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绪论1.1背景及意义10KV线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的重要任务。随着社会经济不断发展时期,城乡经济步入快速发展,特别是近年来新农村电气化建设、“家电下乡”等一系列惠民政策的实施,城乡居民生活水平明显提升,用电量年年递增,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,对10KV配电网的安全可靠运行要求越来越高。因此,在事故发生后准确地进行线路事故诊断分析,及早完成事故处理并尽快恢复供电,并在日常工作中做好事故的防范,尽量减少事故发生显得尤其重要,具有巨大的社会效益和经济效益。由于居民用电情况复杂,气候多变以及设备质量参差不齐,加大了设备安全运行难度,10KV配电线路经常发生供电故障,且一旦发生故障可能将给人们造成不可估量的损失和影响,也会对电力企业的优质服务水平造成损害。本文的研究有利于居民的用电,同时也提高了自己对配电线的修补工作经验。1.2国内外研究现状10KV线路的安全可靠运行直接关系到广大电力客户的用电质量,对于供电部门来说,做好配电线路的事故防范、减少事故停电是企业的首要任务,因此,在建设坚强的输变电网络基础上,各国均加大了对配网设施的建设管理力度,在配电网拓扑、配电网故障分析、配电网规划、配电网可靠性评估、配电网综合评估、配电网自动化技术、配电网重构、电能质量及定制电力技术和分布式电源接入对配电网的影响等方面开展了诸多研究,在线路故障方面,一般结合试验室建模试验和现场运行经验,提出降低10KV线路故障率的防范措施,但专业研究方向相对独立,都是对于自身研究方向内的10KV线路故障防范措施的总结,往往局限于典型故障原因和典型事故的分析研究。近年来,我国投入大量资金进行配电网的建设改造,特别是配网自动化建设。在极大程度上改善了城乡配电网水平和质量,城农网的经济技术指标及供电可靠率均得到了显著提升,但和工业强国相比还存在较大差距,随着国民经济的飞速发展。国内对配电网的研究越来越重视,目前研究情况主要有以下特点:(1)在10KV配电线路故障研究方面,主要开展了配电线路故障定位技术、故障识别与诊断方法、配电线路故障分析及自动化技术、配电线路防雷技术等专业技术研究,但对于10KV配电线路故障一般限于个体故障原因分析,缺乏统一全面的分析诊断,对于故障防范措施缺少系统研究。(2)在线路防雷和防舞动研究方面。一般采用电磁分析法、建立仿真模型。分析线路的防雷水平,研究影响线路防雷水平和雷击跳闸率的因素,并根据研究结果,提出降低杆塔高度、加强线路绝缘、降低接地电阻、安装线路避雷器、避雷线等措施来提高线路防雷水平。对线路舞动,研究导致线路舞动的几个条件,提出增加线路分段、安装防舞动设备等措施来提高线路防舞动水平。(3)在线路防外力破坏方面。一般采用基于知识的方法进行研究,不需要精确的数学模型。该方法通过对历年来的事故统计数据及原因分析,提出增设安全警示标识、加大宣传、强化管理等技术措施和管理措施,即可降低线路外破事故发生率。1.3本文主要工作本文以主要对我区的10KV运行常见的事故调查与分析,主要常见的故障有自然灾害事故、外力破坏事故、设备本体事故、管理方面的因素等,然后对这些事故提出防范建议,主要有10KV配电线路的防雷措施、10KV配电设备的防雷措施、线路防舞动措施、线路防外力破坏措施、设备本体防事故措施,以及管理改进措施等措施。210KV运行常见的事故调查与分析2.1自然灾害事故近年来我区因自然、天气原因造成10KV配电线路故障突出表现为雷害事故和线路舞动事故。