10kV系统单相接地故障分析及处理
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法10kV电力系统是现代电力系统中常见的一种电压等级,而单相接地故障是在10kV电力系统中比较常见的故障之一。
这种故障如果处理不及时和有效,就有可能对电力系统的安全稳定运行产生影响。
本文将从10kV电力系统单相接地故障的原因、特点及处理方法等方面进行论述,以便于更好地理解和处理此类故障。
1. 设备故障:10kV电力系统中的变电所、配电室、开关设备等设备在长期运行中可能会出现故障,例如设备内部的绝缘击穿、接触不良等问题,从而导致设备出现单相接地故障。
2. 外部因素:10kV电力系统所处的环境中可能存在各种外部因素,如雷电、动物触碰、人为操作失误等,这些因素也可能导致单相接地故障的发生。
3. 设计缺陷:有些10kV电力系统在设计上可能存在一些缺陷,如绝缘距离不足、接地装置设置不当等,这些设计缺陷也有可能引发单相接地故障。
二、10kV电力系统单相接地故障的特点1. 故障电流大:单相接地故障时,故障线路上的电流会突然增大,有可能远远超过正常运行时的电流值。
2. 导致相间故障:单相接地故障有可能会引起相间故障,对电力系统的其他线路产生影响。
3. 安全隐患大:单相接地故障会导致线路和设备的绝缘受损,存在着较大的安全隐患,一旦处理不当就可能引发火灾、电击等事故。
1. 及时排除故障原因:一旦发生单相接地故障,首先要及时排除故障的具体原因,找出是设备故障、外部因素还是设计缺陷引起的故障,以便有针对性地采取后续处理措施。
2. 绝缘检测和维修:对发生单相接地故障的设备和线路进行绝缘检测,找出绝缘击穿、绝缘老化等问题,并及时进行维修和更换,保证设备和线路的正常运行。
3. 接地处理:针对发生单相接地故障的设备和线路进行接地处理,提高绝缘等级,减少接地故障的发生概率。
4. 故障检测与消除:在电力系统中设置故障检测装置,一旦发生单相接地故障能够及时报警并消除故障,保证电力系统的安全可靠运行。
关于10kV线路单相接地故障原因分析及处理措施分析
关于 10kV 线路单相接地故障原因分析及处理措施分析摘要:我国社会经济的迅速发展使国民用电需求不断增加,因而各类配电线路的架设也越来越多,为我国人民的生活带来了极大的便利。
而配电系统中容易出现很多问题,单相接地故障是最容易且最多发的一种故障问题,其造成的危害也是非常严重的。
本文旨在分析10kV配电线路中单相接地故障发生的原因以减少故障发生率,并探究相应的处理措施降低危害与各类资源的损耗。
关键词:10kV线路;单相接地故障;原因;处理措施单相接地故障是指电力运输时某一单相与地面意外接触导致的故障,其产生原因有很多种,需要结合实地检测情况进行仔细分析才能对症下药的解决故障问题。
当油田电网系统中10kV配电线路出现单相接地故障时,对油田的原油挖掘和提炼工作无疑会造成巨大的负面影响。
1.10kV配电线路单相接地故障原因分析1.1避雷器被击穿由于10kV配电线路覆盖面积比较广,很容易遭受雷击,长时间被雷击之后就会导致避雷器被击穿,或是防雷装置不够完善、抗雷水平较低等。
避雷器被击穿可能出现两种状态,第一种是避雷器被击穿炸裂开,从外表上就能一眼看见;第二种是避雷器外部看上去完好,但内部被击穿并出现损坏,其底座会变黑,经测量后会发现避雷器本体升温[1]。
1.2绝缘子出现破损由于在室外被雷电长期击打、绝缘子在施工安装时没有按照要求规范安装工艺或是其本身材料较为劣质等情况而导致绝缘子破裂,无法完全隔离导线,最终致使导线裸露在外形成单相接地,引发故障情况。
第一,如果是由于雷击使绝缘子破裂,一般是由于雷击损坏了伞裙,从而使导线直接搭挂在了杆塔上,发生线路单相接地的故障现象。
第二,绝缘子在安装施工时没有规范安装方式,横向或朝下安装以致于伞裙长期积水,在雨水和雷电的长期作用下使伞裙逐渐被损毁,最终致使单相接地故障的发生。
绝缘子本身质量较差也会导致绝缘性能低,起不到绝缘作用[2]。
1.3导线脱离掉落导线会由于两种情况脱离,第一种是由于导线与瓷瓶连接扎绑不牢固,使得导线没有固定在瓷瓶上;第二种是固定绝缘子的设施出于种种原因而产生了松动掉落,导线借由绝缘子来支撑,绝缘子松动掉落之后迫使导线跟随绝缘子一起掉落,最后引发单相接地故障。
10kv单相接地
答:可能原因有:(1)10KV母线或母线上设备的一次侧接地;(2)发电机定子单相接地;(3)系统原因引起三相电压严重不平衡;(4)保护装置故意误判断;(5)电压互感器二次回路断线等。
处理:(1)检查三相对地电压,以判断保护装置动作是否正确;(3)检查一次回路有无明显接地点(从发电机出口至主变低压侧);(4)检查二次回路是否正常,并试图恢复检查接地信号是否消除;(5)汇报生产管理人员协助检查;(6)将情况向梯调汇报。两小时后接地现象无法消除,应联系停机。
应注意下列事项:(1)查找故障点时,由于不知道故障点位置,为防止误发地范围引起触电事故,应穿好绝缘鞋,为防止触及接地设备的构架,还应戴好绝缘手套;(2) 查找到明显接地点时,应与接地点保持距离(室内4米,室外8米,地面潮湿时还应增大此距离);(3)不得移开或跨越遮栏;(4)应有两人同时进行,两人应在能看得见听得到的范围内保持距离;(5)若因小动物造成单相接地短路时,应用绝缘安全措施后再行处理。
10kv系统发生单相接地及PT断线地判断与处理1310
