高压电缆其外绝缘护套由于各种原因一旦发生破损等不利现象,一方面会在电缆金属护套内部形成对应的接地回路,进而产生接地短路环流,使电缆金属护套不断发热,从而降低高压电缆的整体输送容量和绝缘性能,给电缆埋下巨大的安全隐患;另一方面接地换流持续放电发热,会使高压电缆金属护套受到电化作用不断腐蚀,尤其在破损部位空气及水分进入到电缆内绝缘后,进而使电缆主绝缘发生水树老化的几率大大增加,相应电缆产生局部放电的几率大大增大,对高压电缆长期安全稳定、节能经济的高效运行造成巨大安全威胁,严重影响到高压电缆的综合使用寿命。在高压电缆的交接及预防性试验相关技术规范规程中,明确要求单芯高压电缆外护套必须做相应的电气试验且必须满足相关技术指标要求,因此对高压电缆产生故障的原因进行归纳总结,并采取有针对性的技术措施提高高压电缆综合性能水平就显得尤为重要[2]。
由于高压电缆使用范围和环境的特殊性,引起110kV高压电缆发生故障的因素和原因较多,从大量文献研究和实际运行检修维护经验知识可知,引起110kV高压电缆发生故障的原因大致可以划分为生产制造原因、规划设计深度原因、施工调试原因、以及外力破坏原因等四个方面。
良好的生产技术和生产工艺是确保110kV高压电缆具有较高质量水平的重要保障基础,但在实际生产过程中,由于技术工人技能水平不到位、生产工艺存在问题等,均可能导致110kV高压电缆出现绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内存在杂质、内外屏蔽间出现突起、交联度不均匀、以及电缆金属护套密封性能不良等缺陷。生产制造缺陷在实际运行过程中会被逐步放大,进而形成故障,给110kV高压电缆安全稳定埋下巨大安全隐患。现场制造的电缆接头等,由于受到制作人员、施工环境、制作工艺等因素的营销,很可能造成电缆接头绝缘带层间存在一定气隙和杂质,很容易引起电缆事故发生,大大降低了110kV高压电压的综合性能水平。
由于很多设计院在规划设计过程中,对电缆专业知识了解较少,尤其是在进行高压电缆选型设计过程中,没有充分工程地区的地质、气象等条件,合理选用结构、参数、性能等满足工程实际的电缆种类型号,设计深度和精细度不够,进而造成电缆在实际使用过程中,受潮、腐蚀等。我国高压输配电工程中,对电缆优化设计从整体节能水平而言还有待进一步加深提高。
因施工调试质量引起110kV高压电缆出现故障的实例很多,电缆敷设施工调试未严格按照相关技术规范要求执行,进而留下众多安全隐患,归纳实际案例可知主要原因包括:① 工程施工现场地质和作业条件较差,如:电缆接头在现场作者过程中,其对环境和工艺等技术要求均非常高,而实际施工过程中对温度、湿度、灰尘等参数均得不到有效控制。② 电缆接头施工技术工艺要求非常高,通常要求从事电缆接头作者施工人员要在学习实践3年以上,才能独立进行110kV电缆及接头附件安装。但由于一些安装调试施工队伍其整体施工技能水平不太高,加上工程数量的增加和进度的加快,盲目施工导致电缆故障出现。高压电缆在敷设完成后覆土过程中未按照技术规定要求填埋对应的细沙或细土保护层进行保护,有的则直接填埋了存在棱角的砖块或石块,在以后电缆埋设场地平整过程中,由于重型机械设备压迫尖石进而造成高压电缆外护套发生损伤,给电缆埋下巨大安全隐患。③ 安装调试时没有严格按照工艺施工或工艺规定,没有考虑到可能出现的问题。安装调试竣工验收过程中直流耐压试验采取不当,造成在电缆接头中形成反电场引起接头部位绝缘出现破坏缺陷,在实际运行中引起严重电缆故障发生。
随着城市规划建设的进一步进行,各地外力破坏电缆事故发生率不断增大。在电缆沟槽和隧道内的高压电缆,其相对不容易受到外力作用破坏;而直埋高压电缆由于其除了外绝缘外没有相应的保护所措施,加上敷设过程中没有标明电缆走向,导致其他管线工程在施工过程中,不能清楚辨析电缆走向,致使直埋电缆容易遭受到外力作用发生破坏。直接挖断或由于电缆周围堤基沉陷引起电缆受过大拉力进而引起击穿事故发生。
为了确保110kV高压电网供电安全可靠性和节能经济性,采取相应措施确保110kV电缆具有较高安全稳定运行水平就显得尤为重要[3]。从大量电缆故障实例和实践工作经验知识来看,笔者认为应从加强电缆质量检验、提高设计图纸深度、加强施工质量管理等多方面,有效电缆质量水平。
随着区域经济与城市化建设的快速发展,城市供电方式由架空线路改为地下电缆埋设已经是大势所趋。准确、快速定位现场目标电缆的空间位置,并实时获取电缆走向及相关设备信息,是地下电缆运行维护需要解决的重要问题。为此,人们基于传统的AM/FM、GIS、SCADA和感应器等手段,在不同时期、采用不同技术手段构建了各种地下电缆管理信息化系统,出现了成熟的专用探测仪器和技术体系。然而,单纯依赖这些电缆探测设备和技术,对电缆运行维护的实际作用有限。在电缆应急抢修或日常维护时,依然需要对电缆进行开挖探测等重复性试验、逐一排查,导致地下电缆维护工作繁重、操作复杂、难度大、风险高,不能降低电缆等地下设施管理的难度和复杂性,给电网安全运行带来较大隐患。
本文所论及的是以物联网技术为依托,综合运用射频识别技术(RFID)、空间信息技术(GIS、GPS)、网络通信技术、分布式计算和海量信息处理等技术,集成先进地下电缆探测装备,建立了一套电缆地下电子信息标识系统,突破基于离散曲率的空间形态感知技术,研发出地下电缆空间拓扑分析模型和目标诱导模型,实现地下电缆三维形状检测和精确定位,并在此基础上开发出一套可视化地下电缆管理平台。该管理平台实现了地下电缆的精益化、智能化、可视化管理,为地下资产的全生命周期管理打下坚实基础。
视频识别RFID(Radio Frequency Identification)技术,是20世纪80年展起来的新兴非接触自动识别技术,它利用射频信号空间耦合,实现无接触信息传递,并通过所传递的信息达到识别目的。它能穿透雪、雾、冰、涂料,尘垢和条形码无法使用的恶劣环境阅读标签,并且阅读速度极快,被广泛应用于各个领域。
最简单的RFID系统由应答器、阅读器、应用软件系统组成[1]。一般由标签作为应答器,每个标签由芯片与天线组成,具有唯一的电子编码,附着在物体上识别目标对象。阅读器主要用于控制射频模块向标签发射读取信号,并接受标签的应答,对标签的对象标识信息进行解码,将对象标识信息连带标签上其他相关信息传输到主机以供处理。应用层软件则把收集的数据进一步处理,为用户所使用。