2.1.1雷害事故线路遭受雷击影响分类如下:(1)直击雷:对大地某点发生的强烈放电,它可以直接击中设备,也可以击中架空线路。(2)感应雷:雷击未直接击中导线,而是在导线上形成过电压,电压的升高引起绝缘子串闪络。在2000年以前,西安市辖区10KV线路导线基本采用裸导线,当线路遭受雷电时,裸导线可尽快通过自身进行泄流,除个别雷暴天气直击雷发生断线事故外,没有发生过雷击断线事故。随着配网技术的发展以及各种树线矛盾、建筑物与线路距离过近等问题的出现,由于架空绝缘线本身的绝缘性能对线路安全性具有较大优势,因此得到了广泛应用。可以说,配电网的绝缘化,已是一项成熟的技术,目前在配电线路建设上均广泛应用架空绝缘导线。但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题,其中,最为突出的问题是遭受雷击时,容易发生断线事故。我所在单位目前10KV架空配电线路共2875千米,其中绝缘线路1598千米,并随着改造工程实施绝缘线路比例将进一步提高。2.1.2线路舞动事故线路舞动,是一种导线在发生覆冰后产生的一种低频率、大幅度摆动现象。容易发生在丘陵、山区、湿洼地区。加上覆冰对线路的影响非常严重。(1)覆冰。线路覆冰是引起舞动的要因之一,覆冰形成不均匀圆柱体影响导线的空气动力性能,在风的作用下引起舞动。(2)风的激励。导线舞动与风的激励有直接关系,风量越大线路摆动越大另外,线路与风向的夹角也对舞动幅度产生影响,夹角越大拍动越大。(3)线路结构及参数。线路的结构和参数也是形成舞动的重要因素之一。1)导线固有频率:导线由振动发展为舞动的主要原因是风力和导线的固有频率相匹配,引发共振,使导线的振幅越来越大。2)导线型式:一般情况,导线表面越光滑,沟槽越少,越不易产生舞动。大截面导线比小截面导线易产生舞动。这与它们自身的扭转刚度有关系。大截面导线的扭转刚度大,在偏心覆冰后难以产生自身扭转,使得覆冰层更多的堆积在同一方向上,产生舞动的可能性比小截面导线大。3)导线张力:导线张力越大,弧垂就越小,发生舞动和相间碰线的可能性就越小,但张力过大,可能会导致导线微风振动增强。4)档距结构:档距越大,导线吸收的能量就越大,舞动的幅度就越大,应在易舞区尽量减小档距。以上四个因素属主要因素,期间的数量关系较为复杂,公司对此类事故形成的原因及相应防范措施正处于研究和试运行阶段。2.2外力破坏事故外力破坏亦是10KV架空线路的多发事故之一。根据破坏形式调查研究,引起事故的原因主要发生在如车辆事故、野外破坏物引起的速断跳闸、线路倒杆等。2.2.1机动车辆撞杆事故由于线路长期处于露天运行,又具有点多、面广等特点,司机极易发生因疏忽大意,撞倒路边的电杆或大型施工车辆搭落导线形成导线断线等。主要发生在以下环境下:(1)随着国家基础设施建设快速发展,新型旅游区开发,主要交通道路拓宽,旧城区迁移改造,农村新型融集社区建设等项目的实施,农村主要街道拓宽硬化施工,原有线杆未及时迁改变成紧靠路边,线杆安全隐患大,如不及时防范极易发生线路安全的事故。(2)随着汽车保有量的快速增长,车辆对线路造成的危害呈现逐年上升趋势。违规操作机械车辆、野蛮驾驶、视野不清都会给线路薄弱地点造成直接危害。雨、雪、冰、雾等恶劣天气更是线路事故多发时段。(3)随着现代化农业发展,部分10KV线路杆塔位于农田内,缺乏相应防护措施,大型农业机械的应用也对电力设施构成破坏,存在较大危害。(4)用户设施改造工程量的增加。市政建设对原电力电缆走经不熟悉,盲目施工极易引发电力设施遭到破坏事件,每年因此造成的停电时有发生。2.2.2导线落物造成的事故由于人们的保护电力设施的观念淡薄,在线路走廊或其临近区域进行生产、生活、娱乐等活动时,不注意电力线路保护,时常发生异物搭接或跌落在导线上,引发故障跳闸事件。如:(1)建筑工地上地上漂浮的垃圾,会对线路运行遭威胁。