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文档简介

1、论文之十五:从厦门电缆温度报警实例论分布式温度监测的必要性严有祥1 苏雪源1肖传强2(1厦门电业局;2北京兴迪仪器有限公司)从历史温度曲线上分析,#30工井温度持续升高始于11月2日,开始时缓慢上升,11月7日以后,随着负荷的增加温度上升加快。11月12日晚上6点,电缆表面最高温度已经高达48°c。如图3所示。报警前48小时的温度变化11.811.11日电缆的温度持续上升图3 温度历史曲线抢修期间,福建省电力公司生产部、电力设计院、电力试验研究院专家,厦门局主要领导专程赶到场指导抢修,并参与了高温产生的原因分析。抢修现场详见图4:现场抢修图片分析认为,井内热源主要来自两个方面。一是电

2、缆本身运行发热;二是交叉互联箱进水后造成部分护层循环电流经水流入大地,造成对水加热长时间加热而热量又散发不出去,因此井内温度持续上升。另外电磁场本身对水也有加热作用。几方面的热加在一起,使热量散发速度小于热量产生速度,井内温度就持续上升。从井内顶部温度远大于底部来看,发热主要部位应该在上半部,因此交叉互联接地箱进水发热是主要原因。 强制通风30号接头井图4 现场抢修图片3、从事故抢修过程中温度变化分析光纤温度监测的可靠性与灵敏度图5为本次抢修过程的温度曲线,从11月13日10时到11月14日18时电缆表面的温度变化。我们把整个温度曲线分成七个区段进行分析:14日12时13日下午电缆温度恢复正常

3、29左右14日再次采取措施后温度恢复正常温度29左右13日晚上温度又升高到48午餐时间温度上升13日12时13日上午采取抽水降温图5 抢修过程温度曲线第一区段:11月13日10时-12时,接头井进行抽水处理,温度从报警的58°c降低至43°c第二区段:11月13日12时-13时,午餐时间,温度从43°c回升至45°c第三区段:11月13日13时-14时,接头井进行强制通风,温度从45°c降低至正常值29°c第四区段:11月13日14时-19时,接头井内进行清理并有间断强制通风,温度在30°c左右波动第五区段:11月13日19

4、时-14日10时,接头井夜间封闭,温度回升至43°c第六区段:11月14日10时-12时,接头井继续强制通风降温,温度从降至正常值29°c第七区短:11月14日12时后,电缆表面温度稳定在正常值29°c左右,抢修结束。分布式光纤温度监测技术具有高精度、高分辨率、施工简单等特点。以上的抢修期间的温度分析也证明了这些特点。我们从温度的变化曲线上甚至可以看出午餐时间和夜间休息时间。本次抢修过程中,厦门电业局很好的利用了系统监测的温度数据,顺利完成了抢修任务。同时也证明了分布式光纤温度监测系统非常适用于电缆运行监测。4、光纤温度监测对于电缆维护及事故抢修工作的指导作用分析

5、1)、电缆运行环境扰动事故警示作用通过本次报警抢修过程,充分证明了分布式光纤温度监测系统对于电缆运行维护管理的作用。尤其是由于电缆运行环境突变引起的温度变化,光纤断裂等情况能进行准确报警。国内已经有由于火灾,交叉互联箱进水,电缆护层被破坏,电缆固定夹具被盗等准确报警出现。此次由于交叉互联箱进水,导致接头井内积水被加热,测温系统准确的预报了事故点的位置和多日的温度变化情况。而且每天以短信方式发送温度和报警信息给电缆维护人员。2)、确定电缆表面的电缆的正常温度30#接头井内电缆温度曲线在厦门电业局进行抢修之时,温度监测系统通过接头井附近电缆的温度告诉抢修人员接头井内的正常电缆温度应该是29

6、6;c 左右。使抢修人员目标明确。如图6所示。30#接头井周边电缆的正常温度3)、确定事故抢修是否结束11月13日抢修任务本已结束,可是温度监测系统显示经过13日一夜的时间,电缆表面温度回升15°c,抢修人员14日早再次进场,直到电缆温度稳定在29 °c 图6 电缆与周边环境温度分布左右后,抢修工作正式宣告结束。5、结论 这次交叉互联箱进水引发的事件,由于光纤测温系统的及时预报,使得事件处于可控状态并得到及时处理,没有造成停电等重大事故。通过这次事件,充分说明了分布式光纤测温系统在电力电缆运行监测上的有效性。系统的测温精确、反应灵敏、运行可靠以及对电缆系统的运行监测有不可替代的作用。测温系统不仅能够监测由于电缆本体发热引起温升,而且能够及时地反映电缆外部环境突变引起的温度变化。通过及时的短信服务,运行人员可以随时掌握电缆运行的温度状态,预防事故的发生。参考文献1彭超 杨黎明 赵健康 分布式光纤测温技术在电缆线路上应用技术研究 j,cigre中国国家委员会d1专家组第一次工作会议,论文集2肖传强 分布式光纤温度监测系统 j,全国电力电缆运行监测与试验技术研讨会资料3刘毅刚 罗俊华 电缆导体温度实时计算数学方法 j,高电压技术,2005,31(5):52-54作者简介严有祥,1968年,高级工程师,在厦门电业局从事输电线路及电力电缆运行

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