电力特种光缆进网质量检验现状及存在问题
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谈电力电缆抽检质量问题分析及提升措施摘要:电力作为国民经济建设的基础项目,对我国经济的发展起着重要的作用。
基础设施建设过程中,电力电缆的工作条件能够保障民众的生产生活。
电力电缆在工作过程中如果出现问题,将会出现大面积断电或者火灾现象,严重危害民众生产生活。
必须对电力电缆在运转过程中所出现的故障加以深刻剖析,采取相应预防措施来克服电力电缆故障。
本文从电力电缆展开分析,探究了电力电缆抽检质量问题,提出提升措施以供参考。
关键词:电力电缆;抽检;质量问题前言:随着国家电力建设基础设施投资的加大电力使用量逐年呈递增态势,所以需要加强电力项目的研发力量,扩大电力电缆的应用数量。
电力电缆的质量问题与电网的安全可靠运行息息相关,电缆使用寿命直接影响到电力工程的后期运维成本,电力电缆质量缺陷一旦检修不及时,就有可能会发生大规模的断电,给民众生活带来困难,危害企业生产,给社会带来了不良影响。
(信息)息化时代背景下,电力企业需要革新电力电缆故障测试技术,引入更先进的测试技术手段,以提高测试的准确性与整体效能,以减少电力的消耗,从而提高供电运行的效益。
一、电力电缆概述:(一)电力电缆概念电力电缆是传递和配置电能的一类电力电缆,主普遍用于工业动力系统、高层建筑和其它需要的各行各业中。
电力电缆应用电压范围很广,可以从数百伏至数百千伏。
电力电缆的类型,按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆(110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。
此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。
按铺设方法和应用特性可分成基本线路、直埋电缆、海底电缆、架空线路和阻燃线路等。
按电力电缆绝缘方法可分成聚氯乙烯电缆绝缘、交联型聚乙烯绝缘、油浸纸电缆绝缘、橡皮电缆绝缘和金属电缆绝缘等[1]。
(二)电力电缆的检测技术1.测声检测方法测声检查技术是电力电缆故障排除工作中较为简单的方式,就是利用绝缘化学物质向电缆芯线予以有序释放。
光纤活动连接器进网质量检验中常见问题及分析摘要:现今,随着光缆技术应用的不断扩大,光缆电视网等网络技术取得了长足发展,但因为在后期的维修中检查测试、相互转接、调节等工作需要依赖光纤连接器才能便捷完成,这些都进一步推动了光纤连接器生产技术的快速发展。
与此同时,光纤活动连接器所应用的领域越来越宽阔。
快速发展的同时也面临着严峻挑战,随着广泛应用人们对光纤活动连接器产品质量也提出了更高的要求。
本章对目前光纤活动连接器进网试验的状况和进网试验中所出现普遍问题加以总结与剖析。
关键词:光纤活动连接器;质量检验;问题一、光纤活动连接器概述光纤活动连接器,是指一类由单芯插头和适配器等为基本构成的插拔型接头,是光纤之间实现可装卸(活动)性接头的主要元件,使光信息能够按照所需要的路径实现传送,并确保了光缆链路的顺畅,实现预期的目的和要求。
在某种程度上,光纤活动连接器的特点也影响着整个光传导系统的顺畅性与安全性。
二、光纤活动连接器进网检验中常见问题由于这几年技术水平与设备的提高,入网检测的光纤活动连接器所存在的问题已经比过去的情况少很多了。
依目前的情况而言,光纤活动连接器进网质检中也存在着光学性能、机械强度、互换性能等方面的问题。
1.光纤活动连接器的光学性能光缆跳线的端部损失是造成插入损耗的最主要的因素。