10kv 系统发生单相接地及PT 断线的判断与处理第一节10kv 系统发生单相接地的判断与处理一、发生单相接地故障的特点中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,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,这种系统被称为小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时故障,多发生在潮湿、多雨天气。
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统仍可运行1 —2h。
这也是小电流接地系统的最大的优点。
但若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压可升高根号3 倍,可能引起绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常供电;也可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。
同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
二、发生单相接地故障现象分析与判断下面是一台三相五芯柱电压互感器接图。
如图所示接成Y0/Y0/ △。
接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。
当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。
当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号IfBn⑴ 完全接地。
如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到0,非故障相的电压升高到线电压。
此时,电压互感器开口处出现110V电压,电压继电器动作,发出接地信号。
⑵ 不完全接地。
当发生一相(如A相)不完全接地,即通过高电阻或电弧接地时,中性点位移。
这时,故障相的电压降低,但不为0;非故障相的电压升高,且大于相电压,但不大于线电压。
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。
⑶ 电弧接地。
如果发生A相完全接地,则故障相的电压降低,但不为0,非故障相的电压升高到线电压。
10kV中心点不接地系统单相接地故障分析及处理
10kV中心点不接地系统单相接地故障分析及处理文章结合宝钢冷轧薄板厂的相关经验,综述了中性点不接地系统发生单相接地短路故障的原因、影响,从管理及技术两方面总结了预防、处理小电流接地系统发生单相接地短路故障的措施、步骤和办法。
标签:不接地系统;单相接地;小电流接地宝钢冷轧薄板厂10kV系统属于中性点不接地的系统,也成为小电流接地的系统。
这种系统的最大的优点是:采用中性点不接地的,“三相三线”的供电方式,大大地提高了供电的可靠性,减少了线路损耗,降低了跳闸发生率,增强了线路的绝缘。
当电网发生单相接地故障时,暂时不会影响用户的用电,电网可以带故障运行1-2小时。
然而当发生单相接地故障后,非故障相对地电压将抬升至接近线电压,对地电容电流亦将增大。
如此极易导致电网非故障相的绝缘的薄弱处发生对地绝缘的击穿,造成两相或者三相短路,事故范围扩大。
急剧增加的电容电流极容易造成接地弧光,而且难以自动熄灭,还会产生间隙弧光性过电压,损坏设备,破坏电网的稳定性。
因此,如果系统发生单相接地故障,必须在最短的时间内查到故障点,并及时处理。
1 中性点不接地系统单相接地原理中性点不接地电网在正常运行时,三相对地电压呈对称性,中性点对地电压为零,无零序电压。
由于各相对地电容均相同,故各相电容电流相等,并超前于各相电压90度。
可得出下列结论[1]:(1)中性点不接地电网发生单相接地后,中性点电压UN上升为相压电(-EA),A、B、C三相对地电压:冷轧薄板厂发生此类故障后,读取各相相电压,故障相相电压平均在0.6kV,其余两相相电压平均在9.8kV。
各相相电压情况也是我厂单相接地故障报警是否真是的最终判断标准,即为电网线电压。
同时电网出现零序电压:(2)所有线路都出现零序电流,故障线路的接地电容电流等于所有其他线路的接地电容电流的总和。
根据历史统计,冷轧薄板厂单相接地电流一般在40至60安培之间。
(3)故障线路零序电流相位滞后零序电压90度,非故障线路的零序电流相位超前零序电压90度两者之间相差180度。
10kV线路接地故障及处理
10kV线路接地故障及处理线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经过由此点流入大地,这就叫单相接地。
农村10kV电网接地故障约占70%。
单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相的电压升高到原来的√3倍,很可能会引起非故障相绝缘的破坏。
10kV系统为中性点不接地系统。
(一)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,这是金属性接地(1)若在雷雨季节发生,可能绝缘子被雷击穿,或导线被击断,电源侧落在比较潮湿的地面上引起的;(2)若在大风天气此类接地,可能是金属物被风刮到高压带电体上。
