单相接地故障的处理
单相接地故障处理原则及方法
单相接地故障处理原则及方法单相接地故障是指系统中其中一相线与地之间发生接触,造成短路或导通的故障。
由于接地故障会带来较高的电流和较低的阻抗,极易引发火灾、电器损坏以及电击等事故。
因此,不论是在发电厂、变电站还是用电场所,单相接地故障都需及时处理。
以下是单相接地故障处理的原则及方法。
一、原则1.安全原则:处理接地故障的首要原则是确保人身安全。
在处理过程中,必须穿戴好绝缘防护设备,并保持谨慎、沉着的态度。
2.快速原则:必须迅速确认接地故障,并进行及时处理。
因为接地故障不仅会给电力系统带来损失,还会给生产、生活等方面带来困扰。
3.精确原则:对于接地故障的处理必须准确无误。
处理的过程中要全面了解故障所在位置、类型、原因,以便采取有效的处理措施。
二、方法1.接地电流测量法:利用电流表或远程监控系统实时监测电流,如果发现接地电流异常增大,则可以判断发生了接地故障。
此时应根据监测结果找出故障点,以便进行维修。
2.隔离法:当发现接地故障时,为了防止电流通过接地点继续流动,可以采取隔离法将故障点与电源分离。
具体方法包括:切断故障线路的供电源、开启备用电源、切换断路器等。
3.通知人员法:当发生接地故障时,应立即通知相关工作人员进行处理。
通知范围一般包括电力工程师、维修人员、安全员等。
他们可以在故障点附近设置临时隔离设备,防止故障扩大。
4.快速检修法:在发现接地故障后,必须迅速定位故障点,并进行修复。
检修过程中需要注意以下几点:首先要切断故障电源;然后使用绝缘工具检查故障设备,排除电器故障;最后对系统进行绝缘测试,确认系统安全。
5.故障分析法:在处理接地故障后,需要对故障进行分析,找出故障的原因和根源。
通过分析,可以总结出故障的共性和规律,为以后的预防和处理提供依据。
6.预防措施法:为避免接地故障的发生,需要采取一系列预防措施。
例如:加强对设备绝缘性能的测试和监测,定期对设备进行维护和保养,加强员工安全教育和培训等。
单相接地故障的特征及处理(正式版)
文件编号:TP-AR-L9515In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________单相接地故障的特征及处理(正式版)单相接地故障的特征及处理(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。
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)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在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,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。
单相接地故障的现象分析及处理办法
单相接地故障的现象分析及处理办法现象分析单相接地故障是指系统中只有一条电源线与大地接触,其他电源线未与大地接触,出现接地故障问题。
单相接地故障会导致系统电流大幅度上升,对设备的损伤比一般故障严重得多。
现象表现•设备运行缓慢或出现故障。
•电气设备出现异常的噪音声和异味。
•太阳能光伏电池板电压急剧下降。
•可能出现电火花、灼热和放电现象。
•可能会出现电气火灾。
原因分析单相接地故障通常来自系统中的单个元件发生短路或者故障,通常由于设备的老化、设计问题、人为的疏忽和环境的变化所引起,环境压力和潮湿多雨环境可以加剧这种故障的发生和影响。
处理办法发现故障在发现故障后,立即停止该电路或设备的运行,并进行科学的检查和诊断,这里给出以下几种方法:•联系专业的电工或电气工程师诊断。
•运用数字摄像机记录工作现场细节,以便回顾并有助于下一步的处理。
•运用数字测试仪器,如数字万用表、接地电阻测试仪、局部放电检测仪等,确定故障的具体位置。
