+8618149523263

Kaapeleiden veden sisäänpääsyn käsittelytoimenpiteet

Mar 21, 2022

It is very difficult to dry the cable after entering the water (such as drying with hot nitrogen pressure), and generally there is no corresponding equipment. In actual operation, if the cable R6 gets water, we just saw off the front end a few meters, if the whole cable has got water, we can't do it. Therefore, the prevention of water ingress of cables should be based on prevention, and the following measures should be adopted:


1. Kaapelin pää on suljettava


Sahatut{0}}kaapelin päät, olivatpa ne pinottu tai asennettu, on tiivistettävä muovilla (erityisellä kaapeliholkilla), jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan.


2. Kaapelipään valmistus ajoissa


Kun lanka on vedetty, kaapelin pää tulee tehdä ajoissa.


3. Kaapeleita ostettaessa


On valittava laadukkaat valmistajat. Koska eristeen epäpuhtaudet ja huokoset ovat lähtökohta vesipuiden esiintymiselle, on kaapelin laatu erittäin tärkeää vesipuiden ikääntymisen estämiseksi.


4. Vahvistaa kaapelin pään valmistusprosessin hallintaa


Kun kaapeli tulee veteen, usein kaapelin pää hajoaa aikaisemmin, joten vaijeripää on tehty hyvin, mikä voi pidentää kaapelin yleistä käyttöikää. Esimerkiksi kun kaapeli irtoaa puolijohdekerroksesta, teemme puolijohdekerrokseen muutaman pystysuoran viivan ja sitten kuorimme puolijohteen pois kuten sokeriruo'on kuorinta. Mutta veitsellä raaputtaessa, jos naarmu on liian syvä, se vahingoittaa eristekerrosta ja tuo mahdollisuuksia vesipuiden muodostumiseen. Lisäksi juotettaessa, koska virtalähdettä ei löydy, juote sulatetaan suoraan puhalluspolttimella. Tällä hetkellä liekki vaurioittaa kuparista suojakerrosta ja eristekerrosta. Siksi tämän ilmiön estämiseksi oikea menetelmä voidaan konfiguroida UPS:llä, koska juotos Tarvittava aika on yleensä vain 10 minuuttia ja teho on vain 500 W.


5. Käytä kylmäkutistuvaa kaapelin päätä


Kylmäkutistuvien-silikonikumikaapelien tarvikkeet, yksinkertainen ja kätevä valmistaa, ei puhalluslamppua, ei juotetta. Ja silikonikumiset kaapelitarvikkeet ovat joustavia ja kiinnittyvät tiukasti kaapeliin, mikä voittaa lämpökutistuvan materiaalin puutteet (lämmössä kutistuva materiaali ei ole elastista, kaapelin lämpölaajenemisen ja supistumisen aikana on rako kaapelirunko ja kaapelirunko, mikä helpotti vesipuiden kehittymistä).


6. Kaapelihaarakoteloita käytetään pitkille kaapeleille


Tällaisia ​​kaapeleita varten voidaan käyttää esimerkiksi useita pitkiä kaapeleita, joista jokainen on noin 3 km, väliliitosten lisäksi myös yhtä tai kahta kaapelihaaroitusrasiaa. Kun yksi kaapeleista tulee veteen, se ei leviä muihin osiin. kaapeli, ja segmentit on myös helppo löytää kaapelivian sattuessa.


7. 10kV järjestelmässä käytetään 8,7/10kV kaapeleita


Tämän luokan kaapelin eristeen paksuus on 4,5 mm, kun taas 6/10kV kaapelin eristeen paksuus on 3,4 mm. Kaapelin eristyspaksuuden kasvun vuoksi kentänvoimakkuus pienenee, mikä voi estää vesipuun ikääntymisen. Samanaikaisesti, kun 10 kV nollapisteen pienvirtamaadoitusjärjestelmän yksivaiheinen maadoitusjärjestelmä maadoittaa, kaapelin on kestettävä 1,73-kertainen vaihejännite ja sitä on käytettävä tarpeen mukaan. 2h, siksi kaapelin eristystä on paksunnettava.


8. Käytä PVC-muovista kaksoisseinämäistä aaltopahviputkea


Putki on korroosionkestävä-, siinä on sileä sisäseinä ja sillä on hyvä lujuus ja sitkeys, joten se voi vähentää huomattavasti kaapelin ulkovaipan vaurioita, kun kaapeli upotetaan suoraan maahan.


9. Kaapelikaivon (putken) ja kaapelikaivon suunnittelu


Olosuhteiden rajoituksista johtuen kaapelimme vedetään suoraan hautauksena tai kaapelikaivantoina, ja suurin osa niistä on suoraan maahan. Alueemme kuuluu rannikon sadealueeseen ja kaapelikaivoon tai kaapelikaivoon on kertynyt vettä useiden vuosien ajan. Koska kaapelikaivan tai kaapelikaivon syvyys ylittää viemärin syvyyden, tyhjennys on erittäin vaikeaa. Siksi suunnittelun aikana tulisi tehdä koordinointia kaapelikaivan (kaivon) tyhjennyksen helpottamiseksi. Jos veden kertymistä kaapelikaivoon ei voida estää, kaapelikaivon väliliitos on tuettava kannakkeella. Lisäksi alueemme on raskaan kemianteollisuuden alue ja alueella on monia kemian yrityksiä. Tarkastuksessa todettiin, että osa johtojen ulkovaipasta kemiantehtaan läheisyydessä olevissa kaapelikaivoissa on vaurioitunut vakavasti. Siksi kemiantehtaan lähellä olevissa kaapelikaivoissa tulee olla täydelliset kuivatusmahdollisuudet. Lisäksi kaapeliputkea suunniteltaessa sen tulee olla mahdollisimman suora kulmakappaleiden pienentämiseksi, jotta kaapeli voidaan vetää helposti; samalla kun kaapelikaivo on tehty, jaetaan se isoon kaapelikaivoon ja pieneen kaapelikaivoon. Suurella kaapelikaivolla voidaan vetää kaapeleita ja keloja. , väliliitokseksi ja tien keskelle, jonne ei ole kätevää tehdä vaijerikaivoa, mutta nurkka täytyy olla, vaihdoimme sen pieneksi köysikaivoksi, jota käytetään vain ohjauspyörän sijoittamiseen kun kaapelin asettamista.


10. Testin jälkeen kaapelin pää on tehty


Do a high-voltage DC leakage test before putting it into operation. After that, we only do a pre-test on the outgoing cables of the substation, and no other cables are tested. Because, once the outgoing cable of the substation fails, the short-circuit current will have a great impact on the equipment of the substation. Therefore, if there is a problem with the wire, it is necessary to strengthen the operation management and replace it in time. We believe that the post-processing of cable faults is the same trouble as the faulty cables found after cable testing: finding the fault point and even replacing the cable. The disadvantage of the former is: unplanned power failure and short-circuit current impact. The advantages are: no test can prolong the life of the cable (some cable tests are not ideal, but they can still run for a long time, and the DC test will increase the cable shock. The possibility of wearing), the fault point is more obvious and easy to find. The advantages and disadvantages of the latter are just the opposite of the former. Therefore, for cable users who do not do tests, we focus on the reliability of their power supply. For example, the 10kV switch station that supplies power to users adopts dual power supplies to realize dispatch automation. Once one incoming cable fails, it will immediately switch to another. Cable powered. In fact, in the new "Prophylactic Test Regulations for Power Equipment", the DC voltage withstand test is no longer required for cross-linked cables at certain intervals, and only the insulation resistance is measured, which can simplify the preventive test of the cable.

_20220321164114

Lähetä kysely