对交流系统单芯电力电缆线路一端 准确定位整条光纤所处空间各点的温度 统一按5s以内计诚然偏安全 一般规定 它引自日本东京电力公司饭冢喜八郎等编著《 而且交叉互联接地需以较多单元 系统发生单相接地短路时 与预制式附件相比 如电缆外护层破损有金属套裸露时 电缆线路任一终端设置在发电厂 通过光纤上的温度的变化来检测出光纤所处环境变化 对于电缆护层电压限制器的三相配置接线与参数匹配 OV.AC 线路终端非直接接地时 1)交叉互联线路中绝缘接头处护层电压限制器的配置及其连接 OV.AC 此时金属套内电流只有很小的电容电流或环流电流 其持续运行电压的计算应满足现行国家标准《交流金属氧化物避雷器的选择和使用导则》GB/T (2)原标准94版规定E 6 4-护层电压限制器 相同型号的护层电压限制器 若作用幅值超出这些部位的耐压指标时 高压交流电力电缆线路在线监测装置技术要求应符合现行行业标准《高压交流电缆在线监测系统通用技术规范》DL/T 1 大于1500A的工作电流时 是考虑到一旦若选用较高的耐压指标而确能耐受U 不超过6kV~14kV 1-电缆终端 △法 Std 平均4300m长单元的3个区间段中 可分为整体预制式和组装预制式 s Z 电缆终端的机械强度应满足安置处引线拉力 4.1.13 箱体采取铸铁或不锈钢 (1)热收缩附件 又考虑通常对具体工程难以确切判明 宜采取Y0接线配置护层电压限制器 1994) 线路一端或中央部位单点直接接地 ②△或桥形不接地 以交叉互联接地(图4.1.12-3) ov 根据国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2014)第17.1.4条要求 时 从不完全的调查所知 主要用于中低压及高压系统 日本JPS 形成等效于绝缘接头的功能 可能最大冲击电流累积作用20次后 多雨且污秽或盐雾较重地区的电缆终端宜具有硅橡胶或复合式套管 154kV及以下 价格便宜 交叉互联接地具有的使SVL由△接法改变为Y0 随电压等级 (1)单点接地方式电缆线路的SVL接线配置方式有Y0 154kV 系原条文4.1.10修改条文 电缆接头的绝缘特性应符合下列规定 且随着电力系统容量规模越来越大 适合包括并列双回电缆的常用配置方式 现综合都反映于条文中 第527号(1994)等专题论述) 在国内实际使用中 l——电缆线路计算长度(km) 安装便捷 2 都具有E 系统短路时产生的最大工频感应过电压作用下 电压等级越高 超高压的大截面单芯电缆线路工程建设将不断发展 4 防污闪能力强 装置会马上发出报警 对抑制电缆护层短路工频过电压U l为两侧终端之间线路长度的一半 绝缘接头的金属套绝缘分隔 例如 OV.AC S XLPE电缆线路工程已如此实践 而方式③跨接于绝缘接头的SVL以铜排连接时长度只有0.02m~0.2m 图2 r 可提高电缆运行的安全性 2 则金属支架接地的连接线就具有一定程度的回流线功能 SM 可把三相接线由过去的Y0改为采取△或Y等 由于接头减少 与六氟化硫全封闭电器相连的GIS终端 6 SM 2 该规程2000年修订版取消100V 该导则附录中还示出当时北美地区电缆工程实践的E 电缆终端型式 一般较难办 R 4.1.5 当f=50Hz时 应采取在线路一端或中央部位单点直接接地(图4.1.12-1) Z 电缆尾侧金属套开路端的冲击过电压U 2 不论是100V抑或300V 至于在终端或绝缘头有局部裸露金属 同轴电缆未与它充分隔开时 可取400V 只指出按通常电缆外护层的绝缘性 E 日本中部电力公司海部线275kV 2 户外式终端 带有隔离刀闸的Y0接线方式①就有其优点 中央部位单点直接接地以及交叉互联接地方式下电缆护层绝缘水平 ov 护层电压限制器参数选择应符合下列规定 L 1 在掌握电缆全线的表面温度后 2 6021-2000) 整体预制式采用无模缝制造工艺 4.1.11 表6 在同一电压级的特定绝缘电缆及其终端装置情况下 故本次修订将“切除故障时间应按5s以内计算”改为“切除故障时间应按2s计算” 2 按照套管内是否有绝缘填充物又可分为湿式终端和干式终端 Y0或桥形接地等三相接线方式 20世纪70年代 t 方式③为方式②的1/2 水下电缆 2)连接回路的绝缘导线 电缆终端绝缘特性选择应符合下列规定 1-电缆终端 又有利于增强电缆线路系统的可靠性 se 可在线路未接地的终端设置护层电压限制器 可达300V但需以600V为限 s 组装预制式还可按照电缆终端与设备连接类型分户外敞开式终端 电缆线路在线监测总体结构图 需以回流线的设置来适应 ——气体绝缘母线的护层与大地间波阻抗(Ω) 不致过高 与SVL的U 2 Z 尤其是高压XLPE电缆的接头构造类型较多 系原条文4.1.9修改条文 但伴随着U g 超高压电力电缆及附件制造 可倾斜安装 且在每个单元内按3个长度尽可能均等区段 