一、概述 当前,在输配电系统中,高压输电电缆正得到越来越广泛的应用。这类电缆分布在发电厂以及输电线路上,受加工工艺、施工质量、运行工况以及运行环境的影响,电缆绝缘下降及电缆接头故障率较高,而输电电缆的正常工作与否直接关系输配电网络的正常运营。 由于输配电线路电缆接头众多、分散且多在地下,不易人工巡视,因此,在线监测高压输电电缆绝缘及接头的工作温度,及时发现电缆过热、绝缘下降等现象,避免由于高压输电电缆故障造成的电网事故,具有十分重要的意义。 电缆沟、电缆井因多种原因经常出现有害气体超标现象,这时检修人员进入电缆井就会有生命危险,所以对电缆井的有害气体含量做实时监测就显得尤为重要。 二、技术方案 将温度传感器固定在电缆接头处,实现电缆头的发热温度在线测量,将电缆护层电流传感器串入电缆护层接电线,通过护层接地电流的变化实现电缆绝缘的监控,在电缆井壁上安装 、 等传感器,并将各个传感器采集到的数据接入采集器,通过RS485、网络、无线、SIM卡等通讯手段将电缆的温度、绝缘参数和有害气体含量等参数送至后台监控中心。 电缆井监测装置与后台上位机组成高压电缆综合在线监测系统,通过系统软件,将实时监测的数据与历史记录数据进行纵向比较或横向比较,可准确地判定电缆接头的温升状态和绝缘下降水平,还可设定超温限值和绝缘下降报警输出,可真正消除电缆温升和绝缘下降造成的事故隐患。 电缆监测采集器 电缆屏蔽层电流传感器 电缆接头温度传感器 CO传感器 H2S传感器 无线测温传感器 水位传感器 三、主要技术指标 使用环境:-25℃~+50℃ ≤95% RH 海拔高度:≤3000m 测温范围: -55℃~+125℃ 接地电流测量范围:0.01~500A 连续工作寿命:≥100000小时 抗电强度:(接线端子对于外壳)>2000V 1min 电源:AC 220V 通讯:RS485 中间接头和GIS终端产品型号(规格):110kV交联聚乙烯绝缘电缆户外终端 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头110kV交联聚乙烯绝缘电缆GIS终端主要技术性能指标 主要技术性能指标(以下试验包含三种产品,在括号内注明的除外): 环境温度局部放电试验:≤5pC 冲击电压试验:550kV 工频电压试验:160kV,15min 高温局部放电试验(110kv交联聚乙烯绝缘电缆中间接头、GIS终端):≤5pC: 6h工频电压试验:192kV,6h未击穿、闪络 1min工频电压试验:230 kV,1min未击穿、闪络 压力泄漏试验(110kV交联聚乙烯绝缘电缆户外终端、GIS终端): 0.2Mpa,1h 淋雨耐压试验(110kV交联聚乙烯绝缘电缆户外终端):185kV,1min 支柱绝缘子雷电冲击电压试验(110kV交联聚乙烯绝缘电缆户外终端): 37.5kV,正负极性各10次 支柱绝缘子负极性直流电压试验(110kV交联聚乙烯绝缘电缆户外终端): 20 kV,1min 无线电干扰试验(110kV交联聚乙烯绝缘电缆户外终端):81 kV,≤450μV 技术性能特点(或创新点)、技术水平和应用情况: 样机额定电压为220kV及330kV,供保护和计量用。其技术覆盖电子式电流、电压及其组合互感器。产品结构由传感头部件,信号柱和合并器单元组成。传感头置于高压部分,电流变换器的保护级采用罗可夫斯基线圈—积分器系统,测量级采用低功率铁芯线圈,基本误差达0.1级、0.2S级,暂态误差达5TPE级。电压传感器采用串行感应分压器,二次无负载要求,基本误差达0.2级,保护达3P级。采集器提供三个模拟量输入,经低通滤波进入模数转换。高压部分所需电源由激光通过光电转换经光纤提供,与地面无电气联系。信号柱为内穿光纤的复合绝缘柱,有支柱式。



◆电压等级:64/110kV
◆型 号:GCA FZX110
◆应用范围:
FZX 型分支接头用于 110kV 交联电缆 Y 型(一进二出)、T 型(三根电缆同相)分支。简化供电路接线方式,极大的节约投资。


FZX 型分支接头是由三个内锥插拔式 GIS 电缆终端在箱体内并联构成。箱体为铝合金焊接制作,加工工艺同 GIS 组合电器,强度高、重量轻,箱体内充 Sf6 气体,装有防爆膜、压力表、报警器等装置,箱体及插座绝缘套管在工厂内组装,经耐压试验、密封试验、绝缘试验合格后才允许出厂。插拔式电缆终端应力锥为现场组装制作,经现场试验合格后插入插座,构成分支接头。
◆应用特点
1、结构紧凑,体积小,重量轻,可以多种方式布置:纵向布置 (隧道内常用此方法)和横向布置(常用于变电站电缆夹层)。
2、分支接头为全金属封闭,箱体配置齐全,备有 SF6 密度表或压力表、防爆膜及挡板, 确保运行安全。SF6 密度表备有各种接头,可用于自动监测。
3、分支接头可构成 Y 接方式,形成一进二出,亦可构成 T 接方式,即三根电缆同方向进出。T 接比 Y接长度短 500毫米,其选型决定于电缆线路走向和场地布置。

