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10kV单相接地故障的分析

10kV单相接地故障的分析
10kV单相接地故障的分析

10kV单相接地故障的分析

贺红星贵州省榕江县电力局调度所(557200)

榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢

1 故障分析

目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监察装置,来对故障作出准确的判断和处理。

对于绝缘监察装置,我们通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式是:ynynd。这种接线的优点是第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是一段母线共用的,它必竟不是人脑,不可能选择鉴别故障类型,由于实际情况要比书本上的理论复杂得多,恶劣天气、网络中高压熔丝熔断、电网中的高次谐波及电压互感器本身的误差等一系列问题,都可能使电压互感器二次侧开口三角形绕组感应出不平衡电压,使电压继电器、信号继电器动作,发出虚假接地信号。

2 故障现象类型

根据运行经验及现场处理人员反馈的情况分析,把62例接地故障现象分为以下几种类型:

(1)金属性接地。接地次数为36次,占整个接地故障次数的58%且多发生在馈电线路上,现象为:故障相电压为零或接近于零,非故障相电压上升为线电压或接近于线电压。1999年12月13日,城关变发"10kV单接"信号,经派人抢修,反馈情况为:10kV 三相线5km处断落一相架空导线,且电源侧断线直接落在地面上,造成金属性单相接地。

(2)非金属性接地。接地次数为3次,占整个接地故障次数的4.8%,且多发生在馈电线路上,接地现象为故障相电压大于零,但低于相电压,非故障相电压大于相电压而低于线电压。

(3)网络中分支线高压熔丝熔断一相(即高压一相开路)。次数为14次,占整个接地故障次数的22.5%,且多发生在10kV配电线路中T接有较大负荷的分支线路上,接地现象为:故障相电压上升为相电压的3/2倍,非故障相电压不变或为正常相电压的3/2倍。2000年7月12日,寨蒿变发"10kV单接"信号,报告所测电压为:U线

。经"拉路法"遂一操作后,找出故障线路,因该线路对侧有电源,经询问,对侧发电机组运行正常,因此判定为该线路T接的10kV 乐朗支线跌开故障,对该线路继续运行无妨碍。事后,反馈结果与判定相吻合。

(4)网络中分支线高压熔丝熔断二相(高压二相开路)。发生次数为3次,占整个接地故障数的4.8%,均发生有较大负荷的分支线路上。

(5)铁磁谐振:发生次数为6次,占整个接地故障次数的9.6%,多发生在发电厂或变电所,现象为:一相电压下降(不为零),两相电压升高;或两相电压下降(不为零),一相电压升高(或满偏)。

3 结论

凡是事物,都能表现出它的个性与共性。我们要善于学习,长于归纳,透过事物的象看本质,这样在学习中、工作中才能得以不断提高。

110kV SF6组合电器的探讨

广东省湛江电力工业局(524005)

1、概述

由于主绝缘是SF6气体,SF6组合电器导体之间、导体对地之间的最小电气距离可以极大地缩小,在110kV设备中,电气净距可以小到45cm,一般可在60~90cm之间。因此,组合电器的体积和占地面积可以比一般敝开式的设备大大减少,这对于人口密集的大城市和用地紧张的地方,有着重要的意义。

广东A变电所采用了进口的全封闭三相共箱式组合开关电器,这套设备共有6个户内间隔,每个间隔长是5.4m,宽是1.1m,两间隔之间的中心距离是1.5m,设备本体总占地面积为47m2,将其它附属设备和三个备用间隔考虑在内,整个110kV

部分的厂房总占地面积为23×105=241.5m2。而使用敞开式常规设备110kV部分的总占地面积为51×30=1530m2,对比之下,SF6组合电器的占地面积只有常规设备的16%。

随着电压等级的升高,组合电器的占地面积还会减少,对于220kV的设备,是5%,330kV及以上的设备,可以降到2.5%以下。SF6组合电器在世界先进国家已经作为先进技术和设备广泛使用。其电压范围从66kV一直使用到750kV,其优越性随着电压等级的升高而越明显。SF6电器设备在世界各国正在风起云涌地发展着。我国从70年代起也在逐步开展SF6开关设备的研制工作。引进这套SF6组合电器,对我国SF6开关设备的研制、安装、运行、检修等方面将会提供必要的数据和经验。

2、组合电器内SF6气体的几个问题

虽然SF6气体本身极稳定,有很高的绝缘强度和灭弧能力,这是它被广泛使用的重要原因。但是,充SF6气体的断路器和电器设备的稳定性和可靠性完全取决于SF6气体的纯洁度。如果纯度受到破坏,例如混入了过量的水分、杂质及加工余屑和金属粉末等,它的稳定性就会受到破坏,同时绝缘强度和灭弧能力也会大大降低。在这种情况下更加受到弧光温度的作用和影响,还可以分解出有害的分解物,在严重的情况下甚至会产生对人体有害的物质。

2.1水分的影响

SF6气体内的水分来源主要有三个原因:

1) SF6气体本身在制造过程中就存在着水分,或在安装过程中混入水分。

2) 水分来源于断路器的材料,如环氧树脂绝缘子、垫圈和容器本身不干燥等,这些材料本身含有水分,在组装后蒸发出来。

3) 水分通过密封垫圈渗入。这决定于密封垫圈的材料,结构等。

如何正确和准确地控制新气和运行中气体的水分,这在实际中要作为一个重点问题来对待。国外某变电所500kV SF6组合电器在60年代就是因为水分问题相继发生了绝缘事故,我们没有这方面的经验,又地处湿热带,为了确保安全,建议进一步研究和掌握SF6气体内水分控制的方法以及正确的水分测量技术和分析方法。

