熊萬洲,向寒冰,魯景星
( 1.中南電力設(shè)計院,湖北 武漢 430071;2.中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司,廣東 廣州 510620)
市話通信系統(tǒng)是由銅芯雙絞線電纜連接的包括交換設(shè)備、接入網(wǎng)設(shè)備相關(guān)部分和總配線架、終端設(shè)備等組成。我國使用的設(shè)備材料、技術(shù)指標(biāo)不斷改進(jìn),已與國際接軌,通信行業(yè)根據(jù)ITU-T(國際電信聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化部)標(biāo)準(zhǔn),制定了相應(yīng)的防護(hù)規(guī)范。在輸電線路施工圖設(shè)計中,評估處理對市話通信系統(tǒng)的危險影響,是通信防護(hù)設(shè)計的主要工作;應(yīng)根據(jù)影響程度,通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,采取必要的防護(hù)措施。
由于各行業(yè)規(guī)范新老版本交叉重疊、表述方式及觀點存在差異,使得各設(shè)計、運行單位認(rèn)識不盡統(tǒng)一。在防護(hù)設(shè)計過程中,允許值確定范圍在600~3600 V之間,選擇防護(hù)措施方案也存在很大差別。為確保市話通信系統(tǒng)設(shè)備及人身安全、降低防護(hù)費用、便于工程協(xié)調(diào),規(guī)范輸電線路影響市話通信的防護(hù)設(shè)計是非常必要的。
為了防止過電壓過電流的危險影響,市話通信系統(tǒng)終端設(shè)備安裝有兩級保護(hù),第一級指用于轉(zhuǎn)移進(jìn)入設(shè)備的過強傳播能量的措施及物理裝置,第二級安裝在設(shè)備內(nèi)特別設(shè)計的保護(hù)裝置。分別敘述如下:
(1)總配線架
總配線架為外線側(cè)連接銅芯雙絞線市話通信電纜,內(nèi)線側(cè)連接電信交換或接入設(shè)備的用戶電路,可通過跳線進(jìn)行線號分配接續(xù),且具有過電壓過電流防護(hù)、告警功能及測試端口的配線架;保安單元為防止局內(nèi)設(shè)備和操作者人身遭受過電壓過電流危害的第一級保護(hù)裝置,見圖1。
圖1 總配線架保安單元
總配線架的電力線感應(yīng)試驗,其a+b對地最大試驗交流電壓Uac(有效植)需達(dá)到式(1)要求:
MDF保安單元耐電力線感應(yīng)能力I(有效植),明確要求達(dá)到式(2)要求(適于陶瓷氣體放電管):
(2)交換設(shè)備
交換設(shè)備內(nèi)設(shè)第二級保護(hù)裝置,其a+b對地最大試驗交流電壓Uac(有效植)需達(dá)到式(3)要求:
(3)接入網(wǎng)設(shè)備
接入網(wǎng)設(shè)備的第一級保護(hù)裝置,其a+b對地最大試驗交流電壓Uac(有效植)需達(dá)到式(4)要求:
(4)終端設(shè)備
終端設(shè)備內(nèi)設(shè)第二級保護(hù)裝置,其a+b對地最大試驗交流電壓Uac(有效植)需達(dá)到式(5)要求:
從式(1)至(5)看出,市話通信系統(tǒng)終端的兩級保護(hù),都采用了600 V交流試驗電壓,只是試驗持續(xù)時間有差異。
市話通信系統(tǒng)中,幾乎全部采銅芯聚烯烴絕緣擋潮層聚烯烴護(hù)套市內(nèi)通信電纜(HYA系列),HYA系列電纜結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 HYA系列電纜結(jié)構(gòu)
HYA系列電纜導(dǎo)體與屏蔽絕緣電氣強度,直流試驗電壓Ud需達(dá)到式(6)、(7)要求:
或
輸電線路對市話通信系統(tǒng)危險影響的允許值,取決于市話通信系統(tǒng)對過電壓過電流的耐受性。
