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变电站35 kV电缆头击穿事故原因分析及处理

2025-01-17

变电站35 kV电缆头击穿事故原因分析及处理

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内蒙古自治区乌海电业局顺达变电站352用户厂内L1相接地故障,引起L2、L3相相电压升高,长时间运行后击穿4号主变压器35 kV侧L2相电缆头,4号主变压器差动保护动作跳闸。因值班人员在给35 kVⅡ段母线恢复送电时未断开出线开关,人为扩大事故,导致其余用户设备分别击穿,造成2点异地短路,最终导致大面积停电。采取了修复接地报警装置、增加综合自动化系统后台报警功能及对值班员培训等措施后,现设备运行正常。

35KV电缆头击穿的原因分析
35KV电缆头击穿的原因分析

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电缆头频繁击穿的原因分析 近期电炉发生了几起电缆头击穿事故,故障现象都是电缆头热缩护套根部有明显烧损, 主绝缘损坏,损坏处电缆芯露出。电缆绝缘击穿的原因比较多:1,负荷过重,电缆发热引起 绝缘材料老化、熔化、变质、变形等;2,过电压(浪涌、感应、雷电等);3,外力作用受 损;4,环境高温;5,材料质量原因;6,施工质量原因。 这几起故障电缆型号为yjv-35kv-1×300交联聚乙烯电缆。终端头均采用冷缩制作。发生 故障前,电缆运行的载流量未超过设计值(yjv300电缆电流为650a),电缆运行时并无过载现 象,并且电缆头故障发生前35kv系统并无接地现象。 第一次是a相进线电缆头击穿后,引起过电压,将a相变压器的尾部电缆头击穿,引起ac 相短路跳闸。第二次是c相变压器的头部电缆头击穿,引起过电压,将b相变压器的尾部电缆 头击穿,引起弧光接地,造成3相短

35kV电缆头击穿事故的分析和思考 35kV电缆头击穿事故的分析和思考 35kV电缆头击穿事故的分析和思考
35kV电缆头击穿事故的分析和思考

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从一起35kv电缆头击穿导致停电事故分析入手,对高压电缆头发生击穿爆炸的原因进行了分析,并总结了各种有效的预防措施和对策,从根源上提高了高压电缆线路的运行可靠性。

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降低35 kV变电站电缆头损坏事故率

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降低35 kV变电站电缆头损坏事故率 4.4

降低35 kV变电站电缆头损坏事故率 降低35 kV变电站电缆头损坏事故率 降低35 kV变电站电缆头损坏事故率

广丰县供电公司组织业务技能水平高、电缆头制作工艺好的技术人才队伍组成qc小组,专题研究如何将35kv电缆头事故率降低,通过更换冷缩型电缆头,完善制作标准和工艺等方法,为今后电缆头的采购、制作和管理确立了相应的标准。

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某变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探析

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某变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探析 4.4

某变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探析 某变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探析 某变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探析

结合对某电网110kv某变电站35kv出线电缆头爆炸事故的分析研究,指出在35kv经消弧线圈接地系统中,在系统单相间歇性接地时,会在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相对地电压进一步升高,造成绝缘损坏,形成两点甚至多点接地短路,造成电网停电事故,并提出应对弧光过电压的一些技术措施。

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电力电缆头爆炸事故原因分析

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电力电缆头爆炸事故原因分析 4.7

电力电缆头爆炸事故原因分析 电力电缆头爆炸事故原因分析 电力电缆头爆炸事故原因分析

我厂电力系统曾发生过一次6kv户外电力电缆头爆炸事故,造成全厂电源中断,给生产带来巨大损失,严重威胁作业人员的人身安全。现将其爆炸原因分析如下。一、情况简介我厂是一座县有1万kva以上装机容量的工厂,有主变电所一座,二次变电所若干座,主变电所有可以并列运行的主变压器3台,将35kv电源电压降为6kv配送至各二次变电所,再降为400v供各车间使用。各二次变电所的6kv侧为一环形电力网终,它是一个不接地系统,仅设接地监视信号装置。若一相接地,只发出警告信号,