吸附剂部分地可以吸收断路器内气体中的水分。但仍存在两个问题,一是在将吸附剂装进以后,不可能随时更换,这样一来就有一个吸附剂饱和后不起作用的问题。在这种情况下等于没有吸附剂,又不能方便地更换吸附剂,这是不安全的。另外,吸附剂装在断路器顶部,而这种断路器没有强力气体循环装置,因而靠自然扩散和接触来吸附水分,很不彻底,离吸附剂远的地方的水分就可能会出现死点。根据试验,远离吸附剂2m处的水气,差不多要100天才能将水分降低一半,这当然是在实验室中试验的。但总的来说,吸附剂除水,仅是一种辅助办法,主要还是要控制水分的进入。

2.2杂质的影响

尘埃、导电微粒和其他杂质可能无意中进入开关设备内部,也就是说开关内部很可能受到机械混杂物的污染,这些污物沉积在支持绝缘子的表面,即使是很微小的颗粒,也会大大降低绝缘子表面的闪络电压。空气中的尘埃,包括灰尘、煤烟、烟和雾四种。SF6组合电器在安装、检修过程中总是难免与上述几种尘埃相接触,故空气的清洁度对这种设备的质量威胁很大,必须认真控制。同时,在安装过程中对厂房要进行净化,严格控制测定其尘埃含量。

尘埃对密封性能的影响也是很大的。在装配时如果有一根短发落入密封面,则会造成严重的漏气现象。因此,为了保持SF6组合电器的密封持久稳定,在安装时应该严格控制密封面的清洁度。试验结果表明,尘埃粒度直径为0.02mm时,将会产生0.5ml(一个大气压)/min的漏气量,并且一旦形成漏气路径,要直漏至变成微小漏气才能稳定。按厂家规定,年漏气量不得大于1%。能否做到,需要我们认真对待污染问题,提高安装工艺水平,做到准确精密。总之,水分、尘埃杂质等都是组合电器的大敌,它们直接影响安装质量,直接影响到SF6组合电器能否长期安全可靠运行。所以,在变电所组装SF6组合电器之前,对厂房要进行彻底清扫、封闭,同厂家共同商定厂房内环境条件,必须符合条件才能安装。

3、110kV SFMT型三相共箱式开关的灭弧结构特点分析

广东A变电所进口的SF6绝缘SFMT型三相共箱式开关电器,设计结构紧凑,占地面积小,占空间体积也小。由喷嘴、压缩气体活塞和气缸等装置组成,如图1所示:

上部为固定触头,分主触头和灭弧触头,均设计成园筒形。主触头在外,灭弧触头在主触头之内,两触头为一体,上端敞开作为排气之用的空腔。上引出线用螺丝固定于主触头上端。下部为动触头,也分为动主触头和动灭弧触头。动触头在外,为园筒式,

动灭弧触头在内部,为触指式。它们均装于操作杆上端,两者之间并装有环氧树脂喷咀。主动触头本身也是一个压缩气体的一个气缸,气缸的内部是固定不动的活塞,其外部是外下引出线相接的指形触头(固定不动)。合闸时,操作机械使操作杆向上运动,带动喷咀、动灭弧触头,动主触头插入固定触头之内,形成导电通路。同时,气缸内充满

气体。分闸时,操作杆往下运动,带动喷咀、动灭弧触头,动主触头往下运动,这时,气缸中的气体被固定活塞所压缩。在灭弧触头分离之后,电弧点燃,同时喷咀的通道也打开,气缸内的高压气体即由喷咀喷射出来,正好喷到电弧之中,这股气体分三个方向排出:一是上下触头之间,二是上部固定灭弧触头的管腔,三是动灭弧触头的管腔。这三路气体的流动形成对电弧的纵向和横向气吹,带走大量电弧能量,在电流过零之后将电弧熄灭。请注意这个断路器下部多了一个固定指形触头。即是说这种断路器的设计为了有气缸和活塞,不得不多一套触头。在检修中除了注意动触头和固定触头外,不要忘记还有固定指形触头。

这种灭弧结构有下列特点:即灭弧的能量主要是依靠气缸在分闸时向下运动由活塞压缩产生的高压SF6气体通过喷咀吹灭电弧,不考虑利用电弧热能。也就是说灭弧能量全靠操作机构的机械功,而跳闸机械功基本上是固定不变的,所以灭弧能量也是不变的。这就不同于依靠电弧能量来灭弧的一般断路器,所以当断开大电流时,同断开小电流时,其灭弧能量是一样的。这对于断开小电流很有意义,因此它具有比较强的断开小电容电流和小电感电流的能力。但是,在断开比较大的电流电弧时,它的灭弧能力反而会大大加强。这是由于利用了“喷咀堵塞“效应所致。所谓“喷咀堵塞”,就是在电弧能量较大的情况下,被大电弧高温加热了的气体急剧膨胀,在喷咀内一时喷不出去,造成喷咀间的气体“积压”,即是瞬间“堵塞”了喷咀,同时也使气缸内的压力升高。随着动触头的往下运动,喷咀距离加大,气流通道进一步开放,高压气缸气流就会突然喷出,形成对电弧更有力的吹灭作用。而且,被加热了的气体具有很大的热焓(5000K时SF6气体热焓为常温下的9倍)。在高速气流带动下,能迅速地将电弧能量排出,有利于电弧的熄灭。