RFID系统的工作原理:阅读器通过内部天线发送一定频率射频信号,当标签进入天线工作区时,内部天线产生感应电流,标签被激活,其自身编码信息通过内置天线发射出去,或者接受阅读器的数据;系统接收天线接收到从标签发送出来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接受的信号进行解调和解码,然后将数据传送到计算机网络;此时,应用层软件系统根据逻辑运算判断该标签是否合法,针对不同的请款后作出相应的反应和处理。RFID标签的数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到应用层软件系统,应用层软件系统接收到指令完成存储等相关操作。RFID的基本原理图如图1所示[2]。
作为最为广泛使用的自动数据采集技术,RFID应用到资源管理系统上,其优势表现尤为突出,如以下几点。
(2)无源和免接触操作,应用便利,只需置于阅读器形成的电磁场中就可准确读入数据,减少甚至排除因人工干预数据采集而带来的效率降低和纠错成本。
(3)RFID读取数据快、距离长,能同时处理多个标签,可对标签上的数据进行反复修改,使标签上可重复利用。
(4)RFID标签的识读不依赖于可见光,因此不需以目视可见为前提,可在条码技术无法适应的恶劣环境下使用。
(5)RFID芯片不易被伪造,且标签上可对数据采取分级保密措施,使得数据只在供应链上的某些点可读。
该可视化地下电缆管理系统平台主要基于RFID技术,由电子信息标识器、(读写)探测仪、移动智能终端(带GPS模块)和后台服务系统组成,充分利用RFID技术的优势,实现了地下电缆的精益化、智能化、可视化管理,为地下资产的全生命周期管理打下坚实基础。其工作结构图如下图2。
RFID数据采集系统主要由两部分组成[4],分别为视频识别(RFID)标签和RFID数据采集终端。
系统的射频识别标签采用的是只读非接触射频卡,由天线]。电子标签微型芯片里面存有两种类型的数据,一种为UID(Unique Identification,唯一标识号),用来唯一标识电子标签,它固化在电子标签中(只读);另外一种为产品标识码,产品标识码可以选取多重的编码标准。
本系统中的地下电缆每隔30 m安装一个电子信息标识J9九游会登录入口首页器,电子信息标识器上写有电缆回路信息,以电子信息标识器的唯一编码ID号作为该标识位置点的标志,记录该位置点的电缆信息:电缆回路名称、敷设方式、电缆沟道深度、电缆沟道宽度、同沟电缆回路数量、同沟电缆回路名称、设备描述(顶管、接头井、埋管口、槽盒等)、标识器安装位置描述、该位置点电缆沟内部情况照片及外部外景照片。
读写器由读写模块和天线组成。只要距离适当,读写器的天线和电子标签的天线之间就会形成磁场,能够读到产品的相关电子代码,通过串行口将其传入计算机中的数据采集接口程序中。
数据采集接口是读写器和企业应用程序之间的联系纽带,代表应用程序提供一系列的计算功能,处理、存储从一个或多个读写器发出的数据流或传感器数据。
在本系统中,通过数据采集系统,将RFID电子标签上的相关信息通过数据采集系统录入电脑网络,实现了对地下电缆的实时观测。
本文中提出的可视化地下电缆管理系统,是通过GIS结合RFID技术来实现电信电缆静态、动态信息的可视化管理,方便信息的查询和电缆资源的规划。通过若干台前端机统检测中心构成一个简化的观测环境,及时获知电缆运行的一场、定位故障发生地点进行抢修,减少损失,从这两和方面来预防和减少以上环境的发生,提高地下电缆的管理水平。
地理信息系统(Geographical Information System,简称GIS),通常泛指用于获取、存储、查询、综合、处理、分析和显示与地球表面位置相关的数据的计算机系统。即,GIS以地理信息为内容,以地理空间数据库为基础,对空间相关数据进行采集、存储、管理、操作、分析、模拟、显示,并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息,并进行综合评价、管理、定量分析和决策服务。
将GIS技术用于电力行业中,为电力系统设备的管理科学化,数据的“可视化”创造了条件。因此GIS早已在电力部门离线管理信息系统中得到了广泛的应用。本文中的后台服务系统则是基于GIS而设计的。
(1)在检测中心可视化浏览、编辑和查询辖区内地下电缆的详细资料,并通过与数据采集终端的通信,对地下电缆的实时运行情况进行监测,对运行数据进行分析处理和日常维护。
(2)发生异常事件时,接收到数据采集终端发来的事件信息,调出相关电子地图,定位事件发生地点,根据不同的事件性质做不同的处理。
(3)通过对过去一段时间内的维护、历史事件及相关数据做统计分析,形成报表,总结经验,为提高维护水平提供有力的材料和思路。
根据系统设计目标,并使GIS与实时检测系统更好的结合在一起,系统采用如图3软件功能模块。
GIS软件提供强大的图形处理功能,如对多种文件格式的显示和编辑支持栅—矢转换、图层控制、地图缩放、漫游等,利用这些功能可以方便的完成电子地图处理的问题,已达到可视化管理的目的。
在使用本可视化地下电缆管理系统前,先需完成系统的初始化工作,将电缆有关属性数据等信息一一写入相应的射频识别标签上。将各电子信息标识器每隔30 m安装于地下电缆的相应位置,带有发射无线射频信号模块的读写终端仪器通过发射无线射频信号与电子信息标识器和带有接受无线射频信号模块的后台电脑相连。
地下电缆上安装的电子信息标识器利用读写终端仪器发射无线射频信号,搜索探知标识器的位置点,完成对标识器的定位及数据读取,从而获得电缆位置的所在及电缆属性信息。通过以现场安装点的标识器及其唯一ID编码作为位置点标志,于该位置点记录GPS数据,于电脑后台地图上,输入GPS数据,可生产该位置点的标识图标。以标识器及其唯一ID编码作为索引,于PC端可点击展示该位置点的电缆敷设方式、标识器编号、写入信息、经纬度、距沟底深度、距沟中心距离、现场描述情况(地理位置描述)、现场图片、关联电缆。
本文中所提到的可视化地下电缆管理系统为电缆的运行维护和故障处理提供有力的科学技术手段,对提高电缆运行管理现代化水平,提高现场施工的安全性、准确性和电缆设施定位的精确度,在配合辅助相关部门的设计、勘测、规划、管理等方面具有重要意义。随着RFID技术的发展,在未来很长一段时间内,RFID技术将在识别技术中占主导地位,深入到各行各业之中。
[1]李泉林,郭龙岩.综述RFID技术及其应用领域[J].中国电子商情:RFID技术与应用,2006(1):51-52.
[3]李,司少先,杨玉坤,等.基于RFID/GIS的市政管线资源管理系统的研究与实现[J].测绘与空间地理信息,2009(6):67-68.
[4]熊春如,冯俊域,戴青云,等.射频识别(RFID)数据采集系统终端设计[J].新余高专学报,2006(4):89-90.
