后開始繪制從U相電纜與此同時,水在瓶體的體積分數用DP19型微波測試器測得,數據為0.100毫升/升和將V相電纜充滿氮氣并測量。量結果是V相電纜氮氣中水的體積分數為5,772 ML / L. 9月8日下午16:00,U相電纜的真空度達到238 Pa。們開始從終端塔的末端向U相電纜充電U相電纜,接縫井#繼續保持U相電纜的真空。
午9月9日晚上9點,U相電纜真空度達到147 Pa,測量微水含量。 果不令人滿意,但氮處理時間相對較短。此,繼續用氮氣處理。9月9日9:00,再次測量1#接頭井的U相導線,U相導線氮氣出口微水的體積分數為5.294 ML / L低于V相電纜,取得了預期的效果。結和反思這一次,輸入電纜的濕法干燥過程是電纜構造六年來的第一次。此他非常小心。最初考慮過漂白硅膠以確定電纜水是否存在,但仔細考慮之后。用水微測試儀認為數據是相對直觀和準確的,無論是否是肉眼無法比擬硅膠的顏色變化。一方面,與氮氣抽??吸和填充同步的除濕和干燥方法比在氮氣填充模式中的唯一干燥方法具有更多的優點和效果。于這次事故的發生以及事件發生后正確解決的整個過程,我已經擴展,理解,理解和掌握了電纜構造和安裝這一方面的奇怪領域。此同時,想想這個,雖然這個項目已經采取了許多措施防水電纜,如嚴格的電纜交貨驗收的保護,鋪設之前解鎖電纜槽去除邊緣的毛刺,通過電纜輸送機傳輸動力,勞動輔助牽引(避免超牽引導致拉頭出現裂縫并導致電纜進入水);不包括土木工程單位等工作,但有點疏忽 - 因為聯合井#1沒有專職人員值班,造成上述曲折,應該在我們的腦海里,警鐘,即項目質量等,不得松動或忽視,否則問題將是無止境的。論電纜是輸變電工程的主要設備,礦用電纜一旦電纜潮濕,不采取措施去除水分。高壓電磁場的作用下,逐漸形成排水放電,破壞主絕緣直至其破裂。 此,如何確保電纜的質量對于其未來的可靠運行非常重要。