Årsag til kabelfejl
Sep 20, 2022
Den mest direkte årsag til kabelfejl er nedbrydning af isolering på grund af nedbrydning.
Der er:
en. Overbelastningsdrift. Langvarig overbelastningsdrift vil øge temperaturen på kablet og få isoleringen til at ældes, så isoleringen nedbrydes og byggekvaliteten forringes.
b. Elektriske aspekter: konstruktionsprocessen af kabelhovedet opfylder ikke kravene, kabelhovedets tætningsevne er dårlig, fugten trænger ind i kablet, og kablets isoleringsevne falder; når kablet lægges, træffes der ikke beskyttelsesforanstaltninger, det beskyttende lag er beskadiget, og isoleringen reduceres.
c. Med hensyn til civil konstruktion: dræningen af brøndrøret er ikke glat, kablet er gennemblødt i vand i lang tid, og isoleringsstyrken er beskadiget; brønden er for lille, kablets bøjningsradius er ikke nok, og det er beskadiget af ekstern ekstruderingskraft i lang tid. Det er hovedsageligt mekanisk brutal konstruktion i kommunalt byggeri, fugning og overskæring af kablet.
d. Korrosion. Det beskyttende lag har været udsat for kemisk korrosion eller kabelkorrosion i lang tid, hvilket har resulteret i svigt af beskyttelseslaget og reduktion af isolering.
e. Kvaliteten af selve kablet eller tilbehøret til kabelhovedet er dårlig, kabelhovedets tætningsevne er dårlig, isoleringslimen er opløst og revnet, og resonansfænomenet, der opstår i stationen, er, at linjeafbrydelsesfejlen forårsager linjefasekapacitansen og jordkapacitansen for at danne resonans med magnetiseringsinduktansen af distributionstransformatoren. sløjfe og derved ophidser ferromagnetisk resonans.
Skader af resonans forårsaget af afbrydelsesfejl
I alvorlige tilfælde af frakoblingsresonans kan overlejringen af højfrekvens- og grundfrekvensresonans få overspændingsamplituden til at nå 2,5 gange fasespændingen [P], hvilket kan føre til forskydning af systemets neutrale punkt, og overspændingen af viklingerne og ledningerne. Isoleringsoverslag, lynafledereksplosion, beskadigelse af elektrisk udstyr. I nogle tilfælde kan fasesekvensen af belastningstransformatoren være omvendt, og overspændingen kan også overføres til lavspændingssiden af transformeren, hvilket forårsager skade.
De vigtigste foranstaltninger til at forhindre frakoblingsresonansoverspænding er som følger:
(1) Der bruges ingen sikring for at undgå delfasedrift.
(2) Styrk inspektionen og vedligeholdelsen af ledningen for at forhindre forekomsten af afbrydelse.
(3) Hæng ikke tomgangstransformatoren på ledningen i lang tid.
(4) Brug ringnetværk eller dobbelt strømforsyning.
(5) Yderligere fase-til-fase kapacitans på distributionstransformatorsiden,
Princippet er: brug kondensatorer som energiabsorberende elementer til at absorbere energien i den transiente proces, og derved reducere stødforstyrrelsesintensiteten for at undertrykke forekomsten af resonans. , således at {{0}}[Co plus 3(CU plus A0)/Ca stiger, hvorved den ækvivalente kapacitans C og den nødvendige kapacitansværdi af den ækvivalente elektromotoriske kraft Eo kan beregnes efter metoden i litteraturen [6].
(6) Brugen af transformere med bedre excitationsegenskaber hjælper med at reducere sandsynligheden for afbrydelse og overspænding.