作者简介:刘朝华(1980-),男,湖南衡阳人,国网湖南省电力公司张家界市供电公司,工程师;李 航(1977-),男,湖南长沙人,国网湖南省电力公司张家界市供电公司,工程师。(湖南 张家界 427000)
电力输送、分配对人们的日常生活和电力企业的正常运作有着直接的关系。电缆网络庞大而复杂,在电力输送和分配当中10kV电力电缆的质量、安全运行、施工作用重大。如果电力电缆的质量存在问题或者施工运行存在故障就会造成巨大损失。因此,及时诊断故障以及故障原因,并彻底排除故障问题是电力生产部门的重大责任。同时,供电公司必须认真处理电力电缆运行中出现的问题,使其能够安全运行。本文主要对10kV电力电缆常见的故障进行分析,探讨相关的原因,论述故障处理方法。
(1)闪络故障。电缆在低压电时处于良好的绝缘状态,不会存在故障。可只要电压值升高到一定范围,或者一段时间后某一电压持续升高,那么就会瞬间击穿绝缘体,造成闪络故障。
(2)一相芯线断线或多相断线。在电缆导体连续试验中,电缆的各个导体的绝缘电阻与相关规定相符,但是在检查中发现有一相或者多相不能连续,那么就说明一相芯线断线)三芯电缆一芯或两芯接地。三芯电缆的一芯或者两芯导体用绝缘摇表测试出不连续,然后又进行一芯或者两芯对地绝缘电阻遥测。如果芯和芯之间存在着比正常值低许多的绝缘电阻,这种绝缘电阻值高于1000欧姆就被称之为高电阻接地故障;反之,就是低电阻接地故障。这两张故障都称为断线)三相芯线短路。短路时接地电阻大小是电缆的三相芯线短路故障判断的依据。短路故障有两种:低阻短路故障、高阻短路故障。当三相芯线欧姆的接地电阻是低阻短路故障,相反则是高阻短路故障。
(1)外力损坏。电缆故障中外力损坏是最为常见的故障原因。电缆遭外力损坏以后会出现大面积的停电事故。例如地下管线施工过程中,电缆因为施工机械牵引力太大而被拉断;电缆绝缘层、屏蔽层因电缆过度弯曲而损坏;电缆切剥时过度切割和刀痕太深。这些直接的外力因素都会对电缆造成一定的损坏。
(2)绝缘受潮。电缆制造生产工艺不精会导致电缆的保护层破裂;电缆终端接头密封性不够;电缆保护套在电缆使用中被物体刺穿或者遭受腐蚀。这些是电缆绝缘受潮的主要原因。此时,绝缘电阻降低,电流增大,引发电力故障问题。
(3)化学腐蚀。长期的电流作用会让电缆绝缘产生大量的热量。如果电缆绝缘工作长期处于不良化学环境中就会改变它的物理性能,使电缆绝缘老化甚至失去效果,电力故障会由此产生。
(4)长期过负荷运行。电力电缆长时间处于高电流运行环境中,如果线路绝缘层里有杂质或者老化,加上诸如雷电之类的外因对过电压的冲击,超负荷运作产生大量的热量,极易出现电力电缆故障。
(5)电缆及电缆附件质量。电缆及相关附件是两种重要的电缆材料,其质量问题对电力电缆的安全运行有直接影响。电缆及其附件、电缆三头的制作很容易出现质量问题,例如电缆会因为运输、贮藏时封闭不严而受潮;绝缘管制造粗糙,厚度不均,管内有气泡;不能准确剥切预制电缆的三头;设计制作者没有根据要求制造电缆接头。另外,电缆产品设计时材料选用不恰当、防水性差也会造成电缆质量问题。
要想判断10kV电力电缆的故障问题就需要根据故障情况来做简单的试验,并判断故障性质。故障的判断方法主要有以下几种:
(1)电桥法。电桥法应用历史较长,不过在新技术不断出现的今天,电桥法依然有它的优势。这样的方法在检测电力电缆单相接地、相间短路等问题上运用起来比较方便,而且误差也小。传统上是通过计算桥壁平衡调节所得数据和电缆总长度之间的距离测点来寻找故障。但电桥法的不足就是要准确知道电缆的长度等一些原始资料,电缆的相要有良好的绝缘性。而现实中的电缆故障基本上是高阻和闪络故障,用该方法测量的时间比较长。
(2)低压脉冲反射法。在电力电缆故障检测中,所谓低压脉冲反射法就是将高频率的低压脉冲发射到电缆中,脉冲在传播遇到故障点或者不匹配点就会反射电磁波,测量仪器会接收到反射脉冲。
(3)直流闪络法与高压闪络法。直流闪络法是用来查询闪络故障中的故障点。将直流电压施加在电力电缆故障点中,并将其立刻击穿,此时故障点会出现闪络,测量点和故障点之间的距离通过测量波来获取。如果闪络故障在高电压下被立刻击穿,可以使用此方法。直流闪络法的测量波波形比较简单,而且易于理解,有着高精度的读数。要是电缆故障点的电阻不高,这种方法就不适用了。因为这样会让直流泄漏较大的电流量,造成电缆线的电压变小。此时就应该运用高压闪络法(冲闪法)。可以利用这种方法判断故障点有没有击放电,但是不能说明产生了间隙放电就是故障点被击穿了。
上述测量故障点的方法适用于大范围的故障点,而不适用于施工处理。电缆路径和深埋查找可以运用精确查找的方式找出确切的故障点位置。而在这种情况下使用的方法就是声测法和声磁同步法。
(1)声测法。运用灵敏度高的声电转换器放大故障点电放时产生的声音,使其转换成声音信号与电流信号,然后利用耳机和仪表等工具确定电缆线路上的故障点。不过这种方法的缺点就是急速测量结果有着较大的随意性,误差也大。如果电缆埋在地下太深就很难测量,优点就是对设备的要求不高。
(2)声磁同步法。众所周知,电磁场信号的传播速度接近光速,但是声音的传播速度却相对较慢。如此一来电磁信号速度与声速之间有着较大的差别,接收仪器在接收声、磁信号时会把两张信号看做是同时从故障点发出来的,因而探测位置接近故障点,信号的接收时间差就会变得更小,反之亦然。
针对10kV电力电缆出现的常见故障,电力企业要及时采取有效的鼓励方法,以便电力能够安全持久地运行。
供电公司(或委托的外部施工企业)在敷设电缆管线时要先考察周围的环境。如果环境中存在腐蚀因素或者其他容易造成故障的因素,就应该尽量避开。另外,还要详细勘察环境中的地质污染情况,在不同条件的地质环境中需做好相应的防污染准备措施。例如要慎重选择在化工厂、地下水污染区的通道建设。电缆的类型也要参照电网运行环境来选择,重视电缆的质量,不能让电缆被环境破坏腐蚀。电缆的主芯横截面需承载得了线路的运行负荷,不能让电缆超负荷或者过电压运行。供电公司要大力宣传电网保护知识,在电力电缆运行的周围设置电缆标识,防止电缆被人为破坏,如在醒目位置设置警示牌,警告不要触碰、攀爬变压力;禁止损坏电缆;严厉打击盗卖和破坏电缆设施的行为,营造良好的电缆安全运行环境。
供电公司应该通过明确的电缆施工运行管理措施来明确电力施工、运行的责任。根据《电力法》等国家相关的电力设施保护的法律法规,促进电缆施工、运行、管理能正常进行下去。对施工人员进行技术培训,保障电力电缆的施工运行质量。电缆线路的安全运行和电力工程质量、正常运行关系密切。因而严格培训电缆施工、运行人员的技术能力,并加强考核,既是对电力企业自身负责,也是对电力电缆的正常施工、运行负责。电缆施工中的电缆铺设安装需要设计合理的线路,根据地形环境采用相应的铺设方法,如用电用户距离比较远,可以利用架空或者防水型的电缆,用户相对集中的地区可以利用电缆隧道、电缆井保护电缆,减少电缆损坏。对于新运行的电力是施工项目,则应该根据国家的技术要求来严格施工、验收。电力企业应该在进购电缆时需根据情况选择型号及数量,必须符合供电线路的符合标准,不能超负荷运行。将施工中的人为故障、机械磨损减小到最小范围,电缆的安装路径也应该要合理的安排和考虑。尽量选用支架、管道、电缆沟的方式去铺设电缆,对电缆沟、电缆架等辅助设施应科学设计。尤其要注意的是,一定要重视电缆中间头、终端头的制作质量,多选用新型硅橡胶预制接头,并根据国家技术要求来施工和验收电缆工程。
供电公司根据国家部委规定制定相关的监管检查制度,对线路的负荷电流进行密切监视,不能让过负荷击穿结缘,长时间过负荷运行的电缆会造成电缆故障。成立专门的维护部门,建立配电设备定期巡检制度,让经过专业技能培训、具有一定运行管理经验的员工定期巡视电力电缆等设备,如果发现有线路出现故障,要及时上报并提出检修计划。重视存在安全隐患的电缆线路的特殊巡视检查,并根据供电公司的规定做好巡视记录,如实填写线路的运行情况。巡视线路时,一定要注意电缆线路周围的运行情况,例如有没有施工在线路周围、线路的正常运行有没有被破坏。
总而言之,在城市供配电系统中10kV电力电缆的作用重大,而且涉及面广泛、影响巨大。作为重要的公共基础设施,人们的日常生活、工农业生产等都不离开电力管理的持续供电。供电公司的安全供电和经济效益的提高更离不开配电网中10kV电力电缆的安全运行。所以,必须认线kV电力电缆施工技术,准确把握常见故障,并积极做好防范处理措施,使其能够进一步为供电公司的可持续发展以及社会经济的发展作出巨大贡献。
[1]欧相林.浅谈10kV电力电缆故障检测[J].电力建设,2009,(1).