或变压器、避雷器、开关等引线刮断形成接地。
(3)如果在良好的天气发生,可能是外力破坏,扔金属物、车撞断电杆等。
或高压电缆击穿等。
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,这属于非金属性接地(1)若在雷雨季节发生,可能导线被击断,电源侧落在不太潮湿的地面上引起的,也可能树枝搭在导线上与横担之间形成接地。
(2)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)绝缘子绝缘电阻下降。
(4)观察设备绝缘子有无破损,有无闪络放电现象,是否有外力破坏等因素3、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属接地和高压断相的特征(1)高压断线,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金属型接地。
故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高。
(2)高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相,被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使二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,其他两相相对较低。
(3)配电变压器烧损相绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断,其他两相又通过绕租接地,所以,烧损相对地电压升高,另两相降低。
4、三相对地电压数值不断变化,最后达到一稳定值或一相降低另两相升高,或一相升高另两相降低(1)这是配电变压器烧损后又接地的典型特征某相绕组烧损而接地初期,该相对地电压降低,另两相对地电压升高,当烧损严重后,致使该相熔丝熔断或两相熔断,虽然切断故障电流,但未断相通过绕组而接地,又演变一相对地电压降低,另两相对低电压升高。
10kV系统单相接地故障及处理分析
10kV系统单相接地故障及处理分析摘要:随着我国社会经济不断发展,钢铁企业也进入到了高速发展期。
对于钢铁生产企业来说,由于钢铁企业是典型的重工业,在实际运行过程中需要大量的电能。
其中,应用最为广泛的就是10kV电力系统,但是10kV电力系统在应用过程中常常会出现单相接地问题,严重影响整个电力系统的平稳性和安全性。
基于此,本文重点探究10kV电力系统单相接地故障问题,进而提出相应的解决措施。
关键词:10kV电力系统;单相接地;故障;处理;钢铁企业引言对于任何形式的电力系统来说,都需要配有接地系统,并且可以划分为小电流系统和大电流系统。
其中,小电流系统的最大优势是在系统出现单相接地时,虽然其接地电压较低,但是其余两相的电压会随之升高,线电压依然对称,不会影响连续供电,系统依然可以运行几个小时;反之,大电流系统如果出现单相接地问题,甚至造成安全事故,这就要立刻断电(跳闸系统灵敏的条件下会自动断电)。
现如今,10kV电力系统在重工业企业生产中应用非常广泛,在钢铁企业生产中,10kV电力系统安全运行是保障日常生产安全和质量的重要一环。
如果10kV电力系统出现单相接地问题,如果没有得到及时处理,会导致非故障的设备绝缘遭到严重破坏,寿命也会降低,严重影响生产设备和电力系统的安全性。
1、10kV电力系统发生单相接地的原因和危害钢铁企业在日常生产中,通常都是连续作业形式,这就在一定程度上加强了设备和电缆的老化速率,再加上诸多客观因素。
可以说,造成10kV电力系统单相接地的因素非常多,但常见的单相接地主要表现在以下几点:1.1设备绝缘问题由于设备绝缘产生问题,10kV电力系统的设备和电缆会出现击穿接地问题。
例如配电变压器高压绕组单相绝缘接地、绝缘子击穿、电缆分支熔断等问题。
可以说,只要有电缆的地方都有可能出现单相接地问题,但通常都会发生在接头处或衔接处。
1.2自然因素由于钢铁企业所应用的10kV电力系统是由外部和内部组成,如果天气恶劣就会有可能造成10kV电力系统单相接地,例如线路落雷、风力过猛、距离建筑物过近、树木短接等,这些因素都会在很大程度上影响10kV电力系统的稳定性。
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法10kV电力系统是电力系统中常见的一种电压等级,而单相接地故障是在电力系统中经常发生的故障之一。
接地故障的发生会对电力系统的安全稳定运行造成影响,因此对接地故障的分析和处理显得尤为重要。
本文将从10kV电力系统单相接地故障的原因、特点、分析方法以及处理方法进行论述,希望能给读者提供一定的参考和帮助。
一、10kV电力系统单相接地故障的原因:在10kV电力系统中,单相接地故障的原因可能有很多,主要包括以下几个方面:1.设备老化:电力系统中的设备如变压器、开关、断路器等随着使用时间的增加会逐渐老化,老化设备可能造成电气绝缘的减弱,导致接地故障的发生。
2.操作失误:操作人员在操作设备的过程中,如果操作不当或疏忽大意,可能会导致设备出现故障,进而引发接地故障。