解决故障在确定故障位置后,可以采用以下方法来解决问题:•电气线路的维护和保护。
•常规的检测和维护:使用套裹夹、干燥剂、绝缘剂、以及其他抵挡潮湿和防止汽蚀和腐蚀的物质。
•更换受损电气部件或接地部件。
•安装电力保护设备,例如差动保护、接地保护、过电压保护,以及电源稳定器等。
•发现故障后,必须立即采取措施及时恢复供电。
针对长期的单相接地故障,需要进行系统的检修和升级。
预防故障预防故障是最有效的方法,以下是预防故障的方法:•定期维护电气设备,检查电源工作是否正常。
•定期检查和测试所有设备的绝缘情况。
•在设备周围放置遮阳和保护设备的物品。
•在设备和线路上安装防雷和过电压保护器、接地电阻器,以及铜线导线等。
•在设备冷却器和出风口上安装过滤器和防火网。
,单相接地故障虽然有一定的危险性,但是只要我们采用一定预防措施并及时发现并解决故障,就能很好地保护设备和维护系统的安全。
中性点不接地系统单相接地故障的分析及处理
中性点不接地系统单相接地故障的分析及处理中性点不接地系统(Ungrounded Neutral System)是指电网中的中性点不与地相连接或与地接触不良的电力系统。
当单相接地故障发生时,中性点不接地系统会出现特定的问题,需要进行详细的分析和处理。
1.故障分析
2.故障处理
(1)故障检测:针对中性点不接地系统的单相接地故障,首先需要及时准确地检测故障点的位置。
可以采用故障指示器、故障录波器等设备进行监测和记录,以便进行后续的处理。
(2)故障隔离:一旦发生单相接地故障,需要及时地隔离故障点,防止故障电流继续扩大。
可以采用故障断路器、隔离开关等设备进行故障隔离,将故障线路与正常线路分开。
(3)通信和保护系统调整:中性点不接地系统的通信和保护系统需要进行相应的调整和优化。
保护继电器需要能够及时准确地检测故障,并发出相应的保护命令。
通信系统需要实现故障信息的及时传输和处理,以便进行故障排除和恢复。
(4)接地系统改造:为了解决中性点不接地系统单相接地故障的问题,需要进行接地系统的改造。
可以考虑增加接地电阻,改进接地装置的连接方式,提高系统的接地可靠性。
(5)预防措施:除了对已发生的单相接地故障进行处理外,还需要采取一系列的预防措施,以防止类似故障的再次发生。
可以进行系统的巡
检和维护,定期检测接地系统的连接情况;加强对人员的安全教育和培训,提高他们对中性点不接地系统的认识和理解。
总之,中性点不接地系统单相接地故障的分析和处理需要综合考虑电
网的特点和要求,通过故障检测、隔离、通信和保护系统调整、接地系统
改造等措施,确保故障能够快速准确地得到处理,保证电网的安全稳定运行。
110kV线路单相接地故障分析
110kV线路单相接地故障分析在供电系统中,110kV线路是非常常见的一种输电线路,是完成电力供应非常重要的一部分。
而110kV线路最为常见的故障就是单相接地故障,掌握110kV 线路单相接地故障的相关问题,可以更好地保证电力的供应。
本文通过实际故障案例分析结合理论探究的手段,了解了110kV线路单相接地故障的主要问题,并提出了相应的故障解决方案,为正常安全供电提供了可行性的建议。
关键字:110kV线路单相接地故障分析单相接地故障在110kV输电线路中非常常见,是阻碍供电系统正常工作的罪魁祸首之一。
而要解决单相接地故障,就需要从发生故障的机理开始分析,了解一般会引起故障的原因,并了解故障的危害,从而做出具有针对性的故障解决措施。
比如说在一段110kV线路中,如果发生了单相接地故障,那么将会对电网本身以及用户造成非常大的影响。
一、110kV线路单相接地故障主要危害单相接地故障对于人们的正常用电来说,影响无疑是非常巨大的,会严重阻碍人们的用电。
而故障的主要危害按照对象的不同可分为两个方面,一方面是故障对电网系统所产生的危害,另一方面是故障对用户的自身利益所造成的危害。
并且电网系统受到了影响之后,通常也会对用户的利益造成很大的影响。
