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發布時間:2020-11-14 05:39  
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電纜受潮的原因電纜受潮主要有電纜本身缺陷及電纜敷設施工方法不當等方面的 原因。
電纜敷設時,穿越道路、橋梁和涵洞等情況普遍存在,而這些地方地勢低洼、環境惡劣,一旦遭遇雨雪天氣易形成積水,且短時間內無法自然干燥。敷設過程中,若電纜端頭不慎落入積水中,即使有塑料布包裹也不能保證電纜完全不受污水沾染。污水持續集聚可能浸泡電纜,同樣會對電纜的絕緣材料造成極大危害。此外,在牽引和穿管時可能出現電纜絕緣受損,常見于使用機械牽引時,如刮壞電纜外護套、鋼鎧等。
完成敷設的電纜未及時制作電纜端頭。若環境濕度較大, 未處理的電纜頭直接暴露在空氣中,水分極易侵入電纜。5)制作電纜頭,如終端頭、中間接頭時,電纜頭可能由于工作人員疏忽落入現場積水中。6)正常運行的電纜可能因施工等原因造成絕緣損壞。近年來, 由于市政改造,電纜被大型施工機械損壞的新聞報道屢見不鮮,若不及時處理,電纜很容易進水。7)電纜絕緣降低分析。若該電纜有中間接頭時,則水會通過裸絞導體表面縫隙滲透到中間接頭處。由于電纜中間接頭的常規制作工藝只能防止水從外部滲入電纜主絕緣,而不能防止水從電纜內部(導體處)滲入主絕緣,所以在上述情況下,水會在電纜中間接頭處滲入主絕緣,使得電纜絕緣降低,嚴重時會造成電纜故障,影響配電網安全運行。

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高壓配電室全智能防凝露系統由中央控制單元、變送器陣列及外圍執行設備構成。中央控制單元對變送器陣列采集的數據進行運算及分析, 并根據預定的策略對各外圍執行設備進行啟停控制,使配電室內各個區域的濕度保持在可以接受的安全范圍,從而避免在開關柜或相關絕緣件表面形成凝露,確保電氣設備不會因凝露而導致絕緣性能劣化。
1.1 原理方法
采用專業的變送器陣列完成變電站各區域的溫度 T 及濕度 U 的數據采集,這里的 U 為相對濕度,即實際的空氣水氣分壓 E 和同溫度下飽和水氣壓力 Ew 的百分比,表達式如下:
U = RH(%) = E/Ew × 100% (1)由于 Ew 隨環境溫度升高而增大,所以在 E 一定
的情況下,溫度升高則相對濕度下降,溫度下降則相對濕度升高。若氣溫持續降低,空氣中的水分終將達到飽和值,于是出現凝露,即多余水分從空氣中“析出”,以水珠形式凝結在溫度較低的開關柜或絕緣件表面,開始結露的溫度稱為。也就是說,E 和是一一對應的關系,具體公式如下[10]:
Td = b × lg(E/E0)/ [a - lg(E/E0)] (2)式中:E0=6.107 8 hPa,表示 0 ℃時的飽和水氣壓力; a,b 為常數;Td 為。
那么,已知 U,如何才能計算出 E 呢?顯然要先計算出 Ew 才行。Ew 和環境溫度 T 是一一對應的具體公式如下:
Ew=6.111 39 exp[A(T-T1)(/
T-B CT2)] (3)
操作“設備狀態”按鍵之后的顯示畫面,通過操作此畫面上的按鈕可以實現對外圍執行設備的手動控
式中:exp 為以 e(自然對數的底)為底的指數算符;T為氣溫,K,T=273.16 t;T1 為水的三相點溫度,其值為 273.15 K。
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變電站“五箱”驅潮、防凝露裝置是根據凝露現象產 生的原理,針對電力系統“五箱”除濕并預防凝露現象而 專門研制的除濕裝置。該裝置安裝在“五箱”內部,通過 局部制造凝露條件使箱內濕氣凝露成水并直接排到箱外, 可快速有效地降低“五箱”內空氣濕度及抑制凝露現象的 產生。變電站“五箱”驅潮、防凝露裝置應用于220kV建陽 變電站,效果良好。
采用變頻電源檢測法可顯著 消除地網中工頻電流和不平衡電流的干擾,提高測量結果 穩定性;操作方便,提高了測量過程的抗干擾能力,且測 量數據更加、可靠;成本低、適應范圍廣,具有較高 的推廣應用價值。
水力發電站接地網的穩定性關乎整個水電站的安全運 行,地網接地電阻的測量一定要根據具體環境情況,采用 適當方法,既要確保數據準確又要降低成本,切不可 大意,忽略細節。