3.外部环境影响:外部环境的影响也是引发单相接地故障的重要原因,比如雷击、动物触碰、植被生长等都可能导致接地故障的发生。
二、10kV电力系统单相接地故障的特点:1.电压波动:在接地故障发生后,电压波动较大,甚至可能导致电力系统的停电。
2.过流保护动作:接地故障引起的过电流可能会导致过流保护装置的动作,从而影响电力系统的正常运行。
3.设备振动和声响:接地故障造成的故障电流通过设备会产生振动和声响,这也是接地故障的一个特点。
4.绝缘破坏:接地故障可能导致电气设备的绝缘破坏,进而影响设备的正常运行和安全性。
三、10kV电力系统单相接地故障的分析方法:1.现场检查:一旦接地故障发生,首先需要进行现场检查,查找故障点的具体位置,可以通过巡视设备、检测电流及电压等方式进行检查。
2.故障特征分析:通过对接地故障特征的分析,比如电压波动、设备振动和声响等特点,可以初步确定接地故障的性质和范围。
3.设备运行参数分析:对相关设备的运行参数进行分析,比如电流、电压、功率因数等参数的变化,以确定接地故障的具体原因和影响。
4.数据记录分析:通过对电力系统运行数据的记录进行分析,可以找出故障点并确定故障原因,以便制定相应的处理方案。
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法10kV电力系统是电力系统中重要的一部分,它的稳定运行对于整个电力系统具有重要意义。
随着设备老化和环境变化,电力系统单相接地故障的发生是不可避免的。
针对10kV 电力系统单相接地故障的分析和处理方法就显得尤为重要。
本文将围绕这一主题展开讨论,希望能为相关人士提供一些帮助和参考。
我们需要明确10kV电力系统单相接地故障的概念。
所谓单相接地故障即是在三相电力系统中,某一相与地之间发生故障,导致电流通过接地途径流回电源,出现单相接地短路。
这种故障一旦发生,将给电力系统的运行带来严重影响,甚至可能导致断电事故的发生。
1. 故障的表现我们需要了解10kV电力系统单相接地故障的表现。
在系统发生单相接地故障时,通常会出现相应的保护动作,如跳闸、报警等。
现场设备也会有明显的异常现象,比如发生接地故障的相的电压会下降,而其它两相正常工作。
我们需要对10kV电力系统单相接地故障的原因进行分析。
这其中可能包括设备老化、外部环境因素、人为操作失误等多种因素。
只有找到故障的原因,才能有针对性地进行处理和修复。
我们还需要对10kV电力系统单相接地故障的影响进行分析。
这种故障一旦发生,将会影响整个系统的稳定运行,对生产、居民生活等都会带来不利影响。
及时发现和处理单相接地故障就显得尤为重要。
1. 快速定位针对10kV电力系统单相接地故障,第一步就是要快速定位故障点。
可以通过巡视、测量等手段来确定接地故障点的位置,尽快找到故障点有利于后续的处理和修复工作。
2. 保护动作处理一旦发生单相接地故障,系统的保护装置将立即起作用并进行保护动作。
此时需要对保护动作进行处理,包括重新合闸、检修、复归等工作,以确保系统的正常运行。
3. 故障隔离在确认故障点后,需要进行故障隔离工作。
这包括切断故障点所在的线路或设备,并进行安全接地,以确保人员和设备的安全。
4. 故障修复需要对故障点进行修复工作。
这可能涉及更换损坏的设备、修复线路等工作。
10kV线路单相接地故障判断与处理
(3)确 定 单 相 接 地 区 域 后 ,对 配 网 自动 化 系 统 全 覆 盖 的 变 电 站 ,首 先 试 拉 三 相 电 流 不 平 衡 的 线 路 ,其 次 结 合 配 网 自动 化 系 统 、故 障 指 示 仪 提 供 的 信 息 分 段 试 拉 ; 对 配 网 自动 化 系 统 没 有 完 全 覆 盖 的 变 电 站 ,首 先 试 拉 非 配 网 自动 化 线 路 ,其 次 试 拉 配 网 自动 化 线 路 ;对 非 配 网 自 动 化 系 统 的 变 电 站 ,按 照 调 度 规 程 试 拉 接 地 原 则 进 行 试 拉 。
根 据 日常 O-相 接 地 故 障 出 现 的 特 征 进 行 分 类 ,单 相 接 地 故 障 可 归 纳 为 四类 ,具 体 如 下 。
(1)完 全 接 地 。 如 果 发 生 一 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 。 ’ (2)不 完 全 接 地 。 当 发 生 一 相 不 完 全 接 地 时 ,即 通 过 高 电 阻 或 电 弧 接 地 ,中 性 点 电 位 偏 移 ,这 时 故 障 相 的 电 压 降 低 ,但 不 为 零 ,非 故 障 相 的 电 压 升 高 ,它 们 大 于 相 电 压 ,但 达 不 到 线 电 压 。
10kV配电线路单相接地故障分析及解决对策
【】 玮 , 世 佳 . V 配 电 路 单 相 接 地 故 障 成 因及 预 防探 l 康 胡 1k 0
死亡 , 进 了生态 平衡 。 促
37 防 止 机 车撞 杆 挂 拉 线 .
坚决 执行 《 全操 作 规程 》 安 ,完善各 种 施工 、 检
查 、 收制 度 , 把 施 工质 量 关 , 验 严 防止 隐 患 工程 接 入
供 电所在 转 角 、 路及 田间电杆 上刷 上夜 光漆 , 跨 在拉 线处 套上 有标 记 的护套 , 到 了提醒 、 示 的作 起 警
35 针 对 线路廊 道 问题 .