这种断路器的设计,合理地利用“堵塞”效应来节制喷咀气流。提高气缸的利用率,所以灭弧性能好,截流过电压也限制在额定电压的2倍以下,而且可以减少气缸体积,降低分闸速度及操作功。由于这种断路器的灭弧能力强,触头的烧损情况极轻微,因此,运行中不需检修的累计次数和一般油断路器比大很多倍。当断开30%容量时可达60次以后才要检修,而断开60%为40次,断开100%全容量为20次。

(收稿日期:1999-10-14)

(本栏编辑向月恒)

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策 发表时间:2018-06-13T10:12:08.550Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:张国发[导读] 摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。(广东电网有限责任公司湛江吴川供电局 524500)摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。随着人们物质生活水平的不断提高,对供电的需求量不断增加,供电方式也有所改变,单相接地故障频繁发生,对于10kV的配电线路造成的不良 影响越来越高,严重地破坏了配电线路的正常工作运行,阻碍了用户对于电力的持续、健康、稳定应用。本文探讨了有关此类型故障的预防和处理措施,并试探性地提出几点解决方法,以便相关人士借鉴和参考。关键词:10kV配电线路;单相接地;故障;对策一、10kV配电线路单相接地故障类型①稳定接地,即为完全接地与不完全接地。其中,完全接地即为金属性接地,如果发生了完全接地的情况,出现故障的相电压为0,未发生故障的相电压转变为线电压。而对于不完全接地,主要指非金属性基地,即为采用高电阻接地或是电弧接地的方法。若未发生不完全接地故障,有故障的相电压会出现降低的情况,但不为0;而未出现故障的电压会发生升高的情况,比相电压高,但不会达到线电压。②间歇性接地,一旦发生间歇性接地,则接地点的电弧便会出现间歇性重燃与熄灭现象,导致电压运行状态出现瞬间变化,增强电磁能的振荡。二、10kV配电线路单相接地故障产生的原因 2.1外力破坏外力破坏主要包括以下几类:①小动物的破坏,主要是指老鼠,占据着较多的比重。②塑料袋、风筝等飘挂物与线路搭接引发故障。③鸟类对线路的破坏,为了尽量避免此类破坏,线路维护工作人员在实际工作中,应增强对鸟类等小动物的防护,可在线路上添加一些绝缘护套,以预防此类事故的发生。 2.2导线因素通常情况下,如果导线附近障碍物的清除工作不彻底或是选择的位置不空旷,较容易导致树木或建筑物与导线的距离较靠近,导线上排的横担拉线一头固定不紧,搭落在下层的导线上。此类故障易发现与查找,所以,巡查哦人员在进行日常巡视工作时,需多注意此项内容,积极采取有效的解决措施。 2.3线路绝缘击穿潮湿天气与脏污环境下,较容易导致线路上的倒闸、开关与绝缘子等被击穿。为了避免此类故障的发生,线路巡视人员在进行日常巡视工作时,需详细检查线路,并且还应通过分段摇绝缘等检测方法,及时发现击穿放电的位置。 2.4配电变压器高压引线导致的断线故障对于配电线路中所采用的配电变压器,一旦发生击穿高压绕组单相绝缘,便会引发故障,且配电变压器的10kV熔断器或避雷器也会被击穿。一般情况下,10kV配电网中较容易出现跌落式熔断器保险、配变引线等情况,在长期使用或不良环境的影响下,会加快其老化的速度,进而诱发烧断搭接横担的故障。对此,在日常检查工作中,维护人员应仔细查勘,及时更换已发生老化的跌落式熔断器保险与配变引线等。三、10kV配电线路单相接地故障的防治方法 3.1对由小动物导致的单相接地故障的防治对于由小动物导致的单相接地故障,主要原因在于:①裸露在户外的设备较容易被老鼠等爬上触碰短接,进而诱发接地故障。②室内配电房孔洞未完全塞住,老鼠等动物较容易爬入带电设备,进而诱发接地故障。对此,针对线路户外设备,应加装绝缘护套等防护装置,且还需要在老鼠等容易爬上的杆塔上加装防鼠罩等,以进行有效的防治。此外,对于室内设备,可通过土建封堵孔洞、在电房通风孔加装铁纱网等方法进行有效的防治,以有效控制因小动物引发的单相接地故障。 3.2对由外力破坏导致的单相接地故障的防治外力破坏主要包括意外的汽车碰撞、伐木等,对此,相关部门应真正落实保护电力设施的法律法规的宣传工作,使得附近的人员都能够树立保护线路的意识,且还要严厉惩罚破坏电力设施的行为。此外,在部分道路的弯道部位、交叉路口等交通特殊点,应设置明显的警示标志,以提醒行人车辆避免碰撞电力设施。在工程施工现场,也需要设置显著的警示标志,提醒工作人员保护电力线路。 3.3对由树木、鸟巢等导致的单相接地故障的防治在配电线路正常运行过程中,树木与鸟巢等因素也会对线路造成破坏,例如在临近树木较多的地区,台风天气吹倒、吹断树木,树木便会压在线路上,导致线路中断接地。此外,鸟巢如果过大,也会压在线路上,诱发线路接地。为了避免此类外力因素破坏配电线路,政府部门应在法律条文上明确规定对线路的保护,例如:禁止在输电线路周围种植过多的树木,巡视人员应定期清理鸟巢等。 3.4对由避雷器击穿导致的单相接地故障的防治为了尽可能避免避雷器被击穿情况的发生,首选需要选择性能更加优良的避雷器,在使用过程中,还应及时更换不合格的避雷器。同时,对于避雷器的安装,需严格按照相关规范进行,其上部的接相线应通过线夹紧紧固定,下部要求三相短路且接地。此外,在避雷器日常运行阶段,应做好定期定时的检查与巡视,主要查看避雷器表面的闪络痕迹、瓷套管的破损、引线与接地等的稳固性。 3.5对由绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治大多数情况下,由绝缘子被雷击穿所引发的单相接地故障往往不容易通过观察找出,所以,对于绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治,需要在日常巡视工作中高度注意,特别是在线路检测时,必须及时清洁绝缘子表面的污秽,减少污闪发生几率。 3.6对由导线脱落导致的单相接地故障的防治导线脱落主要包括导线与设备间的脱落、导线与绝缘子间的脱落等,此类脱落现象出现的主要原因在于线路长期运行过程中,由于受到导线导线摆动、热胀冷缩、闪络等因素的影响,使得导线脱落,进而诱发接地故障。为了尽可能避免此类故障导致的单向接地故障,应采用线夹、线鼻或扎线固定导线,并拧紧固定绝缘子上的螺栓。此外,在日常维护保养工作中,还需重视线路的巡视与检查,一旦发现异常现象,必须及时采取相应的防治措施。 3.7积极运用新技术、新设备 3.7.1小电流接地自动选线装置通过加装小电流接地自动选线装置,可自动选择已发生单相接地故障的线路,时间较短,准确率十分高,改变了传统的人工选线方法,减少了非故障线路不必要的停电,提升了供电可靠性,避免故障进一步扩大。在实际应用过程中,应注意将此类装置与各配出线间隔上的零序电流互感器配合使用,以确保作用的充分发挥。 3.7.2单相接地故障检测系统将信号源加装在变电站的配出线出口部位,并且将单相接地故障指示器配电线路的始端、中部与各分支部位三相导线上,以指示故障区段。通过此种方式,当配电线路发生单相接地故障之后,便可根据指示器的颜色变化,快速确定故障范围,快速找出故障点。当前,此检测系统已运用于部分线路上,可快速查找故障点,节省了查找故障的时间,提升了供电可靠性,增加了供电量,获得了十分良好的效果。 3.7.3全功能故障指示器在电力系统与线路上安装GZJC型系列故障指示器,可指示线路接地或是短路,是一种检测装置,此设备能够准确指示故障点所在的区段与分支,缩短故障点查找时间,减少停电面积与售电量损失,提升供电可靠性。此外,其还能够指示瞬时性接地故障,及时发现故障隐患。结语综上所述,10kV配电线路单相接地故障在很大程度上影响着电力系统、配电网与变电设备的安全稳定运行,对此,必须仔细分析单相接地故障发生的原因,快速检测,落实相应的防治措施,以有效降低单相接地故障发生几率,提升配电网运行安全与质量。参考文献 [1]丘忠.10kV配电线路单相接地故障分析及解决措施研究[J].中国高新技术企业,2014. [2]李云川.10kV配电线路单相接地故障产生的主要原因与处理措施[J].企业技术开发,2013.

