是在电缆的绝缘护层上打孔,之后进行信号放电,这样的微孔放电技术可以作为高压电缆的在线监测方式,同时也比较方便。我们对过对绝缘介质外信号频率的差别来判断电缆的故障问题。当放电的信号频率在300KHz以上时,电信号就会处于电缆的屏蔽层,所以高频率的电信号会与电缆外屏蔽的电流互感器产生耦合,之后借助于超声波i数对局部放电的电缆进行监测。在一段电缆中,声信号的传输速度是比较缓慢的,因此外边的噪声信号也会比较少,同时对于电缆来说局部放电可以在现场进行检测。 2。2在线监测接地电流的方法 通常我们会觉得大于110kV的电压用到的电缆就是高压电缆,电缆我们一般采用单芯电缆,但是用单芯电缆的话,在金属护层与线芯之间会产生一种铰链的磁力线现象,此现象对线缆的感应电压会造成影响。为了能够避免这些意外的出现,我们需要进行接地操作对

论配电电缆接地电流在线监测的意义

论配电电缆接地电流在线监测的意义 李题印1,崔金栋2,杜昆儒2 (1.浙江省供电公司余杭供电局,浙江杭州 311100;2.东北电力大学经济管理学院,吉林吉林 132012)摘 要:配电电缆在输电安全方面的重要性日益突出,在线监测成为大势所趋。但由于配电电缆多是中低压电缆,其主要以埋设为主,对其监测尤为困难。文章阐述了配电电缆接地监测的误区,并给出了具体的解决方案,拟提高对于电缆监控的科学性和自动化程度。 关键词:配电电缆;监控设备;电动势;在线监测 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.11.024 0 引言 目前,对于高压输电缆线中接地电流监测的作用已被大家所共识。高压输电缆线多采用单芯电缆,如果排列不当或者外围绝缘体包装发生损坏,就会引发事故,从而影响电力的安全生产。目前,接地电流监测的研究多集中在高压输电缆线上,研究成果较多,其应用效果也不错。 城市配电电力多采用10kV电压输送,缆线多采用三芯电力缆线。三芯电缆由三股电缆互相缠绕而成,每一个横截面在理论上都是一个品字形排列,其互感电动势理论之和为0,互感电流也应为0。其与单芯电缆相比,接地电流在线监测的意义并不是很明显,因此,各个供电公司对于配电电缆接地铠装的电流监测并不普及,只是在例行检查的时候才拿欧姆表测试一下,作为安全检查的一个项目。 1 传统认识的误区 1.1 铠装可以代替接地线 铠装电缆的钢铠,本身有两种作用。一是增加了机械强度,保护电缆不受外力冲击损坏和鼠咬,是地埋电缆的首选;二是钢铠可以做接地保护(但不可以接零,这是因为内部的电缆有专用的接零导线),可以有效地防止钢铠外皮的感应电压顺利导入大地。所以很多研究者和使用者认为铠装可以代替接地线。 实际上,铠装电缆不可能做成专用的接地电缆,因为专用的接地线需要一定的接地面积,况且还要铺设木炭和咸盐,其作用就是降低大地的接触电阻和增加导电的能力。而且,咸盐会对铁类制品有严重的腐蚀作用,所以铠装电缆的外皮不可以做专用的接地使用,只能在专用的接地上接入铠装电缆的外皮而已。 1.2 铠装接地电流为0 35k V及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,也就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。 配电电力缆线中传送的一般是三相交流电,三相交流电源就是由三个频率和振幅相同,而在相位上相差1/3周期,波形为正弦波的电源组成。三股导线在正常情况下任何切面都是一个品字形,其互感电动势矢量之和为0,因此电流也为0,这就是人们判断其接地电流为0的理论基础。如图1所示,理想情况下三股导线的电动势矢量和,及Ea、Eb和Ec的电动势 矢量和互相抵消。 图1 三芯电缆理想电动势矢量图 实际上,现有的绞线技术不可能保证每一个纵切面都是120 的品字排列,任何一条线的松动或者改变都使电动势的矢量和不为0,其作用到钢铠上就会产生接地电流。 1.3 铠装接地电流监测意义不大 铠装接地电流一般在正常情况下,多为几十毫安,对生产和人身并无多大影响,很多人便认为铠装接地电流监测的意义不大,浪费人力、物力、财力去做这件事情不值,在线监测更是没有必要。 实际上,配电网中钢铠接地电流的监测非常有意义,其可以有效地反应电缆负载的情况,如果三股导线负载差距较大或者发生某一根或者某两根出现事故时,都能有效地反应到接地电流上,其电流值在正常情况下会保持在一个小范围、小数值的变动范围,如果突然剧烈波动或者增大意味着事故的发生或者输电负荷的波动。 同时,接地电流的监测还可以反映电缆绝缘层的老化情况。由于三芯电力缆线长期暴露在空气中,绝缘层被氧化,久而久之就会发生老化,从而使接地电流长周期地持续增加。电缆绝缘性能的好坏对供电系统连续运行具有重要意义。 另外,配电电缆多以埋设为主,地下环境比较潮湿,导致 41 技术与市场技术研发第19卷第11期2012年

