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    三阻值法快速測(cè)量電纜金屬性接地點(diǎn)距離

    2021-11-18 03:29:34吳小夢(mèng)
    電力安全技術(shù) 2021年10期
    關(guān)鍵詞:金屬性電阻值阻值

    吳小夢(mèng)

    (華能海南發(fā)電股份有限公司,海南 ???570311)

    0 引言

    在發(fā)電廠(chǎng)里,直流系統(tǒng)和6 kV廠(chǎng)用電系統(tǒng)分別屬于不接地系統(tǒng)和小接地電流系統(tǒng),當(dāng)這些系統(tǒng)的電纜出現(xiàn)接地故障時(shí),均需要及時(shí)地找到接地點(diǎn)并消除接地現(xiàn)象,恢復(fù)電纜對(duì)地絕緣,以保證直流和廠(chǎng)用電系統(tǒng)的安全運(yùn)行。由于電廠(chǎng)里各種電纜密集,電纜的敷設(shè)環(huán)境復(fù)雜,如果發(fā)生接地故障的電纜比較長(zhǎng),那么接地點(diǎn)的查找將是一個(gè)非常困難的工作。一般需要用電纜接地故障查找儀對(duì)接地點(diǎn)進(jìn)行測(cè)距,再根據(jù)測(cè)距位置進(jìn)行查找。若無(wú)電纜故障查找儀,就只能分段沿線(xiàn)路查找,查找起來(lái)非常困難。這里針對(duì)電纜金屬性接地的情況,介紹一個(gè)簡(jiǎn)單快速測(cè)量出電纜接地距離的方法,以便定位接地點(diǎn),快速消除電纜接地故障。

    1 測(cè)算電纜接地距離的原理和方法

    測(cè)算電纜接地距離的原理簡(jiǎn)單說(shuō)就是先測(cè)出電纜一端至接地故障點(diǎn)的直流電阻值R1,然后根據(jù)電纜的截面積及電阻率,利用公式(1)即可計(jì)算出電纜一端到接地點(diǎn)的長(zhǎng)度。

    式中:L——電纜長(zhǎng)度,m;S——電纜截面積,mm2;ρ——電纜電阻率,Ω·mm2/m。

    原理雖簡(jiǎn)單,可電阻R1是無(wú)法直接測(cè)量的,因此只能通過(guò)間接的方法得出。如果電纜是高阻接地,那電阻R1是難于測(cè)出的,但如果是金屬性接地,特別是完全金屬性接地,則完全有可能測(cè)出電纜一端至接地故障點(diǎn)的直流電阻R1,從而計(jì)算出接地點(diǎn)的距離。

    這里介紹三阻值法,通過(guò)測(cè)量三個(gè)電阻值來(lái)間接計(jì)算R1。測(cè)量設(shè)備只需要一個(gè)精確的直流電阻測(cè)試儀就可以了,比如雙臂電橋等。具體步驟為:將接地故障電纜兩端的電纜接線(xiàn)均拆出,找出接地電纜芯A及與其截面相同的另一條電纜芯B,要求B對(duì)地的絕緣是合格的;在電纜一端將電纜芯A,B的線(xiàn)鼻連接一起并接觸良好,在電纜的另一端用直流電阻測(cè)試儀測(cè)量以下三個(gè)電阻值:

    (1) 電纜芯A與地之間的電阻值RAN。

    (2) 電纜芯B與地之間的電阻值RBN。

    (3) 電纜芯A與B之間的電阻值RAB。

    采用以下公式(2)即可計(jì)算出電纜測(cè)量端到接地點(diǎn)的電阻R1:

    根據(jù)電纜導(dǎo)線(xiàn)的材質(zhì)查出其電阻率,如銅纜為0.017 5 Ω·mm2/m。將計(jì)算得的電阻值R1與電阻率以及電纜截面積代入公式(1)中,即可求出電纜接地部分長(zhǎng)度。

    由于電纜是金屬性接地,所測(cè)的電阻值均比較小,因此要求直流電阻測(cè)試儀要有足夠的精度,保證所測(cè)阻值的準(zhǔn)確度。

    2 電路模型及公式推導(dǎo)

    2.1 電纜等效電路繪制

    繪出電纜接地后各相線(xiàn)拆開(kāi)并將負(fù)載端的A,B線(xiàn)頭短接后的示意,如圖1所示(g為電纜接地故障點(diǎn))。

    圖1 電纜等效電路

    將各部分導(dǎo)線(xiàn)用電阻代替后的電路模型如圖2所示。

    對(duì)于電源端的阻值測(cè)量,最終化簡(jiǎn)如圖3所示。

    圖3 電纜等效電路模型簡(jiǎn)化

    其中R3=R+R2,R=R1+R2,RgN為故障點(diǎn)g到電源側(cè)地N的等效接地電阻值。

    2.2 計(jì)算公式推導(dǎo)

    根據(jù)圖3電路圖,已知A,B,N三個(gè)端子間的電阻值,即可列出以下等式:

    3 實(shí)例應(yīng)用

    3.1 故障概況

    某日,某電廠(chǎng)2×138 MW機(jī)組的直流系統(tǒng)發(fā)出“直流接地”報(bào)警信號(hào),測(cè)量母線(xiàn)正極對(duì)地電壓為0 V,負(fù)極對(duì)地電壓-230 V,屬正極完全接地現(xiàn)象。對(duì)各饋線(xiàn)支路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)接地是由于4號(hào)機(jī)的廠(chǎng)副400 V-4段直流合閘電源電纜發(fā)生接地引起的。斷開(kāi)該電纜的兩端開(kāi)關(guān),退出故障電纜運(yùn)行,臨時(shí)消除了接地故障。但為保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要及時(shí)處理好故障電纜。

    該故障電纜型號(hào)為VV22-2×25,由直流屏經(jīng)電氣主控樓天橋下的電纜槽架至4號(hào)機(jī)主廠(chǎng)房,再轉(zhuǎn)到地下電纜隧道,最終通過(guò)電纜豎井上到廠(chǎng)副400 V開(kāi)關(guān)室,長(zhǎng)度有200多m。電纜距離較遠(yuǎn),最高處有7 m,需搭架,且所經(jīng)電纜隧道電纜密集,環(huán)境復(fù)雜,非常不利于查找。

    3.2 電纜接地點(diǎn)距離測(cè)算

    用萬(wàn)用表簡(jiǎn)單測(cè)量了故障電纜正極芯線(xiàn)對(duì)地的電阻,發(fā)現(xiàn)不到1 Ω,屬于完全金屬性接地。電纜負(fù)極芯線(xiàn)對(duì)地測(cè)絕緣大于50 MΩ,絕緣良好。通過(guò)對(duì)電纜接地后電路的分析,認(rèn)為完全可利用圖3的電路模型進(jìn)行測(cè)量計(jì)算,可以使用QJ-44型雙臂電橋(量程0~11 Ω)精確測(cè)量故障電纜的各組電阻值,代入公式(2)計(jì)算出至故障點(diǎn)的直流電阻,進(jìn)而計(jì)算出接地點(diǎn)距離。

    短接負(fù)載端正、負(fù)極芯線(xiàn),進(jìn)行測(cè)量,有:

    3.3 電纜接地點(diǎn)查找及處理

    根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果,表明接地點(diǎn)距電纜電源端46 m處,這大大縮小了查找范圍。經(jīng)用皮卷尺測(cè)量比較,接地點(diǎn)位于電氣主控樓前馬路正上方的天橋電纜槽內(nèi)。馬路約6 m寬,所查范圍就在這6 m電纜槽內(nèi)。使用升降機(jī)對(duì)電纜槽進(jìn)行檢查,終于在這段6 m電纜的中間找到了接地點(diǎn),與測(cè)量的故障點(diǎn)位置誤差不到3 m。故障電纜原來(lái)是被懸掛“限高5 m”標(biāo)示牌的長(zhǎng)釘扎穿,直接與鋁質(zhì)的電纜槽殼接地了。經(jīng)了解,天橋上限高標(biāo)示牌安裝時(shí)沒(méi)有聯(lián)系人在場(chǎng)監(jiān)護(hù),外包人員對(duì)電氣設(shè)備不熟悉,直接將牌釘在了電纜槽上,從而扎傷電纜。

    剖開(kāi)電纜接地點(diǎn)處的外層,對(duì)受損的電纜芯進(jìn)行了絕緣處理,再將電纜包好,使用1 000 V搖表測(cè)量故障電纜正、負(fù)極對(duì)地絕緣均在50 MΩ以上。至此,該直流電纜接地故障算是徹底消除了,經(jīng)過(guò)處理后的直流電纜及時(shí)恢復(fù)了正常運(yùn)行。

    本次電纜金屬性接地點(diǎn)查找,利用了三阻值法進(jìn)行測(cè)量和計(jì)算,間接測(cè)出接地點(diǎn)的距離,快速查找到了電纜接地點(diǎn)并處理好故障,使得本來(lái)較復(fù)雜的查找工作變得輕松快捷,真正做到了事半功倍的效果,為及時(shí)消除安全隱患做出了積極貢獻(xiàn)。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    對(duì)電廠(chǎng)來(lái)講,電纜發(fā)生金屬性接地故障的情況還是有可能碰到的,特別是人為弄傷的情況。雖然電廠(chǎng)并不一定有專(zhuān)用的電纜故障查找設(shè)備,但一臺(tái)直流電阻測(cè)試儀還是可能有的。目前小型精確數(shù)字式電阻測(cè)試儀的使用也比較普遍,這給以上介紹的三阻值法的應(yīng)用提供了可行性。采用本方法測(cè)量接地點(diǎn)距離,主要針對(duì)的是電纜金屬性接地故障,即接地電阻RgN較小,與電纜導(dǎo)線(xiàn)本身電阻相差不太大的情況,這樣測(cè)出的電阻值精度才較高,計(jì)算出的距離才準(zhǔn)確。

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