CN112018672A - 一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复方法 - Google Patents

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章家义
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王荣
涂睿
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Abstract

本发明公开了一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复方法,通过交叉互联接地系统带电修复装置内设三路线路,每路线路通过开口可调式夹钳分别连接交叉互联箱两侧芯线夹座,使交叉互联箱的交叉互联箱两侧芯线夹座通过交叉互联接地系统带电修复装置接地,在接地状态上更换交叉互联箱的铜排连接方式。本发明通过开口可调式夹钳与交叉互联箱内铜排两侧的芯线夹座可靠连接,将缺陷交叉互联箱隔离出来,可安全地对缺陷交叉互联箱内铜排连接方式开展检修工作,实现了对交叉互联接地系统的带电修复。

Description

一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复方法
技术领域
本发明涉及电力设施维护技术领域,尤其涉及一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复装置。
背景技术
目前对于交叉互联接地系统的修复,国内外常规方法均是停电进行,不过也曾出现过在紧急情况下,通过戴绝缘手套或穿绝缘服的方式实现带电修复,但存在较大的安全风险。对于带电修复接地系统,国内无锡及成都供电公司曾提出一种通过针刺液压夹钳,实现接地线或同轴电缆临时接地的方法【向泽,马果.110kV电缆接头接地线带电修复装置研究[J].输配电工程与技术,2018,7(4):96-102.】。但该方法存在两个问题:一是接地线或同轴电缆被穿刺后修复困难;二是若操作不当可能出现放电电弧,危及现场作业人员的安全。
为了限制输电电缆金属护层感应电压及接地电流,在较长电缆段需要将金属护套交叉互联,在绝缘接头处将三相金属护套用同轴电缆经接地箱进行换位连接(如图1所示)。若换位不正确,将导致接地环流异常偏大,严重者甚至造成线路故障跳闸。根据近三年的电缆运行资料统计,换位不正确是导致接地环流过大的主要原因之一,其占比可达到造成环流过大原因的70%以上。若换位不正确,则需重新修复交叉互联箱内的铜排连接方式,目前出于人身安全考虑,上述修复工作必须停电进行。然而对于重要电缆线路,尤其是在迎峰度夏及度冬期间,一旦线路停电检修,会使另一回线路过载运行,给电网安全稳定带来不可预控的跳闸事故风险。因此,非常有必要研制出一套带电修复交叉互联系统的装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复装置,该装置通过开口可调式夹钳与交叉互联箱内铜排两侧的芯线夹座可靠连接,并通过保护器(装置部分)与接地系统连接,从而将缺陷交叉互联箱隔离出来,此时作业人员便可安全地对缺陷交叉互联箱内铜排连接方式开展检修工作,实现了对交叉互联接地系统的带电修复。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复方法,基于交叉互联接地系统带电修复装置,交叉互联接地系统带电修复装置内设三路线路,每路线路上均串联第一开关和电流表,电压表一端连接电流表的输入端,电压表另一端与第二开关一端、保护电阻一端、地端共接,第二开关另一端、保护电阻另一端与电流表输出端共接,每路线路的输入端连接输入端开口可调式夹钳,每路线路的输出端连接输出端开口可调式夹钳,各路线路的输入端开口可调式夹钳分别连接交叉互联箱输入端芯线夹座,各路线路的输出端开口可调式夹钳分别连接交叉互联箱输出端芯线夹座;交叉互联箱的交叉互联箱两侧芯线夹座通过交叉互联接地系统带电修复装置接地,在接地状态上更换交叉互联箱的铜排连接方式。
