直流系统接地检测装置问题分析及改进措施

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直流系统接地故障分析及处理方法

直流系统接地故障分析及处理方法

直流系统接地故障分析及处理方法摘要:随着智能电网的迅速发展,大型变电站的数量不断增加,变电站的稳定运行对国民经济的发展至关重要。

直流系统作为电网重要的供电系统,由蓄电池组、充电设备、绝缘监测设备、开关设备、调压设备等组成。

电池组是将多个电池连接在一起,直流系统电压越高,序列号越大;输出电流越大,并行连接的电池越多。

充电设备不仅能补偿电池组功率损失,还能保证恒压和电流输出。

电池组主要采用均匀充电模式和浮动充电模式充电。

本文主要分析直流系统接地故障分析及处理方法。

关键词:直流接地;方法探讨;查找方式;故障分析引言实际上变电站直流系统主要由蓄电池和浮载装置并联连接,直接提供大规模直流供电运行系统。

正常情况下,直流系统中主电源的正负极直接与地面隔离,一旦电源回路处于接地状态,正常情况下不会直接影响直流系统的稳定、正常和良好运行。

反之,电路中发生两个点或几个点接地后,就会直接造成直流系统内诸多电源的正负极出现短路的现象,而内部电源开关和保护会错误地移动或拒绝。

此外,在某些特殊情况下,接地点可能会直接导致保护错误。

1、发电厂直流系统接地故障概述直流系统接地是指正极、负极和地球之间的绝缘水平下降到某一整数值或低于某一特定数值的状态,可分为正极和负极接地一般来说,正接地会导致自动保护装置出现故障,因为跳闸继电器或线圈连接到负电源,如果其电路轻微接地,可能会与接地形成电路并导致工作故障。

如果接地故障,可能会导致自动装置、继电器保护等故障。

因为接地发生在电路的某一点上时,继电器或跳闸线圈因接线位置短而无法移动,直流电路短接也可能破坏电源的安全性,失去保护和工作电源,还可能烧毁继电器触点。

如果直流系统的正负极都有连接点,电源保险将在短路影响下切断,造成直流系统接地故障,如控制电路、自动装置等。

这是非常危险的,不能忽视。

故障的原因在很大程度上与直流系统的运行特性有关,即直流系统的持续运行、相对较大的支持和负载范围,以及时间变化、高温条件、环境污染等因素的组合,会导致电缆老化、元件损坏、电缆端子老化等。

直流系统接地故障的分析与处理

直流系统接地故障的分析与处理
直流系统接地故障的分析与处理
摘要:直流系统是控制及信号系统、继电保护及自动装置的工作电源,直流系统的可靠性直接影响整个发电机组系统的安全。通过对直流系统接地故障的原因及危害进行分析,从现场实际出发,提出了处理原则及可行的处理方法,同时就几种直流系统接地故障检测方法及存在的问题进行了分析。
关键词:直流系统接地;危害;处理方法;监测装置
3.1处理原则
查找直流系统接地故障,由两人及以上配合进行,其中一人操作(切断时间为1-2秒),一人监护并监视表计指示及信号的变化。操作前应与有关值班人员联系,准备好安全工具,如绝缘鞋、绝缘手套、相关仪器等。如一点接地时,在查找过程中,防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。如需瞬间停电,应先拉合闸电源,后拉操作、信号电源。
直流电源作为电力系统的重要组成部分,是发电厂主要电气设备的保安电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电以及系统运行方式改变的影响,为一些重要的常规负荷、电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置等提供可靠稳定的不间断电源,并提供事故照明电源,同时它还为断路器的分、合闸提供操作电源。直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。但是必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒绝动作,有可能造成直流电源短路,引起熔断器熔断,或快分电源开关断开,使设备失去操作电源,引发电力系统严重故障乃至事围广、所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂机组大小修或机组扩建过程中,由于施工及安装的种种问题,难以避免的会遗留电力系统故障的隐患,直流系统更是一个薄弱环节。投运时间越长的系统接地故障的概率越大。

试论发电厂直流系统接地故障及处理措施

试论发电厂直流系统接地故障及处理措施

试论发电厂直流系统接地故障及处理措施
发电厂直流系统接地故障是指发电厂直流系统中出现接地故障,例如直流电极接地、
直流设备接地等。

发电厂直流系统接地故障可能造成以下影响:
1. 系统电气设备受损:接地故障产生的瞬态电流可能对系统中的电气设备造成损坏,例如直流设备、系统保护设备等。

2. 系统停电:部分接地故障可能会使整个系统停电,影响发电厂的正常运行。

3. 安全事故:接地故障可能会导致电气设备起火、爆炸等安全事故,威胁人员生命
财产安全。

1. 接地故障检测:安装接地故障检测设备,及时对可能出现的接地故障进行监测和
检测。

可以采用电流差动保护、电位装置等方式进行接地故障检测。

2. 预防措施:加强对发电厂直流系统的维护和护理工作,定期检查直流电极和直流
设备的绝缘状况,防止因绝缘失效导致的接地故障。

3. 接地故障定位:一旦接地故障发生,需要尽快进行故障定位,确定故障点的位置。

可以通过检测接地电流和使用接地故障定位仪等方式进行定位。

4. 故障处理:对于发电厂直流系统的接地故障,需要采取相应的处理措施。

可以通
过绝缘修复、更换故障设备等方式进行故障处理。

5. 故障记录与分析:对发生的接地故障进行记录和分析,总结故障原因和处理经验,提高系统的可靠性和安全性。

发电厂直流系统接地故障是一项重要的问题,需要加强对系统的监测和维护工作,及
时定位和处理接地故障,提高系统运行的可靠性和安全性。

变电站直流系统接地故障分析及防范措施

变电站直流系统接地故障分析及防范措施

变电站直流系统接地故障分析及防范措施发表时间:2018-05-02T09:13:01.597Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:张俊翔苏海峰[导读] 摘要:变电站直流系统作为二次系统的重要组成部分,其运行可靠性直接影响电网的安全性和稳定性。