端连接损失,是指两个光缆跳线之间经由适配装置相连时所产生的损失。
而形成端部损失的因素也有许多,大致分为有纤心尺寸失配、数值孔径失配、折光率分布失配、端部间距、轴线倾斜率、横向位移或同心率、菲涅尔(Fresnel)反射等。
依据当前执行的技术标准与细则中有关测试的规范,实际测试中往往采用标准连接跳线连接上被测光纤活动连接器的方法来检测出光纤活动连接器的插入损耗。
充分考虑到国际标准连接跳线往往是相当规范的,所以,端部损失首先决定于被测光纤活动连接器类型。
在现实的光纤连接器测量中,首先都要经过使用干净的没有毛渣的软纸蘸取酒精擦洗端部并实现多次插拔,这样的方法可以有效杜绝由于偶然原因(端部不干净、连线不准确等)而造成的端部损耗现象。
光缆工程施工中存在的问题及应对策略随着信息技术的飞速发展,光缆工程作为信息传输的重要基础设施,其施工质量直接影响到网络的稳定性和传输速度。
然而,在实际的光缆工程施工过程中,仍然存在一些问题,值得我们关注和思考。
本文将分析光缆工程施工中常见的问题,并提出相应的应对策略。
一、光缆工程施工中的问题1. 设计不合理在光缆工程设计阶段,由于对现场情况了解不充分,可能导致设计方案不合理。
例如,光缆选型不恰当、路由规划不合理、预留容量不足等,这些问题都可能给施工带来困难,甚至影响工程的整体质量。
2. 施工人员素质参差不齐光缆工程施工过程中,施工人员的技能水平和职业素养对工程质量具有重要影响。
然而,目前我国光缆工程施工人员素质参差不齐,部分施工人员缺乏专业培训,对施工工艺和质量要求不够熟悉,导致施工过程中出现质量问题。
3. 施工设备不足或不合格施工设备的先进性和适用性直接关系到光缆工程的施工效率和质量。
部分施工单位由于资金有限,无法购置先进的施工设备,甚至使用不合格的设备,这给光缆工程的质量和进度带来隐患。
4. 施工管理不到位施工管理是保证光缆工程质量的关键环节。
在实际施工过程中,部分施工单位管理不到位,对施工现场的控制不严格,导致施工过程中出现各种问题。
例如,施工进度拖延、质量问题频发、安全事故隐患等。
5. 验收标准不完善光缆工程验收是确保工程质量的重要环节。
然而,目前我国光缆工程验收标准尚不完善,部分验收环节存在疏漏,导致一些质量问题无法及时发现和整改。
二、光缆工程施工问题的应对策略1. 加强设计阶段的管理在光缆工程设计阶段,应充分了解现场情况,合理选型、规划路由和预留容量。
可以引入设计审查制度,对设计方案进行多方审查,确保设计质量。
2. 提高施工人员素质加强对施工人员的培训和选拔,提高施工人员的技能水平和职业素养。
实行持证上岗制度,确保施工人员具备相应的资质和能力。
3. 提升施工设备水平施工单位应重视施工设备的购置和更新,确保施工设备的先进性和适用性。
光缆巡检报告报告编号:GCXJ20210701巡检日期:2021年7月1日巡检人员:张三、李四巡检地点:某县城一、巡检情况在本次光缆巡检中,我们共发现了5处问题,具体情况如下:1. 光缆连接处出现断裂,导致信号传输受阻。
2. 光缆覆盖被破坏,暴露在外的光缆易受到外部环境的影响,存在安全隐患。
3. 光缆存在杂物覆盖,需要进行清理,以免影响信号传输质量。
4. 光缆连接处存在过多弯曲,需要进行调整,以确保信号传输正常。
5. 光缆存在老化现象,建议及时更换。
二、处理情况我们针对上述发现的问题进行了及时处理,具体处理情况如下:1. 光缆连接处断裂的问题,我们及时更换了连接头,确保信号正常传输。
2. 光缆覆盖被破坏的问题,我们进行了及时修补,避免了安全隐患。
3. 光缆杂物覆盖的问题,我们清理了现场,确保信号传输质量。
4. 光缆连接处过多弯曲的问题,我们进行了调整,确保信号正常传输。