严重时刮起物,坠落线路会引事故,甚至停电。(2)农村黄烟、蔬菜、草葛等特色农业种植采用的大棚膜产生废旧薄膜垃圾较多,在大风天气下极易造成线路跳闸。(3)儿童在电力线路下方玩耍,放风筝、抛掷杂物、无线飞机、都会对线路构成威胁,严重时会对线路构成事故。(4)配电线路由于相间距离小,特别是部分转角、终端等杆塔引下距离小,因鸟筑巢易造成线路跳闸。(5)城区新型楼宇经济开工项目较多,导致庆典公司释放彩带、气球、龙门等婚庆设施。2.2.3人为因素造成的事故(1)非法倒卖电力器材时有发生。不法分子采用非法途经盗割电力线路或电力设备谋取不义之财,对电力设备构成严重危害。(2)砍伐树木造成的线路断线事故时有发生,主要是目前政府严格控制线路砍伐,部分人员采取偷伐等手段,在时间和砍伐手段上难以全面掌控。外力破坏事故对线路影响较大,容易发生倒杆、断线等造成整线大面积停电事故。此类事故发生后,变电站出线开关保护动作,线路跳闸且重合不成功。下面是2013年外力破坏的几个实例:2013年3月17日,10KV城东线因线下建筑工地施工,吊车起重臂触碰导线,造成导线断股线路跳闸,停电抢修4个多小时后恢复送电,影响用户1238户。2013年6月9日,10KV工业园线因铸造厂厂区内废旧物品收购车辆倒车失去控制,造成17#杆线路断杆线路跳闸,停电抢修9小时后恢复送电,影响客户615户,其中重要客户2个。2013年5月3日,10KV南环线因风筝缠上导线,造成线路引线烧毁线路跳闸,停电抢修4小时后恢复送电,影响客户937户。以上是电力线路外力破坏事故的典型实例,其它属外力破坏造成的线路事故还有很多,如道路开发建设、河道开挖等危及电力线路杆塔基础或破坏电缆线路通道的,线路防护区内进行违章建筑、植树的,电力设施被盗、遭受恶意破坏等都属外力破坏事故。外力破坏事故严重威胁这电力线路运行的安全,并易造成人员伤亡及经济损失。2.3设备本体事故设备本体事故主要指线路由于自身设计和施工原因、过载运行或导线连接器接触不良等引起发热、断线、倒杆等事故。2.3.1规划发展考虑不充分造成电力线路不能满足时代的发展,出现、线径过低、设备过负荷、负荷不均匀等现象。即供电“卡脖子”现象。部分农村10KV线路,由于以前资产为各自然村所有,随着资产上划后收归供电企业,这部分线路在当初建设时缺乏统一规划,线径选择等方面没有综合考虑负荷增长需求,在同一条线路上出线负荷前端为LGJ-35导线,负荷末端为LGJ-95导线,致使LGJ-35段导线出线过负荷问题。线路长时间过负荷运行,在接触不良的导线连接处极易发热,烧断导线,造成断线跳闸事故。2.3.2缺陷引发的事故近几年随着农网投资力度加大,全年施工周期长,且时间紧任务重,造成部分线路施工遗留缺陷未及时处理,特别是冬季施工位于农田等低洼地带杆塔,基础夯实不合格,春季未全面检查线路杆塔基础下沉情况,导致雨季大风天气发生倒杆事故。这类事故虽然发生几率不高但影响较大,尤其是大风雷雨天气时容易发生大面积倒杆事故,抢修恢复供电难度较大。2.3.3设备本体的故障线路年久失修疲劳运行造成的事故。在一些地区电网发展不平衡,设备建设投资与线路建设投资不协调,运行期间得不到良好的维护,造成设备线路事故。如:线路因绝缘老化引起的单相接地,由于支持绝缘子得不到及时的维修引起的相间短路事故等。2.3.4电缆引发的故障近年来随着城区建设改造,10KV电缆线路因其美观性受到市政建设的广泛青睐,目前,西安市城区主要街道已全部完成电缆入地改造工作,新建线路也全部采用电缆入地方式。电力电缆在最初投入的5年里,属于运行调整期,非常容易发生设备初期运行故障;之后,运行在(5-30年内)电力及其他部件进入一个相对平静的稳定期。这段时间里电缆及其部件一般不会有什么事故,事故主要来自外部的外力破坏。