(内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局内蒙古阿拉善左旗 750300)摘要:变电站直流系统作为二次系统的重要组成部分,其运行可靠性直接影响电网的安全性和稳定性。

直流系统接地故障被列为变电运行的一类缺陷,受到电网运维人员的广泛关注。

快速准确定位直流系统故障点,并在短时间内排除故障是变电二次检修人员的重要任务。

本文从快速定位直流系统故障的必要性入手,分析直流系统的构成及绝缘监测装置的选线原理,给出快速定位直流接地故障的流程及方法,结合两个案例加以阐述,为二次检修人员查找直流接地点提供思路。

关键词:变电站;直流系统;接地故障;处理方法1快速定位直流系统接地故障的必要性运行实践表明,若直流系统存在一点接地,易导致断路器偷跳。

当直流系统中发生一点接地故障之后,若再发生另外一点接地,将可能造成直流系统短路,导致直流电源中断供电或造成断路器误跳或拒跳的事故发生。

当运行中的直流系统发生一点接地之后,运维检修人员应立即进行检查处理,以避免进一步发展为两点接地故障。

2变电站直流系统的构成由图1可知,变电站的直流系统主要由直流电源、直流母线及直流馈线等元件构成。

直流电源包括蓄电池组及充电设备,直流馈线由主干线及支馈线构成。

蓄电池组通常由多个蓄电池串联而成,直流系统电压越高,需串联的蓄电池个数越多;要求直流系统输出的电流越大,需并联的蓄电池支路数越多。

蓄电池并接在充电装置的直流输出端,以恒压充电方式工作。

正常运行时,在充电设备的充电下,蓄电池组以满容量的状态处于备用,即浮充状态。

充电设备不仅为蓄电池组补偿功率损耗,更重要的是为具有维持恒定输出电压及恒定输出电流的调节功能。

直流接地检测装置改进及问题分析

直流接地检测装置改进及问题分析

误动。
当直流系统发生一点接地时 , 由于没有短路 电流 , 熔断器不 会熔断 , 仍可继续 运行 , 但运行人员必须及时处理 , 否则 , 当发生 另一点接地后, 可能构成接地短路 , 便 造成继电保护、 信号 、 自动 装置误 动或拒 动 , 或造成直 流保险熔断 , 使保护及 自动装 置 、 控 制 回路失去电源 。同极两点接地 , 还可能将某些继 电器短接 , 不 能动作与跳闸、 越级跳 闸, 以致损坏设备 , 扩大事故范 围, 严重威 胁系统的安 全运行。直流正极接地有造成保护误动的可能 , 因为 般跳 闸线圈( 出口中间继 电器线 圈和跳合 闸线 圈等) 接负 如 均 极 电源。若这些回路再发生接地或绝缘不 良时 , 就会引起保护误 动。直流负极接 地有造成保护拒动 的可能 , 造成 开关越级跳 闸, 扩大 事 故 范 围 。 现以图 1 为例说 明直流接地的危害 。当图中 A点与 c点同 时有接地 出现时 , 等于在 + 、 WC通过大地形成短路 回路 , WC 一 可
能会使熔断器 F 1 F 2熔断而失去保护电源 ; B点与 c点 U和 U 当 同时出现接地时 , 等于将跳闸线圈短路 , 即使保护正 常动作 ,T Y 跳闸线圈也不会起动, 断路 器就不会跳闸 , 因此在故障时将会造 成越级跳 闸; A点与 B点或 A点与 D点 , 当 同时接地时 , 就会使

ห้องสมุดไป่ตู้
统微机保护改造。由于 自动控 制、 调整负荷增加 , 直流屏馈线支 路负荷为 4 2路 , 且多为经常性负荷 , 原有 的常规型 电桥式绝 缘 监察装置没有选择性 , 能确定具体的故障支路 , 不 只能采用瞬间
断 电依 次拉 闸 方式 选 择 接 地 , 机 组 的 安 全 运行 带 来 严 重 威 胁 。 给

直流接地故障分析及措施

直流接地故障分析及措施

直流接地故障分析及措施1、分类直流系统接地故障较为常见形式为:电缆接地、元件接地、蓄电池接地以及绝缘监测装置故障引起的接地故障。

1.2、电缆接地(1)端子箱—操作机构箱之间的电缆破损,控制电缆通过端子排接地(35千伏开关控制电源正极101由于端子排受潮引起接地)、主变非电量保护控制节点接地(35千伏5MVA主变压力释放信号电源801由于触点受潮引起接地)、断路器辅助开关接地(35千伏主变高压侧高31断路器辅助开关进入雨水后使得控制电源负极102接地);(2)主控室到蓄电池室的直流电源正负极电缆破损;(3)金属转角及穿孔处的控制电缆、合闸电源电缆(35千伏变电站10千伏1段合闸电源电缆破损引起负接地)、装置电源电缆破损引起的接地。

1.3、元件接地(1)中间继电器、出口继电器(35千伏变电站10千伏开关柜储能回路中间继电器损坏引起正接地)的绝缘降低;(2)保护装置内部元件烧损引起控制电源或装置电源接地引起的接地故障。

1.4、蓄电池接地单体电池因故障渗液引起接地(35千伏变电站多节单体蓄电池渗液严重引起负接地)。

1.5、绝缘检测装置接地平衡桥故障引起的正极、负极以及中间接地(35千伏变电站绝缘监测装置平衡桥故障引起负极接地)。

2、危害及分析分析直流系统接地会引起直流电源正、负极对地电压的偏移,引起控制回路中分、合闸线圈两端电压的变化,进而出现保护误动和拒动现象的产生,直接威胁到变电站内设备稳定、可靠运行的能力2.1、保护误动原因分析(1)正极接地:控制电缆的单点正极接地时使得分合闸线圈两端电压差为110V,并随着接地情况发生偏移,在正极发生死接地时引起线圈两端电压差达到直流系统的恶性电压220V,引起断路器存在误分或误合的风险;(2)两点接地KA接点短接:两点接地时出口继电器KA触点接地短接使得动作继电器KM得电,KM触点闭合后经过辅助触点QF使得分合闸线圈两端电压差为220V,线圈得电,进而引起断路器的误分或误合;(3)两点接地KM接点短接:两点接地时使得动作继电器KM 触点接地短接经过辅助触点QF后使得分合闸线圈两端电压差为220V,线圈得电后引起断路器的误分或误合。

