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电力澳门新葡萄京所有网站受潮的处理方法

来源:澳门新葡8455最新网站 标签:电力,安徽,电缆,受潮,处理,方法 时间:2019年12月12日 阅读14次

电力澳门新葡萄京所有网站受潮的处理方法

前施工所用电力澳门新葡萄京所有网站重要以YJLV22系列交联铝芯澳门新葡萄京所有网站和YJV22系列交联铜芯澳门新葡萄京所有网站(10KV)为主,与架空线路和老式充油澳门新葡萄京所有网站相比较,该型澳门新葡萄京所有网站绝缘性能好,许可工作温度高(可达90℃),有较好的机械强度。澳门新葡萄京所有网站的大量应用,既进步了供电可靠性,又美化了城市市容,值得推广。但在长期施工过程中,结合运行单位的大量反馈意见,我们发现澳门新葡萄京所有网站受潮进水这一征象越来越成为影响澳门新葡萄京所有网站安全运行的潜在隐患。   

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  1、澳门新葡萄京所有网站受潮进水的缘故原由及危害

       (1)新进的整盘澳门新葡萄京所有网站在出厂时,其两头均使用塑料密封套封住,但在 施工现场根据现实情况用去一段之后,剩下的部分就用塑料布简单包扎一下断口,因为平时露天摆放且密封不好,日子一久,难免就会有水汽渗入澳门新葡萄京所有网站。

       (2)澳门新葡萄京所有网站敷设时,必要经常穿越道路、桥梁和涵洞等,因为气候或其他缘故原由,澳门新葡萄京所有网站沟内也时常蕴蓄了很多的水,敷设过程中百度关键词排名,不可避免的会出现澳门新葡萄京所有网站头浸在水中的情况,因塑料布包扎不严或破损而使水进入澳门新葡萄京所有网站;另外在牵引和穿管时,偶然也会发生外护套甚至钢铠被刮坏征象,当使用机械牵引时,这种征象尤为凸起。

       (3)澳门新葡萄京所有网站敷设完成后,因现场施工条件限定未能及时进行澳门新葡萄京所有网站头制作,使未经密封处理的澳门新葡萄京所有网站断口长期暴露在空气中,甚至浸在水中,使水汽大量进入澳门新葡萄京所有网站。

       (4)在澳门新葡萄京所有网站头制作过程中(包括终端头和中心接头),因为施工人员的疏忽大意,新处理的澳门新葡萄京所有网站端头偶然会不警惕掉入现场的积水中。   

       (5)在澳门新葡萄京所有网站的正常运行中,假如因某种缘故原由发生击穿等故障时,澳门新葡萄京所有网站沟中的积水便会沿着故障点进入澳门新葡萄京所有网站内部;在土建施工中,尤其是在使用大型建筑机械的建筑工地,因各种人为因素而引起的澳门新葡萄京所有网站破损或击穿事故,也习以为常。当发生此类事故时,澳门新葡萄京所有网站绝缘遭紧张破坏,也会造成澳门新葡萄京所有网站进水。 

       研究注解,澳门新葡萄京所有网站进水后,在电场的作用下,会发生水树老化征象,zui后导致澳门新葡萄京所有网站击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的闲暇荟萃。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一样平常在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。

       2、澳门新葡萄京所有网站受潮进水的解决办法   

       根据我们目前的技术力量和现有设备,要处理进水澳门新葡萄京所有网站是特别很是困难的(如采用热氮气加压吹燥)。在现实操作中,假如发现澳门新葡萄京所有网站头进水,我们只能是锯掉前端几米,看一看里面是否干燥,假如不行就继承向前锯。但如整条澳门新葡萄京所有网站已进水,我们就无能为力了。因此,澳门新葡萄京所有网站进水应重要以预防为主,通过长期实践我们总结出了以下几条对策:

       (1) 目前,我们在城网6kV体系改造中采用了8.7/10kV等级的澳门新葡萄京所有网站 该等级澳门新葡萄京所有网站绝缘厚度达4.5mm,而6/10 kV等级澳门新葡萄京所有网站的绝缘厚度为3.4mm。因为澳门新葡萄京所有网站绝缘厚度的增长新疆人事考试中心网,降低了场强,能防止水树的老化,同时商标注册的流程,因为6kV中性点小电流接地体系在单相接地时,澳门新葡萄京所有网站要承受1.73倍的相电压,且按要求要运行2小时,因而,有需要加厚澳门新葡萄京所有网站绝缘层。

       (2) 因为绝缘中的杂质、气孔等是水树发生的起点,因而澳门新葡萄京所有网站质量的好坏对防止水树老化至关紧张。购买澳门新葡萄京所有网站时,必须选择质量过硬的厂家,我们对各厂家送检的样品都要进行严酷的试验,并要求各厂家进行投标,从中选出质优价廉的产品。   

       (3)保障澳门新葡萄京所有网站头密封优秀,对于锯开的澳门新葡萄京所有网站端头,无论是堆放照旧敷设北京人事考试,均要用塑料密封起来,zui好采用澳门新葡萄京所有网站专用的密封套,防止潮气渗入。