[2]杨毓庆.浅谈电力电缆故障的检测方法[J].科技与企业,2011,(9).
摘要:近几年来,光纤光缆和通信电缆技术飞速发展,并逐渐形成一种产业在大力推行技术创新的今天,通信电缆技术走产业化发展道路大势所趋,其间有几个问题值得反思。
网络的发展对通信技术提出新的要求,为了适应市场的需要,光纤的技术指标在不断改进,各种新型光纤在不断涌现,同时各大公司正加紧开发新品种。通信电缆技术产业化越来越成熟,同时也存在不少不足之处,以下是几个产业化进程中不得不考虑的问题。
虽然这几年来,我国光缆电缆技术有很大发展,有一些具有自主知识产权的技术已在发挥作用,但是应该看到这种比例仍是很小的。国内有近200家光纤光缆厂。但大多产品单一。没有自主的知识产权,技术含量较低,竞争力不强。有资料统计。1997-1999年国内企业申请光通信专利的有132件。其中光纤38件,光缆只有19件,而同期外国公司在中国申请光通信专利达550件,其中光纤光缆37件。还有资料报道:从1997年以来,国内光通信核心技术专利是90件,我国自主申请的只有9件,仅占lOOk。实际上我国的光纤光缆技术应该说与国际水平已差距下大,因此我们作为世界第二的光缆大国,应该把开发具有自主知识产权的技术作为我们工作的重中之重,争取创造更多的光纤光缆专利。
电信网络在不断发展的同时也对光缆电缆产品不断提出新的要求。不难发现,光缆的结构越来越依赖于使用的环境条件及施工的具体要求,在海底光缆、浅水光缆、ADSS及OPGW光缆的开发中,会对这一点有深刻的体会。而今后光缆建设的重点将会随着接入网、用户驻地网的建设不断展开,新一代的光缆结构和施工技术也会基于如微型光缆、吹入或漂浮安装及迷你型微管或小管系统的全套技术而有一系列新的变化。以便有限的敷设空间得到充分、灵活的利用。这当中也包含了若干光缆设计、制造工艺、光纤光缆材料、施工安装方面的新的技术课题。一些国家或公司已取得了一些经验,正逐渐形成新的系统技术专利。我国的用户众多,接入网和用户驻地网具有很多的特色,对接入光缆也会有更多的要求,为我们研究和创新接入网和用户驻地网光缆结构提供了很好的机会。应该说,多数光缆技术我们是跟在国外最新技术的后面,虽然紧跟了先进技术,但自我创新的成份太少。今后应当在这方面下些功夫。走自己的创新之路。在有中国特色的接入网及用户驻地网中多采用一些有中国特色的光电缆产品。
三、利用已有设备与技术,改善HYA市话电缆的相应特性,为数字业务提供更好的服务
对于已经敷设的铜电缆,我们只能在现有条件下尽量利用其特性开通数字新业务。而现有的HYA电缆,虽然亦可开通ADSL等一些新业务,但是容量有限,当ADSL数量增大到一定限度后还是会出现干扰问题,而且还会影响以前开通的业务。因此,对新敷设的铜电缆,希望能提出一些新的宽带指标要求,为将来开通更多更好的新业务作好准备。现有的市话电缆生产厂商应深入研究自身的生产工艺,在不改变(或不大改变)生产设备的情况下,认真设计和精心制造,把现有电缆的技术水平提高一个档次,以提供更宽频带的电缆,为更多更好地开拓数字新业务提供高质量的通道。
目前,为了适应城市施工的特点,国际上较重视不挖沟的方式施工光、电缆,采用小地沟或微地沟技术安装光缆,同时对光缆网进行自动监测,保证光缆网络不中断通信维护。与此相适应的是需要开发相应的元器件、工具和设备,并且要在体制上作一些改进与之相适应。ITU对NH开发光缆用浸水传感器、光纤自动测试时的光纤选择器以及美国提出的1s告警、3min内定位的指标及意大利提出的光纤纤芯与光缆护套指标综合监测等方案都十分重视,在现代化的光网络中,这些方式已经起到明显的作用。由此可见,为了保证光缆网络工作的可靠性,在施工和维护中降低成本、节省劳力、节省时间,逐步推广新的施工方法,逐步完善光缆网络的自动监测维护系统和提高光缆网络的不中断维护水平已势在必行。
2001年下半年以来,光纤光缆需求下降,这当然与世界电信行业的整体下滑以及宽带网络泡沫的破灭有很大关系,但更多的则是受到从1999年下半年起由于光纤紧缺而各大公司扩产过多的影响。据资料介绍。在2000年,全球光纤厂商的投资额达到26亿美元,为1999年的6倍。按推算到2002年全球光纤的产能将达到1.65-1.75亿光纤公里,远远超过了实际需求。加上当前电信基础建设的不景气,光纤过剩的现象不可避免。光纤光缆及通信电缆的市场走势虽然受到国际经济大形势发展的影响,特别是与整个电信行业的发展有密切的关系,但应看到,在挤出了网络泡沫的水份之后,随着光纤网络从骨干网的扩建到接入网、城域网的扩散以及向用户驻地网的不断延伸,光纤光缆及宽带数字电缆的市场必将增长。据KMI预计,2003年世界光纤市场将开始有较大的增长,而到2004年的市场规模将超过敷设量最高的2000年。应该看到,信息通信业是一个充满生机与活力的朝阳产业,网络经济有着强大的生命力,信息技术、网络技术的发展,仍然是推动社会进步的重要动力。信息网络化仍然是当今世界经济、社会发展的强大趋势。因此我们应树立信心,在全球经济好转、通信市场复苏及我国西部开发等有利条件下抓住机遇,促进光纤光缆和通信电缆技术与产业取得更大的进展。
关键词:10 kV配网;电缆故障率管理;解决措施中图分类号:TM755 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)29-0116-01
随着时代的不断发展,我国经济市场的竞争也随之激烈起来,而信息技术的进步推动着电力系统的发展,电力配网线路建设中的电缆管理成为建设的重要手段,为更深层化发展10 kV配网电缆管理,优化配网电缆管理水平,提高10 kV配网电缆工程建设,无时无刻都需要加强工程项目中的电缆管理,降低10 kV配网电缆故障率,因此配网电缆故障率的管理措施是必不可少的一部分,为减少故障问题的出现,提高企业工作效率,完善电缆管理成为市场经济发展的基础,保障企业经济利益及市场竞争力,前提就是必须做好配网电缆的管理措施。
我国通过实际调查分析指出导致10 kV配网电缆出现故障的因素主要有:外力破坏配网电缆主体和验收未及时找出配网电缆制作问题等两方面;而根据我国2011年配网电缆故障分析结果可以看出:外力破坏而造成电缆故障占10 kV配网电缆故障中的62.5%;施工质量出现问题而造成电缆故障占10 kV配网电缆故障中的28.1%;而其他因素造成的电缆故障占10 kV配网电缆故障中的9.4%。
由此可知,随着城市规划中的建设工程加大,促使配网电缆的管理运行出现故障无法顺利运行,为减少配网电缆故障而出现的经济损失,降低10 kV配网电缆故障率的管理显得尤为重要,而解决外力破坏引起的配网电缆故障相关问题,是降低10 kV配网电缆故障率管理的关键,为电力企业供电建设提供有效保障,是提高企业经济效益的有力保障。
电缆施工方案是电力建设中的决定性因素,电缆施工方案选择中电缆敷设方式是解决电力施工中资金和路径限制的主要方式,而电缆外力故障出现的概率极大部分是在电缆敷设方式中,为减少外力故障在基础设施施工过程中的出现,避开地域问题是电缆敷设方式运行过程中必须重视的问题。