变电站直流系统接地故障分析及对策ppt课件

变电站直流系统接地故障分析及对策ppt课件
省检无锡分部
接地危害
直流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统 的安全构成威胁。
从以上分析看出,直流系统如果仅仅是一点接地,对二次回路不 会造成事故,如果有两点接地,就可能发生断路器误动或拒动。 就动作的实际情况看,当直流系统监测回路发出预告信号报警, 显示该系统接地,可以断定,直流系统的接地故障已经造成了断 路器可能发生误跳或拒跳的事故隐患,应立即排除。
省检无锡分部
正、负极各有一点接地
短路、保险熔断、 失去电源
直流各有一点接地,发生在A、E两点和F、 E两点时,即形成短路,使电源保险熔断。B 、E两点接地时,在保护或操作时,不但开 关拒跳,而且使电源保险熔断,同时还会烧 坏继电器接点。甚至发生更严重的故障。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
省检无锡分部
基础知识及相关规定
直流系统
“地”电 位
1、为控制、信号、继电保护、自动装置、电气闭锁回路 及事故照明等提供可靠的直流电源 2、为操作提供可靠的操作电源 3、直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关 重要的作用,是变电站安全运行的保证。
1、直流系统的“地”是一个中性点的概念 2、变电站控制室及保护小室应独立敷设与主接地网紧密连 接的二次等电位接地网,在系统发生近区故障和雷击事故 时,以降低二次设备间电位差,减少对二次回路的干扰。
在调度同意下, 用试拉的方法寻 找接地回路,先 拉监控装置提示 的支路,接地不 能消失再拉其他 支路,并按照先 次要后重要的顺 序逐路进行。
试拉的同时检查接 地现象是否消失, 当拉开某一直流回 路时接地现象消失 ,说明故障点在该 回路。继续合上该 支路直流开关,汇 报调度及工区,安 排停电及故障处理 。

直流系统接地检测装置问题分析及改进措施

直流系统接地检测装置问题分析及改进措施
必 须 及 时 处 理 ; 则 , 发 生 第 2点 接 地 时 , 有 否 当 就 由于连续 2d阴雨 天气 , 青铜 峡 水 电站 6t 变 瓦斯 主 继 电器 电缆受 潮 , 导致 主变 高压 开关 跳 闸 , 组甩 负 机
缘水平并未低于允许值的情况下 , 也可能报警 , 使检 测人员误认为绝缘水平下降. 荷 2 W, 0 M 造成短时渠道供水中断事故. 事故发生时 1 发 生支路 接地 故 障时存 在 的 问题 . 2 无任何保护信号 ,在对瓦斯继 电器 电缆进行绝缘检 随着微机保护和大量抗 干扰 电容的安装使用 , 测后发现是 由接地故障引起 的.因此 ,直流接地问 采用直流系统开环辐射供 电运行方式可使直流系统 题 引起 了各级 生产 管理 人员 和生 产技 术人 员 的高度 的对地 电容 电流增大. 现厂 内使用的是基于电桥平 重 视. 衡 原 理 的监 测装 置 , 只 能根 据 监 测 母 线 “ ” “ ” 它 + 、一
收稿 日期 :0 7 0 — 3 20 — 2 4
确; ②当某 2 支路分别 电阻性接地时, 支路查找易出 现误报 、 漏报现象 ; ③在机组支路查找接地时 , 电 抗 磁 干扰性 能 差 , 法准 确检 测. 无 1 其 他 问题 . 3 ( 接地支路的分支接地查找无有效手段. 1 ) 现有 的支路检测装置采用便携式定点查点检测设备 , 其
和装置的基础上 , 分析 了其存在的各种 问题 , 出采用 高灵敏抗干扰型 的传感 器和具 有 D P数 字传输技 术的微 提 S
机 型直流绝缘在 线检 测装置对 系统进行 改进 , 并对改进 系统原理 、 能优 势和可行性进行分析 . 功 结果表 明 , 改 该
进措施 不仅 可实现 直流 系统的在线检测 , 而且 可以准确判别故障 , 并为及 时有效检修 故障提供 了准确的历 史记

直流系统接地故障分析和处理

直流系统接地故障分析和处理

直流系统接地故障分析和处理直流电源是电力系统中非常重要的组成结构,对电力系统的安全运行有着非常重要的作用。

在变电站中为继电保护、信号、自动装置、控制以及事故照明等提供了非常可靠的直流电源。

直流系统的是否能够可靠的运行,将直接关系着继电保护、信号装置以及断路器、自动装置是否能够正确动作。

本文就直流系统故障分析和处理进行了以下的处理,希望能对同行带来一些借鉴。

标签::直流系统接地故障分析处理1.引言直流系统是全部电力设施中非常重要的电源系统,其是独立存在的,并不受到变电站、系统运行方式的变化的影响,可以持续不间断的为部分比较重要的电力设备提供电源,并且在遇到事故时,能够为维修供给照明服务。

直流系统比较核心的安全隐患是接地故障,当直流系统发生一点接地,通常不会发生短路电流,可以维持系统继续运行,但是倘若另一点也产生接地的话,便会导致继电保护、信号装置以及断路器和自动装置的错误动作或拒动,进而导致一连串的事故,造成跳闸、直流电源短路,甚至发生更加严重的电力系统事故,这就给生活和生产带来了严重的损失。

2.案例分析某地变电站直流系统主要由2套充电柜(整流模块型号:DF0233-220V/30A),并且配有电源监控单元(型号:DF0240D,其由烟台东方电子集团产品2006年5月投运)、2组蓄电池(电池型号:UXL440-2,其由广东汤浅蓄电池有限公司产品2006年5月投运),微机接地巡检仪(WZLD-5A,其由浙江星炬集团产品)、有交流配电单元、蓄电池放电回路;直流馈电柜两套,直流母线电压调压装置、闪光装置、智能蓄电池寻检仪、蓄电池两组等组成。