5. 光缆老化的问题,我们建议业主及时更换。
三、建议根据本次巡检发现的问题,我们建议业主:1. 定期对光缆进行巡检,及时发现并解决问题。
2. 加强光缆覆盖的维护工作,确保光缆处于安全状态。
3. 对老化严重的光缆及时更换,避免出现故障影响通讯质量。
四、总结本次巡检发现的问题虽然不多,但均涉及到了光缆的安全和使用质量。
通过及时处理,保障了光缆通讯的正常运行。
同时,我们也为业主提供了相关的建议和维护方案,帮助其更好地进行光缆的管理和维护。
我们会继续关注光缆的使用情况,积极参与光缆的维护和管理,确保其正常运行。
浅谈电力电缆试验存在的问题及对策摘要:电力工程在我国经济发展中占有重要的位置,同时电力工程中的电缆的安全性深受人们的重视,电力电缆的生产制作是一项复杂的工程,从电缆的生产到使用期间存在较多的因素,威胁到电缆的质量和安全性。
本文阐述了电力电缆故障的危害性,对现阶段电缆试验存在的问题进行了详细的分析总结。
关键词:电力工程;电缆试验;问题及对策随着电力工程的发展,电力电缆的使用也越来越广泛,其质量问题备受关注。
首先电缆在生产过程中采用不合理的制造工艺会影响到电缆的质量和性能,如果生产人员缺乏一定的质量意识,将会导致电缆质量不合格。
其次电缆在运输过程中容易受到外界因素的影响,同样会降低电缆使用性能。
最后在施工过程中,施工人员没有把握好安装力度,受到外部机械力作用下,使电缆便发生形变、刮蹭等外部伤害,也能够影响电缆后期的运行,一但出现恶劣天气便会发生系统故障等一系列的内部伤害。
因此,电力电缆试验工序十分重要,可以有效的避免故障隐患及不利因素的存在。
本文以电力电缆试验研究出发,对其存在的问题提出了有效的优化措施,进一步保证电缆使用的安全性。
1、电力电缆故障的危害性电网的发展在一定程度上增加了供电的电负荷,电力电缆的使用便更加广泛,通常情况下应用于变电站的的电力输送,随着电力量使用的不断增长,对电缆的安全性提出更高的要求,因此各个电缆生产商需要保证生产出的电缆达到一定的质量要求。
某些生产商在对电缆的设计工艺和生产过程控制的不合理[1],造成电缆质量不达标的现象,在后期的使用过程中,影响电力工作的安全稳定运行,造成一些列的电缆故障,无法实现电力的正常输送,给用户和供电企业带来较大的经济损失。
且电缆直埋的敷设方式,又不利于巡查人员发现其电缆故障,不能明确发现电缆出现故障的原因,增加了巡查原因的难度,不能及时处理相关问题,还消耗了大量的时间精力,错失最佳的抢修、恢复时间,任其发展,便会造成电缆击穿或爆炸等事故。
2、电力电缆试验现存的相关问题对电力电缆的施加直流耐压不能实现对电缆缺陷全面剖析,电缆的接头和及制造工艺等缺陷不能够检验出来,电缆承受的电压和试验过程中模拟存在一定的差异,不能准确的反应出电缆真实承受电压的情况。
光缆安全自查报告总结与反思一、背景介绍为了有效保障网络通信的安全稳定,光缆安全自查工作是必不可少的环节。
本次自查旨在全面评估企业光缆安全管理情况,发现问题并提出改进措施,以确保光缆的正常运行和防止潜在风险。
二、自查过程及问题发现在光缆安全自查过程中,我们采取了全面细致的方法,对光缆的各个方面进行了评估。
以下是我们在自查中发现的一些问题:1. 光缆敷设与保护方面存在的问题- 光缆管道存在未清理的杂物,可能会影响光缆的正常散热和保护;- 光缆护套未进行及时维护,部分护套破损情况较为严重;- 光缆敷设不规范,存在部分缆线被压弯、扭曲的情况。
2. 光缆接续与连接方面存在的问题- 光缆连接头存在松动现象,需要进一步加固;- 光缆连接头未进行定期检测,存在潜在断裂风险;- 光缆接续处没有进行封装和保护,易受到风吹雨淋等外部环境影响。