不再 是 供 电 部 门不 停 的 修枝 ,树 木 不停 地 长 ,
再 修 剪 , 费 了人 力 物 力 , 不 能 有 效 地 降低 线 路 浪 还
故 障率 。2 1 0 1年 电力 公 司与 师里 达 成共 识 , 与 各 并
团协 商 , 《 全 操 作 规 程 》 求 , 按 安 要 只要 影 响 供 电 的
21 0 1年 ,0k 线路 存 在 的“ 脖 子 ” 路 的 问 1 V 卡 线 题 已纳入公 司 线路 改造 工程计 划 , 目前线 路改 造计 划 已批 准 , 线路 图、 材料 正在 复核 阶段 , 即将 动 工 , 末 端 电压低 的状 况将很 快 得 以解决 .电压低 电机 无法 启 动 的情 况将 不再 发生 。
固。 薄膜 不易 被 刮起 。 对线 路旁 干 死 的树 木 提前 与 团
林业 站 联 系 . 时砍伐 , 免 刮风 树倒在 线 路上 。 及 避 33 对 于避 雷 器造成 的单 相接 地故 障 . 供 电所 在 把好 进 货质 量 关 的 同时 ,0 1年更 换 21 了 20 0 8年 安装 的所 有避 雷器 , 目前 。 靠率 9 %。 可 9
10kV配电线路单相接地故障分析及处理预防措施
10kV配电线路单相接地故障分析及处理预防措施摘要:10kV配电线路单相接地故障对整个配电网的安全和运行有较大影响,是电网的基础设施之一。
本文先对单相接地故障的原因及危害进行了分析,并对相应故障的处理方法进行了阐述,在此基础上提出故障处理整改预防措施,从而提高电网供电的可靠性。
关键词:单相接地;故障分析;处理预防措施在电力系统中,单相接地故障是一种较常的故障。
当前,我国的城市街道配电网线路网架伴随城市发展也趋于复杂,在抗风、防雷等方面的能力得到了加强,然而还是会频繁出现10kV线路单相接地故障,影响了城市生产和生活。
因此,运维人员只有掌握电力系统单相接地故障的分析与处理方法,及时发现并排除线路故障,才能确保电网正常供电,1、单相接地故障产生的主要原因一般来说,电网短路主要有4种,而单相接地短路则是其中最常见的短路故障,在电网短路故障中占70%。
导致单相短路故障的原因很多:①异物搭接,是由其他物体遇到风雨等天气时,线头搭落在导线上。
树木短接,是指树木直接穿过裸线或是树枝搭在线路上。
②外力破坏,供电所在巡线过程中,经常发现转角杆下有许多鸟的尸体,因为10kV线路转角杆都有挑线,线路较密集,使导线与导线之间、导线与横担之间安全距离很小,大型鸟类脚落在横担上,收翅膀的瞬间,触及带电导线,体型小的鸟就落在地上,体型大的鸟就横挂在电杆上,造成接地故障。
③绝缘子击穿,主要是由于绝缘子污闪和雷击造成的。
④老式开关设备,出现问题难以分辨出是瞬时故障还是真正的严重故障,就会导致电网发生更严重的事故。
所以电线周围一定范围不能有楼房、大树等物体,保证线路在最大风偏向的情况下不会对楼房、大树放电,并留有一定宽裕度。
2、单相接地故障的主要危害(1)对变电及配电设备的危害。
变电站10kV母线上的电压互感器在开口三角形上产生零序电压,运行时间过长,会导致电压互感器损坏。
故障还可能引起谐振过电压,对设备绝缘产生危害,绝缘被击穿后发生短路事故,造成变压器烧毁,进而诱发电气火灾事(2)影响供电稳定。
10kV配电网单相接地故障及处理措施
10kV配电网单相接地故障及处理措施随着我国电力事业的快速发展,为了能够降低配电线路的跳闸率以及提高配电线路的实际绝缘水平,促使供电可靠性的提升,农网10kV配电路采用了绝缘导线。
实际上农网10kV配电线路的供电方式主要是以中性点不接地为主,这种供电方式会比较容易出现接地故障,造成配网的运行受到影响。
所以,相关工作人员要注重对此的故障分析,并结合实际的情况采取合理的应对措施。
标签:10kV电力系统;单相接地;故障分析;处理引言单相接地故障作为10kV电力系统常见故障类型,一旦没有采取适当的措施加以应对,将会造成严重的电力设备故障,甚至危及人身安全。
为了有效防范电力故障,减少线路短路、电路设备损伤机率,确保电力资源的持续稳定供应,电力企业在日常线路管理维护环节,应当做好单相接地故障检查与处理工作,实现故障点快速定位与切除,但从实际效果来看,定位不准确,故障处理质量不佳。
1 10kV电力系统单相接地故障概述1.1 单相接地故障发生原因从实际情况来看,目前单相接地故障的诱发原因相对较多。
在电力网络运行环节,线路以及设备的绝缘层发生损伤,造成绝缘层击穿,引发短路,造成电力设备结构性损伤。
基于单相接地故障发生原因的多样性,在故障处理环节,技术人员需要有针对性地开展相应的处理手段,确保故障快速排除,实现电力系统的正常运转。
1.2 單相接地故障处理机理分析目前我国10kV电力系统在规划设计与施工环节,主要采取中性点有效接地以及中性点全接地等方式,并以此为基础,形成了系统完备的电力网络,较好地适应了电力资源的调配需求。
但受制于多种因素的影响,单相接地故障在10kV 电力系统中时有发生,为了有效解决接地故障,还需要对故障发生机理进行分析,确保单相接地故障处理的针对性,减少故障排除周期。
在10kV中性不接地系统中,一旦出现单相接地故障,系统内原有的三相平衡状态发生变化,技术人员可以在较短时间内,快速判定故障位置;中性点直接接地系统中,如果发生单相接地故障,接地系统中的三相仍然可以保持平衡,无形之中,增加了单相接地故障评估与处理难度。
10kV配电线路单相接地故障分析及解决措施
10kV配电线路单相接地故障分析及解决措施发表时间:2020-03-10T12:45:33.197Z 来源:《中国电业》2019年21期作者:邱建标[导读] 10kV配电线路经常发生单相接地故障,尤其是在恶劣天气条件下摘要:10kV配电线路经常发生单相接地故障,尤其是在恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。
