以下介紹的案例將直接監(jiān)測電纜線芯溫度。連接不列顛哥倫比亞省內(nèi)地部分與溫哥華島的兩回i相525kV交流海底電纜體系是在1984年敷設(shè)的分為兩段,分別穿越Malaspina和Georgia海峽,由2條自容式充油電纜組成。穿越海峽部分的電纜直接放置在海底;靠近海岸線、水深不足20m的地方,電纜埋設(shè)在約1m深的電纜溝中:在陸地部分,每根電纜d.u自敷設(shè)在1.5。2m深的水泥槽中,旁邊敷設(shè)兩根直徑為100mm的聚乙烯管道.構(gòu)成強(qiáng)迫循環(huán)體系.以冷卻電纜。槽中充填高熱導(dǎo)率的混合水泥,并以水泥板覆蓋,

1995年,有關(guān)人士遞交了一份陳述,提出使用分布式光纖溫度丈量體系來斷定現(xiàn)有地下傳輸電纜的熱瓶頸.其潛在的功能還包括添加高壓電纜的傳輸容量.以及避免可能形成不良后果的過負(fù)荷。就此,有關(guān)單位專門向電纜供應(yīng)商咨詢了在海纜的導(dǎo)體充油管道中插入內(nèi)置光纖的不銹鋼管的可行性,經(jīng)過多方驗(yàn)證,得到了必定答復(fù)。因此,在2003~2004年問.光纜(由兩根末端開口的多模光纖置于直徑為1.8mlTl的不銹鋼管中構(gòu)成)被放入。圖6給出了分布式溫度檢測DTS(DistributedTemperatureSensing分布式溫度監(jiān)測)體系以及電纜和光纖在電站的連接情況相片。
體系可以對導(dǎo)體溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,完成電纜體系在z.ui優(yōu)模式下運(yùn)轉(zhuǎn);研究海纜在陸地部分
熱特性,從而更準(zhǔn)確地?cái)喽娎|體系的熱等級;在此基礎(chǔ)上.探索強(qiáng)迫冷卻體系的有用性,并對現(xiàn)有體系進(jìn)行優(yōu)化。
4定論
通過對國內(nèi)外在電力電纜溫度及載流量在線監(jiān)測方面研究進(jìn)展的介紹及剖析,以及國外使用實(shí)例的剖析,得出以下定論:
(1)對電力電纜.尤其是高壓/超高壓電纜的運(yùn)轉(zhuǎn)溫度進(jìn)行在線監(jiān)測,是掌握電纜運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、確保安全運(yùn)轉(zhuǎn)的有用手法,也是進(jìn)行合理的電力調(diào)度的基本依據(jù).具有重要的工程意義:
(2)對現(xiàn)已裝置運(yùn)轉(zhuǎn)的電纜體系.可以采取在局部區(qū)域加裝溫度監(jiān)控裝置的方法.實(shí)時(shí)丈量中間接頭、終端以及熱瓶頸處的電纜表面溫度.了解電纜運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài):
(3)對即將敷設(shè)的高壓電力電纜,可沿線敷設(shè)測溫光纖,對電纜全線進(jìn)行溫度監(jiān)控.獲知運(yùn)轉(zhuǎn)狀況:
(4)對仍處在選型期間的重要電纜線路,如高壓/超高壓電纜、跨海電纜等??芍苯舆x用在電纜內(nèi)裝置有感溫光纖的結(jié)構(gòu)方式,從而準(zhǔn)確獲取電纜的運(yùn)轉(zhuǎn)溫度,確保電纜的使用壽命,并保證電網(wǎng)安全。
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