3. 光缆安全管理方面存在的问题- 缺乏光缆安全管理的相关制度和规范,导致安全工作无法有条不紊地进行;- 部分工作人员对光缆安全意识不强,对光缆安全管理缺乏专业知识和经验。
三、问题改进措施针对以上发现的问题,我们制定了以下改进措施:1. 光缆敷设与保护方面的改进措施- 加强光缆管道的清理工作,确保管道内清洁无杂物;- 定期对光缆护套进行维护和检查,修复破损的护套;- 优化光缆的敷设方式,避免缆线弯曲和破损。
2. 光缆接续与连接方面的改进措施- 对已接续的光缆连接头进行加固和检查,确保连接牢固;- 定期对光缆连接头进行检测,发现问题及时更换;- 对光缆接续处进行封装和保护,防止外部环境对其产生影响。
3. 光缆安全管理方面的改进措施- 建立光缆安全管理的制度和规范,明确责任和流程;- 加强员工光缆安全意识的培训,提高员工的专业素质;- 定期组织光缆安全管理的考核和评估,推动工作的持续改进。
四、反思与总结本次光缆安全自查工作不仅发现了一些问题,也让我们认识到了自身的不足之处。
在之后的工作中,我们要及时总结经验教训,不断改进工作,确保光缆安全管理工作能够得到有效的落实。
电力特种光缆进网质量检验现状及存在问
题
一方面,我国电力特种光缆进网质量检验工作取得了一定的成绩。
目前,电力特种光缆进网质量检验工作已经形成了以厂家质量检验为主,以进网前检验、进网中检验、进网后检验为辅的三级质量检验体系。
厂家质量检验严格按照国家质量检验标准要求,通过检测实验室的检验,确保产品的质量。
进网前检验和进网后检验,尤其是进网前检验,严格按照检验标准,确保电力特种光缆进网前检验合格,确保电力特种光缆进网质量可靠。
另一方面,我国电力特种光缆进网质量检验工作仍存在一些问题。
首先,检验机构的检验技术能力不足。
检验机构的检验技术能力不足,导致检验结果不准确,无法有效发现电力特种光缆的质量问题。
其次,检验机构的管理不严,检验机构的管理不严,给检验工作带来了不利影响,使检验工作无法达到预期的效果。
此外,检验标准也有待改进。
为了解决这些问题,首先应加强检验机构的管理,加强检验机构的管理,落实检验机构的责任,提高检验机构的技术能力,确保检验机构的检验结果准确可靠。
其次,应完善检验标准,及时更新检验标准,提高检验标准的科学性和先进性,确保检验标准的有效性。
最后,应加强检验人员的培训,提高检验人员的专业技能,确保检验人员的质量检验水平。
综上所述,我国电力特种光缆进网质量检验工作取得了一定的成绩,但仍存在许多问题。
为了进一步提高电力特种光缆进网质量检验工作水平,应加强检验机构的管理,完善检验标准,加强检验人员的培训,确保电力特种光缆进网质量检验工作的高效完善。
电力通信光缆线路施工的质量检查分析摘要:通信管道光缆线路是通信传输线路结构的最重要内容,而通信管道光缆线路施工质量对整个传输线路系统的质量和运行效果有非常大的影响。
因此,不仅要高度重视通信管道光缆施工技术,还要对其施工质量进行及时有效地检查,从而实现通信传输系统的顺利、稳定运行。
关键词:电力通信;光缆线路;施工;质量检查1电力通信光缆线路施工的常见问题1.1光缆外皮易受破坏在实施通信光缆方面铺设工作时,时常会有外皮损伤这样的情况发生,对光纤正常的应用产生一定的影响。
在施工当中有很多原因都将会造成光缆他的外皮遭到一定的损坏,这些原因涵盖下面几条:①在施工的过程当中对于光缆实施运输的时候由于光缆的装卸而引起光缆和别的物品之间发生磨损现象;②在看管不利情况之下其周边地区动物会对于光缆有啃噬的行为;③在实施掩埋光缆的时候工具的使用而导致产生直接的破坏现象。
即使光缆其外皮会受到一定的损坏,不过有时其破损的情况不会很严重,而且不会对于内部光纤而带来破坏的现象,这类状况下还可以正常实施相关的信号传送。