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35kV电缆终端烧毁事故原因分析

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35kV电缆终端烧毁事故原因分析 4.6

35kV电缆终端烧毁事故原因分析 35kV电缆终端烧毁事故原因分析 35kV电缆终端烧毁事故原因分析

1事故概况 某变电站在正常运行时,发生了一起35kv线路电缆终端烧毁事故。事发时,主控室的人员听到室外35kv设备区发出“砰”、“砰”的声响,立即到主控室外察看,发现35kv设备区有一条线路电缆b相终端冒火,即向调度汇报停电,通知检修人员处理。检修人员到现场对该电缆进行了查看,发现在伞裙中间部位有击穿的痕迹。对电缆进行耐压试验,试验数据合格。

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35kV电缆头烧毁事故分析

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35kV电缆头烧毁事故分析 4.3

35kV电缆头烧毁事故分析 35kV电缆头烧毁事故分析 35kV电缆头烧毁事故分析

电缆的大量使用,造成了电缆头烧毁事故时有发生,现对变电站热缩电缆头的烧毁事故进行全面分析,并提出防范措施。

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35kV电缆头烧毁事故分析

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35kV电缆头烧毁事故分析 4.6

35kV电缆头烧毁事故分析

35kv电缆头烧毁事故分析 摘要:电缆的大量使用,造成了电缆头烧毁事故时有发生,现对变电站热缩电缆头的烧 毁事故进行全面分析,并提出防范措施。 关键词:变电站;电缆头;烧毁;分析 中图分类号:tm726.4文献标志码:b文章编号:1003-0867(2007)11-0029-02 135kv南郊站运行状况 35kv南郊变电站主接线方式见图1。 事故发生前,35kv南郊变电站由2#主变压器运行,全站负荷最高14640kw,平均负 荷约8470kw。事发当日下午16时,变电站值班员例行巡回检查,包括对电缆在内的设备 进行红外线测温,设备运行正常。2#主变压器35kv侧电缆头采用热缩电缆附件。 2事故经过 事发当日18时左右,变电站值班员听到2#主变压器室声音异常,发现b相冒火,立即 汇报调度值班员,并做出紧急处理:停2#主变压器,

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某变电站一35kV 电缆烧损原因分析

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某变电站一35kV 电缆烧损原因分析 4.7

某变电站一35kV 电缆烧损原因分析 某变电站一35kV 电缆烧损原因分析 某变电站一35kV 电缆烧损原因分析

介绍了某变电站单相接地及一条35kv电缆烧损的故障,对yjv26/35-500电缆安装工艺应注意的问题和在查找接地故障时出现的问题进行了分析论证,并对变电站接地方式提出了改进意见。

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电缆头击穿导致全厂失电事故原因及防范措施

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电缆头击穿导致全厂失电事故原因及防范措施 4.3

电缆头击穿导致全厂失电事故原因及防范措施 电缆头击穿导致全厂失电事故原因及防范措施 电缆头击穿导致全厂失电事故原因及防范措施

全面调查分析了一起主变35kv电缆头击穿接地导致全厂失电事故,从日常维护管理、继电保护、应急处置等各个方面分析了供电系统存在的对继电保护装置运行及维护管理不到位、继电保护配置不完善、后备继电保护配置不合理等不足,并提出了更换个别进线电缆、整改继电保护、提高电气运行人员应急处置能力、加强日常巡检和维护工作等防范措施.

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35kV电缆头烧损原因分析

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35kV电缆头烧损原因分析 4.5

35kV电缆头烧损原因分析

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35kV电缆头烧损原因分析 (2)

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35kV电缆头烧损原因分析 (2) 4.4

35kV电缆头烧损原因分析 (2)

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变电站低压电缆烧毁事故分析及处理

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变电站低压电缆烧毁事故分析及处理 4.5

变电站低压电缆烧毁事故分析及处理 变电站低压电缆烧毁事故分析及处理 变电站低压电缆烧毁事故分析及处理

1故障概况2008年7月22日,某220kv变电站站内电缆沟电缆着火,造成站用电系统全停。根据站内监控系统故障记录信息分析,20∶32∶11,#4主变冷却系统电源故障报警,且