超过30年后,电缆逐步进入衰退期,开始出现绝缘老化、耐热性逐渐减退、附件老化锈蚀等问题,故障多发,阶段需定期进行检查维修。另外,目前广泛采用的冷缩电缆头的制作,在施工过程中工艺流程相对简单,但工艺要求非常严格,近年来出现的几起电缆事故主要为电缆终端放电烧毁和中间头爆炸引起的。2.4管理方面的因素2.4.1人员因素造成的事故由于人为因素,造成发现事故不及时。巡视不到位主要是巡视人员责任心不强,技术水平参差不齐,对线路设备在运行过程中发生的导线断股、压接点松动发热、放电、瓷瓶和避雷器等设备放电缺陷发现不及时。检修消缺不及时主要是对一般缺陷重视程度不够,因线路停电等原因不能在要求时限内处理完毕,且停电检修以处理现有缺陷为主,很少进行登杆抽检,对长期运行设备没有进行专项抽检试验。2.4.2客户资产造成的事故客户产权电力设备普遍存在着运行维护不到位,配电室长期无人管理,设备试验、轮换不及时、老化等问题,特别是一些老旧设备,由于运行时间长,甚至长时间过负荷运行,设备内部绝缘老化严重,在高温或雷雨季容易发生事故。由于缺乏维护,客户设备内部事故时,分界点的跌落开关熔丝不熔断或分界开关不跳闸,有部分客户直接将熔丝更换为铜丝运行,造成越级跳闸事故发生。客户产权设备包括小到50kVA大到2500kVA的独立变压器以及直接通过综合配变供电的客户。根据安监部门要求,所有独立变压器供电企业应有持有电力进网电工许可证的人员从事其电力设备运行维护工作,但受实际条件限制,很多企业无相应资格人员或者多个企业共用电力管理人员现象普遍存在,而企业对于电力设备运行维护的重视程度不足,致使客户产权设备事故率居高不下。客户产权设备事故主要集中在以下几个方面:一是客户配电室管理不到位,配电室“四防”措施不完善,门窗破损、电缆沟封堵不严或私自开启后未封堵等,导致小动物进入配电室引起电气设备短路事故。二是客户资产设备日常维护不到位,不开展定期巡视、检修,对于一些放电缺陷不能及时发现并最终发展成设备事故。三是客户资产设备不按周期开展预防性试验,公司每年通过市经信局下达预防性试验计划,但部分客户对于计划执行不到位,甚至拒绝进行预防性试验。四是客户电气设备操作人员不按规程规定进行操作,存在带负荷拉刀闸等恶性误操作现象。310KV配电线路运行事故防范措施3.110KV配电线路的防雷措施3.1.1线路防雷概述(1)提高线路局部绝缘水平。目前架空导线普遍采用绝缘导线这种材质,聚氯乙烯的电气绝缘性能非常优越。但如提高线路绝缘性能投资较大,实践中我们多采取加厚局部绝缘层的方式。这样既可减少投资又可有效提高线路绝缘强度。有色绝缘护套的另一个好处是,当线路发生绝缘损坏或被击穿是有明显的损伤点,方便线路巡视。上述方式可有效提高线路的绝缘水平。(2)安装避雷器进行保护。避雷器非常好的解决了配电线路遭受雷害的问题,在保护区内避雷器可有效的进行保护,但无间隙避雷器在工频电压影响下会出现绝缘衰退,在雷击过电压的冲击下,非常容易出现性能衰减。为保证线路不失去避雷器的保护,选择避雷器时可选择免维护的氧化锌避雷器。安装时应考虑对线路设备进行全面保护,可选择雷击密度集中区、线路设备两侧等,进行全方位保护。(3)安装过电压保护器。我公司在线路防雷方面常常采用过电压保护器,当雷电击中导线后,形成雷击过电压金属性电弧放电,并形成短路电流,不锈钢引流环有将效的改变工频续流波形,将kA级工频续流引向氧化锌电阻非线性限流元件,工频续流转变成为尖顶波,同时,限流原件有效的防止工频持续的高温熔断导线,串联间隙起隔离作用,保护限流元件耐受较高的过电压而不损坏。安装时根据保护线路形式,调整适当保护间隙,以此释放冲击电压,遇到雷击线路时雷电会击穿保护间隙,通过限流原件释放雷电冲击电流,从而保护线路的安全。3.1.2避雷器、过电压保护器的应用(1)、避雷器的使用。