若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
因此,要尽量减少接地故障的发生,以确保供电的稳定性。
关键词:配电线路单相接地故障1、前言10kV配电线路经常发生单相接地故障,尤其是在恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。
单相接地故障发生后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
因此,要尽量减少接地故障的发生,以确保供电的稳定性。
2、单相接地故障产生的主要原因通常情况下,发生单相接地故障的主要原因有导线在绝缘子上绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线断线落地或搭在横担上;配电变压器高压引下线断线;导线风偏过大,与建筑物距离过近;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;配电变压器台上的避雷器或熔断器绝缘击穿;同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下排导线上;导线上的分支熔断器绝缘击穿;绝缘子击穿;线路落雷;碰树短路等。
以上诸多种原因中,导线断线、绝缘子击穿和碰树短路是发生配电线路单相接地故障最主要的原因。
3、单相接地故障造成的危害一是对配电设备的危害。
单相接地故障发生后,可能产生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成严重的短路事故。
同时可能烧毁配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,严重者可能发生电气火灾。
10kV配电线路单相接地的故障及如何处理
10kV配电线路单相接地的故障及如何处理电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。
我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。
10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,单相接地故障更为频繁。
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
1、单相接地故障的特征及检测装置1)单相接地故障的特征中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮;绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。
2)真假接地的判断电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。
发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。
而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。
用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信号。
这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。
10KV系统单相接地故障分析及处理
值, 甚至个别变 电站的 1 K 0 V母线总 的电容 电流高达 8 A 3。
2 , 2中性点经小 电阻接地方式发 生单相接地 故障 时对 保护
以架空线 以及架空线和 电缆的混合 出线为主 ,单相接地故障机 的影响 。采用小 电阻接地出现故障直接 跳闸方式对快 速消除故 率较大 , 电容电流小 , 系统 故采用 中性点不接地方式 。 0 V系统 障起到积极作用 ,但仍有少量 1 K 1K 0 V架 空出线或 电缆 和架 空混
并 开发 出相应的各种装置 。以上装置 的基本原理是当小 电流系 以上是瞬时性故 障。通常在馈线故 障停 电以后进行巡线检查时 经 ~h 故对 1K 0V 统发生单相 接地时 ,故障线路零序 电流等于非故障线路零序 电 没有发现 明显的故障点 , 1 2 后馈线试送电成功 。
流之和 , 原则上它是这组采样值最大 的, 由于 C 但 T误差 、 采样误 馈 线这 一类单相接地瞬时性故障 ,如果在馈线 中投入三相一次 能大大提高馈线供电的连续性 , 但应考虑到 以下问 差、 信号干扰 以及线路长短差别悬殊 ,有可能在排序时排到第 重合 闸功能 , 二、 第三 , 一般不会超 出前三个。所以第一步对所有采集到 的电 题 :. 了防止变电站 1 K a 为 0 V馈线近端短路造成主变线圈损 坏或 流排序 , 出电流最 大的前三条 , 用的原 理是相对值概念 。第 断路器事故 , 选 采 必须设置 电流速断保护闭锁重合 闸的方式 。b . 对于 二步 , 在前三个信号里 , 采用 相对相位概念 即用 电流之 间的方向 电缆和架空混合线路 ,可以考虑采用安 全性较 高的单相接 地故 或 电流和 电压之 间哪一个线路发生 故障还是母线 发生 故障 , 相 障三相一次重合 闸方案 , 此时故障线路 的断路器开断 和重合 的
10KV线路接地故障分析及处理措施
10KV线路接地故障分析及处理措施10KV线路是供电系统中的重要组成部分,而接地故障是10KV线路运行中常见的问题之一。
接地故障一旦发生,会对供电系统的安全和稳定性产生严重影响,因此对10KV线路接地故障的分析及处理措施非常重要。
一、10KV线路接地故障的特点1. 接地故障的形式多样10KV线路接地故障的形式多样,主要包括单相接地故障、两相接地故障和三相接地故障。
不同形式的接地故障对供电系统的影响和处理方式也不尽相同。