通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定,對已建通信局(站)、接入網(wǎng)點,強電綜合危險影響允許值為300 V;新建通信局(站)、接入網(wǎng)點,強電綜合危險影響允許值為600 V。這是根據(jù)過電壓和過電流耐受性測試標(biāo)準(zhǔn)確定的允許值,從式(1)至(5)可知,市話通信系統(tǒng)的兩級保護(hù)都采用了600 V交流試驗電壓,只是試驗持續(xù)時間有差異,其中第二級保護(hù)交流試驗電壓已經(jīng)達(dá)到了600 V·0.2s·5次。
市話通信系統(tǒng)終端保護(hù)設(shè)備分為兩級,第一級保護(hù)是將過電壓過電流降到第二級保護(hù)所承受的范圍內(nèi)。可見第一級保護(hù)的耐受性比第二級保護(hù)要高的多,所以采用600 V作為允許值是偏保守的,有沒考慮輸電線故障持續(xù)時間的變化。
典型情況下,感應(yīng)電壓允許值隨輸電線故障持續(xù)時間不同而變化的電壓允許值見表1。
電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[4]也采用了表1隨故障持續(xù)時間不同而變化的冊碼允許值,這一規(guī)定顯然比通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要寬松。
在輸電線路故障狀態(tài)下,電信電纜芯線上的磁感應(yīng)電壓(電動勢)E應(yīng)符合式(8)規(guī)定,這一規(guī)定最早來源于國際電話電報咨詢委員會(Consultati Ve Committee on International Telephone and Telegraph,CCITT)導(dǎo)則的建議。
根據(jù)式(6)~(8)可得:
E=3 6 0 0 V·3 s或
國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定人身安全電壓允許值,高可靠輸電線路為650 V;其它輸電線路為430 V 。文獻(xiàn)[4]、[11]稱這兩個規(guī)定值為基本電壓允許值,考慮輸電線路故障持續(xù)時間的安全電壓允許值見表2。
表2 人身安全電壓允許值
本節(jié)從市話通信系統(tǒng)的終端設(shè)備安全、電纜線路安全、人身安全上述三個方面敘述了各自的允許值,明顯有兩個特點:
(1)允許值與輸電線持續(xù)故障時間相關(guān)性較大;
(2)三個方面針對不同對象表述,允許值數(shù)據(jù)相差較大。
由于輸電線持續(xù)故障時間t≤0.2 s,綜合考慮這三個方面選取較低的值,即1030 V為輸電線對市話通信系統(tǒng)危險影響的允許值。
輸電線對市話通信系統(tǒng)的影響來源于對HYA電纜的感應(yīng),中南電力設(shè)計院對2005年~2007年設(shè)計的500 kV以上的交直流輸電線路工程間距2 km內(nèi)的通信線路進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計,涉及的輸電線路工程23個(路徑走廊長度3150 km)、地區(qū)包含10個省市,統(tǒng)計通信線路889條,各長度范圍內(nèi)HYA電纜條數(shù)見表3。
表3 各長度范圍內(nèi)HYA電纜條數(shù)
表3表明,3 km以下的HYA電纜條數(shù)占97%,基本反映了當(dāng)前高壓輸電線路路徑走廊對沿線通信線路影響的普遍情況。
采用文獻(xiàn)[4]、[11]的計算方法,取輸電線故障影響電流IS=10 kA、大地導(dǎo)電率σ=5×10-3(s/m),輸電線與HYA電纜不同相對關(guān)系的感應(yīng)縱電動勢計算結(jié)果見圖3。
圖3 感應(yīng)縱電動勢計算結(jié)果
由表3、圖3可知,2 km以下的HYA電纜條數(shù)占85%以上,當(dāng)接近間距為500 m時,其感應(yīng)縱電動勢小于2000 V,并不嚴(yán)重。