更具体的,第一路线路上串联第一开关K1-1和电流表A1,电压表V1一端连接电流表A1的输入端,电压表V1另一端与第二开关K2-1一端、保护电阻R1一端、地端共接,第二开关K2-1另一端、保护电阻R1另一端与电流表A1输出端共接,第一路线路的输入端连接输入端开口可调式夹钳P11,第一路线路的输出端4连接输出端开口可调式夹钳P12。第二路线路上串联第一开关K1-2和电流表A2,电压表V2一端连接电流表A2的输入端,电压表V2另一端与第二开关K2-2一端、保护电阻R2一端、地端共接,第二开关K2-2另一端、保护电阻R2另一端与电流表A2输出端共接,第二路线路的输入端2连接输入端开口可调式夹钳P21,第二路线路的输出端5连接输出端开口可调式夹钳P22。第三路线路上串联第一开关K1-3和电流表A3,电压表V3一端连接电流表A3的输入端,电压表V3另一端与第二开关K2-3一端、保护电阻R3一端、地端共接,第二开关K2-3另一端、保护电阻R3另一端与电流表A3输出端共接,第三路线路的输入端连接输入端开口可调式夹钳P31,第三路线路的输出端连接输出端开口可调式夹钳P32。
更具体的,输入端开口可调式夹钳P11连接交叉互联箱输入端芯线夹座A1,输入端开口可调式夹钳P21连接交叉互联箱输入端芯线夹座B1,输入端开口可调式夹钳P31连接交叉互联箱输入端芯线夹座C1,输出端开口可调式夹钳P12连接交叉互联箱输出端芯线夹座B2,输出端开口可调式夹钳P22连接交叉互联箱输出端芯线夹座C2,输出端开口可调式夹钳P32连接交叉互联箱输出端芯线夹座A2。
更具体的,假设,当前交叉互联箱铜内铜排连接方式错误,需要对调至正确连接方式,操作步骤如下:
(1)首先第一开关K1-1、第一开关K1-2、第一开关K1-3、第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3处于断开状态,输入端开口可调式夹钳P11连接交叉互联箱输入端芯线夹座A1,输入端开口可调式夹钳P21连接交叉互联箱输入端芯线夹座B1,输入端开口可调式夹钳P31连接交叉互联箱输入端芯线夹座C1,输出端开口可调式夹钳P12连接交叉互联箱输出端芯线夹座B2,输出端开口可调式夹钳P22连接交叉互联箱输出端芯线夹座C2,输出端开口可调式夹钳P32连接交叉互联箱输出端芯线夹座A2;
(2)先将第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3合上,再将第一开关K1-1、第一开关K1-2、第一开关K1-3合上,此时交叉互联箱内6个芯线夹座均处于接地状态;
(3)由于此时交叉互联箱内铜排两侧均处于接地状态,可戴绝缘手套将铜排、铜排Ⅱ、铜排Ⅲ除;
(4)将第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3断开,此时交叉互联接地系统带电修复装置即可模拟交叉互联箱正确铜排连接方式下的电压、电流状态,若电压、电流满足要求,则代表交叉互联系统修复方式正确;
(5)将第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3合上,交叉互联箱恢复两端接地状态,戴绝缘手套将铜排Ⅰ、铜排Ⅱ、铜排Ⅲ按两撇一捺方式恢复正确连接方式;
(6)铜排更换后,将第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3断开,依次将6个开口可调式夹钳摘除,交叉互联箱修复完成。
本发明与原有技术方案相比存在以下有益效果:
1、本发明通过开口可调夹钳与交叉互联箱内芯线夹座可靠连接,从而将交叉互联箱接地隔离,而不必通过接地线、同轴电缆液压穿刺等方式实现,避免出现后期接地线、同轴电缆修复困难等问题,提高了操作可行性及简便性;
2、本发明通过空气开关与交叉互联接地系统连接并按照相应步骤操作,可在带电情况下完成原交叉互联箱的铜排连接方式的修复,避免出现放电电弧,有效保障检修人员的作业安全;
3、本发明内部集成电压表、电流表,在开口可调式夹钳与交叉互联箱连接后,可实时进行电缆带电监测,直观分析当前的负载状态,并可通过观察模拟交叉互联箱正确连接方式下的电压电流数值,提前判断交叉互联修复方式是否正确。
附图说明
图1为三相同轴电缆经接地箱换位连接示意图。
图2为本发明的电路结构示意图。
其中:100-交叉互联箱、101-保护器、102-铜排Ⅰ、103-铜排Ⅱ、104-铜排Ⅲ、200-交叉互联接地系统带电修复装置。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明:
如图1和图2所示,三相同轴电缆经接地箱换位连接时,交叉互联箱100(接地箱)内设铜排Ⅰ102、铜排Ⅱ103、铜排Ⅲ104,铜排Ⅰ102、铜排Ⅱ103、铜排Ⅲ104分别经保护器101接地,交叉互联箱100(接地箱)的输入端芯线夹座A1、B1、C1分别连接A相接头前侧的A相电缆、B相接头前侧的B相电缆、C相接头前侧的C相电缆;交叉互联箱100(接地箱)的输出端芯线夹座A2、B2、C2分别连接A相接头后侧的A相电缆、B相接头后侧的B相电缆、C相接头后侧的C相电缆。
如图2所示,一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复装置,内设三路线路,第一路线路上串联第一开关K1-1和电流表A1,电压表V1一端连接电流表A1的输入端,电压表V1另一端与第二开关K2-1一端、保护电阻R1一端、地端共接,第二开关K2-1另一端、保护电阻R1另一端与电流表A1输出端共接,第一路线路的输入端1连接输入端开口可调式夹钳P11,第一路线路的输出端4连接输出端开口可调式夹钳P12。第二路线路上串联第一开关K1-2和电流表A2,电压表V2一端连接电流表A2的输入端,电压表V2另一端与第二开关K2-2一端、保护电阻R2一端、地端共接,第二开关K2-2另一端、保护电阻R2另一端与电流表A2输出端共接,第二路线路的输入端2连接输入端开口可调式夹钳P21,第二路线路的输出端5连接输出端开口可调式夹钳P22。第三路线路上串联第一开关K1-3和电流表A3,电压表V3一端连接电流表A3的输入端,电压表V3另一端与第二开关K2-3一端、保护电阻R3一端、地端共接,第二开关K2-3另一端、保护电阻R3另一端与电流表A3输出端共接,第三路线路的输入端3连接输入端开口可调式夹钳P31,第三路线路的输出端6连接输出端开口可调式夹钳P32。输入端开口可调式夹钳P11连接交叉互联箱输入端芯线夹座A1,输入端开口可调式夹钳P21连接交叉互联箱输入端芯线夹座B1,输入端开口可调式夹钳P31连接交叉互联箱输入端芯线夹座C1,输出端开口可调式夹钳P12连接交叉互联箱输出端芯线夹座B2,输出端开口可调式夹钳P22连接交叉互联箱输出端芯线夹座C2,输出端开口可调式夹钳P32连接交叉互联箱输出端芯线夹座A2。
其中,第一开关K1、第二开关K2均为3P空气开关,同时控制K1-1、K1-2、K1-3三路开关及K2-1、K2-2、K2-3三路开关。
假设,当前交叉互联箱铜内铜排连接方式错误(一撇两捺),需要对调至正确连接方式(两撇一捺),操作步骤如下:
(1)首先第一开关K1(K1-1、K1-2、K1-3)、第二开关K2(K2-1、K2-2、K2-3)处于断开状态,输入端开口可调式夹钳P11连接交叉互联箱输入端芯线夹座A1,输入端开口可调式夹钳P21连接交叉互联箱输入端芯线夹座B1,输入端开口可调式夹钳P31连接交叉互联箱输入端芯线夹座C1,输出端开口可调式夹钳P12连接交叉互联箱输出端芯线夹座B2,输出端开口可调式夹钳P22连接交叉互联箱输出端芯线夹座C2,输出端开口可调式夹钳P32连接交叉互联箱输出端芯线夹座A2;
(2)先将第二开关K2(K2-1、K2-2、K2-3)合上,再将第一开关K1(K1-1、K1-2、K1-3)合上,此时交叉互联箱内6个芯线夹座均处于接地状态;
(3)由于此时交叉互联箱内铜排两侧均处于接地状态,可戴绝缘手套将铜排Ⅰ102、铜排Ⅱ103、铜排Ⅲ104(一撇两捺方式)拆除;
(4)将第二开关K2(K2-1、K2-2、K2-3)断开,此时交叉互联接地系统带电修复装置200即可模拟交叉互联箱100正确铜排连接方式下的电压、电流状态,若电压、电流满足要求,则代表交叉互联系统修复方式正确;
(5)将第二开关K2(K2-1、K2-2、K2-3)合上,交叉互联箱100恢复两端接地状态,戴绝缘手套将铜排Ⅰ102、铜排Ⅱ103、铜排Ⅲ104按两撇一捺方式恢复正确连接方式;
(6)铜排更换后,将第二开关K2(K2-1、K2-2、K2-3)断开,依次将6个开口可调式夹钳摘除,交叉互联箱100修复完成。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。

Claims (3)