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110KV电缆故障事故原因分析

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110KV电缆故障事故原因分析 4.4

110KV电缆故障事故原因分析

110kv电缆故障事故原因分析 摘要通过对我厂112线110kv电缆交叉互联中间接头运行时故障的分析,从电缆运行 时状态、故障解剖等各个方面进行中间接头故障原因分析;并采取相应处理措施,避免 同类型故障再次发生。 关键词高压电缆中间接头故障分析措施 一、故障概述: 2011年2月09日8时19分,我厂110kv112开关跳闸。 调取故障录波信息:故障前a、b、c相电压有效值60v(二次值,变比 110kv/0.1kv),零序电压有效值0.1v,故障前a、b、c相电流有效值(二次值,变比 800/1a)0.6a,零序电流有效值0a。故障后a、c相电压有效值56v,b相电压有效值 4.3v,零序电压有效值74.5v,a、c相电流有效值0.6a,b相电流有效值22.1a,零序 电流有效值22.1a,112线保护跳闸。如下表所示。 二

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桂东电网合八变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探讨

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桂东电网合八变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探讨 4.4

桂东电网合八变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探讨 桂东电网合八变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探讨 桂东电网合八变电站35kV出线电缆头爆炸事故起因探讨

本文结合桂东电网110kv合八变电站35kv出线电缆头爆炸事故,指出在35kv经消弧线圈接地系统中,在系统单相间歇性接地时,会在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相对地电压进一步升高,造成绝缘损坏,形成两点甚至多点接地短路,造成电网停电事故。文章结合实际,对当时合八变35kv系统情况进行研究,并提出了应对弧光过电压的一些措施。

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35kV厂变电站计量箱爆炸事故分析

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35kV厂变电站计量箱爆炸事故分析 4.8

35kV厂变电站计量箱爆炸事故分析 35kV厂变电站计量箱爆炸事故分析 35kV厂变电站计量箱爆炸事故分析

介绍35kv变电站,由于浇铸式一体化计量箱质量问题,计量箱局部缺陷而引发匝间短路、相间短路,造成计量箱爆炸燃烧的事故。描述了故障发生前的现象以及现场值班员对事故处理的情况,并对引起故障的原因进行了综合分析。

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35kV电缆头故障分析及处理

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35kV电缆头故障分析及处理 4.5

35kV电缆头故障分析及处理 35kV电缆头故障分析及处理 35kV电缆头故障分析及处理

主要分析可能导致35kv高压电缆头放电现象的主要原因,并给出故障处理的几点建议。

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蒙西35kv变电站停电事故预案

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蒙西35kv变电站停电事故预案 4.8

蒙西35kv变电站停电事故预案

蒙西35kv变电站停电事故 预案 编制:魏传芝 审核: 批准: 编制日期:2011年12月 蒙西35kv变电站停电事故 预案 蒙西35kv变电站双电源供电及主变增容改造工作全部 结束,由宝日希勒变电站至蒙西的第二路电源和蒙呼联络电 源都已投入运行。为了在不同的运行方式下,当发生停电事 故时,能够快捷准确的恢复送电,制定如下事故预案。 一、成立停电应急指挥组织机构 组长:李东华 副组长:郭子龙陈彤 成员:魏传芝杨秀才白耀强亢学士刘辉赖长 龙王宇陈昭志 组织机构职责:当变电站发生停电事故后,应在组长的 统一指挥下,组织相关成员在第一时间内赶到现场,并做好 井下人员撤退疏散,采取有效措施迅速恢复送电,开展应急 救援等工作。 二、井下作业人员避灾撤退路线 当35kv变电站全部停电后,且10分钟内无法恢复供电 时,应立即采取紧急避灾措施。由组长发布命令,当班调

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35kV海东变电站停电事故应急预案

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35kV海东变电站停电事故应急预案 4.6

35kV海东变电站停电事故应急预案

35kv西双版纳中化胶厂变电站停电事故应急预案 为确保35kv中化胶厂变电站辖区内用户在日常期间得到持续、可靠的电力供应, 根据公司要求,特制定本预案。 一、变电站设备的维护: 电力事故主要是以预防为主,对变电站内的主要设备应定期进行维护和检查,避 免因管理原因发生设备故障等事故。主要措施如下: (1)防止主变压器设备事故。对主变放油阀渗油问题,瓦斯继电器渗油的缺陷 督促消缺。要加强运行监视,做好主变有载调压装置的运行管理工作,防止因调 压开关出现异常发生事故。要加强主变油位、油质的运行管理工作,防止主变受 潮、绝缘损坏。 (2)防止开关设备事故。要加强断路器机构箱防进水检查及处理工作;做好开 关的防渗漏油(气)工作;加强隔离开关的运行维护检查,及时更换隔离开关分 流线工作,防止接头发热,线夹断裂及引线脱落;定期对开关操作机构进行小修 并确保小修质量。 (3)防止

