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硅谷杂志:10kV配电线路带电作业探析

2012-12-19 11:48 作者:王忠臣 来源:硅谷网 HV: 编辑: 【搜索试试
  【硅谷网文】据《硅谷》杂志2012年第19期刊文,实施配电线路带电作业,在不间断供电的前提下处理电网故障,对于提高电网检修的及时性与供电的可靠性有着重要意义。重点介绍10kV配电线路带电作业的安全技术及其方法。
  1配电线路带电作业概述
  现代社会,无论是个人还是企业对电能质量及其供电的可靠性要求在日益提高,用电量也在与日俱增。一旦因设备缺陷而实行停电检修,即使短时间停电,也会给用户的生产生活造成负面影响。而10kV配电网作为绝大多数用户用电的主线路,其供电的连续性将直接关系到供电服务质量。所以,在新增用户、增容改造或及定期检修时,有必要在配电线路上进行带电作业。
  实施配电线路带电作业,在不间断供电的前提下处理电网故障与缺陷,有助于提高电网检修的及时性,有效解决与用户用电之间的矛盾,有助于迅速完成检修工作,大大节省了检修时间,提高供电可靠性。同时,若采用带电作用,就最大限度地避免因停电而引发大量倒闸操作的不合理电网维护行为,也可以让一般用户不必采用双电源,减少配网线路投资。
  2带电作业的安全技术分析
  为确保10kV配电线路带电作业的安全性,应关注以下因素:
  2.1注意流经人体电流防护
  在直接或者间接带电作业中,绝缘工具因外在杂质(如水分)或介质本身的离子移动而引起电流泄漏。正常情况的绝缘工作泄漏电流只有几微安,远小于人的感知电流1mA。然而,当绝缘工具受潮时,电阻率将急剧下降,与此同时泄漏电流会急剧上升,达到毫安级水平,无疑威胁着检修人员的安全。因此,在绝缘工具的尾端可以装载一个高灵敏度的电流泄漏警报器,与大地相连。一旦泄漏电流达到威胁人身安全的数值时,便发出警报、停止工作。并且,干燥绝缘子串电阻高而电容量却相当小,沿绝缘子流经人体的电流也仅有微安级,但是,绝缘子污秽或空气湿度过大,就会使得泄漏电流达到毫安级。因此,10kV配电线路带电检修时注意流经人体电流的防护。
  2.2保持带电作业安全距离
  所谓安全距离,就是检修人员和不同电位物体间应保持最小空气间隙距离的总称。其被作为判断配电线路带电作业是否安全的标准。它的数值仅由作业设备的电压等级决定。在《电业安全工作规程》明确规定10kV配电线路的最小安全距离为0.4m。然而,在带电作业时因杆塔或设备条件受限,无法达到安全距离,应采取可靠措施予以弥补。一是在带电体与检修人员之间增加一层绝缘能力比较强的护套,以弥补安全距离不足;二是在导线与大地间并联一个放电空隙,把配网线路作业方向的过电压短时间内限制在一定水平,达到安全保护的目的。
  2.3停用继电器保护与重合闸
  在开展10kV配电线路带电作业时,部分项目应停用继电保护装置。例如,在短接断路器回路时停用继电保护,断开跳闸回路中所有直流电源;在接电压互感器前停用失压保护装置,以防断路器误动作;带电切换主变压器时停用变压器过流速断及差动保护,以免断路器跳闸。同时,因时制宜地停用重合闸。当带电作业引发安全事故时,会造成开关跳闸,停止使用重合闸,能控制事故的波及范围,使作业人员免于二次伤害。但在带电作业时停用重合闸可能会诱发瞬时性故障跳闸,这不能简单地认为由带电作业不当使然而不敢合闸送电,致使事故不断增加。另外要格外注意停用重合闸的一些事项,例如在新项目调试或新作业人员首次带电作业时,有必要停用重合闸;明确中性点不接地系统中作业是否存在相间短路可能而考虑停用重合闸;一旦确定停用重合闸,就应杜绝调度部门不经过与现场联系而强送或约时强送电的做法,否则可能引发重大安全事故。
  310kV配电线路带电作业的方法
  对于10kV配电线路来说,一般不适合采用等电位方法。它经常使用的带电作业方法除了间接作业法外,其他方法有:
  3.1中间电位法
  该方法通过绝缘体与带电体、接地体隔离开来。因人所处的电位超过地电位,体表场强相对较高,所以应采用有效的电场防护措施,使人体免于伤害。穿绝缘服后直接与带电体接触与站在绝缘平台使用绝缘杆与带电体接触是目前中间电位法最典型的两种方法。绝缘子串在进入强电场仅仅是在出入强电场的某段时间内人体处于中间电位状态。较之间接作业法,中间电位法缩短了操作工具,使得带电作业的安全性得以改善,工作效率也获得相应地提高。在具体操作时,可以将检修人员运送到处在中间电位的检修设备上,再让人通过小型绝缘工具进行设备检修或者把作业人员用绝缘衣帽包裹起来,在带电设备上实施作业。
  3.2分相检修法
  在10kV中性点不接地系统中,将检修相设备强行接入到地面,使得该设备的电位从相电压下降至零。从理论上看,电力检修人员没有必要再借助绝缘工作就能够与配网线路设备直接接触。因一相接地状态持续时间不能超过两个小时,所以只适合短时间、小故障的带电作用。采用分相检修法,把检修相的电压降低到零,其他两相的电压提升到线电压。设备绝缘已经考虑到线电压,因而并不会对两相设备造成损害,同时又因线电压保持对称,因而仍旧处于正常供电状态。分相检修应注意到接触电压、跨步电压。这两者与接地电阻值密切相关。只有当检修人员的接地点的电阻小于10Ω时,才被允许开展分相检修,而且作业要身穿屏蔽服与导电鞋进行分流。尽管分相检修法好比在停电作业那样由双手直接完成,但要时刻保持与邻相带电设备间的距离,必要时加装绝缘挡板。
  3.3带电水冲洗法
  作为防范电力设备污闪的有效措施,带电水冲洗是目前10kV配网线路中使用最广的带电作业方法。按主绝缘分类,带电水冲洗有以水柱为主绝缘或是依靠水柱与绝缘杆组合的绝缘。将电阻率合格的水加压输送到水枪喷嘴,用射出的压力水柱把包括带电绝缘子、瓷套在内的绝缘设备冲洗干净。水柱有连续与断续之分,后者所射出的水柱因被空气阻隔而使之电气性能好,泄漏电流小,闪络电压高。与绝缘材料相比,水柱的电性能相对较差,也不能拉长。因此,在大中型带电水冲洗的过程中,泄露电流在大多情况下高于1mA,因此亟需采取防护措施,限制电流流经人体,譬如在水枪握手处拖一条接地线,以实现旁路分流。但须注意,当气温低于零摄氏度时,采用带电水冲洗易引发冲闪事故。
  作者简介:
  王忠臣(1962-),南京电校发电厂电力系统专业毕业,沛县供电公司安全督察员,电力工程系助理工程师职称。
  
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