2. 接地故障带来的影响接地故障会导致线路功率因数下降,影响供电系统的负荷运行能力,同时还会导致绝缘子击穿、设备损坏等严重后果,甚至造成火灾、触电事故等安全事故。
3. 接地故障的隐蔽性10KV线路接地故障往往具有一定的隐蔽性,难以及时发现和定位,因此对接地故障的分析需要依靠高精度的检测和测试手段。
二、10KV线路接地故障的分析方法1. 现场勘察对发生接地故障的10KV线路进行现场勘察是非常重要的一步,通过观察线路设备和绝缘子的状况、检查接地装置的连接状态等,可以初步了解接地故障的可能原因。
2. 试验检测采用绝缘电阻测试、接地电阻测试、超声波局放检测等试验方法,对10KV线路进行全面的检测和测试,可以更准确地确定接地故障的位置和形式,为下一步的处理提供重要依据。
3. 数据分析通过对10KV线路运行数据和试验数据的分析,可以进一步确定接地故障的特点和影响,为后续的处理措施提供科学依据。
三、10KV线路接地故障的处理措施1. 接地故障的隔离一旦发生10KV线路接地故障,首先需要对故障段进行隔离,避免故障进一步扩大和对其他部分的影响。
2. 故障定位修复采用精密的定位技术,对接地故障的具体位置进行准确定位,并进行及时的修复和处理,包括更换故障设备、绝缘子、接地装置等,确保接地故障得到彻底解决。
3. 故障恢复在完成接地故障的处理和修复后,需要进行全面的测试和检查,确保供电系统的安全和稳定,然后可以逐步恢复线路的供电,恢复正常运行状态。
10kV线路单相接地故障分析及处理方法
引 言
随着我国国 民经济 的持续发展 , 人 民群众对 用电量的需求也越来越 大, 因此 , 我 国的电力建设的发展也越来越快。作为电力系统中的重要组 成部分 , 配 电 网的 重 要 性 也 越 来 越 受 到 人 们 的 关 注 。作 为 配 电 网 中 的重
要组成部分 , 1 0 k V配 电 网络 线 路 非 常 容 易 发 生 故 障 。我们 通 过 事 故 分析
1 . 2 单 相 接 地 故 障 的 特 征
警铃发 出响声 , “ 某 千伏某段母线接 地 ” 出现字牌 发亮 的现 象 , 以及 件 的某一支 线也可 以进行监测 。该方法既适用于在利用传统的处理方法 同样也适用于检测整 条线路的绝缘水 “ 消弧线 圈动作 ”出现字 牌发亮的现象。当绝缘监察 电压表 出现 以下指 无法将线路接地 故障找到的情 况, 有利于对线路 的绝缘情 况进行综合 的把握 。首先 比较摇测点两侧 的 示: 故 障 相 电H 三 为零 ( 完全 接地) 或 降低 ( 不完全接地) , 另 外 两 项 电压 出 平 , 故障段应 为较低的一侧 , 并确保断 开线 路的 电容器 以及配 电变 现升高的现象 , 等于相 电压 ( 完全接地) 或大于相 电压 ( 不完全接地) , 电 绝缘值 ,
是否出现破 股或断线的现 象以及 导线弧垂 是否过 小或者过大等 。②要及 时的测试配 电线路上 的分支熔断器 、绝缘子 以及 避雷器 等设备 的绝缘 性, 并及时对不合格的进行更替。③ 定期 的试验配 电变压器 , 并及 时的维 修或更换不合格的配 电变压器。④ 在农网配电线路上进行 分支熔 断器 的 加装 , 使故 障的范 , 以便 于 快速 的将故障 点找 出 。 ⑤将高一电压等级的绝缘子用 在配 电线路上 , 以 促进配 电网绝缘度 的提高 。
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发表时间:2019-06-13T08:57:40.257Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:奉仰江[导读] 摘要:现如今,我国的电网发展十分迅速,10kV系统在运行的过程中主要采用了两种方式,一种是中性点不接地,一种是中性点经由小电阻接地。
(广西电网有限责任公司北海供电局广西北海市 536000)摘要:现如今,我国的电网发展十分迅速,10kV系统在运行的过程中主要采用了两种方式,一种是中性点不接地,一种是中性点经由小电阻接地。
在配网保护的过程中,最为重要的一个问题就是及时的判断出单相接地故障线路的位置,只有这样,才能更好的根据故障的实际情况采取有效的措施对其进行及时的处理,从而也就保证了系统的运行质量和运行水平。
关键词:单相接地故障;危害;处理;注意事项引言近些年,随着我国能源全球化发展,配电网的建设与安全运行也越来越受到人们的关注,尤其是在10kV电力供电或配电系统中,发生单相接地故障的概率较高,且当中性点发生单相接地故障时,相电压升高,可能引起线路绝缘破坏甚至被击穿,出现短路故障;如果故障点产生间歇性电弧,会引起谐振过电压,损坏或者烧毁电力系统设备,严重危及设备和人身安全,给配电网的安全经济运行带来重大影响。
因此,电力系统工作或运行维护人员,必须掌握10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法,系统出现单相接地故障时需及时准确的找到故障点并予以切除,从而保证和维护电力系统安全经济运行和生产。
一般地,单相接地故障可能出现的原因主要有:①线路或设备绝缘发生破坏,引起绝缘击穿接地,如配电变压器绕组绝缘破损、接地等;②线路遭外力破坏导致断线,如大风、覆冰舞动灾害天气;③恶劣复杂的外界自然环境,如雷击、鸟害、漂浮物、动物搭接、树枝等;④工作人员误操作。
因此,针对不同的引起单相接地故障的原因需要采取相对应的措施,才能及时恢复系统的供电。
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。
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10kV系统单相接地故障分析及处理
作者:赵荣芳
来源:《中国新技术新产品》2015年第24期
摘要:10kV系统在运行的过程中主要采用了两种方式,一种是中性点不接地,一种是中性点经由小电阻接地。