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规章制度编号:xxx(运检/4)***-2016 xxx变电检测通用管理规定 第9分册电缆外护层接地电流检测细则 xxx 二〇一六年十月

目录

前言 ................................................................................................................................................................. III 1 检测条件.. (2) 1.1环境要求 (2) 1.2待测设备要求 (2) 1.3人员要求 (2) 1.4安全要求 (2) 1.5仪器要求 (2) 2 检测准备 (3) 3 检测方法 (3) 3.1检测原理 (3) 3.2检测步骤 (3) 3.3检测验收 (3) 4 检测数据分析与处理 (3) 5 检测原始数据和报告 (3) 附录 A (规范性附录)高压电缆外护层接地电流检测报告 (4)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,xxx运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了xxx变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代xxx总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本规定是依据《xxx变电检测通用管理规定》编制的第9分册《电缆外护层接地电流检测细则》,适用于35kV及以上变电站内的单芯高压橡塑绝缘电缆。 本规定由xxx运维检修部负责归口管理和解释。 本规定起草单位:**、**。 本规定主要起草人:**、**。

接地电流检测技术

目录 第一节变压器铁心接地电流检测技术............................ 一、变压器铁心接地电流检测概述 ................................................................................ 二、变压器铁心接地电流检测基本原理 (4) 2.1变压器铁心接地基本知识 .......................................................................................... 2.2变压器铁心的接地形式 .............................................................................................. 2.3变压器铁心接地电流形成机理 .................................................................................. 2.4.变压器铁心接地电流测试设备组成及基本原理 ...................................................... 三、变压器铁心接地电流检测及诊断方法 .................................................................... 3.1现行铁心接地电流检测方法 ..................................................... 错误!未定义书签。 3.2铁心接地电流的诊断标准 .......................................................................................... 3.3铁心接地电流检测的注意事项 .................................................................................. 四、典型测试案例分析 .................................................................................................... 4.1铁心电流检测发现110kV主变铁心电流过大典型案例 .......................................... 4.2铁心接地电流检测发现多点接地典型案例 .............................................................. 第二节电缆护层接地电流检测技术............. 错误!未指定书签。 一、电缆护层接地电流检测概述 .................................................................................... 二、电缆护层接地电流检测基本原理 ............................................................................ 2.1电力电缆接地基本知识 .............................................................................................. 2.2电力电缆护层接地电流形成机理 .............................................................................. 2.3.电力电缆护层接地电流测试设备组成及基本原理 .................................................. 三、电缆护层接地电流检测检测及诊断方法 (1) 3.1电缆护层接地电流检测方法 ...................................................................................... 3.2 电缆护层接地电流的诊断标准 ................................................................................. 3.3 电缆护层接地电流检测的注意事项 (35) 四、典型测试案例分析 .................................................................................................... 4.1电缆护层接地电流检测发现110kV电缆护层保护器击穿缺陷案例 ...................... 4.2电缆护层接地电流检测发现110kV交联单心电缆护层破损缺陷案例 .................. 参考文献(自动编号)..........................................