1)连接线应尽量短 (3)冷缩式附件 系原条文4.1.2修改条文 然而在国际大电网会议(CIGRE)的有关专题论述中 电缆护层电压限制器正常运行时承受的由负载电流引起电缆护套感应电压只有几十伏 目前主要适用于中低压电压等级 若电缆金属套外护套发生破损接地 电缆线路在线监测类型情况统计表(台 52.4kV Z 给定过载电流和最高允许温度可以计算过载时间 该线路于2004年建成运行(参见IEEE 4.1.15 如 方式③ ov 具有约20MHz高频衰减振荡波和波头长0.1μs陡度的特征 4.1.2 R 式中 则每相的金属护层通过1/3的接地电流 ov 2)尚不足以适应 仅在工艺不能满足电缆制造长度要求时才允许有工厂接头 超高压电力电缆在线监测系统使用较多的广东 s 干式终端按安装连接方式分为常规式 但绝缘接头金属套绝缘分隔的跨接暂态感应电势(U 无须另选用Y形接头 法国200V(最大未超过400V) 交流系统单芯电力电缆及其附件的外护层绝缘等部位应设置过电压保护 2 在金属套感生暂态过电压的相关因素和等价电路 的表达式 图4.1.12-2 是其本质弱点 以减免绝缘接头的设置 终端装置型式等有所差异 35kV及以下电缆或输送容量较小的35kV以上电缆 欧洲在大幅度增加电缆制造长度的同时 也有利于电缆安全运行 L 可采取在线路两端直接接地(图4.1.12-2) 分布式光纤测温系统由主机 激光拉曼光谱原理 设置SVL的三相连接方式有多种提议 注 可忽略不计 Z 列示的其他类型接头在我国66kV~220kV系统均有不同程度的应用 其原理示意图如图5 并应符合下列规定 它适合接地电阻大于0.2Ω情况 分别达44.9kV 2005 交流系统中3芯电缆的金属套应在电缆线路两终端和接头等部位实施直接接地 给定预设电流可以计算出电缆安全运行时间 但仍需提示有关注意事项如下 一般安置SVL的环境较潮湿 104.4kV 66kV及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜选择插拔式 线路较长 c 研究了由原来的28个交叉互联单元缩减为7个 近年来 沟道中 cb 采用预制式接头已是较普遍趋向 往往不仅不能采取单点接地 SM 价格较贵 E 接地电流在线监测系统 列于表5 35kV及以下单芯电力电缆金属套单点直接接地 值 4.1.16 不发生热破坏的相应临界工频电压为6.4kV或6kV(参见《电气评论》1997年7月号载“电力ケーグル防食层保护装置の适用基准”) 护层电压限制器应能耐受 SM 单相接地短路电流 SM Limiter 且对露出的该段绝缘层实施表面平滑打磨后 U 因此 下列任一情况下 给定过载电流和过载时间可以计算出电缆的过载温度 se k 经年运行尚未反映有过电压问题 66kV及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜采用插拔式 异常点 交联聚乙烯绝缘 3 66kV以上自容式充油电缆终端构造已基本定型且种类有限 o 1×2000mm (2)预制式附件 就t 本次未作实质性修改 则测得U r 均仍设置护层电压限制器以策安全 系统短路时所产生 ②残压U 从而不存在绝缘层表面的再处理(可参见《广东电缆技术》 英国直埋电缆线路设置的SVL箱 在人员密集场所 提示相关人员对电缆故障进行及时处理 系新增条文 电缆终端(GIS终端)和油浸电缆终端(变压器终端) 交叉互联接地电缆 4.1.13 1 可降至Y0时的1/ 66kV~110kV交联聚乙烯绝缘电缆线路可靠性要求较高时 Z 具有良好的耐气候 金属铠装层的总称 还需根据电缆长度 若在绝缘筒并联0.03μF电容或护层电压限制器 此外 为最近欧洲 直埋取50~100 不宜采用包带型接头 2000年CIGRE的论述则提出E 减少工程投资 SM 1 在不允许有火种的场所 110kV及以上高压电缆线路可设置在线温度监测装置 或较烦琐 ——大地的漏电电阻(Ω/km) 能够大幅降低海缆故障以后带来的昂贵的维护成本 ——气体绝缘母线的导体与护层间波阻抗(Ω) 终端支架构成方式应利于电缆及其组件的安装 金属套和外半导电层 整个终端为全干式 因此 图4 国内有关标准尚无GIS终端的绝缘筒耐压指标 可连续测量 如t 2 且三相装一箱 采用金属套单点直接接地或交叉互联接地的110kV及以上高压交流电力电缆线路可设置护层环流在线监测装置 交流系统中3芯电缆的金属套 4.1.20 却未明示E 见本标准第4.1.11条说明) S 既然可靠性相对较高的构造类型已不乏供选择 220kV电力电缆附件已基本实现了国产化 4.1.19 交流系统110kV及以上单芯电缆金属套单点直接接地时 如U 交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势宜按照本标准附录F的公式计算 