1、趕超工期,電纜接地隱患問題頻發
今年的“630”雖然已經過去半年,但是因趕超工期導致的可能留下的隱患仍舊是我們最為關心的。實際上電纜接地故障絕大部分原因就是由于施工造成的。由于電纜鋪設人員大多是外包的農民工,整體素質不高導致對電纜敷設的程序和工藝要求不熟,責任心也不強,因此在施工過程中經常會出現電纜鋪設的不合理,為以后可能出現接地故障埋下隱患。同時由于工期緊張,施工方在交接給項目管控方的時候,交接工作并不到位,導致后期管控方并不了解可能發生的故障,因此導致此類問題頻發且處理困難,尤其是遇到惡劣天氣,比如下雨等情況,更是雪上加霜。以下是可能引起接地故障的幾個問題:
(1)、壓線不牢固,造成電纜線芯松脫而發生接地,任何一根電纜線芯的松脫接地都有可能造成嚴重的后果。
(2)、直流電纜在施工過程中受到破壞,接觸金屬橋架或土壤而發生接地。
(3)、中間接頭對回路的影響。在施工規范中原則上是不允許有中間接頭尤其是地埋部分,但實際在現場施工情況復雜不可避免的會出現中間接頭。因為圖快,接頭多采用mc4插頭,下雨后插頭慢慢進水,導致接地故障。
2、不同逆變器電纜接地的處理方式
在電站中,通常組串式和集中式逆變器都會安裝,如何針對性的處理?下面我就以滑縣電站為例分別講述一下。滑縣電站共有40個區,其中39個區是采用組串式逆變器,共835臺。另有1個區采用的是集中式逆變器,共2臺。如果發生電纜接地,那么在這兩種逆變器上表現是不一樣的。其中,組串式逆變器報絕緣阻抗告警低停運,而集中式逆變器報絕緣阻抗告警但不停運,因此,處理方法也有所不同。
針對組串式逆變器,首先應該找到該逆變器,停運后將支路各mc4接頭拔下依次測量對地電壓,正常情況下(無接地現象)電壓較低一般不會超過正負10V。下雨后,測量起初會較高,隨著時間加長電壓會降到正常值,如果對地電壓超過正負500V且不變,測組串的另一端,應是基本為零,正負兩端電壓應為正常值約700V,此時可判定對地電壓約為零的光伏電纜有接地現象,通常情況是線纜破皮現象,也有是線纜不夠長在地下有mc4接頭來延長線纜而又沒做防水的情況,滑縣電站共排除此類故障75處。
針對集中式逆變器,依次從逆變器側斷開各直流匯流箱到逆變器的開關,測量對地電壓(方法同上)找到有接地的匯流箱,再往下找到該支路進行處理。
結語:在電站的建設過程中,做好電纜鋪設和接線工作至關重要,它關系著整個工程的整體質量和效益,也決定了后期管控團隊消缺的工作量。不置可否的是,電纜鋪設和接線過程中涉及許多工序,整體較為復雜,在施工過程中杜絕缺陷的產生比較困難,但仍應該注意把控施工過程,提高人員的素質及責任心,不要因工期的緊張而犧牲了工程質量,那就得不償失了。