直流系统原理图如图1所示。

烟台东方电子生产的DF0233型装置系统,主要包含电池屏、充馈电屏,对全所直流负荷供电和对电池组展开充电。

三相交流电源经低压配电室1号、2号所用屏通过直流充电柜上的空气开关,经交流电源自动切换后各自带部分直流负载。

由四块整流模块经过整流、滤波输出至直流合闸母线;合闸母线经调压装置接至控制母线。

直流系统接地检测问题分析及改进

直流系统接地检测问题分析及改进
种 新 的 采 用 平 衡 电桥 与 不 平 衡 电 桥 相 结 合 的 直 流 检 测 方 法 , 并
取 得 了 良好 的 实 际 运 行 效 果 。
装置 ( 常 规 型 、 机 型 ) 于 直 流 系 统 接 地 的 监 察 报 含 微 对
警 均 采 用 电 桥 平 衡 原 理 , 上 述 高 阻 对 称 性 接 地 无 法 对 有效检测。
关 键 词 : 力 系统 ; 电 直流 ; 地 接 中 图 分 类 号 : M72 T 6 文献标识 码 : A
因受 电 桥 平 衡 原 理 的 限 制 , 置 只 能 监 测 非 对 称 装 性 直 流接 地 故 障 , 正 、 极 绝 缘 电阻 均 等 下 降或 其 值 在 负 相接 近 时, 置 不 能 反 应 。 现 有 各 类 对 地 直 流 绝 缘 监 装
Ab ta t Th xitn 3 3 g o ndn e e to d vc a n t m e t sr c : e e si g 1( r u i d t cin e ie c n o e g t e e a o pr cial a pl a i h d m nd f a tc p i ton. T h p ndpl of t e I( c e r i e h 33 g o ndn d tc in tc noo y a t e itn p obe ae ru i g e e to e h lg nd he xs i g r lms r
测装 置 的灵 敏 度 均 在 两 极 绝 缘 电 阻 之 比 2 1至 1 : : 01
引 言
电力 系 统 中 直 流 操 作 系 统 采 用 对 地 绝 缘 运 行 方 式, 当发 生 一 点 接 地 时 , 不 引 起 任 何 危 害 , 必 须 及 并 但 时 处理 , 否则 , 当发 生 另 一 点 接 地 时 , 可 能 使 继 电 保 有 护 发 生误 动 、 动 。运 行 实 践 中 发 现 , 流 接 地 不仅 会 拒 直 造 成继 电保 护误 动 、 动 , 至会 造 成 采 用 直 流 控 制 的 拒 甚 设备 误 动 、 动 , 至 损 坏 设 备 , 成大 面 积 停 电 、 统 拒 以 造 系 瓦解 的严 重 后果 。 因此 , 于 直 流 接地 问 题 , 能 仅 从 对 不

直流系统接地故障分析与处理方法

直流系统接地故障分析与处理方法

直流系统接地故障分析与处理方法摘要:直流电源是在发电机组与变、配电所至关重要的电源系统,其自身的可靠性、安全性将会对整个发电机机组与变、配电所安全运行造成直接的影响。

正常情况下,直流电源的正、负母线对地是绝缘的,当回路发生一点接地时,在一般情况下并不影响直流系统的运行,但当回路发生两点或多点接地时,就可能会造成正负极短路,开关与保护误动或者拒动。

因此必须做好直流系统接地故障的处理与防范工作。

本文通过对实际生产中遇到的直流系统接地的故障处理,总结出对直流接地查找,处理时的一种思路和方法。

从而安全、有效、快速的处理直流系统接地故障,保证安全生产运行。

关键词:直流系统;接地故障;处理方法前言直流电源作为电力系统的重要组成部分,为一些重要常规负荷、继电保护及自动装置、远动通讯装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源。

由于直流系统在变电站分布范围广,外露部分多,电缆多且较长,很容易受尘土、潮气的侵蚀,使某些绝缘薄弱的元件绝缘降低,甚至绝缘破坏,造成直流接地。

直流接地是一个常见性、多发性的故障,它对电气设备的安全运行带来潜在危害。

直流接地故障按性质可分为绝缘降低和直接接地;按极性可分为正极接地和负极接地;按接地点数可分为一点接地和多点接地。

当发生一点接地故障时,一般情况下对回路的危害不是很大,但若在发生第二点接地时,就可能形成两点接地短路,将造成继电保护、信号、自动装置误动作或拒绝动作,开关的误分或误合,以及造成电源熔断器熔断,保护及自动装置失去电源。

本文通过对直流接地实际案例的分析,结合生产中的实际工况,总结出一种、有效的处理直流系统接地故障的方法。

1.引起直流系统接地的主要原因1.1直流回路在运行中常常受到多种客观不可控因素的影响,如:设备传动过程中的机械振动与挤压;设备质量问题引起的绝缘老化等。

1.2由于生产环境与气候环境比较差的影响,如:周围环境中有煤粉、粉尘、蒸汽泄漏等。

1.3 小动物爬入柜内的影响。

直流系统接地故障查找及处理措施

直流系统接地故障查找及处理措施

直流系统接地故障查找及处理措施摘要:本文首先分析了直流接地的危害,然后分析了导致直流系统接地故障出现的原因,接着分析了对直流系统的接地故障进行查找,最后对变电站直流系统接地故障防护措施进行了探讨。

希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词:直流系统;接地;故障查找;处理措施引言:在变电站中,对于直流电源而言,是变电站事故的重要安保电源,在变电站稳定运行中存在着较为重要的作用,如果直流系统存在故障的情况下,那么将会对整个变电站的工作情况带来比较严重的影响,因此如果直流系统存在接地故障问题,那么要对其问题进行细致的检查,及时发现问题出现的原因,采取合理的措施进行解决,这样才能在一定程度上更好的保障整个系统安全稳定的运行,进一步促进变电站快速稳定的发展。

1对直流接地的危害进行分析对于变电站而言,都会设置直流电源,在变电站运行的过程中,主要对重要负荷以及自动装置等相关一系列设备进行供电,由此可知,直流系统自身具有的安全性会对变电站系统的整体安全带来直接性的影响。