1.一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复方法,其特征是基于交叉互联接地系统带电修复装置,交叉互联接地系统带电修复装置内设三路线路,每路线路上均串联第一开关和电流表,电压表一端连接电流表的输入端,电压表另一端与第二开关一端、保护电阻一端、地端共接,第二开关另一端、保护电阻另一端与电流表输出端共接,每路线路的输入端连接输入端开口可调式夹钳,每路线路的输出端连接输出端开口可调式夹钳,各路线路的输入端开口可调式夹钳分别连接交叉互联箱输入端芯线夹座,各路线路的输出端开口可调式夹钳分别连接交叉互联箱输出端芯线夹座;交叉互联箱的交叉互联箱两侧芯线夹座通过交叉互联接地系统带电修复装置接地,在接地状态上更换交叉互联箱的铜排连接方式。
2.根据权利要求1所述的一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复方法,其特征是:第一路线路上串联第一开关K1-1和电流表A1,电压表V1一端连接电流表A1的输入端,电压表V1另一端与第二开关K2-1一端、保护电阻R1一端、地端共接,第二开关K2-1另一端、保护电阻R1另一端与电流表A1输出端共接,第一路线路的输入端连接输入端开口可调式夹钳P11,第一路线路的输出端4连接输出端开口可调式夹钳P12;第二路线路上串联第一开关K1-2和电流表A2,电压表V2一端连接电流表A2的输入端,电压表V2另一端与第二开关K2-2一端、保护电阻R2一端、地端共接,第二开关K2-2另一端、保护电阻R2另一端与电流表A2输出端共接,第二路线路的输入端2连接输入端开口可调式夹钳P21,第二路线路的输出端5连接输出端开口可调式夹钳P22;第三路线路上串联第一开关K1-3和电流表A3,电压表V3一端连接电流表A3的输入端,电压表V3另一端与第二开关K2-3一端、保护电阻R3一端、地端共接,第二开关K2-3另一端、保护电阻R3另一端与电流表A3输出端共接,第三路线路的输入端连接输入端开口可调式夹钳P31,第三路线路的输出端连接输出端开口可调式夹钳P32;输入端开口可调式夹钳P11连接交叉互联箱输入端芯线夹座A1,输入端开口可调式夹钳P21连接交叉互联箱输入端芯线夹座B1,输入端开口可调式夹钳P31连接交叉互联箱输入端芯线夹座C1,输出端开口可调式夹钳P12连接交叉互联箱输出端芯线夹座B2,输出端开口可调式夹钳P22连接交叉互联箱输出端芯线夹座C2,输出端开口可调式夹钳P32连接交叉互联箱输出端芯线夹座A2。
3.根据权利要求2所述的一种用于输电电缆的交叉互联接地系统带电修复方法,其特征是:假设,当前交叉互联箱铜内铜排连接方式错误,需要对调至正确连接方式,操作步骤如下:
(1)首先第一开关K1-1、第一开关K1-2、第一开关K1-3、第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3处于断开状态,输入端开口可调式夹钳P11连接交叉互联箱输入端芯线夹座A1,输入端开口可调式夹钳P21连接交叉互联箱输入端芯线夹座B1,输入端开口可调式夹钳P31连接交叉互联箱输入端芯线夹座C1,输出端开口可调式夹钳P12连接交叉互联箱输出端芯线夹座B2,输出端开口可调式夹钳P22连接交叉互联箱输出端芯线夹座C2,输出端开口可调式夹钳P32连接交叉互联箱输出端芯线夹座A2;
(2)先将第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3合上,再将第一开关K1-1、第一开关K1-2、第一开关K1-3合上,此时交叉互联箱内6个芯线夹座均处于接地状态;
(3)由于此时交叉互联箱内铜排两侧均处于接地状态,可戴绝缘手套将铜排、铜排Ⅱ、铜排Ⅲ除;
(4)将第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3断开,此时交叉互联接地系统带电修复装置即可模拟交叉互联箱正确铜排连接方式下的电压、电流状态,若电压、电流满足要求,则代表交叉互联系统修复方式正确;
(5)将第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3合上,交叉互联箱恢复两端接地状态,戴绝缘手套将铜排Ⅰ、铜排Ⅱ、铜排Ⅲ按两撇一捺方式恢复正确连接方式;
(6)铜排更换后,将第二开关K2-1、第二开关K2-2、第二开关K2-3断开,依次将6个开口可调式夹钳摘除,交叉互联箱修复完成。
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