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110kV某线路保护接地方式错误缺陷诊断
专栏:行业资讯
发布日期:2024-04-30
阅读量:568
作者:行业资讯
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|转至:输配电线路

1

线路基本情况

线路名称

110kV某线路

线路形式

电缆-架空-电缆混合线路

线路长度

缺陷电缆段长1615

敷设方式

电缆排管敷设

接地方式

交叉互联接地、保护器接地、直接接地

缺陷位置

接地系统

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2

缺陷过程描述

国网南昌供电公司电缆运检中心对110kV某线路进行新投线路带电检测。该段电缆线路由前后经历两次迁改,共计4组中间接头,两组终端(站内一组,站外终端塔一组),两次迁改的接地方式查阅图纸如图1所示。

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图片

▲图1 接地保护方式示意图

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对该线路进行红外测温、接地环流检测时,发现接头#03接地线电流异常偏大,三相接地环流接近负荷电流,接地系统存在严重缺陷。随后对所有中间接头进行带电检测,数据显示红外测温正常无发热现象,接地环流检测数据如表1所示。
表1. 接地环流检测数据

线路
110kV某线路线
接头
编号
A
电流
B
电流

C
电流
负荷
接地方式
#01
3.8A
2.1A
1.7A
93A
交叉互联
#02
2A
2.7A
4.2A
93.5A
交叉互联
#03
87.8A
81A
82.5A
92A
直接接地
#04
0.1A
0.1A
0.1A
35.5A
保护接地

表中ABC相接地环流使用钳形电流表检测接地箱出线的数据,负荷电流同理使用钳形电流表检测电缆本体电流。

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3

数据分析及现场检查

通过查阅相关图纸,得到线路接地保护方式如图1所示。从检测数据分析,交叉互联段(站内终端-JT01-JT02-JT03)中JT01JT02接地线接地环流正常,而JT03检测到的叠加后的接地环流异常,该异常环流应该来着后面接地系统。

通过现场检查所有中间接头及电缆终端保护接地方式的情况,结果显示均按照设计图纸进行安装。按照设计图纸,JT04由绝缘接头通过羊角短接成直通头,后进入保护接地箱。 

图片

▲图2  110kV某线路#JT04接头井情况

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4

停电检查

某日,110kV该线路停电,检查其接地系统。现场检查JT04中间接头由绝缘接头通过羊角短接(在玻璃钢阻水壳外),通过单芯电缆进入保护接地箱,现场打开接地箱,如图3所示。


 

图片

图3 110kV某线路#JT04保护接地箱内部情况

《电力电缆及通道运维规程 Q/GDW1512—2014》中规定单芯电缆的金属护套或屏蔽层,在线路上至少有一点直接接地。《电力电缆线路运行规程 DL/T1253-2013》中对金属屏蔽(金属套)和铠装接地方式的规定,单芯电缆金属屏蔽(金属套)在线路上至少有一点直接接地,电缆线路较短且符合感应电压要求时,可采取在线路一端直接接地而另一端经过电压限制器接地,或中间部位单点直接接地而在两端经过电压限接地(如图4、图5)。

图片

4  一端保护器接地一端直接接地

图片

5  两端保护器接地中间直接接地

由图4、图5不难看出,由于保护接地箱中保护器隔断,任意一段铝波纹金属套在正常工作中与大地不能形成通路。对比图1不难发现,JT03-JT04-#001终端塔接地方式与图5所示的不一致,JT03直接接地线、与#001终端直接接地线形成通路,造成接地环流异常偏大,而JT04的保护接地箱在正常工作中未起到隔断的作用。


5

消缺方案

JT04由绝缘接头通过羊角短接并且短接点在玻璃钢阻水壳外,因而可以将羊角断开,再增加一组保护接地箱,将两段铝波纹金属套断开,现场照片如图6所示。消缺后的电缆线路保护接地方式如图7所示。消缺完成后,运行24小时后,对线路进行复测,结果显示线路的接地环流恢复正常。 

图片


消缺后现场照片

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消缺后的保护接地方式示意图


6

缺陷原因分析

本案例为新旧电缆对接中常见的接地方式错误。对于新建或迁改工程中较长需要分成两段电缆的线路,设计人员通常会设计成为中间直接接地,两段保护接地的方式。而对于二次迁改的新旧电缆对接线路,若二次迁改为2段,且对接接头需设计成直接接地时,容易出现这种错误。这种错误接地方式下,保护接地箱连接的两侧铝波纹金属套通过直接接地箱与大地形成电流通路,形成两端直接接地,进而产生甚至超过负荷电流的环流。


7

反事故措施

1)严格把控施工图审查,对于新旧电缆对接及电缆段数不为完整交叉互联段的工程仔细核对,确保设计阶段设计无误。

2严格按照运维规程对电缆线路开展带电检测,尤其是新投线路,及时发现线路接地系统存在的缺陷并及时进行消缺。

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