所谓直流系统接地,是变电站直流系统中相对比较常见的故障问题,该故障问题的出现,会对变电站设备安全稳定运行带来直接影响,通常情况下,直流电源正母线和负母线对地主要是绝缘的,但是由于一些机组情况比较复杂,并且直流供电网络分布情况相对较为广泛,直流负载情况较多,与此同时,环路以及分支情况十分复杂,户外设备也相对较多,这样会导致其整体绝缘性出现降低,如果某个支路的绝缘性能出现下降或者出现接地情况,那么容易导致出现接地报警。

如果存在一点接地的情况下,那么通常情况下不会影响到直流系统自身的稳定运行,但如果出现一点接地后再出现另外一点接地故障问题时,那么会导致保护或者断路器存在误动以及拒动等情况,并且在正极、负极都接地的情况下,会导致其控制回路熔丝出现熔断,致使其相关直流系统出现停电问题,对设备的正常稳定运行会带来直接影响,因此要给予高度重视。

2导致直流系统接地故障出现的原因分析2.1受到恶劣天气影响导致直流系统接地故障在电力系统尤其是变电站运行当中,容易受到雷电、风雨等恶劣天气影响,增加了直流系统在二次回路当中进水的可能性,这些都会对直流系统对地绝缘性构成影响。

直流系统接地故障分析与处理

直流系统接地故障分析与处理

LB_■-■工业与信息化TECHNOLOGY AND INFORMATION 直流系统接地故障分析与处理龚正艳中国电建集团福建工程有限公司福建福州350001摘要简述并分析直流接地故障原因和危害,介绍接地故障的查找办法。

关键词直流系统;接地故障;危害;处理1直流系统接地故障的原因分析发电厂、变电站直流系统分布范围广、所接设备多且回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等等,使得宜流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成宜流接地。

一畴说宜流系统接地故障的原因包括以下几个方面:首先,二次设备与二次回路绝缘材料不合格或严重老化删伤引起元件发热,进而烧伤。

其二,二次回路连接错误或者不科学,如交流带电体和宜流带电体的安全距离过于狭小。

其三,二次回路及设备受潮或者进水或者严重污秽导致宜流对地绝缘能力降低。

其四,诸如老鼠、昆虫及小零件落到元件上导致宜流接地故障。

最后,宜流系统与宜流设备运行方式不正确,也会引起宜流接地系统故障。

在发电厂、变电站建设施工中或扩建过程中,由于施工及安装的种种问题,难以避免的会遗留电力系统故障的隐患,直流系统更是一个薄弱环节。

投运时间越长的系统接地故障的概率越大旳。

2直流系统接地故障的危害在变电直流接地系统中,依据接地极性分类,可以将其分为负接地与正接地;依据接地种类可以分为金属性接地和非金属性接地;依据接地情况可以分为单点、多点及环路接地。

实际接线中,由于断路器跳闸线圈均接负极电源,故当发生正接地时可能导致断路的跳闸,负接地可能导致断路器的拒跳闸,断路器不会跳开,产生拒动,会使事故越级扩大。

金属性接地故障点通常情况下,相对于非金属性接地故障点要容易查找及排除,因为非金属综合性接地故障主要是由于恶劣天气弓I起的,所以非金属综合性接地故障所造成的危害需要特别注意。

此外,在变电站直流接地故障中,两点接地是危害最大的,有可能造成直流保险熔断,使自动装置与控制回路丧失电源,或者有可能导致自动装置、信号及继电保护出现误动或拒动,更为严重的是在某些较为复杂的保护回路中,可能使一®继电器越级跳闸叫3直流接地故障的处理宜流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的疑构《&。

直流系统接地故障及处理分析

直流系统接地故障及处理分析

直流系统接地故障及处理分析摘要:在变电站运行管理中,直流系统发挥着重要作用,直流系统的故障会造成控制回路、信号回路、继电保护、自动装置等装置不正确动作,本文分析了变电站直流系统接地的原因及危害,列举了如单点接地、多点接地等情况分析和查找方法,提供了一些直流查找的实际工作技巧,是变电站直流系统的安全运行的保障。

关键词:直流系统;接地故障;处理分析1直流系统接地1.1直流系统接地的概念由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。

交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的“地”,这个地也是电力系统安全的一个重要概念。

为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会通过一个连接设备牢牢的接在这个“地”,而且希望连接设备的阻抗越低越好。

直流电源的“地”对直流电路来讲仅仅是个中性点的概念,这个地与交流的“大地”是截然不同的。

如果直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值,这时称该直流系统有正极接地故障或负极接地故障。

1.2直流接地的分类接地分类:由于直流系统网络连接比较复杂,其接地情况归纳起来有以下几种:按接地极性分为正接地和负接地;按接地种类可分为直接接地,亦称金属接地或全接地和间接接地,亦称非金属接地或半接地;按接地的情况可分为单点接地、多点接地、环路接地和绝缘降低或称片接地。

2 直流系统的主要故障及预防和处理原则目前在直流系统中的充电部分是由多个模块组成的,而且冗余较大,所以即使充电部分发生故障,对直流系统的影响也不是很大。

在直流系统运行过程中,由于其网络较为庞大,而且处于较复杂的运行环境下,这就导致发生直流接地故障的可能性变大,这是一种最为常见的故障,而且处理起来也较为困难,会对直流系统的运行带来较严重的影响,所以加强对直流接地故障的预防和处理是当前直流系统维护的主要工作内容。

2.1日常巡查为了保证直流系统运行的稳定性,则需要在日常巡查工作中,加强对三相交流输入电压、运行噪声、保护信号、直流输出电压值和电流值、充电模块的输出电流、正负母线对地绝缘和通讯装置等是否处于正常运行状态进行检查,及时发现异常情况并及时进行处理。

变电站直流系统接地故障分析与处理方法

变电站直流系统接地故障分析与处理方法

变电站直流系统接地故障分析与处理方法发布时间:2021-07-19T11:06:24.007Z 来源:《中国电业》2021年3月9期作者:齐益禄[导读] 电力系统变电站二次系统一般采用直流供电。