避雷器对雷击造成的过电压损坏有很好的防护效果,但对全线路进行装设造价过高,从经济评估而言不合适。而且,后期运行维护工作量大。所以,对线路应进行有选择的安装。(2)、过电压保护器的使用。根据过电压保护器的功用,过电压保护器和线路绝缘子串的绝缘配合应该满足设计要求。根据运行经验,目前每3基杆塔安装一组过电压保护器。自2009年全面加装过电压保护器以来,公司10KV架空线路未再发生雷击断线事故。3.1.310KV配电设备接地的要求在配电线路中,降低接地电阻的主要采用以下两种方法:(1)新接地体安装符合规程规定。一般在配电线路中均按规程进行接地体敷设,但部分施工单位存在隐蔽工程质量不合格问题,目前己加大隐蔽工程中间验收环节管理并做好影像资料存档,确保工程质量。(2)施加降阻剂进行降阻,实践证明,在水平接地体周围施加高效膨润土降阻防腐剂,对降低杆塔的接地电阻效果明显。GPF-94高效膨润土降阻防腐剂具有较低的电阻率,加水后有较大的膨胀倍数(3-5倍),施加在接地体周围相当于增大接地体的有效截面,消除接地体与周围土壤的接触电阻;同时,由于具有较强的吸水性和保水性,随时间推移不断向土壤中渗透和扩散,可有效降低接地体周围的土壤电阻率,因而具有较好的降阻性能,特别是对高土壤电阻率地区以及干旱地区的降阻效果最为明显。(3)对接地电阻测试不合格的接地体及时进行整改。对腐蚀严重的接地体重新进行更换敷设。线路杆塔接地体以水平敷设为主,垂直敷设为辅,水平接地体目前普遍采用的是-4X40热镀锌扁钢,垂直接地体采用的<50X5热镀锌角钢。公司每年组织一次接地电阻集中测试,2013年测试发现接地电阻不合格的17处,已全部整改合格。3.210KV配电设备的防雷措施(1)配电变压器的防雷措施。安装规程要求配电变压器都应该有可靠的防雷保护,并装设有避雷器。而且接地电阻也要满足规程需求。一般接地电阻应该不大于10Ω。(2)柱上开关的防雷保护。10KV配电线路中有数量不少的开关刀闸,方便负荷的灵活投切,对提高线路的可靠性有很大的作用,但也是容易被忽略的防雷设施。为此,应在设备的两侧安装避雷器。在雷击时形成可靠的防雷保护以免造成开关刀闸的损坏。并定期加以巡视保证设备完好。(3)电缆分支箱的防雷保护。如今城市对电网的灵活性越来越高,电缆分支箱在满足灵活出线插接的同时,防雷保护也显得非常重要。在环网供电系统中一般应考虑防止感应雷过电压。但如果安装全部覆盖的避雷器势必增加了设备成本,应该结合实际及运行情况有选择的对电网装设避雷器进行防雷保护。另外,网络中如有架空和电缆混架方式应在架空线路两侧装设避雷器进行保护。避雷器的选择应考虑用具备免维护的无间隙金属氧化锌避雷器,并应避雷器应具备防污、耐腐蚀、防爆和密闭性好等功能。3.3线路防舞动措施治理导线舞动应分别针对新建线路和运行线路两方面进行考虑。3.3.1新建线路防舞动措施对于新建线路,在设计时应充分考虑气象条件,避开易于形成舞动的覆冰区域与线路走向,且应事先加强防舞设计,加装防舞装置。3.3.2运行线路防舞动措施(1)安装相间间隔棒,相间间隔棒由于可以防止导线相间的碰撞,从而避免了舞动造成相间短路的问题,但该方案实施需厂家进行现场设计安装。(2)安装空气动力稳定器。采用干扰舞动导线附近气流以及防止覆冰的方法来抑制舞动。扰流防舞器(防舞鞭)是一种由具有刚性、耐腐蚀性和热塑性的非金属或金属材料预绞成型的防舞装置。它由两端的夹紧部分及中间的扰流段(防舞段)组成,扰流线与导线的直径比为0.78。两个夹紧部分的作用是将气流干扰线夹紧在导线上;2-3个完整节距螺旋段的作用是改变各处覆冰导线的断面形状,破坏或抵消引起舞动的空气动力升力和扭矩;1个支撑螺旋体段在安装干扰线时起支撑作用。