高壓電力電纜是輸送電能的動脈,其內部結構精密而復雜。除了我們熟知的主絕緣層和導體線芯外,金屬屏蔽層和鎧裝層是兩個至關重要卻又常被忽略的組成部分。它們如同電纜的“隱形守護者”,共同確保了電網的安全、穩定與可靠運行。本文將深入解析它們的作用、接地方式以及運行中常見的挑戰。
一、 核心作用:分工明確的守護者
金屬屏蔽層:電磁環境的“秩序維護者”
金屬屏蔽層通常由導電性良好的非磁性材料(如銅帶或銅絲)構成,位于主絕緣層的外圍。它的核心作用在于“疏導”而非“阻擋”。
均衡電場: 在高壓電纜中,導體通電后周圍會形成強烈的集中電場。金屬屏蔽層包裹在絕緣層外,可以強制使電場均勻分布在絕緣周圍,避免電場畸變導致絕緣局部過熱或過早老化,是保護主絕緣的關鍵。
電容電流通路: 電纜相當于一個圓柱形電容器,屏蔽層構成了這個電容器的外極板,為電容電流提供回流路徑。
短路電流通道: 當系統發生短路故障時,巨大的短路電流會通過屏蔽層導通,從而快速觸發繼電保護裝置動作,切斷故障。
抑制電磁干擾: 高壓電纜會對周圍的通信線路和敏感設備產生電磁干擾。金屬屏蔽層能將電磁場“束縛”在電纜內部,有效屏蔽對外干擾,是電力系統電磁兼容性(EMC)的重要保障。
2. 鎧裝層:機械力量的“堅強衛士”
鎧層位于電纜的最外層或外護套之下,通常由鋼帶或鋼絲構成。它的作用簡單而粗暴——提供機械保護。
抗壓保護: 有效防止直埋敷設時土壤中的石塊、硬物或地面重物對電纜造成的擠壓和壓迫損傷。
抗拉增強: 尤其在垂直敷設、長距離敷設或水下敷設時,電纜本身重量巨大,鎧裝層能承受較大的拉力,防止纜芯被拉斷。
防嚙齒動物啃咬: 堅硬的鎧裝層能有效抵御老鼠等嚙齒動物的啃咬,避免因此引發的短路故障。
簡單概括:屏蔽層主“內”(電和磁),鎧裝層主“外”(力和物)。
二、 接地方式:安全與性能的雙重保障
正確的接地是屏蔽層和鎧裝層發揮作用的根本前提,接地方式的選擇直接關系到電纜的運行壽命和系統安全。
1.金屬屏蔽層的接地:
基本原理: 必須至少在一端可靠接地, ideally 應在兩端都接地。
兩端接地: 這是最常見的方式。在電纜兩端將屏蔽層接地,可以為電容電流和短路電流提供完整的通路。但當電纜長度較長時,主導體電流會在屏蔽層上感應出循環電流,導致屏蔽層發熱,增加線路損耗。這是需要權衡的問題。
單端接地: 僅在一端接地,另一端通過護層保護器接地。這種方式可以完全消除循環電流,但僅適用于很短的電線線路(如變壓器到開關柜的連接),且要求絕緣水平極高,否則不接地端可能產生很高的感應電壓,危及安全。
交叉互聯接地: 針對長距離電纜線路的“黃金標準”。將電纜線路分成三等分段,每段的屏蔽層依次交叉連接,并在連接點接地。這種方法巧妙地使各段感應電壓相位差120°,相互抵消,從而將金屬護套上的總感應電壓降至極低,同時又能保證接地保護功能,完美解決了長線路循環電流和感應電壓過高的難題。
2.鎧裝層的接地:
鎧裝層的主要功能是機械保護,但其金屬材質在故障時也可能帶電。因此,鎧裝層必須可靠接地。通常與屏蔽層一起在接線端子處共同接地,確保人身安全。
三、 常見問題與挑戰
即使設計完美,在長期運行中,這些“守護者”自身也可能面臨挑戰。
屏蔽層環流損耗過大: 在長電纜線路采用兩端接地時,感應出的環流會導致屏蔽層持續發熱。這不僅浪費電能,長期過熱還會加速電纜絕緣的老化,甚至引發故障。需要通過監測其電流大小來評估運行狀態。
接地系統損壞或腐蝕: 接地引下線連接不良、斷裂或嚴重腐蝕,會導致接地電阻增大甚至開路。這使得屏蔽層失去接地,其電位會被抬高,不僅喪失屏蔽效果,還可能產生懸浮電壓,擊穿外護套,引發人身觸電危險或火花放電。
鎧裝層腐蝕: 在潮濕、酸堿度高的土壤或化學污染環境中,鋼制鎧裝層容易發生化學腐蝕或電化學腐蝕,導致其機械強度下降,最終失去保護作用。選擇具有良好防腐蝕外護套(如PE護套)的鎧裝電纜至關重要。
施工安裝損傷: 在電纜敷設、牽引過程中,操作不當可能造成屏蔽層撕裂或鎧裝層壓扁變形,這些隱性損傷為長期運行埋下隱患。
護層保護器失效: 在采用單端接地或交叉互聯接地時,用于限制過電壓的護層保護器(MOA)如果失效,在系統發生過電壓時,無法有效保護屏蔽層絕緣,可能導致其被擊穿。
總結而言, 高壓電纜的金屬屏蔽層和鎧裝層是其不可或缺的重要組成部分。理解它們的工作原理、采用正確的接地方式并密切關注其運行狀態,是保障電力電纜線路數十年安全穩定運行的關鍵。它們雖不直接輸送電能,卻是幕后真正的無名英雄。
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