随着一大批智能变电站的投入运行,齐益禄内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010020摘要:电力系统变电站二次系统一般采用直流供电。

随着一大批智能变电站的投入运行,直流系统是非常重要的电力负荷,提供继电保护装置、自动装置、控制、信号、计算机监控系统、网络通信系统、事故照明、交流不间断电源,等等,直流供电系统的要求更加严格,和电力供应的可靠性是非常高的。

直流系统的可靠性是保证变电站安全运行的决定性条件之一。

关键词:直流系统;接地;机理;防范;在整个电力系统中,直流系统发挥着非常重要的作用,其不仅分布范围较广,而且还是整个电网得以安全、持续运行的重要保障。

一旦变电站直流系统发生接地故障,收会对变电站安全运行带来较大的影响。

因此需要掌握变电站直流系统接地故障及故障主要形式,并进一步对变压电直流系统接地故障的查找方法进行了具体的阐述。

一、变电站直流系统接地故障及主要形式由于直流系统电源有正极和负极之分,因此变电站各项电力设备都要进行接地处理,并对阻抗数值进行控制,以此来保证变电站直流系统的运行安全。

变电站直流系统接地故障发生时,电源正极和负极对地绝缘阻抗数值会下降至标准数值以下。

在实际变电站运行过程中,直流系统分布较广,而且线路设置也十分复杂,对应的负荷涉及的范围较广,四周复杂的自然社会环境条件会对直流线路和电气设备带来不利的影响,致使线路绝缘受损和端品破裂等问题发生,从而对设备的绝缘度造成影响,引发接地故障发生。

二、直流接地的因素变电站直流系统地下电缆分布范围广、总长度长、大多外露于空气中,直流系统中绝缘比较薄弱的元件较容易因为自然因素、人为因素、和环境因素等影响,使绝缘下降,造成直流系统接地。

具体原因主要有以下几种:(1)二次设备绝缘性能差,或绝缘性能降低,维修不到位,或存在各种原因的磨伤或发热引起的烧伤等损伤缺陷。

直流系统接地故障查找办法分析

直流系统接地故障查找办法分析

直流系统接地故障查找办法分析摘要:电力系统用交流电经站内直流系统充电装置整流后形成直流电,为站内的保测装置、信号回路、控制回路、通信系统等提供稳定可靠的直流电源。

直流系统通常由充电模块、蓄电池组、在线绝缘监测系统、直流馈线等部分构成,负荷采用辐射型供电方式,其分支庞杂,遍布变电站各个位置。

站用直流系统的可靠工作关系到整座变电站乃至区域电网的安全运行,而接地故障是直流系统最常见的故障,因此研究如何快速准确地检测出直流接地故障具有重大意义。

本文介绍了直流系统接地故障的成因及危害,概述了几类直流接地故障查找方法,为直流接地检查技术给出了参考。

关键词:直流系统;接地故障;查找办法1直流系统接地的概念以及危害要想排除直流系统运行中可能出现的接地故障,首先就要对直流系统的概念有一个基本的了解,直流电源是一种自带正负两极的电源,它与交流电源不同,如果直流电源中正极与负极中的任意一极对地间的绝缘电阻值到达了规定值之下,那么直流系统就可能出现接地故障的问题。

如果直流系统中出现正极接地的问题,发电厂就可能出现短路器跳闸的问题;如果直流系统中出现负极接地的问题,发电厂就可能出现断路器故障的问题。

直流系统中出现单点接地的现象对整个电流系统的正常运行没有多大的影响,但是如果存在另一个接地点,就可能导致直流系统出现断路器拒动或误动的故障。

因此,应当格外地重视接地的问题,加强对直流系统运行的实时监测,以及对接地故障问题的及时排查。

2直流系统接地故障原因(1)主观因素。

主观因素(人为因素)主要体现在设计和检修两方面。

1)设计。

在设计时发生人为失误,导致严重接线错误,破坏系统稳定性。

如电缆二次接线不规范、未进行校线、二次接线一端未做保护处理就直接充当直流电源备用芯等操作会增加接地故障风险,而且这种前期的设计缺陷非常难被发现,增加了系统维护的难度。

2)检修。

检修工作失误也会诱发故障,如二次回路检修时考虑不全面、实操阶段时带电线芯误触外壳会诱发直流接地故障。

(完整版)直流系统接地故障分析及查找方法

(完整版)直流系统接地故障分析及查找方法

直流系统接地故障分析及查找方法在电力系统中直流系统是变电站、发电厂一个重要的组成部分,它是由蓄电池、充电机及其附属设备、馈线、事故照明等组成。

是供给继电保护、自动装置、控制回路、事故照明等设备的电源。

一旦直流系统发生故障,将会严重地危及到变电站、发电站的安全和经济运行.而继电保护设备的安全稳定运行是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本也是最重要的技术手段。

没有直流系统的可靠运行,保护设备的正常运行就成了问题。

由于直流系统的分支较多,涉及面广,绝缘水平很难保持很高,因而发生接地的机会较多,若不及时处理,后果十分严重。

直流系统发生一点接地时,要及时对其进行查找,防止两点接地情况的发生。

当正极接地时,有造成保护误动的可能,因为跳闸线圈接于负极,若回路中再发生接地或绝缘不良均会引起保护误动作,当保护回路有寄生回路时,保护误动的可能性更大;当负极接地时,若回路中再有一点接地,就可能造成直流回路发生短路,熔断器熔断或空气开关跳闸,使保护装置和跳闸回路失电后拒动,造成恶劣后果。

结合实际工作的一些经验现对直流系统接地故障类型、特点及原因进行分析,并介绍查找故障方法及注意事项,供大家参考。

直流系统接地故障类型及特点分析一、无源型电阻性接地1、电阻单点接地。

电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低,当低于25 kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。

2、多点经高阻接地。

当发生直流系统多点经高阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生接地告警,从而出现多点接地现象。

如第一点80kΩ接地,一般不会有告警,电压偏移也不多,第二点80kΩ接地,并联后为40kΩ,高于绝缘监察设定的25kΩ报警限值,一般也不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地发生后,如40kΩ,则第三点并联后直流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警。