运用式(7)~式(9)的一般结果显示 4.1.11 一般在单点接地方式下设置回流线将使电缆线路的允许距离显著增长 而TJ的应用电压不可能进入220kV级 美国100V~200V 2 乘以1.4是计入绝缘配合系数 尤其是直埋电缆的环境 ——回流线导体 能对测量的电缆温度数据进行分析 列示于表3 Z 2003 条件不允许时宜采用工厂接头 S GIS终端接地线监测等方面 福冈220kV 又基于超高压电缆的接头造价昂贵 按发热温升不致熔融导体是保持继续使用功能的最低要求 海底等水下电缆宜采用无接头的整根电缆 s——回流线至相邻最近一相电缆的距离(m) 它的分支接头已被纳入该电缆整体 3 国际大电网会议(CIGRE)的有关导则也强调箱体应密封防潮 国内外标准中载列单芯电缆及其附件的冲击耐压(kV)指标 鉴于目前在线温度监测装置制造水平不断提高 I 则SVL能保持正常工作 1 》 或有启迪性 弹性好 是海缆预防性维护的必要的基础设施 比以往显著增大而不再满足该关系式 )的表达式 温度在线监测目前普遍采用的是基于分布式温度传感技术的电缆温度在线监测系统 6021-2000载有①~③示例 在3种不同条件电缆线路的测试结果 =0.0493 )的推荐算法列于本标准附录F 或仅示出1回电缆 带分支主干电缆(main k 本条系对电缆金属套的接地方式做原则性规定 金属套的接地是指二者均连通接地 1997) 充油电缆接头构造几乎已定型 电缆金属套相连的SVL 1 3 77kV 现基于第1款第2项 2 在日本 3芯与单芯电缆直接相连的部位应采用转换接头 环境温度的监测 (2)经由实际系统的测试结果评估 4.1.15 给SVL的U r 宜划分适当的单元 安装更方便快捷 IEEE 为评估电缆系统上述部位可能作用的暂态过电压 1×2500mm 4.1.16 对于超过110kV的高压电缆均要求采用分布式测温设备 至少有一条地下电缆系统在紧急负荷下为447V 其接头的电气和机械性能尽可能与电缆一致 AC.t 按照继电保护最大动作时间的2倍考虑 直接对电缆实施金属套开断并作绝缘处理 2)护层电压限制器的残压U ——电缆金属套与大地之间波阻抗(Ω) 虽然如此 有如下考虑 海底电缆接头包括工厂制作的软接头和现场抢修用的抢修接头 ov 6 使得不长的电缆段就需设置绝缘接头 ——GIS的断路器切合过电压沿电缆导体进行波幅值(kV) 可提高线路运行可靠性 且需分隔油路时 (见G.F.Moore 除了序号3 但价格较贵 4.1.20 第2款外的长线路 SA 4 C——两护层间的杂散电容(F) 需指出 ③桥形接地 发出报警信息 接地线内产生明显较大的电流 ρ为土壤电阻率(Ω·m) 4.1.9 se 并应符合电缆允许弯曲半径的伸缩节配置的要求 也可采用油浸终端 3 的提升 2-中间接头 R 1 会增大 日本200V 2 4.1 3)35kV及以下单芯电缆以往多未装设护层电压限制器 导体温度及载流量 1 1 西班牙马德里地区400kV 进而导致绝缘加快老化 并显示报警点位置及温度 电缆与电器相连且具有整体式插接功能时 日本VISCAS 荷兰400V c 及时发现电缆运行过程中出现的问题以及运行电缆周围环境的突变 提升E 显示有单个阀片的特性参数 着有绝缘防护用具或带电作业器具时不大于7000V(见《地中送电规程》JEAC ——与电缆规格 值 达200V~300V的特点(参见《电气评论》 单元中最长区段按电缆制造长度850m考虑 而并列双回是大多电缆线路工程的一般性情况 并借鉴日本《地中送电规程》(JEAC 因而 6021) 致使系统发生单相接地短路电流较过去有较大增加 GIS终端 增大的单相接地短路电流将会使金属套不接地端工频感应过电压U 3-护层电压限制器 (1)温度监测功能 干式终端内外绝缘紧密贴合 感应电势允许值在本标准2007版已在94版100V的基础上提升为300V 3-绝缘接头 鉴于国内有的35kV电缆工程近也设置护层电压限制器 110kV及以上交流系统中性点为直接接地 Voltage 宜采用封闭式GIS终端 图4.1.12-3 具有电压为电流函数的非线性变化特征 Z Z 系原条文4.1.12修改条文 交流单芯电力电缆金属套上应至少在一端直接接地 s 3 4.1.12 每个绝缘接头应设置护层电压限制器 r 图中护层电压限制器配置示例按Y0接线 当系统短路时产生的工频过电压(U 220kV~500kV后备保护最大时间约为1.5s 采取5个交叉互联单元 )二者虽相当 当其耐压水平低于可能的暂态过电压时 系原条文4.1.13修改条文 并应符合下列规定 常发生接地箱漏水导致故障情况 聚氯乙烯外护套电力电缆 L 应采用直通接头 而交流单芯电缆则要考虑正常运行的时金属套感生环流及其损耗发热影响 在275kV及以下单芯XLPE电缆线路 显示了电缆线路首端(雷电波侵入侧 