輸電線故障時,瞬時短路電流會在鄰近的市話通信系統(tǒng)產(chǎn)生感應(yīng)電壓。對于HYA市話電纜的防護(hù),目前采取的主要防護(hù)措施是在電纜兩端加裝電纜保安器,這種設(shè)計主要基于幾點:①考慮了長距離平行接近情況,感應(yīng)電動勢可能極高;②兩端的電纜保安器動作時,將輸電線感應(yīng)能量完全泄流;③忽略市話通信端局(交換設(shè)備、接入網(wǎng)設(shè)備、總配線架、終端設(shè)備)自身的第一級、第二級防護(hù)能力;④由于電纜保安器容量足夠大,一般不驗算每個放電管的耐流能力;⑤末端通信電纜保安器與第一級防保安單元內(nèi)置放電管處于并聯(lián)狀態(tài),功能重復(fù)設(shè)置。
市話通信技術(shù)逐步與國際接軌,端局的第一級防保安單元指標(biāo)不斷改進(jìn),泄流器件經(jīng)歷了炭精塊、陶瓷氣體放電管、半導(dǎo)體放電管、集成電路單元的逐步換代,保安性能大幅提升;由于接入網(wǎng)設(shè)備的批量建設(shè),使得HYA型市話通信電纜的延伸長度大幅降低,85%在3 km以內(nèi),還有繼續(xù)縮短的趨勢,使其受電力線影響程度也大幅降低。
根據(jù)上述特點,提出取消末端電纜保安器,其防護(hù)功能由市話通信端局自身的第一級防護(hù)承擔(dān)。防護(hù)改進(jìn)設(shè)計方案見圖4。
圖4 防護(hù)改進(jìn)設(shè)計方案
圖4保安器放電管動作時,回路中的總電流如式(10):
式中:In為電纜保安器動作時,回路中的總電流(A);E為HYA電纜上產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢( V);Zn為HYA電纜線束阻抗(Ω/km);lp為HYA電纜長度(km);Rb為電纜保安器始端接地電阻(Ω);Rq為通信機房接地電阻(Ω)。
那么每個保安器放電管中的工頻電流如式(11):
式中:I為每個放電管中的工頻電流(A);n為HYA電纜導(dǎo)線根數(shù)(如100對電纜,n=2×100)。
(1)與感應(yīng)電動勢、電纜長度的關(guān)系
選擇芯線直徑為0.4 mm、對數(shù)為100(工程中使用最為廣泛)、Zn=1Ω/km,保守取Re+Rq為10Ω,按式(11) 計算各種工況下每個放電器負(fù)荷電流見圖5。
圖5 各種工況放電器的負(fù)荷電流
圖5計算結(jié)果表明,長度為500 m的電纜,當(dāng)感應(yīng)電動勢為6000 V時(這是極其少見嚴(yán)重的情況),每個放電器通過的電流小于3 A;
(2)與電纜芯線對數(shù)、直徑的關(guān)系
不同HYA電纜芯線對數(shù)、芯線直徑情況下,每個放電器負(fù)荷電流按式(11)計算結(jié)果(取工程中常見的lp=1.5 km,E=1500 V)見表4。
表4 不同電纜型號每個放電器的電流/A
表4計算結(jié)果顯示,每個放電器通過的電流與電纜芯線對數(shù)、直徑的相關(guān)性很大。芯線直徑為0.4 mm任何對數(shù)的電纜,每個放電器通過的電流小于5 A。
通過上述針對HYA電纜不同芯線對數(shù)、芯線直徑、接近長度以及受影響程度的計算,絕大多數(shù)情況下,每個放電器通過的電流滿足式(2)之容量,改進(jìn)設(shè)計方案的可行的。
從1999年開始,市話通信系統(tǒng)MDF保安單元中的氣體放電管逐步被固體半導(dǎo)體放電管所代替,半導(dǎo)體固體放電管比較陶瓷氣體放電管具備體積小、穩(wěn)定性好、殘壓低、響應(yīng)速度快、發(fā)熱量低等優(yōu)點,其中最小體積為φ4 mm×2 mm的固體半導(dǎo)體放電管,已能承擔(dān)10 A的工頻電流。
(1)輸電線路對市話通信系統(tǒng)的危險影響電壓(或縱電動勢)允許值,采用1030 V。
(2)當(dāng)危險影響超過允許值時,只需在電纜始端(一般在交接箱或分線盒)加裝電纜保安器。
(3)極少數(shù)情況下(如電纜芯線直徑大于0.5 mm、芯線對數(shù)小于10、或嚴(yán)重超過允許值),應(yīng)驗算通過每放電器的電流,或采用固體半導(dǎo)體放電管器提高容量。
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