通信光缆其施工单位对这类状况会产生两类不同的考虑:①光缆还可以正常的应用,所以进行直接的铺设而不实行相关更换,不过依然存有安全的隐患;②为耗费众多的资金来实行材料方面的更换。
这还要求相关的工作人员在安全性及经济性这两个方面来实施方案所应用的考虑。
1.2光缆的温度性能偏差第一,通常情况,如果光缆的温度在(-40-60)℃,并不会出现明显性能衰减现象。
但光缆的性能并不是一直恒定不变的,有时还会随着温度或季节变化而发生相应的变化。
如果出现了温度骤然下降的情况,光缆材料容易出现收缩不均匀,如果额外增加光纤的长度,就会导致出现光纤出现微弯变形的情况,这样就会使光纤的波导结构发生变化,进而使部分传导模变成了辐射模,进而导致出现能耗损失,也就是人们经常提及的弯曲损耗现象。
通常光纤在1550nm的窗口会对微弯比较敏感。
因此在1550nm的窗口就会出现衰弱显著增大的情况。
第二十六卷第一期安徽电气工程职业技术学院学报2021年3月Vol.56,No.1JOURNAL OF ANHUI ELECTRICAL ENGINEERING PROFESSIONAL TECHNIQUE COLLEGE March2021电力电缆抽检质量问题分析及提升措施方振邦1秦晓佳2,程海飞13,程翔13,李雪琪2(1•国网安徽省电力有限公司电力科学研究院,安徽合肥230601;2•国网安徽省电力有限公司培训中心,安徽合肥230022:3•安徽新力电业科技咨询有限责任公司,安徽合肥230601)摘要:文章通过统计某省电力公司2016-2219年电力电缆的抽检工作,总结分析了电力电缆产生的主要质量问题和原因。
从原材料、生产工艺、试验检测和仓储运输4个方面出发,对电缆生产企业提出4条产品质量提升措施,同时对电网企业的入网质量监督提出4条工作建议,促进电缆行业的良性发展。
关键词:电力电缆;抽检;质量问题;提升措施中图分类号:TM247文献标识码:A文章编号:1672-9706(2021)01-0011-03Analysis of Quality Problems in Random Check of Power Cable and Improvement MeasuresFANG Zhenbang1,QIN Xiaojia2,CHENG Haifei1,,CHENG Xiang1,,LI Xueqi1,(1.Electric Pown(Resenrch Institute of State Grif Anbui Electric Pown(Co.,Ld.,Hefni230601,Chinn;2.Trcffg Centcc of State Grf Anhut Elefdc Powcc Co.,Ltd.,Hfct230022,Chfn;3.Anhut Xflt Electric Power Technology Coosuldng Co,Ltd.,Hfct230601,China)Abstract:This paper summarizes and analyzes the main quality problems and causes of power cables through statistics of the random chech of power cables of a provincial power company from2016th2019.Starting with ths four asusets of raw materials,卩^词皿乜⑷prcchsses,testing and00(?0:隔,and storaas and transuortatiov,this papeI•pulh forward foor prcVucS quality improvement measurcs for cany manufaca turers,and foor sughestioos f or ths supervision of cetwork access qualith of powsr griC t。