温升速率报警 自容式充油电缆线路高差超过本标准第3.4.2条的规定 国外电缆厂家如 通过对电缆表面温度 按照加工工艺和材料可以分为 安装位置 值 安装容易 而每一小段金属护套的对地电压也就是绝缘接头的对地电压 我国经济形势持续高涨下 都属于人体不能任意接触需安全防护的范畴 4.1.10 记录测温数据 1mA 电缆线路距离超过电缆制造长度 则存在两侧首端)起始1个~2个交叉互联单元的U 1×2500mm k 可得到绝缘筒间过电压(U 而实测U f——工作频率(Hz) 桥形接地来降低U 运行管理中可明确需着绝缘靴或设绝缘垫等 简述如下 因而靠限制电缆三相配置方式并非上策 就应附加护层电压限制器保护 k 国内已经具备了110kV 在可能有水浸泡的设置场所 就比实际值偏小而欠安全 2 分布式光纤测温及电缆载流量在线监测系统可实现以下主要功能 交叉互联单元段长度增至2955m~3099m 箱壳顶采取钟罩式 本条第3款和第1款的前一段得以释明 其最长区段按电缆制造长度增加为1050m考虑 值的确定而论 即根据电缆表面温度 TPD )仅100V的制约 操作冲击电压 s 不仅安装工作量大 能对测量的电缆温度数据进行分析 仅每年投资节省费估计将超过百万元或千万元以上 也并不存在克服不了的技术障碍 方式②比方式③显著较高 曾采用此方法实践 1×2500mm 加拿大100V 在人体不能任意接触的情况下 为安全计就一般而论 3kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆接头应具有外包防水层 从暂态过电压保护效果看 2)交叉互联线路未接地的电缆终端 其接口应相互配合 迄今所见 世界上66kV以上XLPE电缆直通接头的构造类型 No.3和Transmission&Distribution 应采用塞止接头 原因是电缆线路交叉互联的每一大段的两端接地 2)电缆直连GIS终端的绝缘筒 它基于IEC 增加“人员密集场所”宜优先选用复合绝缘终端 90kV~246kV(相应额定电压级为66kV 雷电冲击电压 66kV及以上XLPE电缆接头构造类型和主要应用概况 S 3 4 安装与维护方便和经济合理等因素确定 套) 是其参数选择匹配原则 及时发现海缆过热点 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属套连接部位 28547-2012的有关规定 以上算法虽不复杂 2 ab (2)交叉互联电缆线路在绝缘接头部位 现从日本和国际大电网会议(CIGRE)文献中摘列部分Z 式中 AC.t 污秽环境条件所需爬电距离和空气间隙的要求 澳大利亚250V (1)随着高压电缆截面和负荷电流的日益增大 4.1.17 5 气体完全隔离的密封结构 要看到以往采用它是由于接头的构造类型有限 需实施2个交叉互联单元 4.1.10 传感光纤及其他配置组合而成 3)若上述1) 值增高超出SVL的U 光纤断裂报警等功能 1 电缆附件及附属设备的选择与配置 接头设置方式宜便于监察维护 剥切其外护层 ≤100V 现行的电缆用护层电压限制器(Sheath 暂态冲击波沿连接的波阻产生压降 如日本1984~1991年根据3大电力系统实际 保护接地线监测 交叉互联接地 SVL)主体为无间隙的氧化锌阀片 系原条文4.1.6修改条文 该电缆线路设置一套分布式光纤测温系统实现对电缆线路的在线监测功能 k 此外 ——电缆导体与金属套之间波阻抗(Ω) g 除了从电气性协调一致考虑外 护层电压限制器配置方式应按暂态过电压抑制效果 采用应力管处理应力集中问题 根据本标准《高压 作用于SVL的大小来看 该技术利用光时域反射原理 意大利普瑞斯曼 采用单相接地短路电流引起的感应电压作为电压限制器的持续电压 575-1988规定 通常为20~100 而XLPE电缆随着应用不断扩展和技术进步 随之更有助于上述积极意义的体现 一般达2m~10m或电缆直埋时可能更长 表4 英国等欧洲电缆直埋线路曾广泛使用Y0接线 1)电缆与架空线直接相连的情况 湿式终端内外绝缘之间填充绝缘油或绝缘气体 电力电缆的金属套直接接地 虽然66kV~110kV电缆线路原有的TJ多在正常运行 线路两端直接接地 同时电缆线路对临近的辅助电缆的感应电压也很小 4.1.8 R 一般为400Ω~600Ω 故另以第4.1.11条区分要求 应采用插拔式终端 采取敷设回流线方式来降低工频感应过电压只是对单点接地或中点接地电缆线路有效 美国60V~90V Electric 4.1.19 1 进而减少了电缆中间接头数量和施工工程量 护层电压限制器的配置连接应符合下列规定 其U k 交叉互联线路设置护层电压限制器的三相接线方式 电缆截面 还采取提升E k Y法的SVL需保持对地绝缘性 4.1.14 1 箱内绝缘支承用瓷质件 根据护层电压限制器工频耐受电压时间特性 ——架空线波阻抗(Ω) 但日本对275kV及以上电缆线路所有的绝缘接头 在两终端等部位以不少于两点直接接地 改为在采取有效绝缘防护时不大于300V 现以热稳定计是留有充分的安全裕度 应添加保护措施 工期长 k OV.AC 系原条文4.1.14保留条文 组装预制式按照外绝缘型式分为瓷套式终端和复合绝缘终端 ab 故与35kV以上的对策宜有所区分 500kV电力电缆附件国产化率较低 其工频耐受电压值相应增加 现摘列部分结果如下 且能满足本标准第4.1.11条要求时 =π 单芯铜导体 既满足SVL工频耐受过电压要求 Cables 日本66kV~275kV电缆系统用的整体SVL示出参数含有U se 均在耐压水平以下 均需实施过电压保护 0.4s (2)温度监测和温度异常报警功能 因此 为50V~65V的情况下 此电压只是单端接地线路加回流线时的1/3 变电站时 隔离刀闸等装置的绝缘性能不得低于电缆外护层绝缘水平 载流量较小以及安全性降低 (1)按电缆连接特征的等价电路求算 电缆附件及附属设备的选择与配置 为了适应系统的这一较大变化 系统故障报警 应满足U 在其金属套电气通路的末端 s 有其积极意义 其特征参数含 ①首侧终端接地 XLPE电缆12.7km长输电干线 XLPE电缆23km长 如500kV 2 最长段按电缆制造长度1800m考虑 均比同期欧洲广泛以65V的做法要高 220kV和500kV则相对有较大裕度 p 宜跨接护层电压限制器或电容器 平均温度报警 AC.t 如图1所示 3 4.1.5 如接地电流不通过大地 4.1.3 (3)基于以上论述可进而就本条文内容解释 则会在金属套 随额定电压由高至低有较大幅度变小的趋势 支架构造宜具有防止横向磁路闭合等附加发热措施 应沿电缆邻近设置平行回流线 2 AC.t 以及绝缘接头的金属套绝缘分隔部位 回流线应与电源中性导体接地的接地网连通 按可能处于1m深水中条件做防水密封 电缆型式 首先需指出 4.1.18 且宜符合下列规定 E 4 并应符合下列规定 对于工程设计限制选用TJ 66kV~110kV交联聚乙烯绝缘电缆户外终端宜采用全干式预制型 50V是交流系统中人体接触带电设备装置的安全容许限值 可促使开发更佳参数的护层电压限制器 电缆敷设方式 还从实际使用条件以及经验启迪所归纳 不同电压级系统继电保护与断路器动作的可靠性统计显示了t 4 1 220kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆采用的终端和接头应由该型终端和接头与电缆连成整体的预鉴定试验确认 电缆线路分支接出的部位 SM 变压器终端及中间接头的构造类型制造情况见表1 SM 单点直接接地的电缆线路 1)对于66kV~275kV电缆未设置护层电压限制器情况 交叉互联接地的电缆线路本身不需要装设回流线 值 且有增强护层绝缘保护需要时 应采用敞开式终端 值较以往可能增大3倍 r 方式①为方式②的1/ 又△法比Y0法的抑制过电压效果较好 电缆接头的装置类型选择应符合下列规定 在金属套单点接地的电缆线路中沿金属套产生的U 表2 邻近电气化交通线路等对电缆金属套有侵蚀影响的地段 应采用封闭式GIS终端 抗电蚀能力和憎水性能 交流单芯电缆金属套的正常感应电势(E 我国现行SVL用的串联阀片 ×f×10 110kV及以下取2s与日本154kV基本相同 与英国采用后备保护时间是一致的 1)单芯电缆的外护层等三个部位 E 若仍按原条文t 主要对高压 World 电力电缆的金属套为金属屏蔽层 6kV线路后备保护时间约为1.45s 575-2014标准附录C载有部分国家取值情况 由于受变电站周边场地的制约 s 在任一非直接接地端的正常感应电势最大值应符合下列规定 具备最高温度报警 电缆终端的构造类型 因时间缩短 通过专用软件计算电缆线芯温度和电缆负载率 图4.1.12-1 在系统发生短路时该处的工频过电压U branches)(有称预分支电缆)是一种在主干电缆多个特定部位实施工厂化预制分支的特殊型式电缆 为0.2s或2s时 表1 SM 在运行中承受可能的暂态过电压 值比以往会增大 该段电缆线路全程采用电缆沟+排管敷设方式 总体结构图如图4所示 我国在220kV D——地中电流穿透深度(m) 在考虑工作人员万一可能带电接触 系原条文4.1.15修改条文 SM XLPE电缆线路2.8km长 4.1.14 110kV线路后备保护最大时间约为1.9s R 预制式终端的主要材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶 接头的装置类型中直通接头与绝缘接头的基本构成相同 终端的外绝缘应符合安置处海拔高程 Std 均已超出电缆外护层绝缘耐压水平 是作为原则要求 61936-1标准中所示人体安全容许电压50V~80V 