在配网保护的过程中,最为重要的一个问题就是及时的判断出单相接地故障线路的位置,只有这样,才能更好的根据故障的实际情况采取有效的措施对其进行及时的处理,从而也就保证了系统的运行质量和运行水平。
关键词:中性点不接地;小电流接地选线;经销店租接地;单相接地故障
中图分类号:TM862 文献标识码:A
电力系统在运行的过程中比较常见的一个故障就是单相接地故障,在10kV电力系统当中,单相接地故障更是十分常见,而这种故障会对电力系统的正常运行产生十分不利的影响,为了更好的保证电力系统的安全和平稳运行,我们必须要对其产生的原因和对应的对策进行研究。
1 中性点不接地系统单相接地故障
1.1 小电流接地系统的优势及问题
在系统运行的过程中采用中性点不接地的形式一个非常显著的优势就是在发生了单相故障的时候不会对系统电压具有对称性这一特点产生不利的影响,在这一过程中所产生的故障电流也并不是很大,系统在这种状态下还是可以运行2小时左右,所以可以保证系统的供电功能。
但是如果要保持长期运行的状态,因为非故障的两相对地电压会骤然升高,这样就会使得系统中的绝缘设备遭到破坏,甚至还可能会因为这一故障引发相间短路的问题,这样用户也无法享受到高质量的供电服务。
此外弧光接地还会使得系统在运行的过程中出现严重的过电压现象,这样一来也就会对设备产生非常严重的损害,所以如果出现了这种故障,一定要及时的采取有效的措施及时的排除故障。
1.2 传统处理10kV单相接地故障选线方式
传统的变电站在处理这种挂航的时候,选线方法一般都是使用绝缘观察装置对其进行全面的处理,使用电压互感器,如果出现了单相接地故障的时候,开口三角形的二次端就会出现零序电压,电压继电器也会在这一过程中做出一定的反应,发出系统的预警信号,之后再对每一个线路的拉线进行检测,看其是否存在零序电压,这样就可以对故障线路进行全面的判断,这种方法可以很好的保证判断的可靠性,同时在资金上也不需要投入太多,接线方法不是十分的复杂,但是其速度相对其他方法比较慢,同时也会影响到其他正常线路的供电环节,对供电的连续性和可靠性会造成不利的影响。
1.3 中性点不接地系统的小电流接地选线功能
10kV系统在运行的过程中主要是采用架空线和架空线与电缆相结合的出现方式为主,单相接地的过程中非常容易出现故障,系统电容电流相对较小,所以采用了中性点不接地的连接方式,系统选线功能是由连接在母线上的馈线保护装置和监控系统一起配合才完成的,如果系统进行了接地设置之后,零序电压就会出现十分显著的升高趋势,因为不同的装置通过借助网络平台可以实现共享,如果系统所感知到的电压出现了非常明显的变化,且变化的实质超过了10V的时候,集中测量装置就会在这其中检测出来,并作出反应,同时还能在这一过程中检查出零序电流和零序电压的向量值,这样就可以知道其对应的谐波位置,也就可以对故障的位置进行判断,在做出判断之后及时的向控制中心汇报,维护人员在接到任务以后会对故障点进行快速的处理。
2 中性点经小电阻接地系统单相接地故障及处理方式
2.1 采用中性点经小电阻接地方式的原因
如果电容电流较大的配电网在运行的过程中发生了单相接地的情况,故障电流的数值也会逐渐的变大,单相接地故障就有可能会成为相间短路问题,在电缆发生了单相接地情况的时候,故障接地电弧就不能自动的熄灭,这样就会使得电弧周围的绝缘装置受到破坏,同时还有可能出现过电压的情况,在这个时候,一定要及时的对电缆做切断处理,这样也就可以有效的防止故障的持续发展,如果不这样做就有可能会造成非常严重的火灾问题,如果接地电流过大,就会使得人身安全得不到很好的保证,同时还有可能在这一过程中对周围正常的供电和通讯都造成十分不利的影响。
所以中性点不接地方式的优势已经完全无法体现出来。
电网的建设和发展水平都有了非常明显的提升,一些电站在运行的过程中已经违反了国家的相关规定。
所以,很多电站也在不断的发展和改进,逐渐开始应用中性低电阻接地的运行方式,同时还在发展的过程中不断的优化电网的运行结构,提高了电网自动化的水平,这样一来也就使得电网的稳定性更强。
2.2 中性点经小电阻接地方式发生单相接地故障时对保护的影响
采用小电阻接地出现故障直接跳闸方式可以有效的提高故障处理的效率,缩短故障处理的时间,但是很多电站在运行的过程中还采用架空出线的方式,这样就使其在出现单相接地故障的时候使得三相跳闸的现象越来越多,这样也就使得配电运行的质量大大的降低,所以如果采用三相重合闸的方式,就可以使得供电的连续性明显的得到改善,但是在应用的过程中,一定要注意以下几个方面的问题。
(a)为了防止变电站10kV馈线近端短路造成主变线圈损坏或断路器事故,必须设置电流速断保护闭锁重合闸的方式。
(b)一些远离变电站的10kV开闭所,如果短路电流较小,也可以考虑采用开关位置不对应重合闸方式。
针对以上问题,汕头供电局对特区内原有变电站进行10kV中性点经16Ω电阻接地改造的同时对站内的10kV馈线三相一次重合闸的逻辑作了改进,使微机保护具有3种重合闸方式的功能:①相接地重合闸:单相接地启动重合闸,其它故障不重合;②速断闭锁重合闸:电流速断保护闭锁重合闸;③不对应重合闸:开关位置不对应启动重合闸。
根据近几年10kV中性点经16Ω电阻接地方式的运行情况,由于判据较多,大部分厂家对以上逻辑实现有一定困难,因此对新建站的10kV线路保护重合闸逻辑的简化又提出了新的要求:①不经电流闭锁启动重合闸,即常规的不对应启动重合闸方式;②经电流闭锁启动重合闸,该闭锁电流采用相电流,且电流值可灵活整定,选择范围要求为0~5In。
结语
当前我国的乡镇企业在不断的增多,规模也在不断的扩大,所以其用电的需求也在不断的增大,线路也在不断的增加,电缆数量和种类越来越多。
10kV系统在运行的过程中非常容易出现单相接地故障,所以为了电网的正常运行,一定要采取有效的措施对其进行适当的处理。
参考文献
[1]赵伟.10kV系统单相接地故障分析及处理[J].民营科技,2008(02).。