10-33kV地埋式電纜分支箱的應用
1、10-33kV地埋式電纜分支箱的基本結構
10-33kV 地埋式電纜分支箱主要組成部分為箱體外殼、硅橡膠預制式電纜插頭、U 型雙通套管 ( 母線 ) 和電纜護層保護器。其基本結構圖見圖。
2、10-33kV地埋式電纜分支箱的使用條件
海拔高度:≤ 2000m;最大相對濕度:90%(在25℃的環境溫度下);環境溫度:-30℃ ~+42℃;最大風速:34m/s;覆冰厚度:5mm;污染:Ⅲ級;抗震能力:8 級;無劇烈震動和沖擊的場所,以及無化學腐蝕、火災、爆炸危險的場所。
3、10-33kV地埋式電纜分支箱的安裝方式
10-33kV地埋式電纜分支箱在現場安裝的過程:打開箱蓋,電纜由電纜孔進入箱體,根據電纜插頭制作工藝在電纜的一端制作插頭,在電纜上安裝電纜護層保護器,電纜護層保護器的接地端安裝在接地排上,安裝電纜護層保護器后把電纜插頭安裝在 U 型雙通套管上,然后安裝故障指示器, 安裝完成以后,在各接地點、箱體接地點和外接地連接,安裝完成。
4、10-33kV地埋式電纜分支箱的注意事項
(1)為確保電纜分支箱能夠安全、可靠地運行,這就要求施工人員對電纜頭的安裝方法經過專業系統培訓,必須做到熟練掌握,在安裝過程中仔細閱讀說明書,并按照說明書內容進行規范操作,要認真對待電纜頭制作的每一個工作細節,把握好電纜的剝切尺寸等 ;
(2)電纜分支箱在運行前,首先要對各分支電纜的接地線進行嚴格檢查,看是否與箱體的接地端子緊固連接。同時,箱體的外殼,也必須要與地網直接連接,或者是有明顯的接地點;
(3)電纜分支箱在安裝完成以后,一定要按照有關規定的試驗標準和試驗條件,要對電纜和相關組件一起進行直流交流耐壓試驗。
5、10-33kV地埋式電纜分支箱在高鐵的應用
10-33kV地埋式電纜分支箱目前在高速鐵路上已廣泛使用,
該地埋式電纜分支箱的尺寸較小,規格為:1200*135*260mm,相對傳統的路基立式電纜分支箱(一般尺寸為 1000*560*580mm),體積減小了約 80%,大大節省了土地,同時該設備安裝方便,便于維護和擴展。該地埋式電纜分支箱,不需要地上的基建,極大地降低了高鐵的基建投資,減少了資源浪費,節約了工程造價,而且美化了鐵路環境。經過近兩年的運行,設備運行平穩可靠,整條線路供電保障到位。
隨著電力工業現代化建設事業的迅速發展,電網改造已全方位啟動。地下主線電纜在一定的距離需要實現多回路分支配電時,采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備是既經濟又方便安全的一種辦法。
10-33kV電纜分支箱的選型
(1)
熱縮材料為主材的空氣絕緣型,該產品為早期產品,已屬淘汰之列。
(2)
橡塑外套為主材作為防護型的電纜分支箱。在長期運行中易發生內界面分離及外露端頭龜裂,使絕緣和密封受損,因此該產品的發展受到限制。
(3)
三元乙丙橡膠(
EPDM)為主材的
電纜接頭密封型電纜分支箱。其材質偏硬,而EPDM為可燃性材料,易發生爬電或起弧容易燃燒,同時,防潮防水及抗老化的性能也較弱,達不到長期運行免維護的要求。EPDM為有毒物質,對環保也存在不利因素。
(4)帶電可拔插式電纜接頭型電纜分支箱。我國的供電系統為
三相變壓器供電,在拔插時不可能做到同時帶電拔插,這樣拔插將會造成
中性點嚴重偏移,短時間內形成兩相供電,嚴重造成大面積停電事故,對供電及設備帶來不必要的經濟損失。
(5)硅橡膠為主材
電纜接頭防洪型電纜分支箱。其材質柔軟,具有高彈性、高密度、全絕緣,材料密封性能良好、達到防潮、防水、抗老化、抗阻燃、耐電暈和長期運行免維護等優點。因為硅橡膠與電纜采取過盈配合,徑向收縮均勻度高,不會因
熱脹冷縮使內界面分離而產生內爬電擊穿,同時對電纜本體有徑向的持久壓力,使內界面結合緊密可靠。同時
硅橡膠本質是無毒材料,對環保也有利。
(6)帶
SF6負荷開關分斷的電纜分支箱。由于該產品可實現
環網柜的功能,而且價格又低于環網柜,在戶外起到代替
開關站的重要作用,有便于維護試驗和檢修分支線路,減少停電經濟損失的特點,特別是在
線路走廊和建
配電房較困難的情況下,更顯現其優越性。
帶電可觸摸與帶電不可觸摸的區別和選用
帶電可觸摸
電纜接頭與帶電不可觸摸電纜接頭的主要區別,是在于前者的
硅橡膠電纜接頭內部有半導體屏蔽層,外有導電屏蔽層、通過金融抱箍連接接地,確保電纜接頭表面電位與接地相同;而后者同樣為硅橡膠電纜接頭,通過實測結果兩者
對地電壓均為零值,但在實際運行中、后者表面可能產生感應
靜電。如果使用在
變電所內部的多回路并列運行中,需要檢測其中
一回路、而相鄰回路帶電運行時,使用可觸摸電纜接頭對安全是有利的。但是使用在電纜分支箱中,根本不存在此類問題,因為設計是免維護產品,分支箱內并無任何二次線路需要維護與檢修,而且分支箱外殼為IP33防護等級,箱體已可靠接地,在帶電運行中不允許打開分支箱外殼,不存在帶電觸摸分支箱內部電纜接頭的任何可能。即使在不可抗外力的侵害下(如被汽車等外物強烈相碰撞),使用可觸摸與不可觸摸的電纜接頭,其兩者結果都是相同的。從運行中的可靠性角度分析、可觸摸
電纜接頭由于表面覆蓋導電層并經金屬抱箍接地,因此無任何外絕緣
爬距存在。而不可觸摸電纜接頭的外層為強絕緣的硅橡膠,尚有許多外絕緣爬距存在。顯然,在相同的情況下,不可觸摸電纜接頭的運行可靠性高于可觸摸電纜接頭。從經濟上的角度考慮,不可觸摸
硅橡膠電纜接頭的價格也低于可觸摸型的電纜接頭。因此,以采用不可觸摸硅橡膠電纜接頭較為理想。