扰流防舞器(防舞鞭)的基本原理是在导线上缠绕由金属或塑料制成的螺旋状物体,以改变导线覆冰后的断面形状,这样导线在覆冰后由于其各段断面相互不同,因此所引起的空气动力效应就会相互干扰制约,从而破坏了发生舞动的条件。该种扰流防舞器在线路上已经成功应用。(3)适当加大上下横担间距离,避免舞动时引起相间短路但需验证铁塔受力等。(4)加强舞动后线路的登杆检查,重点检查杆塔螺栓有无松动、连接金具螺栓紧固情况、导线与金具连接处是否有磨损断股等。(5)加强现场观测和资料的搜集,并做好分析整理工作。加强与科研部门的交流合作,开展综合治理线路舞动的专项技术研究。目前对于10KV线路的防舞动治理只要采用加装重锤的治理措施,该措施造价低且治理效果较为明显。3.4线路防外力破坏措施3.4.1外力破坏日常预防措施(1)科学巡检是保证配电线路运行可靠的保障。建立科学的巡检方案和完善的线路档案,有效保证处理突发的处理时间。实践证明,对线路、设备健康状况有效跟踪是科学管理的根本保证。如:设备台帐、设备评定级、红外温度检测都是非常成熟和科学的管理手段。特殊情况时加以重视会起到事半功倍对效果,如大风时加大大风通道巡视力度会及时避免故障发生。线路防护区内发现有施工工地时,应立即下达线路隐患通知书,并确定责任单位的负责人及联系方式,限期整改。道路两侧设立醒目的提示标记。同时,要重视对广大人民群众的宣传教育,采取各种方式提高群众的电力设施保护意识。如:杜绝线路走廊内麦收打场、基建工程高空作业、儿童放放风筝等,从而有效的形成合力,保护电力设施正常运行。(2)采取有效措施,解决配电线路走廊交叉穿越问题。夏天雨季树木生长茂盛期注意加强线路穿越树木的巡视。定期做好树木修剪工作。对建设超高建筑定时督促整改确保线路正常运行。(3)加大鸟害治理力度,降低鸟害影响。采取加装防鸟风车、鸟筑巢横担防护罩等措施,减少鸟筑巢几率。对于转角、分支等线路杆塔引线全部进行绝缘化改造,配电变压器、跌落开关等户外设备加装绝缘罩,防止因鸟害造成相间短路事故发生。每年的春季为鸟害集中爆发期,对线路分布分散的地区,在采取相应技术防范措施的同时,还应加强线路特巡,或缩短线路巡视周期,我公司采用的是对于城区重点防范线路实行每日一巡,鸟窝每日一清。特别是多回线路由于相间距离小,在清理鸟窝过程中采用带电作业车进行操作,避免因清理鸟窝造成线路跳闸事故发生。(4)对用户加强安全用电意识引导。定期深入企业用户,检查电力设施健康状况,逐步完善用户档案,采取政企共管建设设备故障。特别是对容易发生故障的电力元器件,帮助用户建立定期巡查制度、建立缺陷和检测纪录,对设备划分健康等级,保证安全可靠运行。严格对用户工程的验收工作。堵住设备入网最后一道关口,严格工程竣工验收工作,确保电力设施健康入网。3.4.2外力破坏事故的应急措施一般来说线路发生外破事故时速断保护动作重合不成功,故障点非常明显,比较容易发现,对于接地故障相对较难查找故障点的,应采取分段拉合法进行故障点排除,对线路进行合理开断,缩小故障面减少判断范围,防止事态扩大,并及时组织人力物力,尽快抢险事故现场。如果线路带电,一定要保护好现场,保证有效对安全距离内没有人员误入,增设看管人员在抢修前保证人员安全。抢修方案要会同有关部门统一后开展,并严格执行工作终结工作手续,检查现场有无遗留物后汇报调度抢修完毕请求恢复送电。2个工作日内将本次故障原因分析和照片上报安质部说清楚。3.5设备本体防事故措施3.5.1新建线路施工要求对于杆塔基础、接地等隐蔽工程加大中间验收环节管理,规范影响资料存档管理,确保工程质量。在线路选径时避免低洼、河道、靠近公路过近等问题,尽量减少建设隐患。全面推广应用典型设计,采用标准物料、标准工艺,提升配电线路建设标准和施工工艺水平。在设备选型方面严格执行国家电网公司通用设备标准,根据新的配电线路设计标准,取消预应力水泥杆在10KV线路中的应用,全线路采用非预应力水泥杆。