10kV系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 标签:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以

10KV系统单相接地故障处理演练

10KV系统单相接地故障处理演练 作者:神秘的帽…文章来源:本站原创点击数: 81 更新时间:2010-5-12 1 演练内容介绍 10KV系统单相接地故障处理 2 执行标准及依据 2.1《35KVXX变电站现场运行规程》 2.2《安全工作规程》 3人员组织及分工 演练负责人:XX 安全监督员:XX 演练人员:XXX XXX 4事故象征及判断 4.1事故象征:10KV主控室警铃响,就地音响装置上“10KV接地”灯亮,主变综合监控装置中母线电压显示异常,3U0值增大 4.2接地故障判断方法: 1)、不完全接地时:故障相电压下降但不为零,非故障相电压上升至相电压与线电压之间,零序电压上升至整定值,发信号; 2)、完全接地时:故障相电压降为零,非故障相电压上升为线电压,持久不变,零序电压上升至100伏,发信号; 3)、弧光间歇性接地时:电压表指示不稳定,非故障相相电压可能升至额定电压的2.5-3倍,零序电压可能大于100伏; 4)、间歇性接地:接地相电压时增时减,非故障相电压时增时减或有时正常,零序电压也时增时减不稳定。注:不应将下列情况误判断为接地故障: A、PT高压或低压保险熔断; B、开关或刀闸接触不良,一相未接通或一相断线; C、空投母线时引起的不平衡电压和谐振过电压。 5处理步骤: 运行人员发现并判断出接地故障后,应及时联系调度,结合现场实际,在值班调度员的指导下进行故障点查找。查找过程中一定要做好信号、时间、操作变化等记录。具体如下: 1)、值班员应根据当时具体情况,穿上绝缘靴,详细检查站内设备,若站内有接地点,则运行人员不得靠近(室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障点8M以内)。尽快停用接地或有焦味的设备或引线等,禁止异常接地的设备继续运行。 2)、若经检查确认不是站内设备接地,则应考虑是输电线路接地问题。此时可采用推拉选线法,缩小接地故障范围。推拉选线应按事先规定好的拉闸顺序进行。若在拉开开关时,接地现象消失,则证明断开的线路发生了单相接地。 3)、找出故障设备后,立即汇报调度,申请将其停电,并根据情况进行处理: A、若为站内设备接地,则立即汇报调度,确定抢修方案及抢修人员,办理相关书面手续并通过审核,分析查找危险点并制定预控措施,准备工具、仪表、材料等,进行相关操作,做好安全措施,根据情况进行处理; B、若为线路接地,则立即汇报生技部主管人员,并及时通知重要用户,通知对应辖区供电所停复电联系人,要求其巡线处理;若供电所巡出接地故障点在支线上,自行做安全措施处理后,应来变电站当面汇报并写下故障原因,签名后,由变电站值班员向调度值班员申请试供,试供只允许一次。若供电所巡查出