针对电缆故障的外力破坏做好预防工作,加强巡视电缆施工过程中的监控,及时对电缆施工建设中的异常情况进行分析处理,对施工过程中的安全隐患进行监控,保障电缆施工工作顺利进行,及时解决施工过程中的违章行为,根据电力设备相关的法律法规进行施工规划,并加强电缆施工巡视及工程监控。
电缆工程质量问题影响着外力破坏故障发生的概率,加强电缆工程质量管理对电缆进行探讨分析,运用多方面的电缆工程质量管理进行施工规划,严格施工监控,注重电缆工程施工质量验收,把握电缆施工安全质量监控力度,确保电缆施工质量达到国家规定标准,通过不定期的施工质量抽查,确保电缆d的施工质量安全。
加大电力设备保护宣传力度是通过广大群众的基础,达到保护电力设备意识提高的目的,确保广大群众在潜意识中明白损坏电缆施工中的电力设备是违法行为,明确保护电力设备的意识,从而达到人民群众自觉保护电力设备的目的,避免电缆施工过程中违法行为的出现,解决因操作不当造成的电缆故障问题的出现。
在电力企业进行电缆施工过程中电源管理是供电过程中需要严格要求的一方面,电力企业在签订供电合同过程中明确指出为保障电缆施工顺利进行,电力设备必须得到保护,如果施工过程中出现不合理的整改措施或施工作业中电力无故跳闸现象,供电单位会立即停止供应临时施工电源,只有施工单位进行整改完成供电单位才会恢复送电。
提高电缆施工质量管理是降低外力破坏提高巡视工作运行质量的有效措施,为降低电力企业经济损失及10 kV配网电缆故障率的重要部分。
①提高PMS系统利用率。电缆施工过程中的PMS系统即是生产管理系统,该系统在维护各项生产工作正常运行中起到决定性作用;电缆施工负责人员在施工过程中按照惯例必须对每条电缆线路都要制定巡视方针,按周期性对每条电缆线路进行记录,确保电缆施工过程中有规划的进行,避免电缆故障问题的出现,保证施工工作及时有效的完成,通过对每条电缆线路周期性的记录及时整改所出现的工作问题,重视周期性的巡视工作,将PMS系统有效利用起来,对施工过程中的缺陷及故障通过PMS系统的启动,及时按流程对施工工作进行消缺,保障电缆施工的顺利进行。
②加强电缆施工质量验收工作监控。在电力企业完成一项电缆工程项目中要求施工单位必须提前通知相关部门对电缆工程所需的电缆附件进行监督管理,通过监管单位对电缆附件的制作进行监督,供电部门对施工附件使用进行监管记录以及电缆附件的相关生产厂家现场指导监督,为电缆施工工程前期工作打下扎实基础,并在施工过程中为施工人员提供电缆附件记录,避免因电缆附件的问题而影响电缆施工的顺利进行,将电缆附件的相关制作记录档案,方便施工验收工作的运行。
③提高电缆施工工地管理。在进行电缆施工项目过程中,施工工地的管理决定着电缆是否能安全运行,影响着配网电缆故障率的决定性因素,项目施工负责人员在对施工工地进行巡视工作时,必须对施工工地的基本情况有明确而全面的了解与掌握,通过与施工单位的沟通交流明确电缆工程项目的进展情况,对施工项目通过电缆保护协议的签订进行了解,监督施工工地是否依法执行,通过对施工工地的定期检查确保电缆的安全,保证电缆施工中的隐患及外力问题及时得到解决,保障施工工地管理的有效进行。
④加强同岗位对标的运用。所谓同岗位对标是指在施工工程的负责人员之间进行考核评比的方式对负责人员负责的线路状况进行公开公正的记录评比,通过评比管理线路设备的实际情况进行差异性对标,并对较差的线路负责人员进行针对性的指导帮助,对较好的线路负责人员进行资金鼓励,有利于激发施工工程的负责人员积极性,提高施工工作的效率,完善施工人员重视巡视的意识,加强负责人员工作积极性,降低10 kV配网电缆故障率,提高电缆企业电缆工程运行水平,保障电缆线路安全运行,加强施工工地对外力故障率的管理。
⑤联合政府部门加强电缆重点管理。我国每一项工程建设都与政府相关部门息息相关,都需要获取政府支持,电缆施工工程也不例外;电力企业通过供电所与政府建设部门相互合作,对电缆线路进行建筑施工工程空间交叉式的联动,通过对电缆施工方案的审批提高电缆工程质量,对电缆工程中的电力设备通过研究寻找切实可行的保护方案,将质量监督工作提上议程,落实电缆质量管理体系,确保电缆施工安全顺利的进行。
降低10 kV配网电缆故障率的管理已经不可忽视,不仅要针对现实生活中多种因素综合作用的工程实际情况进行分析,还要针对出现电缆故障率的管理措施进行分析,针对不同的故障情况采取不同的解决措施,随机应变的处理10 kV配网电缆出现故障的问题,加强对管理人员的要求有效的降低电缆故障率的出现,在工作过程中不断改革创新,完善管理工作的方法措施,为更好的提高工作效率,降低10 kV配网电缆故障率提供全方面的有效保障,采取有效措施提高企业管理水平。
负责管线机线工作以来,在分公司领导及各位同事的关心与支持下,我以“服从领导,认真学习,扎实工作”为准则,始终高标准,严要求,较好的完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作,工作方法和思想上有了较大的改变,现将一年来的学习、工作情况汇报如下:
随着通信事业的飞速发展,特别是近年来,对在职人员理论素质的需求越来越高。为适应新形势下做好本职工作的需要,我十分注重加强自身的理论学习,不断增强爱岗敬业的意识。今年分公司开展“创建学习型企业”活动,每次我都积极参加,认真听讲,做好笔记。在工作中,我始终坚持高标准严格要求自己,从细节入手,从小事做起,勤奋工作。在工作之余,认真学习工作中常用各类专业软件的安装和应用知识,以及计算机维护和局域网等其他知识。
为提升资源入库及时率,及时倒入固定资产。对新建、扩容、改接的光电缆工程资料,及时录入管线资源中。今年共计录入光缆线皮长公里、城域网管道光缆4条分别为72芯、60芯、36芯、24芯共计3.915皮长公里,城域网架空光缆2条分别为36芯、24芯共计7.655皮长公里。大客户光缆11.25皮长公里,分别为武镇中学7.23皮长公里、塔湾派出所3.16皮长公里、四中0.665皮长公里、教育局0.195皮长公里。录入电缆线皮长公里(包括马则梁村配线皮长公里、新庄则村配线皮长公里、南大街扩容管道、架空、墙壁电缆5.365皮长公里、职教配线皮长公里。)除此,新建南大街管道1.74公里,人井6个。新增光路26条,同步电路26条。其次,配合长线局完成了榆横靖二级光缆干线入库工作。
crm系统元月份底上线后出现了好多疑难问题,资料短缺、接口错误、流程不正常等等问题直接影响着用户的开通时限。面对新的问题,我对线路资料进行了更新核对,对接口错误和工单不流转等疑难问题向市公司相关人员虚心讨教,在实践中逐步摸索经验。一年来,共计处理异常工单124张。对于装、移机派发工单,通过和社区经理紧密配合,随时通知,通过安装和流程并走的方法,有效的缩短了用户开通时间,提升了装、移机时限。