电力特种光缆进网质量检验现状及存在问题来自网络中心 2005-4-20 17:21:511 概述随着电力特种光缆应用技术日趋成熟,最近几年电力特种光缆在我国电力通信网中的应用逐渐出现了高潮,其生产也形成了相当规模。
截至2002年底,我国光纤安装量已达252万芯公里,电力特种光缆的安装量已达8.5万公里。
伴随着ADSS和OPGW电力特种光缆的大规模使用,在其安装和运行过程中也出现了一些问题,产品制造商所宣传的OPGW“零故障”和“免维护”的神话已不攻自破。
电力特种光缆产品因其使用环境和寿命的特殊性,以及其出现故障后造成后果的严重性,对电力特种光缆产品质量的管理显得更为重要和迫切。
为加强电力特种光缆的质量和售后服务监督,方便电力用户选择企业和产品,提高电力系统通信网的可靠性、稳定性和安全性,经信息产业部授权,国电通信中心开展了电力特种光缆进网管理工作。
按照《电力专用通信设备进网管理办法》的规定,国电通信中心负责对接入电力通信网的电力特种光缆进行全国统一的进网受理、审批、组织管理、颁发进网许可证、监督管理、质量跟踪等工作,所有申请进网的企业产品必须进行进网检验。
2 电力特种光缆进网管理电力特种光缆涉及的专业比较多,主要包括通信、机械、电气、化学、物理等专业,是多种学科相结合的产物。
针对上述特点,国电通信中心开展了一系列电力特种光缆质量管理工作,包括制定各种标准和规范;委托质量检验机构进行进网质量检验;经常了解其使用、运行和售后服务情况,参加事故分析。
将这些综合反映到进网管理中,有效地提高了电力特种光缆产品质量和售后服务水平。
2.1制定相应行业标准为明确电力特种光缆质量要求,规范其产品生产和试验,国电通信中心组织专家先后制定了一系列符合电力系统特点的电力特种光缆技术要求和规范,主要包括DL/T 788-2001《全介质自承式光缆》、DL/T 832-2003《光纤复合架空地线》、《ADSS 光缆检验实施细则》和《OPGW光缆进网检验实施细则》。
2.2 电力特种光缆产品进网管理和检验电力特种光缆进网检验是进网管理的关键环节。
进网检验中的许多试验项目是根据其使用的实际环境而设计的,如舞动、风振等试验等是按照产品30年使用寿命而设计的;OPGW短路电流和雷击试验是模拟OPGW作为地线承载短路电流和雷击能力而设计的。
根据有关规程和规范,国电通信中心提出了明确的提交检验方式、检验周期和检验内容。
2.2.1 提交检验方式进网检验采用抽样检验方式。
国电通信中心委托的质检部门抽样人员依据厂家提供的库存台帐进行现场抽样。
进行进网检验抽样时,生产厂家需选择1~2类典型结构(每种结构应准备2盘)、典型芯数(其中1盘应包括该芯数)的产品。
其中ADSS应准备至少1盘AT护套的光缆,所有样品长度应不少于2Km;所有OPGW样品长度应不少于1.8Km。
样品必须是该厂家最近一年内生产的光缆且产品出厂检验应合格。
2.2.2进网检验周期进网检验与出厂检验和工程的验收检验相比,需要的检验周期更长。
ADSS至少需要3个月,OPGW至少需要2个月。
生产厂家应及时向国电通信中心有关进网管理部门提出申请,以便尽早安排检验。