10KV线路单相接地故障处理方法初探

10KV线路单相接地故障处理方法初探 10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,判断可能引起的接地点,然后去现场进行确认。但不在掌握线路情况或线路分段较少的情况下,一般直接将运行人员分组对线路进行逐杆设备全面巡视,直至发现接地点。 经验判断法的缺点:①对供电站的要求较高。要求供电站线路日常巡视维护扎实到位,管理基础资料详实准确,并且人员对情况非常熟悉,否则经验判断就无从谈起。②在白天,由于接地现象表现不明显,带电

巡视接地故障存在人身安全隐患;在夜晚,接地现象表现为弧光放电,有放电声音,较为明显,但由于需要照明灯具及交通车辆进行配合,增大了另一种安全隐患。③对意外情况,故障经验法不适用。 2. 推拉法 由线路运行人员对线路分断点的形状或断路器进行开断操作,并同时用电话与变电站进行联系,根据操作前后线路接地是否消失来确定接地点的所在范围。 下面以某村变电站179某桥线为例来说明,图为179某桥线接线图。假设179某桥线接地,首先由供电站操作人员拉开96号杆分路丝具,再用电话询问某村变电站值班人员接地是否消失。若接地消失,可判定接地点在96号杆以后;否则,可判定96号杆前段肯定有接地点(不能排除96号杆后段没有接地点)。再拉开川道支线,扶托支线杆分路丝具,再询问接地是否消失。然后再依次拉开干线41号杆、19号杆分路丝具,直至判定接地点的某一支线或干线某一段为止。 推拉法也存在明显的不足:线路单相接地时,规程规定允许继续运行时间不超过2小时。受此限制,经常会出现接地原因尚未查清,查找工作仍在进行,但变电站就已经拉闸停电的情况。此时会使接地查找工作变得复杂,停电时间延长。 绝缘摇测判断法

单相接地故障的特征及处理

单相接地故障的特征及处理 10kV(35kV)小电流接系统单相接(以下简称单相接是配电系统最常见故障,多发生潮湿、多雨天气。树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起。单相接影响了用户正常供电,可能产生过电压,烧坏设备,引起相间短路而扩大事故。,熟悉接故障处理方法对值班人员来说十分重要。 1几种接故障特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接时,即高电阻或电弧接,这时故障相电压降低,非故障相电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处电压达到整定值,电压继电器动作,发出接信号。 (2)发生A相完全接,则故障相电压降到零,非故障相电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接信号。 (3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相指示不为零,这是此相电压表二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小电压指示,但该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接信号。 (4)系统中存容性和感性参数元件,特别是带有铁芯铁磁电感元件,参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,继电器动作,发出接信号。 (5)空载母线虚假接现象。母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,发出接信号。但当送上一条线路后接现象会自行消失。 2单相接故障处理 (1)处理接故障步骤: ①发生单相接故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员命令寻找接故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。 ②详细检查所内电气设备有无明显故障迹象,不能找出故障点,再进行线路接寻找。 ③将母线分段运行,并列运行变压器分列运行,以判定单相接区域。 ④再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接故障点。 ⑤采用一拉一合方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。 (2)处理接故障要求: ①寻找和处理单相接故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接时,室内不接近故障点4m以内,室外不接近故障点8m以内,进入上述范围工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。 ②减小停电范围和负面影响,寻找单相接故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。 ③若电压互感器高压熔断件熔断,不用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂瓷管熔断器,这种熔断器有良好灭弧性能和较大断流容量,具有限制短路电流作用。 3结束语 减少单相接故障给电网运行带来不良影响,要求值班人员熟悉有关运行规程,了解设备运行状况,实践中不断总结经验,提高处理问题能力,还要积极改善设备运行条件,及时消除设备缺陷,保持设备清洁,提高设备绝缘水平。同时,还要加强配电线路检修、维护管理,提高配电线路检修人员技术水平,缩短查找处理接故障时间,尽快恢复对用户供电。

最新中性点不接地系统-发生单相接地故障问答大全

多用在中压10~35kV ;(1kV以下低压,1~10kV中低压) 中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压U A、U B、U C 是对称的,三相的对地电容电流i c0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。 当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=U A+(-U C)=U AC,而B相相对地电压U′B=U B+(-U C)=U BC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。 C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以:IC=-(ICA+ ICB)。IC在相 位上超前U C 90o(流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压 90°;由于在不接地系统中,单相接地是不会产生电流(对地分布电容的容性电流不算,所以小电流接地),即不会产生额外负载,所以不会影响各相电压包括相对中性点的电压关系);而在量值上由于IC=I CA又因I CA=U’A/X C= UA/XC= I C0,因此I C=3I C0,即一相接地的电容电流为正常运行时每相电容电流的三倍。 由于线路对地电容C很难确定,因此I C0和I C也不能根据电容C来精确计算。一般采用下列经验公式来计算中性点不接地系统的单相接地电容电流:I C=Ue(Ik+35IL)/350 Ue(为线路额定电压KV) Ik(为同一电压的具有电的联系的架空线路总长度) IL(为同一电压的具有电的联系的电缆线路总长度) 在不完全接地(即经过一些接触电阻接地,中性点经消弧线圈接地)时,故障相对地的电压将大于0而小于相电压,而未接地相对地电压小于线电压,接地电容电流也比较小。 必须指出,当中性点不接地的系统中发生单相接地时,三相用电设备的正常工作并未受到影响,因为线路的线电压无论是相位还是量值均未发生变化,因此三相用电设备仍照常运行。但是这种线路允许在一相接地的情况下长期运行,因为如果另一相又发生接地故障时就会发展成为相间短路,两相接地短路,这是很危险的,会产生很大的短路电流,可能损坏线路设备。所以在中性点不接地的系统中,应该装置专门的接地保护或绝缘监察系统,在发生单相接地时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地电力系统发生单相接地故障时,允许暂时运行2小时。运行维修人员应争取在两小时以内查出接地故障,予以排除。 绝缘监察装置由测量和发信两部分组