配电电缆接地电流在线监测的意义分析

配电电缆接地电流在线监测的意义分析 发表时间:2019-12-25T16:34:03.723Z 来源:《建筑细部》2019年第15期作者:周琳 [导读] 本文对配电电缆接地电流在线监测工作开展的意义,并结合以往配电电缆接地工作存在的问题提出了一些优化与改进措施,仅供参考。 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司江苏南通 226600 摘要:在现代电力系统实际建设中,配电电缆承担着电力输送的重要任务。本文对配电电缆接地电流在线监测工作开展的意义,并结合以往配电电缆接地工作存在的问题提出了一些优化与改进措施,仅供参考。 关键词:配电电缆;接地电流;在线监测 配电电缆在电力系统安全管理工作的实践当中有着突出的意义,尤其是对电力系统的电流情况进行实时的在线监测,重要性非常明显。但是由于当前不少地区的配电电缆使用的是中等级或者是低等级的电压,主要的设计方式以埋置设计为主,所以目前要想实现在线监测,难度较大。针对上述存在的问题,需要在实践的工作当中正视存在的误区,并且根据新时期电力工作的重点和难点,提出合理的设计框架,通过先进技术的使用,真正意义上实现接地电流的在线监测,合理的对系统运行状况和工作状况进行控制,逐渐加强技术的应用水准,从而进一步提高新时期的电力系统建设工作的效益。 1 接地电流在线监测综述 当前针对电力系统之中高压输电线路的控制和电流的在线监测已经成为了电力系统的一大建设和发展方向,其在实践当中所起到的具体效应也得到了非常广泛的认可。当前我国许多城市中的高压输电线路均采用的是单芯电缆的设计形式,但是如果针对上述设计的方式处理不恰当或者是外围的排列设计不佳,则会导致绝缘体的包装出现磨损以至于损坏,最终引发较为严重的安全事故,对工业生产和居民生活产生不良影响。所以还需要对当前城市配电电网的相关工作进行改进,不仅要充分的意识到传统工作当中存在额误区和不足之处,同时要通过技术的改进,实现接地电流的在线监测,增强电力生产的安全性与可靠性。 2 传统工作当中的缺陷分析 在传统的工作当中,存在的误区有几个方面。首先,认为铠装的电缆设计可以完全的代替接地线的设计,同时认为铠装的接地电流为零,上述问题都是传统工作当中存在的较为突出和明显的问题,需要通过深入的学习和实践纠正错误观念并学习正确的设计。 2.1 铠装电缆线可以完全的替代接地线的使用 在我国传统的配电网络接地电流设计工作之中,使用的是铠装的电缆线。铠装电缆线在实践当中主要有两个方面的作用: 1)可以全面增强机械的强度,使得电缆线不会受到外界因素,诸如老鼠撕咬或者是冲击力等而出现损坏,所以是埋置式电缆线设计的重要选择。 2)铠装的电缆线可以使用来进行接地的保护,并且可以非常有效的、非常合理的避免铠装外皮所感应到的电压进入至大地之中。所以传统的工作普遍的人为铠装电缆线设计形式可以完全的代替接地线设计。但是事实并非如此,铠装的电缆线并不能够完全的取代接地线的设计,由于专用的接地线需要保证一定的接地面积,这一点很重要,同时还需要使用咸盐和木炭来进行铺设,其基本的目的是为了全面的降低大地的电阻并且增强导电的性能。而铠装的产品会受到咸盐的损害而出现腐蚀情况,所以铠装电缆线不能够完全的替代接地线使用。 2.2 铠装电缆线电流为零 在传统的工作当中还认为铠装接地线的电流为零,这一点也是一大重点认识误区。当前的城市电网建设普遍采用的是两端接地的设计形式,由于使用的电缆线普遍为三芯的电缆设计形式,所以在日常的运行过程之中通过所有三条线路的电流总值应当为零,在外部屏蔽层以及金属包裹层之上,不存在有磁链的现象,所以也就不存在感应电压的情况。在当前的城市配电网络之中,电缆线的传送一般为三相交流式的电流传输,但是在实际的工作当中,当前所使用的绞线技术并不能够完全的保证每一个电缆线的纵切面都是统一角度的排列形式,并且当任何一条电力传输线路上出现电动势的变化或者是松动的情况,都会导致电流总值发生相应的变化,所以铠装接地线的电流并不为零,针对这一点应当在实践的工作当中加以明确和分析。 2.3 针对铠装电缆线接地电流在线监测意义不大 另外一个存在的重要问题就是在实践的监测工作当中人为针对铠装电缆线的在线监测意义不大。但是实际上,针对配电网络之中的铠装电缆线监测工作意义非常重大,一方面可以实时的、客观的并且可靠的反馈出电网的实际工作情况,同时可以及时的对线路的负载状况进行分析,所以当事故来临之时可以及时的处理和改进。同时针对电缆线进行在线的监测,对接地电流的情况进行实时的分析,还可以确保电流值的变化在一个较小的范围之内,确保其变动的范围得到合理的控制,这样当重大的安全事故来临之时既可以提升处理的效率,又能避免事故影响范围进一步扩大。另外一个方面来讲,针对接地电流进行在线的监测,还可以真实的对电缆线绝缘层的老化状况进行准确的反馈,由于电缆线长时间的暴露在外部环境之下,所以容易受到空气的影响而出现氧化的情况,久而久之难免的会出现老化最终影响到营运的质量,使得电缆线的工作水准大大降低。所以,综合上述的分析,针对接地电流进行在线监测意义重大,需要在实践的工作当中引起足够的重视冰得到发展和应用。 3 配电电流接地电流在线监测的实现 根据上文针对当前工作当中存在的传统误区和缺陷进行细致的分析,同时论述了接地电流在线监测的根本意义和根本的作用,可以对实践工作需要整改的部位有所明确。下文将针对我国城市配电网络工作之中接地电流在线监测工作的加强途径进行综合性的论述,旨在不断的增强城市配电网络的建设与发展水准,为新时期的电力工作不断进步奠定基础条件。 1)需要提供相应的技术需求,当前的电力系统主要的检查方式是人工巡检的形式,这样的形式可以及时的发现问题并且加以处理。但是对于一些无人值守的地区或者是变电所,在一些极端恶劣的气候状况之下,或者是在封闭性、密闭性比较强的电柜之中,传统的人工巡检方式难以实现对接地电流的在线监测,所以应当针对这一点加以整改。 2)还需要明确的是基本的技术框架,为在线监测系统的建设提供基础,当前国际上针对接地电流的在线监测普遍使用的是温度传感技术、无线射频技术以及计算机网络技术等相互结合的系统设计形式,同时通过数据库系统的使用,增强技术的操作性,真正意义上实现对