今年来,通信电缆遭啄木鸟侵害严重,造成好多电缆线对无法正常使用,给维护工作带来极大困难。虽然投入大量的人力和物力,但还是存在很多问题。究其是各统包点破坏现象极为严重,用户申告投诉接连不断。由于点上线序资料更新不及时、用户装拆移后记录不祥、不清楚线对空闲还是已坏等等。面对此种情况,前半年在分公司领导的支持下,我要求统包人员对各点的线序资料进行摸底排查,将整理后的资料报上来统一管理。同时要求点上人员对装、拆、移用户线序要登记报上来、空余线对、已坏线对要进行摸底并且记录详细,以备使用。在日常工作中,随时和电缆修复人员沟通,对调配现对及时修改录入。这是一项长期而艰巨的工作,我相信在分公司领导的大力支持和各统包点维护人员的配合下,会把线序资料动态更新这项工作做的更好,有力的配合电缆修复人员完成好电缆修复工作。
10月中旬,分公司安排我开展机线整合工作。工作安排下来,我一时也不敢懈怠、加班加点。一方面对系统中资源进行核查、修改。一方J9九游会登录入口首页面和市公司积极协调,解决疑难问题。对于新增资源、新割旧缆,采取管线资源和九七系统同时修改、补录的方法,以确保两个系统资源数据一致。由于目前各统包点电缆破坏严重,电缆中途割接、调配现象严重,造成部分分线设备和原有录入资源数据不相符。对此情况,我依据各统包点、电缆人员提供的资料,以实际情况为准,将已录入系统和实际情况不符的分线设备在九七系统中全部删除、重新录入;在管线系统中修改成端线序,以确保系统现有资源和实际相符。经过不懈努力,至11月中旬,已全面完成机线整合工作,并且各项指标均排名全市前列。
【关键词】电力通信;运行维护;处理措施中图分类号:F407文献标识码: A
在电力通信运行中,如何有效地做好电力通信设备的日常维护工作,以确保电力通信安全、可靠运行,是我们的工作重点。尤其是做好光缆的运行维护工作。
电力通信光缆日常维护中,由于工作人员对日常工作中发现的问题没有做好详细的故障记录,造成对通信光缆的维护缺乏及时安检性,导致很多细节性的问题缺乏及时的观察和诊断。
很多的工作人员都没有经过培训,对通信光缆设备的原理、设备型号、配置情况、机盘功能、接口情况等不够了解;对于那些没有经过培训的人员或者没有工作经验的技术人员,往往不能熟悉网管操作、各种监控设备的使用和技术要求;有些主管部门,对一些通信光缆运行中出现的问题,没有及时地向主要负责部门进行汇报和事后的记录总结,导致归档存在数据上的偏差,给维护工作造成不便。
(1)强功率激光对人的眼睛有很大的危害,不得将光发送器的尾纤端面或其上面的活动连接器的端面对着眼镜。
(2)在通信光缆的维修上不得将光纤进行折弯,必须弯曲的光纤,曲率半径不得小于60 mm等相关的技术规定。
(3)设备中的光纤活动连接器不得随意打开,在维修的过程中如需打开的,必须做好相应的保护措施,以免连接器的断面被污染,导致通信信号的中断,阻碍通信的正常运行。
在电力通信光缆运行维护中,只有通过相应的规章制度的管理,才能确保电力通信光缆运行的安全性、可靠性,以便能更好地促进电力通信行业更快、更好的发展。
(1)日常的维护:通过制定相关规定,每天对日常工作中发现的故障做好详细的记录,并及时维护和排除隐患。与此同时,将故障出现的原因、解决措施及时的进行总结,以便能在以后的工作中进行学术上的交流、探讨。
(2)定期的维护:定期进行大规模的维护,例如按照周、月、年制定周期进行大规模的检查,以便能更详细地观察其设备的正常运转,保证通信光缆的稳定性。
(3)针对突发事故的维护:在日常生活中如遇到自然因素的影响,例如大风、雨雪、冰雹等自然灾害的影响时,通常需要及时地对设备进行故障维护,所以面对突发因素的影响要制定及时抢修的措施。
(1)工作人员在进入工作车间前,要对工作人员进行专业的知识培训,不但要提高工作人员的专业技能,更要提高员工的素质修养。
(2)强化员工进行专业知识的学习,例如对通信光缆运行维护的工作原理、设备型号、配置情况、机盘功能、接口情况等相关设备的全面了解。
(3)工作人员应熟悉各种网管操作的程序、线路情况和相应的检测指标、检测参量等专业术语。
(1)在光缆的使用中,工作人员对光纤进行折弯时,曲率半径不得小于60 mm。
(2)在有些机器件、布线等金属导体中,维修机必须要采取静电保护,避免出现因为电路上的混乱,导致出现安全事故;再有对强功率激光,不要对准眼睛及身体,以保护自身的安全。
(3)在电力通信光缆的运行中,光纤活动连接器不要随意打开,如在维修中不得不打开时,必须要对光纤进行相应的保护,避免出现连接器端面被污染,阻碍通信光缆的正常运行。与此同时,在网络管理中的计算机专用设备,不能随意挪用,尤其是对不明的程序进行使用,避免出现病毒侵害。
截至2010 年底,该地区所敷设的光缆线 个乡镇营业厅之间,是公司系统主要的传输媒介。面对如此规模的光缆资料管理系统,目前的资料主要以光缆、光缆段、光纤网络的方式进行基本的汇总,不能有效地进行各类资源的整合,遇到光缆线路改道迁移外力破坏等外部因素,不能迅速有效地确定故障点,以及给后续的检修工作带来一定的难度。因此亟需建立一套行之有效的光缆资料管理检索系统,以应对日益增多的光缆资料。
(1)以光缆线路所经的沿线杆塔为节点,将一条光缆进行多段统计,便于检索分类。
(2)认真收集光缆段内的杆塔型号、各档距长度、光缆长度、光缆型号芯数等详细信息,同时核实光缆运行的实际路径。
(3)按照预先制定的格式进行填写并汇总,同时修改光缆路径,为以后的维护工作提供准确的资料。
在维护网管系统中,对系统进行分级管理,根据相应的级别配置相应的专用人员。例如有系统管理员(通常负责全面的管理,以便进行网络控制调度)、系统维护员(负责传输系统的日常维护工作)、设备维护员(负责通道和电路的维护)、系统监视员(负责监视系统警告等职责),以便在电力通信运行过程中,更准确、更有条理地进行控制和管理,强化自身的责任意识,保证电力通信光缆的运行正常化。
(1)光缆修复严格遵循规程制定的抢修原则:“先主干,后分支”,“先抢通,后修复”,用最快的方法恢复光缆的运行。
(2)根据光缆所附挂的电力线路的电压等级,结合公司通信光缆检修管理规程所制定的管理范围进行有序高效的事故处理。
(3)在光缆故障处理过程中,要查明事故的原因并及时消除故障,及时修补异常光缆或挂钩等,关注光缆的安全距离,以及一切不符合安全运行要求的地方均需要进行整改。
关键词:电线连接点;故障;对策对于供电网路来说,交联电线(电缆)接头的好坏非常重要,它直接关系到供电网络的安全。在线路的实际运行过程中,电线(电缆)接头是与其线路长期等效使用的,电路故障的大部分问题往往都出在接头上。现在的供电线路要求电流密度大,载流能力强,因此对电线(电缆)接头的质量要求就更为严格。特别是输配电电线(电缆),电路中的各种接头在运行中要经受很大的热应力和短路电流等因素的影响,要求电气的配备条件越来越高,电线(电缆)接头非常关键。从输电线路来说,电线(电缆)交联部分的附件并不是附属的或次要的,它与电线(电缆)是同等重要,是线路中必不可少的组成部分,是与安全运行密切相关的关键环节。