变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理

变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理

变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理变电站的直流系统是变电站的重要组成部分,是保证变压器运行的关键性设备。

然而,直流系统在运行过程中很容易发生接地故障,给整个电网带来严重的环网危害。

因此,对变电站直流系统的接地故障及环网危害进行分析处理是非常重要的。

1、设备制造和施工过程中的缺陷直流系统在制造和施工过程中可能存在一些缺陷,这些缺陷很容易导致接地故障的发生。

比如直流电缆的绝缘损伤、电缆接头的接触不良、电缆屏蔽层接地不良等。

2、设备运行过程中的老化和损坏直流系统在运行过程中,由于长期使用和环境因素等原因,设备会出现老化和损坏的情况,这也是导致接地故障发生的原因之一。

3、直流系统故障导致接地故障当直流系统内出现故障时,会导致直流系统伏安变化,增加了接地故障的可能性。

接地故障会导致整个直流系统变得不稳定,严重的甚至会影响到整个电网的运行。

具体危害如下:1、直流设备的损坏在发生接地故障的情况下,直流设备的电势会发生变化,会使得设备的电气性能出现问题,导致设备的损坏。

2、影响直流系统的保护措施当直流系统中出现接地故障时,保护措施会因为故障的存在而无法正常工作,可能会导致其他设备的故障。

3、影响整个电网的稳定运行1、预防接地故障的发生预防接地故障的发生是最好的方法,可以从设备的制造和运行方面入手,注意其绝缘和接线质量,及时检查维护,降低出现故障的概率。

2、采取有效的维修措施一旦发生接地故障,需要迅速采取维修措施,避免故障扩大。

对于故障设备,需要及时更换或修复,使得直流系统恢复正常。

3、加强设备保护措施直流系统中的保护措施应该加强,以尽可能地避免故障的发生。

在设计上应采取多重保护的方法,避免由于一种保护因素的失效而导致故障。

总之,变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理需要综合考虑各种因素,采取有效的措施进行预防和维修处理,确保电网的稳定运行。

电力系统继电保护装置直流接地问题及措施

电力系统继电保护装置直流接地问题及措施

电力系统继电保护装置直流接地问题及措施发布时间:2022-04-24T08:08:23.346Z 来源:《福光技术》2022年7期作者:褚安琪[导读] 继电保护装置是电力系统的重要组成部分,电力系统的继电保护装置能针对发生的安全问题做出快速切断处理,从而保障电力系统的安全运行。

国网山东省电力公司滨州供电公司 336000摘要:继电保护装置是电力系统的重要组成部分,电力系统的继电保护装置能针对发生的安全问题做出快速切断处理,从而保障电力系统的安全运行。

因此,只有确保其安全高效地正常运行,全社会各产业的用电才能得到保证。

但直流接地的隐患会给继电保护装置的正常运行造成威胁,本文对电力系统继电保护装置直流接地问题进行分析,提出相关措施。

关键词:电力系统;继电保护;直流接地;措施1继电保护装置的工作原理继电保护是利用电力系统中的相关元件发生短路情况或者异常情况时,通过电气量的变化来保护电力系统中其他设备不被损坏。

继电保护装置主要有三大部分共同组成,包括:测量部分、逻辑部分、执行部分。

通常情况下,电力系统运行中的相关参数比如:电流、电压、功率因数角等在正常运行状态和带故障运行状态时有明显区别。

继电保护装置可以捕捉这些参数的变化情况,并及时反馈到相应的控制设备上,操作人员通过判断这些参数的变化,而确定电力系统发生故障的性质和范围,并制定有针对性处理方案。

2电力系统继电保护装置直流接地问题2.1直流正接地问题大多数情况下,电力系统继电保护装置是通过电源负极启动来保护电力系统的。

但是如果电力系统在运行过程中发生正极接地,就会导致电源负极和继电保护装置发生断电的情况,同时线砸也会携带正极电源负荷,同时线砸的负极,也会导致断电线砸携带一定量的负电荷。

此时,继电保护装置就会启发相应的掩护命令,当此该项动作开启以后,继电保护装置也就难以发挥出应用的保护作用,导致整个电力系统难以正常工作。

2.2负电极接地问题在出现直流电源的负极接地情况时,继电保护装置会启用跳闸动作,这时跳闸线圈中会出现短路情况,导致继电保护装置的零件不能识别电力故障的原因,进而加剧事故。

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直流系统接地检测装置问题分析及改进措施
[摘要]运行实践证明,直流系统接地的危害不仅使继电保护装置误动、拒动,甚至会造成采用直流控制的一次设备误动、拒动,严重危及电力系统安全稳定运行。

1直流系统接地的危害
运行实践中发现,直流接地不仅会造成继电保护误动、拒动,甚至会造成采用直流控制的设备误动、拒动,以至损坏设备,造成大面积停电、系统瓦解的严重后果。

2直流绝缘检测监测系统的现状
目前淮北国安电力有限公司绝缘检测监测装置所采用的技术原理,与现场实际情况存在一定的差距,造成了装置的功能难以完全满足现场实际需要。

2.1绝缘监察装置技术原理存在的问题
对于生产现场而言,电厂多年运行后,电缆绝缘普遍下降,各种端子箱、机构箱、刀闸辅助接点箱等生锈损坏,密封性下降,遇雨、雪、湿雾天气,易发生接地;而且,往往为非金属性接地(对地阻值高)、多点接地、正负极均有接地以及正负极绝缘电阻之差较小,形成对称性接地故障接地性质。