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35kv电缆头放电原因及处理方法

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35kv电缆头放电原因及处理方法 4.8

35kv电缆头放电原因及处理方法

35kv电缆头放电原因及处理方法 1)电缆接头在潮湿、污秽,盐雾等恶劣环境会发生放电现象甚 至击穿烧毁,特别是在化工厂、污水处理厂、沿海地区比较常见。主 要原因是电缆头长期工作在恶劣环境,导致绝缘层加速老化,降低了 绝缘性能,导致事故发生。目前处理的办法就是定期检查电缆接头的 运行情况,发现异常以后立即更换电缆接头。 2)电缆接头施工过程中工艺不符合规范造成。 a电缆半导层、屏蔽层断口不整齐,很多人在施工的时候,半 导层比较难剥离,使用玻璃片等刮出,往往造成断口不整齐,而在切 割屏蔽层的时候往往也比较粗心,导致屏蔽层断口划破或参差不齐, 这样会到导致电场的分布不均匀,在比较集中出发生放电现象甚至击 穿。 b施工过程中应力管位置不对,应力管的作用就是为疏散应力, 如果放错了位置,断口处的应力得不到疏散而导致放电或者击穿现 象。 c施工过程中剥半导层时刮伤了绝缘层,很多半导层

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一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故的分析

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一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故的分析 4.4

一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故的分析

产品与解决方案 2011年第10期99 一起35kv电缆头故障引发 风电场脱网事故的分析 赵忠民1王武2 (1.陕西礼泉电力局,陕西礼泉713200;2.国电西北分公司,西安710075) 摘要针对一起风电场由于35kv电缆头故障造成全场风机脱网事故原因进行了详细的分析,介 绍了事故发生的经过及其排查方法,找出事故的根本原因,提出整改措施和要求,强调在运及在建风 电场各单位应对《西北区域风电场并网管理暂行规定》进行认真的学习并坚决的贯彻执行。 关键词:集线电缆;距离保护;故障录波 2011年5月11日22时30分,西北某风电场 (总容量49.5mw)风速9.46m/s,负荷35217kw, 33台风机并网运行。22时44分,控制室照明瞬时 失电,风机监控系统显示所有风机失电,查看操作 员站110kv、35kv

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一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故分析

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一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故分析 4.4

一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故分析 一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故分析 一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故分析

针对一起风电场由于35?kv电缆头故障造成全场风力发电机脱网事故原因进行了详细的分析,介绍了事故发生的经过及其排查方法,找出了事故的根本原因,提出了整改措施和要求。1故障经过2011年5月11日22:30,西北某风电场(总容量49.5mw)风速9.46m/s,负荷35217kw,33台风力发电风机并网运行。22:44,控制室照明瞬时失电,风力发电机监控系统显示所有风力发电机失电,查看操作员

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一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故的分析

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一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故的分析 4.6

一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故的分析 一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故的分析 一起35kV电缆头故障引发风电场脱网事故的分析

针对一起风电场由于35kv电缆头故障造成全场风机脱网事故原因进行了详细的分析,介绍了事故发生的经过及其排查方法,找出事故的根本原因,提出整改措施和要求,强调在运及在建风电场各单位应对《西北区域风电场并网管理暂行规定》进行认真的学习并坚决的贯彻执行。

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一起35kV电缆头烧毁事故引起电压异常的分析

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一起35kV电缆头烧毁事故引起电压异常的分析 4.5

一起35kV电缆头烧毁事故引起电压异常的分析 一起35kV电缆头烧毁事故引起电压异常的分析 一起35kV电缆头烧毁事故引起电压异常的分析

在小电流接地系统中,随着近年来电缆的大量使用,由于电缆头烧毁造成单相断线不接地事故时有发生,从而使小电流接地系统中电压发生异常,其电压异常与常见的单相接地等故障引发的电压异常有所不同,现对单相断线不接地事故进行全面分析,以供调度、变电运行人员参考交流。

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周菲

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