在实际电路中,由于电线(电缆)接头的种类、规格、形式、质量的不同,再加上在施工过程中技术人员的水平高低等因素的影响,电路就出现各种不同的故障现象。还有,电线(电缆)接头运行方式和环境的不同,也使得电线(电缆)交联接头发生故障的原因不相同。在高温下运行的电线(电缆),对电线(电缆)接头的要求就更高,其接头发热问题就显得更为突出。如果接触电阻过大升温快,在发热大于散热的情况下,接头处的氧化膜迅速加厚,而氧化膜加厚又使接触电阻增大,升温更快。在这种恶性循环的情况下,接头处的绝缘层很快遭到破坏,形成相间短路,严重的会引起设备爆炸。由此可见,接触电阻增大、接头发热是造成电缆故障的主要原因。造成接触电阻增大的原因有以下几点:
1.操作技术不过硬。操作技术是一个施工工艺水平问题,由于施工人员的技术水平不行,在电线(电缆)接头时没有按照规程操作,使接头处的表面处理不好、接触面积没有达到要求的面积、或接头处松动等等。在学生实习时一定要强调操作规程,一丁点都不能马虎,尤其是10毫米以上的多股电缆线的接头,更是要做到精益求精。
2.导线或连接金具的接触面处理不好。导线的连接管或接线端子,在生产、运输、保管的的过程中难免出现管体内壁有毛刺、杂质和氧化层,这些都会影响导体连接的质量。尤其是是铝表面极易生成一层坚硬而又绝缘的氧化膜,使铝导体的连接要比铜导体的连接增加不少难度,工艺技术的要求也要高得多。不严格按工艺要求操作,就会造成连接处达不到规定的电气和机械强度。实际运行证明,当压接金具与导线的接触表面愈清洁,在接头温度升高时,所产生的氧化膜就愈薄,接触电阻Rt就愈小。
3.接头处导体有损伤。高质量的电线(电缆)绝缘层强度较大,剥出接线头比较困难,用电工刀环剥环切难以完成的情况下,有时就用钢锯环切,稍微掌握不好就导致导线损伤。在线芯弯曲和压接蠕动时,会造成受伤处导体损伤加剧或断裂,压接完毕不易发现,因截面减小而引起发热严重。
4.接头处线芯没有完全到位。电线(电缆)的接头的绝缘剥切长度要适量,一般的要求接头的绝缘剥切长度是压接金具孔深加5mm,而有的零件孔深不标准,易造成剥切长度不够,或因压接时串位使导线端部形成空隙,仅靠金具壁厚导通,致使接触电阻Rt增大,发热量增加。
5.接头处压力不够。在电线(电缆)接头工艺及标准图中一般只提到连接时每端的压坑数量,并没有提到压接深度和压接面积。如果施工人员只是按要求压够压坑数量,效果如何无法得到保障。对于电线(电缆)压力连接不论是哪种形式,其接头电阻主要是接触电阻,而接触电阻的大小与接触力的大小和实际接触面积的多少有关。
6.连接金具空隙大。在目前情况下电线(电缆)的接头多数使用都的连接金具,从理论上来说圆型和扇型线芯的有效截面都是相同的,而在实际运行中比较来看,压接效果两者的相差很远。一般电线(电缆)导体是紧绞的圆型线芯,与金具内径有一个空隙,压接后达不到足够的压缩力。接触电阻Rt与施加压力成反比,因此将导致Rt增大。
7.接头处接触截面不足。以1.5mm2的铜芯导线铝芯电缆为例,在环境温度为35℃时,1.5mm2的铜芯导线接头一般不用连接金具,双边环绕不得少于5圈;10mm2铝芯电缆接头处一般都用连接金具,用连接金具一定要使导线与金具充分接触,使其有足够的接触面。截面不足将是电线(电缆)接头发热严重的一个重要原因。
8.接头处散热不好。绕包式接头和各种浇铸式接头,不仅绕包绝缘较电缆交联绝缘层为厚,而且外壳内还注有混合物,就是最小型式的热缩接头,其绝缘和保护层还比电缆本体增加一倍多,这样无论何种型式的接头均存在散热难度。现行各种接头的绝缘材料耐热性能较差,J-20橡胶自粘带正常工作温度不超过75℃;J-30也才达90℃;热缩材料的使用条件为-50~100℃。当电线(电缆)在正常负荷运行时,接头内部的温度可达100℃;当电缆满负荷时,电缆芯线℃左右,当温度再升高时,接头处的氧化膜加厚,接触电阻Rt随之加大,在一定通电时间的作用下,接头的绝缘材料碳化为非绝缘物,导致故障发生。
从以上故障发生的可能原因分析,其关键的是降低接触电阻Rt这一因素。因此,在学生实习过程中首先要告诉他们,主要从以下几方面来提高接头质量。
1.选用优质附件。电线(电缆)附件的选取一定要质量可靠、能适应所使用的环境和条件的。对假冒伪劣产品必须坚决,对新技术、新工艺、新产品应重点试验,不断总结提高,逐年逐步推广应用。
2.运用合格的连接金具。连接金具要采用材质优良、规格、截面符合要求,能安全可靠运行的。对于接线端子,应尽可能选用堵油型,因为这种端子一般截面较大,能减小发热,而且还能有效的解决防潮密封。连接管应采用紫铜棒或1#铝车制加工,规格尺寸应同交联电缆线.使用大吨位的压接机具。选用压接吨位大、模具吻合好、压坑面积足、压接效果能满足技术要求的压接机具。做好压接前的截面处理,并涂敷导电膏。
1.注重实习前的操作演示。古人说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”学生在每学完九周理论知识后,要到电工实训室实习相同的时间。我们应该把握住此时学生的心理:对一切都感到新鲜,陌生、好奇、都想动手摸一摸、做一做、试一试。这时,在教学中采用示范教学法引导可收到事半功倍的效果,如电笔的使用方法,电工刀剖导线的角度等等。实习指导老师讲解时,力求对每一样工具的使用做出正确的示范演示,让学生开始就养成良好的操作习惯。
2.设置故障加深学生对电路原理的理解。在电工实习过程中,学生往往会遇到各种问题完不成规定的课题,此时就通过带学生联系基础理论知识,分析原因,来排除故障,倡导学生能学以致用,所以,在实习教学中,只有做到教、练结合,特别是1.5mm2的铜芯导线铝芯电缆的实习教学时要多提问、多设故障,使理论教学与技能训练互相渗透,相互协调,使学生在丰富的感性认识基础上发展到理性认识,才能获得最佳的教学效果。在这个过程中,既复习了基础理论知识,又解决在实际问题,让他们感受到成功的喜悦。
3.通过多媒体手段演示教学。利用多媒体制作逼真的模拟电工工艺操作过程,可以帮助学生摆脱这些工艺过程的认识障碍。例如:高压电缆敷设方式、线缆接头的制作工艺过程等。用课件简单模拟制作过程,将整个电缆接头(中间接头和终端接头)复杂的操作过程通过模拟分解操作予以完成,这样不仅将抽象的东西形象化、直观化了,虽然学生没有接触到实际电路,学生也易于接受,更重要的是提高了学生对“电工工艺”学习参与的主动性、积极性,所以适时的采用多媒体教学可提高实习教学效果。
总之,在实习教学过程中,教师应灵活的创设问题情境和活动情境,积极尝试应用“探究式课堂教学”,开放课堂,发掘自主探究潜能,激发学生学习知识的兴趣。并在教学过程中注意优化教学活动的策略、方法,把握好教学活动过程中的理论教学和实践环节的有机统一,灵活地选择教学方法,从而提高教学质量。
[1]宿金婕.《如何提高电工实习教学效果》[J].教学与艺术.2009,(07).