       (4) 电线敷设后要及时进行澳门新葡萄京所有网站头的制作,因条件限定确实无法立即制作的,将澳门新葡萄京所有网站头密封包好后架空摆放。

       (5) 进步施工人员的技术素质,增强澳门新葡萄京所有网站头制作工艺的管理,可有用防止在制作过程中澳门新葡萄京所有网站头进水。实践证实一旦澳门新葡萄京所有网站进水,则zui早出现击穿征象的每每是澳门新葡萄京所有网站头,因而电线头制作得好,可以延伸澳门新葡萄京所有网站的团体寿命。如澳门新葡萄京所有网站在剥离半导体层时,我们首先要在半导体层上按规定尺寸环切,接着竖划几道,然后顺着切痕一条条剥去半导体。在用刀划时力度肯定要掌握恰当,若划得太浅,半导体层很难剥除,若划得太深,便会伤及绝缘层,给水树的产生带来机会。遇有半导体不可剥离的澳门新葡萄京所有网站时,就必须用玻璃片将半导层刮去,这就要求施工人员肯定要认真过细,既要将半导层清理干净,又要尽量避免损伤主绝缘,zui后肯定要将主绝缘外观打磨光滑。另外,制作热缩头在上焊锡时,一些施工人员为图省事每每会直接用喷灯来熔化焊锡,此时,火焰会损坏铜屏蔽层及绝缘层,因此在现场制作时要细致杜绝此类征象的发生。当热缩材料加热硬化后,就不再具有弹性,这是由它的材料特征决定的。在长期的运行中,因为热胀冷缩的缘故原由,渐渐会在澳门新葡萄京所有网站结合处产生细小间隙,导致水气内侵。鉴与此,目前,我们公司已经基本镌汰了热缩头,普遍采用了3M公司生产的硅橡胶冷缩澳门新葡萄京所有网站附件,与热缩头相比,3M冷缩头制作工艺简单方便,不用动火,不用焊锡。并且硅橡胶冷缩材料性能稳固、具有弹性,能紧紧地贴在澳门新葡萄京所有网站上,长期使用不开裂,有用战胜了热缩材料所具有的瑕玷。

       (6) 在澳门新葡萄京所有网站直埋敷设时我们采用PP-R新型塑料管材作为套管, 该管耐腐蚀、内壁光滑、强度与韧性优秀,因而可以大大削减澳门新葡萄京所有网站外护套破损征象的发生。  

       (7) 因为条件的限定,本地的澳门新葡萄京所有网站敷设均采用直埋或澳门新葡萄京所有网站沟情势,我们地处沿海地区,当地多为盐碱地,加之排水不畅,造成澳门新葡萄京所有网站沟或澳门新葡萄京所有网站井中时常有积水。因此在前期规划时,就应与土建施工方及时和谐澳门新葡萄京所有网站沟、涵洞与澳门新葡萄京所有网站井的设计,便于澳门新葡萄京所有网站沟(井)的排水。同时,澳门新葡萄京所有网站沟中预埋支架,把澳门新葡萄京所有网站用支架撑起。另外,针对胜利油田辖区内内石化企业浩繁的近况,附近的澳门新葡萄京所有网站沟必须要有完美的排水设施。在澳门新葡萄京所有网站涵管设计时,要尽量直,削减弯头,使澳门新葡萄京所有网站便于敷设;   

       (8)当澳门新葡萄京所有网站敷设好、澳门新葡萄京所有网站头制作完成后.在移走运行管理部门正式投运之前按规定要做一次直流耐压走漏试验,统统合格后,方可投入运行。当在运行中发现澳门新葡萄京所有网站有题目,就要管理人员增强监控及时处理。澳门新葡萄京所有网站一旦发生故障处理起来将是特别很是麻烦的,要查找故障点,甚至调换整条澳门新葡萄京所有网站,体系遭受短路电流的冲击,造成非计划性停电等。因此验收之前的预防性试验是必不可少的。当然,直流耐压试验属破坏性试验,有可能对澳门新葡萄京所有网站的寿命有一些影响,有的时候澳门新葡萄京所有网站试验数据并不理想,而澳门新葡萄京所有网站却能够顺利送电并运行很长时间,因此,新的《电力设备预防性试验规程》中,对交联澳门新葡萄京所有网站不再硬性规定隔肯定时间做直流耐压试验,只测绝缘电阻,因而更可简化澳门新葡萄京所有网站的预防性试验。事故,也习以为常。当发生此类事故时,澳门新葡萄京所有网站绝缘遭紧张破坏,也会造成澳门新葡萄京所有网站进水。

       研究注解,澳门新葡萄京所有网站进水后,在电场的作用下,会发生水树老化征象,zui后导致澳门新葡萄京所有网站击穿。水树是直径在0.1m到几微米充满水的闲暇荟萃。绝缘中存在的杂质、气孔及绝缘与内外半导电层结合面的不均匀处所形成的局部高电场部位是发生水树的起点。水树发展过程一样平常在8年以上,湿度、温度、电压越高,水中所含离子越多,则水树发展越快。

       交联澳门新葡萄京所有网站进水受潮除端头进水外,更多的是因为澳门新葡萄京所有网站敷设过程中澳门新葡萄京所有网站护套的损坏(现电力行业中的施工人员技术水平参次不齐,蛮横施工也并不少见),再就是施工现场和交叉作业导致澳门新葡萄京所有网站损坏(大型工程机械的破坏也不少见)。  

       交联澳门新葡萄京所有网站的直流耐压题目:因为交联聚乙烯绝缘材料的特别介电性能,当加上直流后,在绝缘内部易形成空间电荷,交联聚乙烯绝缘的高电阻特点使得空间电荷不易消散,因为空间电荷的存在,在绝缘内部某些区域产生一个附加电场,当重新外加电压时,有可能产生电场的叠加,有可能导致澳门新葡萄京所有网站击穿。频繁的直流耐压试验会影响澳门新葡萄京所有网站寿命,击穿电压降落。建议采用串联谐振或变频谐振试验体系。


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