配电网单相接地故障原因分析

配电网单相接地故障原因分析 发表时间:2018-08-17T13:40:38.403Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:赵明露 [导读] 当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 (新疆光源电力勘察设计院有限责任公司新疆乌鲁木齐 830000) 摘要:配电网在电网中使用广泛,其运行的可靠性和安全性对促进社会的发展和提高人民的生活质量有着很大的作用。但是配电网也常出现单相接地故障,对社会经济发展和人民生活质量造成很大的影响。因此本文主要对配电网单相接地故障及处理进行探析,重点分析配电网单相接地故障原因及对电网的影响,同时也提出针对故障处理的一些措施及方法。通过对配电网单相接地故障定位及应用实例的探析指出,当故障发生时,应该灵活运用技术进行分析处理,更好更稳定地管理好电网。 关键词:配电网;单相接地故障;原因分析 导言 针对小电流接地系统过电压等弊端,特别是故障线路选择、故障点定位、测距的困难性,有专家建议我国配电网改用小电阻接地方式。但这样不仅要花费巨额的设备改造费,还丧失了小电流接地系统供电可靠性高的优点。随着社会的发展,对供电质量的要求越来越高,小电流接地方式无疑具有独特的优点。如果能够解决小电流接地故障的可靠检测问题,及时发现接地故障线路,找到故障点,并采取相应的处理措施,减少甚至避免接地故障带来的不良影响,小电流接地方式将是一种理想的模式。因此,研究中低压配电网的单相接地故障特征很有必要。 1配电网单项接地故障的影响 1.1线路影响 配电网发生单项接地故障时,故障点的位置会出现弧光接地,在附近的线路中形成谐振过电压,与正常配电网运行时相比,过电压要高出几倍,超出线路的承载范围,直接烧毁线路,或者是击穿绝缘子引起短路。单项接地故障对配电网线路的影响是直接性的,线路多次处于电压升高的状态,就会加速绝缘老化,配电网线路运行期间,有可能发生短路、断电的情况。 1.2设备影响 单项接地故障产生零序电流,容易在变电设备周围形成零序电压,不仅增加设备内的励磁电流,也会引起过电压的现象,导致设备面临着被烧毁的危害。例如:某室外配电网发生单项接地故障后,击穿变电设备的绝缘子,此时单项接地故障对变电设备的影响较大,导致该地区停电一天,引起了较大的经济损失,更是增加了设备维护的压力。 1.3人为因素造成单相接地故障 由于部分线路沿公路侧架设,道路车流量大,部分驾驶员违章驾驶,造成车辆撞倒、撞断杆塔的事件时有发生。城市转型升级建设步伐加快,伴随着三旧改造,大量的市政施工及基建项目不断涌现,基面开挖伤及地下敷设的电缆,施工机械碰触线路带电部位。因为不法分子这些贪图私利的窃盗行为引发电网故障,造成大规模大范围停电,给社会发展和人们生活带来了极大的影响。 2配电网系统单相接地故障的检测技术应用分析 在对单相接地故障进行检测过程中,传统的故障检测方法因为自身的局限性比较多,因此,需要全新的检测技术开展故障检测。本次研究过程中主要提出了S型注入法和TY型小电流接地系统单性接地选线和定位装置在配电网单项接地故障检测中的应用。 在实际故障检测过程中,首先将处于运行状态下的TV向接地线中注入相应的信号,并通过信号追踪和定位原理直接检查到故障点。设备和技术在实际应用过程中,该装置的原理和传统的故障检测方法存在很大的区别,在具备选线功能的前提下,还应该具备故障定位功能,这项技术在单相接地故障中有着广泛的应用前景。从这种故障诊断装置的组成分析,主要包括了主机、信号电流检测器等几个部分。在检测过程中,主机在信号发出之后,利用TV二次端子接入到故障线路中,从而通过自身的接地点达到回流的目的,主机内部要安装好信号检测器,当配电网系统中出现了接地故障之后,主机中的信号检测器就会自动启动,并向着故障相中输入特殊的故障信号,此时工作人员可以根据这个信号判断出故障点在哪一个位置上。如果配电网系统中某一个线路存在单相接地故障,变电站母线TV二次开口三角绕组输出电压将装置启动,这时装置就会对存在单相接地故障故障点进行自动判断,同时,在与之相对应的TB二次端口中注入220Hz的特殊信号,并利用TV将其转变转化后体现在整个配电网系统中。故障相和大地形成一个完成的回路,并使用无线检测设备对这种信号进行跟踪检测,从而就能实现对故障位置的精确定位。 3处理方法 3.1精准快速查找出故障区间 当发生单相接地故障后,工作人员第一时间要做的是精准快速查找出故障区间,以便后面故障处理行动的开展。因此,如何能精准快速查找出成了重要的问题。针对传统方法很难精准快速查找出故障区间的问题,本文提出的是一种小电流接地系统单相接地故障定位的方法。在供电线路干线和分支线路的出口处均布置零序电流测点,编号各个测点,测量数据。当某条出线线路发生单相接地时,故障相线对地的电压将降低,若是金属性的完全接地甚至能降为0kV,非故障相线对地电压将升高,若是金属性的完全接地甚至能升为线电压。此时利用小电流接地系统单相接地时所产生的零序电流,能准确判断出发生故障的线路及故障区间。利用测点确定故障支路,为后面故障处理工作提供依据。 3.2做好管理层面的预防工作 3.2.1在日常做好线路检修和巡视工作,采用定期和不定期的巡视方式,及时排出线路中可能存在的隐患,尤其是要注意高大建筑物、树木和线路之间的安全距离,做好绝缘子加固、更换工作,保证线路达到标准化程度,做好防雷击保护工作。 3.2.2在不同的运行环境应该采用合适的运行和维修措施,尤其是在容易受到污染的区域,要保证绝缘设备的绝缘能力,提高绝缘子的抗电压水平,这样才能更好地促进整个电网绝缘性能的提升。 3.3严谨快速抢修 当工作人员找出精准故障区间后,在天气晴朗条件允许的情况下,供电部门应及时派出有经验的工作人员快速到达故障地进行抢修。