2.2.3进网检验内容进网检验是一种全性能检验,需对抽检光缆的光学性能、机械性能、环境性能、电气性能等进行全过程、全性能检验(注:以下若在括弧中标注,则表示某一类光缆需进行此项检验,而对另外一类光缆不做要求;若不做标注,则ADSS和OPGW两类光缆均需进行此项检验)。
检验内容包括:1)光学性能试验主要包括包层直径、包层不圆度、模场直径、模场同心度误差、截至波长、1310nm 波长衰减常数、1310nm波长衰减不均匀性、1550nm波长衰减常数、1550nm衰减不均匀性、1288~1339nm波长附加衰减、1525~1575nm波长附加衰减、零色散波长、零色散斜率、1310nm波长区域色散系数的最大绝对值、1550nm色散系数的最大绝对值和振模色散系数(可选择)2)机械性能试验电力特种光缆主要架设在输电线上,要承受各种机械应力。
机械性能试验主要包括光缆应力应变试验、拉断力试验、压扁(ADSS)、冲击(ADSS)、反复弯曲(ADSS)、扭转(ADSS)、卷绕(ADSS)、外护套磨损(ADSS)、微风疲劳振动、舞动试验、过滑轮试验和蠕变试验微风疲劳振动试验是考核光缆在低频长期振动时的光学和机械性能;舞动试验是考核光缆在风、雨、雪和覆冰等自然条件下,短周期形成的低频率、大幅度振动状态对光缆机械强度和传输性能的影响程度;蠕变试验是考核光缆长期工作在负载状态下的结构稳定性;过滑轮试验是验证光缆架线的滑轮尺寸和操作过程对光缆性能的影响。
3)环境性能大风、浮冰、温度(高低温、室外)等外部环境指标均可对电力特种光缆性能造成影响。
环境性能试验主要包括衰减的温度特性、热老化性能(ADSS)、渗水性能、滴流性能、抗紫外线性能(ADSS)、耐电痕(ADSS)、护套抗张强度(ADSS)、护套断裂伸长率(ADSS)、护套耐环境应力开裂(ADSS)、光缆外护套厚度(ADSS)、聚乙烯内垫层厚度(ADSS)。
耐电痕试验(ADSS)是考核ADSS光缆外护套在高压电场、潮湿的环境中,在机械应力作用下承受强电场腐蚀的能力。
4)电气性能包括短路电流(OPGW)和雷击(OPGW)。
短路电流试验是考核OPGW在典型短路条件下的机械性能和光学性能;雷击试验是考核OPGW在承受规定雷电冲击时的机械性能和光学性能。
2.3 电力特种光缆进网检验机构现状国电通信中心根据国内送检产品的总体规模和进网检验机构的实际能力,委托国内一部分检验机构负责电力特种光缆进网检验工作。
目前接受委托负责进网检验的机构有上海电缆研究所、中国电力科学研究院、国电电力建设研究所和武汉高压研究所。
上海电缆研究所是全国性的电线电缆科研、设计、测试综合研究机构,在业界知名度高,人员经验丰富;发挥架空线、电力电缆和光纤光缆等多学科优势,并配置了全套的电力光缆检测仪器设备,在全国率先开展了ADSS和OPGW光缆性能的研究,并成立了相应的检测机构。
可进行ADSS所有进网检验项目,进行除电气性能以外的所有OPGW进网检验项目。
在原国家电力公司的支持下,中国电力科学研究院特种光缆及光通信系统实验室已初具规模。
其试验设备已全部通过国家有关部门的计量鉴定,并拥有长期从事电力通信工作且经验丰富的专业人员,检验能力已达到国内领先水平;光学性能检验能力较强。
实验室可进行除蠕变、光纤几何尺寸、OPGW电气性能以外的所有进网试验。
国电电力建设研究所光缆实验室隶属于国家电网公司电力建设研究所。
该试验室于2003年初建成,硬件条件优越,试验人员素质高,已通过中国国家实验室认可(CNAL)和计量认证(CMA)。
由于其具有长期从事输电线路科研和试验的经验,对电力特种光缆的机械性能试验有独到见解。
例如,其光缆蠕变性能试验装置采用我国唯一的筒式立式布置,总高21m,试件最大有效长度13m;杠杆系统保证张力恒定,可同时进行6个张力试件的蠕变试验,最大张力200kN;满足了蠕变试验对恒拉、恒温及高精度测量蠕变量和光功率的综合技术要求。