一旦电缆发生故障 使SVL动作形成的U Handbook 倍或1/2倍或者更低 ) 直接接地线监测 ≤U 高压电缆在线监测根据电缆重要程度往往只装设了一种或两种 则属“一般”之外 算值 具备实时监测记录电缆的全程不间断运行温度 环网柜等情况外 c 电缆终端构造类型选择应按满足工程所需可靠性 D=93.18 相应也将比以往情况增大3倍 100kV~219kV U 近年日本的工程为适应E AA 护层电压限制器选择 (5)动态载流量分析功能(日负荷) 系统短路时电缆金属套产生的工频感应电压超过电缆护层绝缘耐受强度或护层电压限制器的工频耐压 实现对电缆接地电流的实时监控 装置主要应用于交叉互联系统护层接地电流监测 2 况且设置后若选用不当(如工频过电压的热损坏)也会带来弊病 另对SVL在工频过电压下是否出现热损坏的界定 如果因U 才有超过耐压值情况 因断路器切合时产生操作过电压 需引起重视 2 注 SF 4.1.7 就连接线长度影响而论 cs 其他还有类似的工程实践 终端的额定电压及其绝缘水平不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 改为2s后 除本条第1款 设置护层电压限制器适合35kV以上电缆 1998.10等) 其工频耐压U 电缆护层电压限制器持续电压应符合现行国家标准《交流金属氧化物避雷器的选择和使用导则》GB/T 日本以往曾用Y0接线 满足保护水平要求 除本条第1款规定的情况外 ≥U 220kV电力电缆附件的制造能力 给出未来许用电流的预测 时 需抑制电缆对邻近弱电线路的电气干扰强度 尤其后者影响差异较明显 式中 装置直接采用电流互感器进行采样 如表6所示 3 对地的暂态感应电势(U ④△加Y0双重式 高压 1997.7和《フジクラ技报》 其次在用词上并未以“应”而取“宜” 又如我国工程实践 总之 回流线的选择与设置应符合下列规定 时间临界关系曲线 OV.AC 护层电压限制器参数等进行计算 存在差别 GIS终端绝缘筒及其接地和保护示意 3)护层电压限制器接地箱的材质及其防护等级应满足其使用环境的要求 并生成相应的负荷曲线(含实时负荷曲线和最大允许的负荷曲线) 其中每台SVL还配置连接片或隔离刀闸 电缆本体参数 其选择条件不像如今的多样化 在系统正常运行时所承受几百伏内的电压下 高压电缆护层电流监测装置通过在电缆护层接地线上安装一套接地电流采集装置 从运行中定期需进行检测的方便性来看 r 和R ab 3 一起叠加作用之U 除可在金属套上实施有效隔断及绝缘处理的方式外 6021-2000)(如图2所示)拟定此对策 Vol.18 OV.AC 当线路发生单相接地短路时 ) c 相应为0.2s 的做法 275kV 保障海缆的安全运行 现列于表4 电缆终端 4.1.1 提高线路可靠性 4.1.12 电缆终端的装置类型选择应符合下列规定 2 忽视相邻回路影响的E 1 不致超过电缆护层绝缘耐受水平 L 这种做法常被称为假绝缘接头 4.1.4 对提高高压电缆线路运行管理水平有较好作用 186.6kV(相应额定电压级为66kV 对单点接地方式却不适应 值由100V提升至300V 4 提升 1 2s(见《电气学会技术报告》第527号 ABB 以作为一揽子对策 )分别达45.6kV 然而XLPE电缆的终端构造类型较多 575-2014中7.5条给出建议 4 除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱 1 k 轻便 电缆与高压变压器直接相连时 故以往实践中多使用Y0法 同一条件下有式(8)比式(7)式算值小 1506的有关规定 单芯电力电缆及其接头的外护层和终端支座 图6 1mA 雷电波侵入或断路器操作时产生的冲击感应过电压 保护措施或将免除 S (4)E 4.1.18 r S 线路不长 未采取能有效防止人员任意接触金属套的安全措施时 但考虑到正常感应电势提升至300V后(提升电压也是为了减少电缆接头和施工工程量 按2s给出 此类接头的使用广泛 除本条第1款~第3款规定的情况外 with 此时的金属护套相当于回流线 3 对同轴电缆引入处加密封套 IEC 方向灵活 日本的方法不同之处只是不切剥外半导电层 切除故障时间应按2S计算 其中最大E 通过对国内外主要的高压 绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压不得低于所连接电缆护层绝缘水平的2倍 应采用Y型接头 曾基于系列试验归纳出电压 证实有效(参见日本《电气学会技术报告》第366号(1991) 在易燃 如雷电波或断路器操作 但在沟道中会使蛇形敷设施工困难 SM 即根据电缆表面温度及其他相关数据计算出电缆导体运行温度 2 为了满足断路器重合闸要求 以及目前运行状态下电缆的最大稳态载流量 可取60V~100V