3.5.2导线连接不良引起的故障对于过载运行或导线连接器接触不良引起发热的线路,技术运行部门应密切注意各10KV馈线的负荷情况,及时调整“T”接各馈线的负荷,严禁线路超载运行。在负荷高峰期运用红外线测温仪测量导线连接器的温度,一旦温度异常,立即进行处理,避免高温熔断导线。2013年公司为各供电所全面配置了红外测温仪,每月至少进行一次测温。利用10KV线路停电检修机会逐步更换连接性能较差的普通并沟线夹和压接型接续管为液压型线夹和液压型接续管,增加导线接触面积,减少因连接器接触不良引起的发热、断线事故。为防线路设务残旧,使用年限长,设备存在缺陷,引发相关事故,对电杆焊接口、铁塔、配变台架进行周期性除锈上油,加强杆塔及金具的防护,提高10KV线路的安全运行水平。对达到使用年限的开关、刀闸、避雷器等设备进行及时更换,对老化严重的10KV架空线路分批进行维修改造,避免线路设备超年限运行,减少因设备原因引发的事故。3.5.3预防电缆线路本体事故优先应选用优质的电缆本体,电缆本体的质量包括各组成部分的材料、绝缘层的强度、同心度等,质量较差的电缆表现在电缆截面不足、绝缘层、护套层的厚度不均或不足,这些均需要在设备入库时进行检验,一般通过入库检测可及时发现问题。二是电缆敷设的质量控制要严格。保护电缆的物理特性是施工质量的控制目标,敷设过程中要采取有效措施保护,电缆的外皮不受损伤,弯曲半径要符合设计要求,避开支架的棱角或尖刺,电缆转弯及进出保护管处要有防护措施,电缆保护管内壁要光滑,电缆拖动要缓慢平稳,强行拖放电缆将会造成电缆外皮损伤甚至损伤内部绝缘。三是电缆终端和中间接头时关键节点。中间接头在电缆线路中承担着电缆线路连接功能,是电缆线路的重要附件设备,也是线路中最为薄弱的环节。电缆附件要求有良好的电气性能和机械性能,电气性能对材质和内部结构有相当高的要求,稍有偏差将会出现气隙、吸潮或进水,影响绝缘性能,导致局部放电绝缘击穿。3.6管理改进措施3.6.1加强公用配电设施运维管理根据“三集五大”体系建设要求,进一步完善专业化管理模式,统一配网设计、建设、检修、运行标准,实现配网管理的标准化。施工严格按照设计要求进行施工,并组织好验收。新路运行时,密切关注负荷状况,严禁有大的三相不平衡工作,发现后及时调整。并且严禁杜绝线路超负荷运行。做好线路设备周期、状态检修工作,并做到修必修好。建立良好的绩效机制使事故处理、检修、巡视管理科学完善。3.6.2加强线路技防措施应用在10KV线路加装防线路短路/单相接地事故指示器,在10KV线路发生短路/单相接地事故时,以便巡视人员能够迅速准确地查出事故点及时排除事故,降低事故损失。3.6.3充分利用配网智能监控系统充分利用配网智能监控系统、营销GIS系统等自动化信息系统,及时对配网异常数据开展分析,查找线路运行的薄弱环节,及时发现设备隐患,避免隐患发展为事故。增配运行监测设备,如红外热成像仪等设备,对于及时发现电缆终端、设备线夹发热等具有重要作用。3.6.4进一步加强客户资产设备管理随着客户数量及用电负荷的增加,客户资产设备事故已威胁到10KV线路运行可靠性。对于客户资产设备管理应按照供用电合同分界点明确管理职责,供电部门应会同政府经信委和安监局等部门定期开展安全检查,监督用户用电管理人员持证上岗情况,及时整改安全隐患,对问题较大的客户可联合出面解决。可采取开展高压客户普查专项行动和开展安全用电进农户专项普查活动。结合当地情况开展客户经理服务制,利用客户经理专项受理方式,为用户提供24小时不间断服务。电力企业可以和用户签订维护协议,有报偿的为用户提供维修服务。也可根据用户需求将用户资产合并管理,实现专业化服务。并将维护范围统筹考虑定期进行巡视、维护。
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