电力电缆由于其设计要求,应当将其归属于隐蔽设备。某些管理部门和施工部门由于对施工地点的电力电缆安排了解不到位,保护意识不强烈等原因,对地下电力电缆处置不当,造成其被外力破坏的情况时有发生。为了进一步规范施工和管理,最大程度的降低电力电缆被破坏的可能性,本文从其被外力破坏的产生原因入手分析,并给出相关的安全防范措施,对现有情况进行改进。本文的探究结合了实际案例中的具体情况,具有一定的参考和借鉴意义。
电力电缆被外力破坏通常是由于以下三类原因,第一类是来源于电力系统内部的原因,包括操作人员技术不到位、保护意识薄弱等原因;第二类是与电力系统无关的外部原因,包括各类施工影响,专业水平局限性等原因;第三类是法律条文制约的局限原因。
来自于这一方面的原因主要有电力电缆工程建设和管理体系的缺陷,以及各类资料处理不当造成。①相关电力部门由于意识淡薄,没有给予电力电缆运行适当的关注,没有经过细致的设计和应当执行的流程就直接进行工程的善后处理等行为都直接造成了,电力电缆容易被外力破坏的环境。由于设计的不合理性,电缆线路中存在较多的隐患,电网能否安全运行受到质疑,这也造成了其他类型的工程施工单位无法对其做好相应处理,留下安全隐患的严重问题。②高压电力电缆本身就存在运行力量无法有效保障的问题,加之业务人员缺乏责任心,不能对电缆做好巡护工作,都为电力电缆遭到外力破坏创造了契机。某些不法分子盲目追求经济利益,利用巡护监管不到位这一漏洞,偷窃相关设备,也是由此引起的外力破坏的重要形式。此外,电力系统内部之间工作关系没有协调好,很多对电缆的迁改措施不到位也容易引起种种弊端,造成易被外力破坏的可能。
与电力系统无关的外部原因主要是指,建设施工部门在管理部署上考虑不周、监管不全、操作不当等原因,主要表现为以下三个方面。
①建设施工等因素造成影响:市政道路建设机电工程建设等大型工程的建设导致电力电缆的运行环境出现极大的改变,某些人为的不当处理措施还可能将运行环境推向恶劣的边缘,这时候的电力电缆处在较为危险的状态,一定程度的外力施加都将造成电力电缆运行出现故障。
②电力系统外部人员缺乏保护意识:尤其对于大型施工项目,需要各类工程分项同时进行、交叉施工,由于施工参与人员并不是都懂电力电缆的铺设和运行,导致他们在施工过程中没有对电力电缆工程有深入的分析和保护意识,就盲目进行施工,极容易造成意外的外力破坏事故。甚至有些施工单位无视法律法规中的明文要求,在出现外力破坏事故之后,为了掩盖事实造成更大程度的电力系统故障,危害众多。
③管道铺设与电力电缆的冲突。在水、煤气、天然气、热力等管道的建设中,通常也会将上述各类管道铺设在地下,地下繁复众多的管道网络交织,容易造成相关部门出现不明确施工位置的具体信息,准备工作不充分等问题。城市的发展带动各类管道的发展,而理论设计和图纸的更新并没有与实际情况尽快的做好匹配,也造成了外力作用对电力电缆运行的威胁。
由于法律条文对电力电缆外力破坏处理的不完善,导致在实际过程中出现很多漏洞无法迅速弥补。缺乏严格的保护措施,也使得外力造成的事故无法及时平息迅速有效地控制。
对电力电缆宣传力度的加强将对周围居民以及施工人员都起到良好的效果,为电力电缆的保护奠定基础。具体来说,加强电力电缆的宣传力度应当包含多个方面的内容,一方面应当加强对于电力电缆相关的工作人员的宣传力度,使其在工作当中充分重视这一问题,并不断改进;其次,应当加强周围居民的监督意识,让其通过有效的宣传认识到电力电缆防外力破坏对其生活有着多么重要的意义;此外,还应当加强对于故意破坏电力电缆人群的监管意识,防患于未然从源头上限制不法分子破坏相关设施这一类情况的发生。
在巡视环节增添筹码,加大力度将有效减小外力破坏事故的发生对电力电缆设备造成的不利影响。这一环节应当注意责任到人,合理分工,将对实时路况的巡视结果作为员工的考核标准项,从而加强巡视的力度。加强巡视还可以对于一些居心叵测的不法分子有一定意义的威慑作用,从而在源头上控制外力破坏事件的发生,保障电缆顺利运行。
沟通是各部门建立联系的良好纽带,只有加强部门之间的沟通,让政府部门、施工单位与电力部门的相关人员都对项目的设计以及建设背景有深入的了解才能,更好地做好工程涉及的审批工作,从而保障电力电缆的正常运行,约束外力因素对其造成的潜在的破坏性。
各部门应当相互协调,为了统一的目标一致努力,从而减小外力破坏造成的危害,保护电力电缆。这主要是指各部门在这一过程中充分发挥自身应当发挥的作用,尽可能的实现1+1大于2的效果,并且在相互配合的基础上逐渐发现自身的缺点与不足并加以改进,从而更好地满足工作的需求并且实现工作的目标,保障电力电缆免遭外力破坏。
验收流程应该严格执行相关的标准和规范中的要求。政府部门应当在收到工程将要验收的讯息后就应当及时通知电力部门的相关人员做好现场的勘测和验收,做到不留死角,并将验收资料整理备案,已备查询和出现事故时的追究责任。
某些管理部门和施工部门由于对施工地点的电力电缆安排了解不到位,保护意识不强烈等原因,对地下电力电缆处置不当,造成其被外力破坏的情况时有发生。目前而言,由于电力单位和城市规划建设以及施工单位在工作衔接上没有处理好相对应的关系,导致电力电缆被外力破坏的情况频繁发生,对电网安全造成极大的压力危及国家的财产安全。本文选取某地区电缆故障的实际情况,分析其外力造成破坏的原因,并逐一提出对应的改善和防范措施,具有较高的应用价值和实践指导意义。
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