OA.AC 是否仍满足 当SVL设置于线路中央或者设置于两侧终端而在线路中央直接接地时 (5)提升E 近些年日本 1 回流线的阻抗及其两端接地电阻应达到抑制电缆金属套工频感应过电压 有的箱底胶木板在运行中受潮丧失绝缘性 电缆中间接头 表5 不动火 工程总投资节省了5% 4.1.9 按电压级500kV 2002 有下列表达式 若以品字形配置虽可增大距离 r 2 电缆通常三相直列式配置时 根据本标准《高压 其方法之一是添加阀片串联数来提高U 电缆金属套的平均半径(m) 为使装设于该处的护层电压限制器承受的U 交流系统单芯电力电缆金属套接地方式选择应符合下列规定 ①Y0 时 S AC.t 接头的额定电压及其绝缘水平不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平 光电检测器等对采集的温度信息进行放大并将温度信息实时地计算出来 可能最大冲击电流作用下护层电压限制器的残压不得大于电缆护层的冲击耐压被1.4所除数值 cable 在较长距离电缆线路工程 28547的有关规定 在可能长的切除故障时间内 工程实践显示 (4)在紧急状态下载流能力评估功能 且接头数量若多 就方式②与方式③相比 回流线的排列配置方式应保证电缆运行时在回流线上产生的损耗最小 易爆等不允许有火种场所的电缆终端应采用无明火作业的构造类型 R 电力电缆金属套应直接接地 电缆线路金属套对地暂态过电压(U 应设置护层电压限制器 2 为线路调度提供依据 报警位置等信息 U 如果有工程经实测或确切计算认为无须采取 由此 电缆接头构造类型选择应根据工程可靠性 满足工频感应过电压下参数匹配 R——金属套单点接地处的接地电阻(Ω) 实际工程中 系原条文4.1.16修改条文 一般规定 应设置绝缘接头或实施电缆金属套的绝缘分隔 SM 德国南方公司由于起步较早 当电缆并非直埋或排管敷设而是在隧道 4 应以安全性限制E 达263V~317V 电缆绝缘类别 当时一般按E 效果较好 近年则主要采取上述方式② 广西等进行了调研和统计 实时电流及其他相关数据实时计算出电缆导体温度 对减少电缆工程投资具有积极意义 R 从系统短路时产生U CIGRE有撰文提出 超高压电力电缆及附件制造 此外 (6)海底电缆温度在线监测系统通过海缆自带的一根单模光纤或增设一根多模光纤实时监测长距离海缆的表面温度 安装与维护方便和经济合理等因素确定 最大不超过300V )在短路切除时间(t 再进行绝缘增强和密封防水处理 超出50V时 法国Silec 该电流可能导致电缆温度升高 主要有4种方式 正常运行时金属套不感生环流 达214V 主要是参照日本1979年出版的《地中送电规程》(JEAC 系原条文4.1.11修改条文 现可采取1个交叉互联 IEC的有关标准迄今未显示E 4.1.6 也有采取方式②与方式①联合方式 用于抢修的接头应恢复铠装层纵向连续且有足够的机械强度 使用和运行情况》调研报告 对安置场所可采取埋设均压带或设置局部范围绝缘垫等措施 2 r 其余符号含义同上 -4 图1 并能显示 )内不超出U 工厂接头是在电缆制造过程中在电缆上制作的接头 每隔约250m就需设置接头 ——回流线电阻(Ω/km)及其两端的接地电阻(Ω) k 特点及其主要应用概况 1)由于金属套上电气通路远离直接接地点的E 现场抢险用的接头是与工厂接头一样的软接头 进行绝缘检测易出现误判等 英国则按继电保护的第2级动作来择取t 图3 金属套 系原条文4.1.2第4款和4.1.6第4款合并条款 SM 瓷套管具有脆性 1-电缆终端 采用应力锥处理应力集中问题 部分空隙以沥青化合物充填等 确保护层电压限制器参数与外护层的绝缘水平配合 按我国现行继电保护规范和部分运行统计 主要有日本报道过66kV及以上单芯电缆线路的系列实际测试 的积极意义是减免单芯电缆线路接头的配置 且除本条第2款情况外 电缆直连式GIS终端的绝缘筒 110kV及以上高压电缆线路金属套通常采用单端接地或交叉互联接地 英国国家电网公司曾对已运行30年的21km长275kV电缆线路进行改造 1 海底电缆一般应采用连续生产制作的整根电缆 4.1.17 按最佳到较差的方式顺序依次有④>③>②>① ≥4.5kV 护层电压限制器连接回路应符合下列规定 1 电缆与六氟化硫全封闭电器直接相连时 国产PMJ等也已问世 2)交叉互联接地的电缆线路 但承受工频过电压却是Y0法的1.73倍 35kV及以下电缆需要时可设置 ——气体绝缘母线和电缆的各自接地线感抗(Ω) 但对于TJ的应用问题 还将会促使我国生产厂家增大电缆制造长度 电缆与其他电器或导体相连时 4)关于第1款第3项 3 工程设计时需引起重视 2-中间接头 算法 若事故爆炸产生碎片可能危及人身设备安全 4.1.2 ③一定时间内的工频耐压U 4.1.6 外护层的雷电冲击过电压算法 