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安徽亨利儀表電纜有限公司

線纜運行的安全性、經濟性

時間:2014-10-18閱讀:1070
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直流干線電纜經濟選型
截至目前,業內人士研究結果表明,采用稀土鋁合金導體后,在電纜的絕緣和護套等材料經過優化設計后,電纜的整體經濟性能良好,全壽命期的故障概率相比會更低。比如EHLF、EHLVF22(DC0.9/1.5KV)電纜采用乙丙橡皮絕緣混合彈性體護套直流干線電纜。乙丙橡皮絕緣性能非常*,是目前鐵路機車牽引用直流電纜的*絕緣材料方案,同時還可以用于核電站核島外圍的K3類電纜中,產品使用壽命大于30年。此類電纜的彎曲半徑小,材料耐候性性能*,適合應用于超熱帶地區,但價格較貴,相當于等同載荷銅電纜的90%以上。
再如,YJHLF82、FS-YJHLF22(DC0.9/1.5KV)電纜絕緣加厚處理,采用交聯聚乙烯料,護套為防寒耐溫彈性體。鎧裝層為鋁鎂合金的連鎖鎧裝型電纜適用于西部荒漠、山坡地等;FS代表防水型,適合光伏農業大棚、沿海灘涂等電站選用。連鎖鎧裝具有優良的抗拉抗壓強度,且施工簡單,特別適合不利挖掘電纜溝或簡單地埋處理的場合。鎧裝層的非磁性材料,使得電纜不會產生渦流,散熱好,因此載流量相比鋼帶鎧裝大大提升。連鎖鎧裝電纜可以露天敷設,產品性價比非常高,等同載荷此型電纜的采購價格相當于銅電纜的75%-80%。
另外,FZ-YJHLF、FZYJHLF22(DC0.9/1.5KV)電纜絕緣經電子輻照而成,因此具有非常優良的性能,特別適合作為分布式電站的直流干線使用,價格上相當于等同載荷電纜的70%左右。
伴隨著我國分布式光伏電站投資建設熱潮的到來,預計從2014年第三季度起將活躍起來,且浙江省和山東省將成為分布式光伏電站的前沿戰場,光伏系統直流干線電纜勢必將在這一建設熱潮中有所作為,相關線纜企業也會緊緊抓住這一發展機遇,共同推動分布式光伏發電產業長期向好發展。
*,將太陽能資源轉化為電能有兩種途徑:一是光熱,二是光伏。無論哪種轉換形式,都離不開電氣設備。尤其是電纜在分布式光伏產業中的大量應用,電纜選用是否得當直接關系到線纜運行的安全性、經濟性等。隨著分布式光伏產業的發展,相關配套產業線纜業內企業也紛紛摩拳擦掌,準備在光伏電纜領域內大顯身手。如何保證電纜的絕緣性能、耐熱阻燃性能,防止電纜受潮、暴曬,以及電纜芯類型、大小規格的選取等要素都是電纜企業要考慮的。
聚焦光伏直流干線
在我國,光伏系統用直流干線電纜較多選用ZR-YJV22 0.6/1KV、ZRYJY23 0.6/1KV低壓交流電纜。電纜芯多為銅材料,隨著鋁合金導體的推廣,有些分布式光伏電站也開始應用鋁合金電纜。但電纜的絕緣材料自始至終都是按照按1KV低壓電纜的標準生產。因此,從一開始直流干線電纜都有可能存在著安全隱患。
直流干線是光伏組件系統經匯流箱匯流后到逆變器的傳輸用線,被譽為是光伏電站系統的“主動脈"。在安裝運行中,直流干線系統采用不接地方案,但一旦發生接地故障,就會給系統甚至設備帶來致命危害。而直流干線電纜接地故障率占到電纜引發故障的90-95%。故此,謹慎分析直流干線故障是十分有必要的。
我國大型地面光伏電站一般設在荒漠成片、晝夜溫差大、環境潮濕、鼠害嚴重的西部地區,直接導致了直流干線電纜運行環境惡劣。因此在選型設計時,務必要對電纜地埋敷設,電纜溝的填挖嚴格要求,保證電纜阻燃達到100-110℃的高溫防護要求,以及高溫對電纜的絕緣擊穿電壓影響控制在一定范圍內。
有研究人士分析指出,直流干線電纜的接地故障原因有三種:一是電纜質量不合格;二是運行環境惡劣,發生自然老化,或者遭受外力破壞;三是安裝不規范,接線粗糙。但發生接地故障的根本原因都跟電纜絕緣材料脫不了干系。
解析直流干線絕緣性能
一般而言,交流電纜的場強應力分布是均衡的,電纜絕緣材料著重的是電介質常數,電介質不受溫度影響。而直流電纜的應力分布是電纜絕內層為zui大,受電纜絕緣材料的電阻系數影響,絕緣材料有負溫度系數現象,即溫度增高,電阻變小;電纜在運行時,線芯損耗會使溫度升高,電纜絕緣材料的電阻系數會隨之變化,從而導致絕緣層的電場應力隨之變化。也就是說,同樣厚度的絕緣層,由于溫度升高,其擊穿電壓隨之變小。尤其要注意的一點是:對于一些分布式電站的直流干線,由于環境溫度的高低變化,電纜的絕緣材料老化的速度比地埋敷設的電纜快得多。
其次,在電纜絕緣層生產過程中,要按照直流電纜生產標準進行嚴格管理。因為一些雜質會不可避免地進入,由于其絕緣電阻率較小,沿絕緣層徑向分布不均勻,從而導致不同部位的體積電阻率不同,在直流電壓下,電纜絕緣層的電場也會不同。因此,絕緣體積電阻率zui小處會老化更快,成為zui先被擊穿的隱患點。
再次,當交聯聚乙烯絕緣電纜作為直流電纜應用時,存在著一個難以解決的問題:空間電荷問題。這一問題在高壓直流電纜中備受重視。因為聚合物作為直流電纜絕緣時,絕緣層中有大量的局部缺陷,造成絕緣內部空間電荷集聚。
空間電荷主要從電場畸變效應和非電場畸變效應兩個方面對絕緣材料產生影響。這兩種影響對絕緣材料的危害很大。所謂空間電荷,是指宏觀物質的一個結構單元中超過電中性的那部分電荷,在固體中,正或負空間電荷被束縛于某種局域能級而以束縛極化子態的形式提供極化效應。所謂空間電荷極化,就是當在電介質中含有自由離子時,由于離子移動,在正電極一側的界面上積累負離子,在負電極一側的界面上積累正離子過程。在交流電場中,材料正負電荷的遷移無法跟上工頻電場的快速變化,因此不會產生空間電荷效應;而直流電場中,電場按電阻率大小分布,將形成空間電荷并影響電場分布,聚乙烯絕緣中有大量的局部態,空間電荷效應特別嚴重。
此外,交聯聚乙烯絕緣層是化學交聯而成,是整體型交聯結構,屬于非極性高聚物。從電纜整個結構上看,電纜本身就像一個較大的電容器,直流輸電停止后,相當于已將一個電容器充電完成,雖然導體線芯有接地處理,但是,沒能有效進行放電,大量的直流電能仍然儲存于電纜中,也就是所謂的空間電荷,這些空間電荷不會像交流電力電纜那樣隨介質損耗而消耗掉,而是在電纜缺陷處富集。隨著使用時間的延長或頻繁斷停以及電流強弱變化而聚集的空間電荷越來越多,又加快了絕緣層的老化速度,從而影響交聯聚乙烯電纜的使用壽命。

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