高压线路单相接地故障分析

高压线路单相接地故障分析 一、高压线路接地故障的确定 1、接到值班调度员关于高压线路接地通知时,要询问清楚是哪条线路哪相接地,各相接地电压数值是多少,变化情况如何(数值是不断变化还是比较稳定),以便于对接地情况进一步分析。 2、排除变电所(发电厂)绝缘监视装置本身故障。 如果是一相对地电压为零值,另两相对地电压正常,这可能是绝缘监视装置本身故障引起。如果是一相对地电压为零或很低,另两相电压升高,或一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这都表明是高压线路接地或一相断相。 3、排除高压用户内部高压接地故障。 ⑴向高压用户说明接地线路名称,接地相名称,责成高压用户对高压设备进行详细巡察,以查明是否有接地故障。 ⑵电缆进户的高压用户可用钳型电流表测全电缆电流。如等于零值或接近零值,则此高压用户无接地可能,如测电缆三相电流之和接近高压系统接地电流,则说明接地故障点在该用户内部。 ⑶对负荷性质不甚重要又极为可疑用户,可要求其暂停电1分钟(核准时间),用验电器检验开关电源三相电压,就可以确定该用户内部是否有接地故障。 ⑷要将高压线路缺相与接地故障很好区别。 高压线路上的跌落式熔断器熔断一相或高压发生断线,被断开的线路又较长,绝缘监视装置中的三相对地电压表也会发生指示数值不平衡,且类似接地情况。 如果三相对地电压表指示数值虽然不平衡,但又无明显的接地特征时,应当设法与该线路末端用户联系,如果用户三相电压正常,说明没发生高压断相而是接地所引起。 二、高压线路接地状态分析 1、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高3倍,这是金属性直接接地。 ⑴如果在雷雨时发生,可能是绝缘子被击穿,避雷器因受潮绝缘被击穿,或导线被击断电源侧落在比较潮湿的地面上引起的。 ⑵如果在有风天发生此类接地,可能是金属物被刮到高压带电体上;也可能是仍在高压设备上的金属物被风刮成接地;也有可能是避雷器、变压器,跌落式熔断器引线被刮断形成稳定性接地。 ⑶如果是在良好的天气里发生,可能是外力破坏扔金属物或吊车等撞断一相高压线落在接地较良好的物件上,也有可能是高压电缆击穿接地。 2、一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没升高到3倍。这是属于非金 属性接地特征。有以下几种可能: ⑴如果在雷雨天发生,可能是一相导线被击断电源侧落在不太潮湿的地面上;如伴有大风,也有可能是比较潮湿的树枝搭在导线与横担之间形成接地。 ⑵配变变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地。 3、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属性接地和高压断相特征。 ⑴高压断一相但电源侧没落地,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线的两相通过负载与已接地导线相连,构成非金属性直接接地。没断相对地电压降低,断线相对地电压反而升高。 ⑵高压断线没落地或落在导电性能不好的物体上,或者装在线路上的高压熔断器熔断一相。假如被断开线路较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使三相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其它两相相对较低。

10kV单相接地故障的分析

10kV单相接地故障的分析 贺红星贵州省榕江县电力局调度所(557200) 榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢 1 故障分析 目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监察装置,来对故障作出准确的判断和处理。 对于绝缘监察装置,我们通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式是:ynynd。这种接线的优点是第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是一段母线共用的,它必竟不是人脑,不可能选择鉴别故障类型,由于实际情况要比书本上的理论复杂得多,恶劣天气、网络中高压熔丝熔断、电网中的高次谐波及电压互感器本身的误差等一系列问题,都可能使电压互感器二次侧开口三角形绕组感应出不平衡电压,使电压继电器、信号继电器动作,发出虚假接地信号。 2 故障现象类型 根据运行经验及现场处理人员反馈的情况分析,把62例接地故障现象分为以下几种类型:

单相接地故障的特征及处理通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD548 单相接地故障的特征及处理通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

单相接地故障的特征及处理通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。 1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。 (2)如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。 (3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔

10kv线路故障的查找及处理分析

10kv线路故障的查找及处理分析 前言 10kv的系统线路中架空线路占大多数,虽然成本很低,但是可靠性也不高,很容易受各种自然灾害的影响,发生各种故障,严重的影响了整个电力系统工作的开展,给人们的生活和生产造成了很大的影响。总体来说,故障包括短路故障和接地故障。短路故障包括线路瞬时间出现的短路故障和线路出现的永久性的短路故障,前者一般是由断路器的重合闸成功引起的,后者是断路重合闸的操作失败引起的。短路故障会引起线路金属性、线路的引跳线、雷电闪络等多种短路故障。而接地故障包括瞬时间和永久性的接地故障。 一、故障的原因分析和故障判断 1.故障的原因分析 对于线路的金属性故障而言,主要是受外力破坏和线路缺陷两个方面的影响,因为10kv系统线路大都是架空线路,容易受到外力的影响,如大风洪水等,会出现倒杆和断线的情况,同时弧垂很大,容易引起碰线而引发故障。线路的引跳线出现短路,是由于线路自身老化导致接触不良引起的,同时线路的过度老化和承载过重也会引起跌落式的隔离开 关和熔断器等设备的短路。有的系统的线路没有对避雷设备

安装绝缘防护设备,容易引发配电室的处理漏洞,使系统受到电击的损害,产生雷电过压,对设备和系统造型破坏和干扰。人类的破坏也是线路障碍的一个重要的引发点,人类对线路无端的破坏和随意拉扯,对线路造成严重的破坏。同时绝缘体的老化,导致雷电天气易引发碰线和连电,阻碍整个系统的工作的开展。 2.线路的故障分析 不管是什么样的故障,都要对故障产生的原因进行分析,并对可能引发故障的因素进行排查,这是对故障进行隔离和快速回复供电的必然要求。10kv的系统线路采用的大都是两段或者是三段的电流保护,对于故障可以通过分析熔断器的保护工作情况,来判断是那条线路出现了问题。通常来说,故障发生在靠近变电所的线路上的可能性较大,主要是因为速断工作的电流大。另外,过流保护采用的是逐级增加的方式工作的,可以通过逐级实验的方法来对故障进行定位。对于接地故障的分析需要进行分段试拉的方法,来判断出出现故障的线路段,如果障碍是瞬时性的,有可能出现在各个线路。同时受到恶劣天气的影响,出现故障一般是因为倒杆断线和树木建筑物压线等等。在冬季,故障多发生在粉尘严重的公路和街道的架线上,是由于尘垢堆积引发闪络击穿。 二、线路故障的查找方法 对于故障的处理基本都是利用电流的突变来对故障进

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 摘要:随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 关键词:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流 接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人

员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV 系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以及可能产生的几倍于正常电压的谐振过电压引起绝缘受损危及到变电设备外,变电站10kV母线上的电压互感器也将检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果未能够得到及时的处理,将烧毁电压互感器,造成设备损坏、破

单相接地的现象及处理方法

单相接地的现象及处理方法2 在小电流接地的配电网中,一般装设有绝缘监察装置。当配电网发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),况且系统的绝缘水平是按线电压设计的,所以不需要立即切除故障,尚可继续运行不超过2h。但非故障相对地电压升高1.732倍,这对系统中的绝缘薄弱点可能造成威胁。此外,在仍可继续运行时间内,由于接地点接触不良,因而在接地点会产生瞬然熄的间歇性电弧放电,并在一定条件激励下产生谐振过电压,这对系统绝缘造成的危害更大。为此,必须尽快处理排除单相接地故障,确保电网安全可靠运行。 1 单相接地故障的特征 单相接地 (1)配电系统发生单相接地故障时,变电所绝缘监察装置的警铃响,“××母线接地”光字牌亮。中性点经消弧线圈接地的,还有“消弧线圈动作”的光字牌。 (2)当生发接故障时,绝缘监察装置的电压表指示为:故障相相电压降低或接近零,另两相电压高于相电压或接近于线电压。如是稳定性接地,电压表指示无摆动,若是电压表指针来回摆动,则表明为间歇性接地。 (3)当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,电压表指针打到头。同时还伴有电压互感器一次熔丝熔断,严重时还会烧坏互感器。 但在某些情况下,配电系统尚未发生接地故障,系统的绝缘没有损坏,而是由于产生不对称状态等,绝缘监察也会报出接地信号,这往往会引起误判断而停电查找。 2 单相接地信号虚与实的判断 (1)电压互感器高压熔断器一相熔断报出接地信号时,如果故障相对地电压降低,而另两相电压升高,线电压不变,此情况则为单相接地故障。 (2)变电所母线或架空导线的不对称排列;线路中跌落式熔断器一相熔断;使用RW型跌落式开关控制长线路的倒闸操作不同期等,均会造成三相对地电容不平衡,从而使中性点电压升高而报出接地信号,此情况多发生在操作时,而线路实际上并未发生接地。 (3)在合闸空母线时,由于励磁感抗与对地电抗形成不利组合而产生铁磁谐振过电压,也会报出接地信号。此情况多发生在单相断线,间歇性弧光接地等引起的谐振过电压所致,而系统并未发生接地故障。 (4)当10kV线路遭受雷击而产生弧光接地时,使健全相电压互感器电压突然升高,线圈流过很大励磁涌流,使互感器铁心磁饱和,导致线圈电感减少,感抗降低。当感抗小于容抗,健全相互感器铁心磁饱和后,会使中性点电压升高,这时绝缘监察也报出接地信号,实际上电网并未发生接地。 (5)10kV电网运行中,由于单相导线断线;避降调荷时的人为“缺相运行”;大功率单相设备的投运等,均会造成三相负荷的严重不平衡,从而导致中性点电压升高,此时绝缘监察也报出接地信号,而电网并未发生接地。 (6)10kV线路遭受雷击时,由于电场发生突变,导线上束缚电荷变成自由电荷,向导线两侧以近似光速运动,形成过电压进行波而产生感应过电压。此进行波到达线路避雷器时,

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