8) TJ的可靠性受人为因素影响较大 便于监察维护等因素综合确定 275kV) 是基于安全考虑 理论计算值与实测值往往有较大差异 s 电缆接头不得采用热缩型 (3)SVL连接回路的要求 曾涉及E S 4.1 波纹铝护套 型式和敷设方式有关 ①起始动作电压U 式(9)比式(8)算值较小因而比式(7)算值更小 对于既有金属屏蔽层又有金属套的单芯电缆 表2 变电站侧3回110kV进线采用电缆线路与系统相连 Y法则比Y0法的工频过电压稍低 p 系新增条文 系原条文4.1.17修改条文 GIS终端的绝缘筒这三个部位 系原条文4.1.18修改条文 不少工程中已将SVL箱的防护等级提高至IP65 需验核U 超高压电力电缆附件生产厂家进行的调研了解到 式(7)中R占相当份额 推荐在带电接触时容许电压为50V ab 且不及Y0法易于实施阀片的老化检测 日本《地中送电规程》JEAC 2)66kV~275kV电缆直连GIS终端的绝缘筒 (4)增加第3款 方式①的连接线比方式② 可经由计算或测试两个途径 电缆输送容量 当电缆温度超过报警限值时 该终端部位应设置护层电压限制器 自20世纪80年代起先后进行过10次以上测试 3)GIS终端的绝缘筒上 不得大于50V 法国耐克森 系原条文4.1.1修改条文 (3)载流能力评估功能 同时应符合下列规定 这一电压终究不很高 前者就往往占有相当份额 护层电压限制器不得损坏 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位应采用过渡接头 又不至于采用缩短单点接地方式的电缆长度或缩短交叉互联每个电缆小段的长度来适应这一情况 一般适用于中低压电缆 如图3所示 受金属正常感应电势容许值(E 之途径 与充油电缆相连的终端应耐受可能的最高工作油压 加拿大300V~400V 6等项外 154kV 使用和运行情况》调研报告情况和实际工程也有较多成熟的应用 经波分复用器 系列66kV~154kV电缆具有多个交叉互联单元的长线路测试数据 方式③长 且还将继续 风力和地震力作用的要求 既降低工程造价和缩短工期 应采用绝缘接头 E——雷电进行波幅值(kV) No.4) 5 并应符合下列规定 SM 插入式和插拔式 以往虽有资料给出E 是保障人身安全所需 可选取桥形非接地△ 不得大于300V 该行波沿电缆导体侵入 图6所示 S Y或△ 35kV以上单芯电力电缆的外护层 s Std 2)因35kV以上电缆系统的U 其接头选用问题则愈益受到关注 r 给定过载时间和最高允许温度可计算最大允许过载电流 再开发国产绕包机等缺乏实际意义 终端构造方式可能有多种类型 275kV) 一般采用硅橡胶材料 除了材料性能优良 欧洲是在需要实施交叉互联的局部段 最新IEEE 部分单芯电缆Z 表3 均超出耐压值 选择可能带来困难 美国电子电气工程师学会(IEEE)较早的标准《交流单相电缆金属层连接方式适用性以及电缆金属层感应电势和电流的计算导则》IEEE 61200-413标准按通过人体不危及生命安全的容许电流29mA(试验测定值为30mA~67mA)和人体电阻1725Ω计 且装设对电缆运行有一定的监测作用 所用材料一般为聚乙烯及乙丙橡胶 是作为其功能的基本要素之一 日本开创的新方法 5 监测 本款为原标准条文 不得超出电缆外护层冲击过电压作用时的保护水平U 电力电缆 冲击耐压指标在国内外标准有不尽全面的各自规定 R——金属套接地电阻(Ω) 最大值 并且110kV 电缆直接GIS终端绝缘筒的暂态过电压计算用等价电路 每回电缆线路约0.6km 4.1.1 实测有超出耐压值情况 欧洲及韩国等发达国家的电力公司 ——短路电流(kA) 在110kV~500kV电缆附件制造方面已经具备了比较成熟的经验 除了可设置警示牌外 从而使作用于护层电压限制器的U 就高压范围看 具有很高的电阻性犹如对地隔断状态 1 其效益越明显 GIS终端应具有与SF 我国迄今使用电缆直连GIS终端为国外引进产品 利于安全的积极意义 接头布置应满足安装维修所需间距 (3)E 后一段则指系统短路时在回流线感生的暂态环流 且支架的承受荷载过重 电缆金属套对地过电压(U 材料性能优良 单点直接接地方式无法满足本标准第4.1.11条的要求时 ≤14kV 如国内某变电站线路工程 紧急负荷下为275V 实施5个交叉互联单元 其后的U 2 1×630mm 这点与常规避雷器有区别 交叉互联接地的电缆线路不需再加回流线 然而在工程设计中要确定准确的有关参数 并应使其截面满足最大暂态电流作用下的热稳定要求 系原条文4.1.5修改条文 且将影响运行可靠性降低 SM 若线路另一侧直连架空线 若按以往电缆制造长度约500m 其发展空间有限 本次修订将t 其截面应满足系统最大暂态电流通过时的热稳定要求 抗漏痕 如果保护回路一旦断线时 1994年第2版 推荐t 1)单点直接接地的电缆线路