而目前直流绝缘监察装置对于直流系统执着地监察报警采用电桥平衡原理,对上述高阻对称性接地无法有效检测。

因受电桥平衡原理的限制,装置只能监测非对称性直流接地故障,在正、负极绝缘电阻均等下降或其值相接近时,装置不能反应。

而且,若两极绝缘电阻相差较大,而实际上任一级的绝缘水平并未低于允许值的情况下,也可能报警,使检测人员误认为绝缘水平下降。

2.2支路检测原理存在的问题
随着微机保护大量抗干扰电容的安装使用,直流系统开环辐射供电运行方式的采用使直流系统的对地电容电流增大。

现使用向系统注入信号方式的微机型绝缘支路选线装置,实际上已无法实现对接地支路的有效查找。

当电容电流大于检测装置对绝缘电阻泄漏电流的整定值时,将造成误发信号,影响装置的正确判断,运行实践也证明:淮北国安电力有限公司安装有国内某厂的接地选线仪。

在380V工作IA段控制电源直流接地时,报出集控室回路直流接地,对运行、维修人员查找接地造成了极大的干扰,危及电网安全运行。

2.3现有的绝缘监察装置不能自动满足直流系统运行方式变化的要求
按照国电公司新下发的反事故技术措施“防止电力生产重大事故的25项重点要求”,枢纽变电站直流系统广泛采用双组蓄电池、单母线分段接线方式。

两段直流的母线在并列运行方式下(如单组蓄电池容量试验时),要求及时停运某一段母线的直流绝缘监察装置,以保证直流系统对地绝缘电阻不降低,否则可能造成在直流一点接地时继电器误动;在两段直流母线分列运行方式下,要求及时按两段母线的绝缘监察装置,否则会造成一段直流母线失去绝缘监视。

以常规直流绝缘监察装置为例;两段直流母线分列运行时,是两个独立的直流系统,每段母线均投运一套监察装置。

为了测量对地电位,每个绝缘监察装置设有一个人为的接地点。

为防止在直流网络中其它任何地方再发生一点接地时而引起继电器误动,要求绝缘监察继电器的线圈具有足够大的电阻值。

(对220V直流系统该线圈具有足够大的电阻值为30KΩ,其起动电流为1.4mA。

系统中其它继电器的起动电流都应选择大于1.4mA)。

在并列运行时,相当于一条直流母线一个直流系统,必须在并列前停运一段母线的绝缘监察装置,否则会造成两个30KΩ电阻并列,对地绝缘电阻变为15KΩ,造成一点接地(220kV直流系统接地对绝缘报警值为20KΩ)。

此时如再有另一点接地,其接地电流足以造成某些继电器误动。

同时,在两段母线由并列运行转分列运行后,应及时将已停运的一段母线绝缘监察装置投入,否则会造成该段母线及其系统失去对地绝缘监察。

现有的直流绝缘装置均不能自动适应两段直流母线的分、并列运行方式,一般采用在二次接线上利用手动开关或母线联络开关辅助接点切换停运一套装置的接地方式。

或通过断开一套装置的接于直流母线的熔断器而停运装置。

3对策及效果
为解决上述问题。

我厂重新选用一种新型的微机直流接地选线监测装置——GYM直流接地选线监测仪。

3.1 GYM的工作原理
采用平衡电桥与不平衡电桥相结合,可有效地检测正、负级同时接地,对地绝缘电阻不受正、负极接地电阻是否相同或接近的影响。

其工作原理:当设备工作在平衡状态时,K1、K2合上,为I段母线提供一个接地点,记录下此时的正母线对地电压、负母线对地电压,以及I段各支路的对地漏电流值。

如果此时有一点接地发生,此时的IV 正1≠IV负1,根据电压的偏差值就可得出接地电阻的阻值。

当发生正负同时接地时,则此方法不能准确测出接地电阻,而需要使用不平衡方法检测母线对地绝缘。

当设备处于自动检测方式时,首先采用平衡电桥K1、K2合上,当接地的正负母线的对地电阻不相等,或不同时相等,则会造成正母线对地及负母线对地的电压偏差,此偏差一但超过设定的值(10V)时,设备将启动一次,不平衡检测,即将K1、K2分别合上一次,记录K1合上时的正负母线对地电压及支路漏电流;K2合上时正负母线对地电压及支路漏电流;根据母线对地的4个电压值,即可计算出正负母线的对地电阻。

R+=(V3-V1)RO/V1 R-=(V2-V4)RO/V4
再结合支路的2个漏电流值,即可计算出支路对地的电阻Rn+及Rn-,Ⅱ段母线的检测方法同I段母线,为了克服系统电容的影响。

我们采用切换后延时采样。

以避开电容充放电的过渡过程的影响。

3.2对直流系统运行方式的影响
采用将电桥改为分别投入两段母线的方法,使直流系统的I、Ⅱ段母线是否并列运行不影响本装置的检测,不影响系统对地绝缘电阻,自动满足直流系统运行方式变化的要求。

采用将电桥改为分别投入两段母线,这样在同一时刻,两段母线上只有一段的平衡电阻,另一段没有,采集数据根据投入的电桥在哪一段上就记录哪一段的办法。

这样,系统两段母线是否并列运行就不会影响到对绝缘的监测,不会降低直流系统对地绝缘电阻,从而实现了自动满足直流系统运行方式变化径的要求。

3.3支路检测不注入信号,采用高灵敏度的直流传感器
我们采用高灵敏度的直流传感器(精度达0.1mA),结合不平衡电桥可以测出多支路同时接地或同时平衡接地的情况,并可直接显示接地漏电流数值。

不需注入信号,并通过多次实验,将直流传感器的抗过载能力提高,过载恢复后能即刻恢复其检测性能。

利用系统在绝缘良好的时候,每月进行一次零点扫描,将传感器的零点误差消除。

3.4在装置中设置定检方式,方便对接地支路的分支支路的查找
在装置中装置定检方式,通过传感器对报警支路的漏电流的高速检测与监视,直接显示在装置的液晶屏幕上,配合拉合报警支路的分支路熔断器,有助于查找具体的接地支路,特别是对于多路、多点接地的情况。

3.5采用防误技术,提高装置的抗干扰能力,对支路电流的采集,因信号小、易受环境的影响,我们采用采集母线对地电压的办法。

因电压量是比较强制信号量,且检测不易受到外界的影响,用母线电压计算出的阻抗如果正常,则支路就不可能有报警发生。

我们在软件上封锁支路报警的输出,但同时计算支路的信号电压值与零点值的误差。

如果误差过大,则给出支路检测元件故障的告警信息,显示在屏幕上,以便及时排除。

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