该实验室可进行除光纤几何尺寸、耐电痕(ADSS)、抗紫外老化(ADSS)、衰减温度特性、电气性能(OPGW)以外的所有进网试验。
隶属于武汉高压研究所的电力电气设备质量检测中心主要从事电工产品质量检测工作,长期协助国家电力公司有关部门进行电气运行设备事故分析;装备有交流高压试验测量系统、直流电压试验测量系统和冲击测量系统等设备,可以进行OPGW 光缆进网检验的电气性能检验工作(包括短路电流和雷击试验),是国内少有的可以进行电力特种光缆电气性能试验的检验机构之一。
从进网检验能力来看,上述4个检验机构各有所长。
上缆所从事光缆检验的时间较长、人员经验丰富;电科院的实验设备先进,通信专业力量雄厚;电建所是输电线科研和试验的专业机构,光缆机械性能试验设备充足,实验手段先进;武高所是高电压专业科研和试验机构,可以进行光缆电气性能试验。
信息产业部所属的光通信产品质量监督检验中心 (武汉)、邮电工业产品质量监督检验中心(北京)、有线通信产品质量监督检验中心(成都)可以进行项目比较齐全的普通光缆光学性能检验,但不具备电力特种光缆特殊项目检验能力。
从总体来看,目前国内的检验机构尚不能独立完成电力特种光缆全性能检验工作,有的个别项目检验方法和试验手段尚不规范,需进一步提高和完善。
3 存在问题及建议3.1 进网检验试验方法需不断改进和完善电力特种光缆试验主要是模拟光缆工作的实际环境,测试其在模拟工作环境中的各项性能指标。
模拟的方法和设备是模拟真实程度的一个限制因素,例如ADSS的耐电痕试验就经过了从小尺寸电痕漏电试验方法,浸泡式电痕漏电试验方法,用合成绝缘子耐电痕盐雾试验方法到1000小时30kV的抗电腐蚀试验方法等不同阶段;在舞动试验、微风疲劳振动试验、OPGW电气性能试验等项目中也有类似情况。
虽然目前使用的光缆机械性能、环境性能和电气性能试验方法基本能够满足行业标准要求,但如何合理选择试验方法,设计并搭建合理的试验环境,以便更加趋于真实地模拟光缆长期运行环境,是需要我们不断探索的一个长期课题。
3.2国内检验机构雷击检验项目不能达到行业标准要求OPGW 电力行业标准规定的雷击冲击电流试验,包括流通试验和熔蚀试验。
流通试验主要是考核OPGW的雷电流通流能力;熔蚀试验主要是考核试验地线的耐电弧熔蚀能力。
试样在承受IEC61312-1—1995规定的引起熔化效应的模拟雷击-连续电流的同时,还应能承受电力行标DL/T832-2003附录F表F.1的要求。
流通试验设备需能提供电流在100A~400A之间、持续时间为0.5s、转移电荷在50C~200C之间的冲击试验条件,但国内尚无检验机构具备这种能力。
如果搭建这样一种试验环境,需要加装OPGW的张力架、光衰减等设备,扩大雷电冲击试验设备容量和场地,耗费资金巨大。
因此,国内采用的替代办法是利用电力部门做避雷器冲击试验的装置进行雷电冲击试验,但转移电荷积累不能达到标准要求。
国外少数几个光缆试验室可以进行满足我国电力行业标准要求的OPGW雷击冲击电流试验,但检验手续繁烦琐、费用高、时间长。
国内已出现多起OPGW遭受雷击散股或断股情况,并造成一定损失。
此问题应引起电力有关部门的高度重视,建议尽快着手改善现有检验条件,使国内OPGW检验机构具备进行满足电力行业标准规定的雷击冲击电流试验的能力,促使OPGW生产企业提高产品质量。
3.3 出厂检验存在的问题出厂检验是考核产品质量的重要环节之一。
从一些电力特种光缆事故来看,不严格按照有关标准进行出厂检验是造成产品出现质量问题的重要因素,主要问题是出厂检验漏检或抽样比例不足。