国家电网公司变电检测通用管理规定 第9分册 电缆外护层接地电流检测细则

国家电网公司变电检测通用管理规定第9分册电缆外护层接地电流检测细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

目录 前言 .................................................................................................................................................................. II 1 检测条件.. (1) 1.1环境要求 (1) 1.2待测设备要求 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4安全要求 (1) 1.5仪器要求 (1) 2 检测准备 (2) 3 检测方法 (2) 3.1检测原理 (2) 3.2检测步骤 (2) 3.3检测验收 (2) 4 检测数据分析与处理 (2) 5 检测原始数据和报告 (2) 附录 A (规范性附录)高压电缆外护层接地电流检测报告 (3)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本规定是依据《国家电网公司变电检测通用管理规定》编制的第9分册《电缆外护层接地电流检测细则》,适用于35kV及以上变电站内的单芯高压橡塑绝缘电缆。 本规定由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本规定起草单位:国网北京电力。 本规定主要起草人:郑秀玉、李伟、刘弘景、徐甘雨、陶诗洋、杨延滨、赵静、张华。

高压电缆接地电流在线监测系统典型结构、安装方式、技术指标、试验方法、数据导出模板

8 附 录 A (资料性附录) 高压电缆接地电流在线监测系统典型结构 用户终端(手持式) 用户终端 综合监测分析体统 其他系统 标准通讯、安全隔离 复合电流监控主机终端中间接头中间接 接地电流监控主机 接地电流采集单元 复合电流采集单元复合电流采集单元接地电流采集单元 图A.1 高压电缆接地电流在线监测系统典型结构(虚线框内)

附录B (资料性附录) 电流传感器典型安装方式 应根据现场敷设的高压电缆实际情况,选择电流传感器安装方式,典型安装方式如下。 图 B.1 高压电缆户外终端位置电流传感器典型安装方式 图B.2 高压电缆交叉互联箱位置电流传感器典型安装方式 9

图 B.3 高压电缆直接接地箱位置电流传感器典型安装方式 10

附录C (规范性附录) 11

12

附录D (规范性附录) 高压电缆接地电流在线监测系统试验方法 A.1型式试验方法 试验前应汇总被测设备的相关技术资料,结合其带电检测技术特点和现场检测方法,综合了解设备的工作原理、信号采集方式、数据处理方法、分析与诊断方法和干扰抑制技术手段等内容。 A.1.1外观要求试验 按DL/T 1506要求逐项进行试验。 A.1.2绝缘性能试验 按DL/T 1506要求逐项进行试验。 A.1.3电磁兼容性能试验 按DL/T 1506要求逐项进行试验。 A.1.4环境适应性能试验 按DL/T 1506要求逐项进行试验。 A.1.5机械性能试 按DL/T 1506要求逐项进行试验。 A.1.6外壳防护性能试验 按DL/T 1506要求逐项进行试验。 A.1.7功能性验证试验 功能性验证试验应在实际高压电缆监测量测量过程中进行逐项验证。 A.2出厂试验试验方法 出厂试验项目按表1规定执行,试验方法按型式试验方法执行。 A.3交接试验试验方法 交接试验项目按表1规定执行,试验方法按型式试验方法执行。 A.4现场试验试验方法 现场试验项目按表1规定执行,试验方法按型式试验方法执行。 13

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