(一)单相接地故障对电网系统的危害当线路发生单相接地故障时,首当其冲受到影响的就是电网系统,比如说变电设备、配电设备都会随之发生一系列的动作反应甚至出现设备故障。
当线路的单相接地时,线路中其他相的对地电容与电流都会发生非常大的变化,并且中性点的电压不再为零,直接导致了系统零序电压的升高。
其具体的故障情况如下图所示:从图中可以看出来,如果C相线路发生了单相接地故障,那么中性点的对地电压就会发生变化,从零变为相电压大小,而C相的对地电压则会变为原来的3倍,通过三相电压之间的关系分析可以得出,当任何一个单相接地时,接地电流都会变为原来的3倍,造成了供电系统的紊乱,从而烧毁电网系统中的设备。
小电流接地系统中单相接地故障的判断与处理
采用电桥法时应保证测量精度,电桥连接线要尽量短,线径要足够大,与电缆芯线连接要采用压接或焊接,计算过程中小数位数要全部保留。
(3) 电容电流测定法:
电缆在运行中,芯线之间、芯线对地都存在电容,该电容是均匀分布的,电容量与电缆长度呈线性比例关系,电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。测量电路如图4所示,使用设备为1~2kVA单相调压器一台,0~30V、0.5级交流电压表一只,0~100mA、0.5级交流毫安表一只。
(1)母线和某一线路都报出接地信号,应检查故障线路的站内设备有无异常。
(2)只报出母线接地信号,应检查母线及连接设备、变压器有无异常。如经检查,站内设备无异常,则有可能是某一线路有故障,而其接地故障失灵,应用瞬停的方法,查明故障线路。
当各出线未装接地信号装置时,首先应根据前面所述的特征,判明故障性质的相别;其次分网运行,缩小查找范围。在分网运行时,应考虑各部分之间功率平衡、继电保护的配合、消弧线圈的补偿等因素;然后再检查所内设备有无故障,如设备瓷质部分有无损坏,有无放电闪络,设备上有无落物,有无小动物及外力破坏,有无断线接地,检查互感器、避雷器、电缆头有无击穿损坏等;最后在确定所(站)内设备没问题的情况下,可以汇报调度,用瞬停拉线查找法,依次断开故障所在母线上各分路开关。如果接地信号消失,绝缘监察电压表指示恢复正常,即可以证明所瞬停的线路上有接地故障。查出故障线路之后,对于一般不重要的用户线路,可以停电并通知查找;对于重要用户的线路,可以转移负荷或者通知用户做好准备后停电查找故障点。
在某些情况下,系统的绝缘并没有损坏,而是由于其它原因产生某些不对称状态,可能报出接地信号,此种接地称为“虚幻接地”,应注意区分判断。如电压互感器内部发生故障时,电压互感器一相高压熔体可能熔断,而报出接地信号,此时应将电压互感器立即停运。又如变压器对空载母线充电时,由于开关三相合闸不同步,三相对地电容不平衡,可能使中性点发生位移,三相电压不对称,也报出接地信号,此时一旦投入一条线路或投入一台所用变压器,使谐振条件被破坏,此现象即可消失。
单相接地故障的特征及处理范本
单相接地故障的特征及处理范本单相接地故障是指电力系统中的一相导线与地之间发生了不正常的电流流动,造成系统发生短路或者导线损坏等故障。
接地故障是电力系统中常见的故障之一,正确处理接地故障对于系统的安全稳定运行具有重要意义。
接下来将介绍单相接地故障的特征及处理范本。
首先,单相接地故障的特征是系统中一相导线与地接触或短路,导致电流通过接地点流向地。
这种故障的特点是电流较大,通常会导致系统电压的剧烈波动,甚至导致电压骤降,造成设备的异常运行或者停运。
此外,接地故障还会引起系统中其他设备的振动、噪声和发热等异常现象。
因此,一旦发生接地故障,必须及时处理,以避免进一步损坏。
针对单相接地故障,一般可以采取以下处理范本。
1.系统保护与自动重合闸:在电力系统中安装保护装置可以实现对接地故障的自动检测和断电保护。
一旦有接地故障发生,保护装置会快速断开故障线路,保护系统和设备不受损害。
同时,在故障线路修复之后,保护装置可以实现自动重合闸,以恢复系统供电。
2.故障定位与绝缘测试:一旦发生接地故障,需要及时查明故障点的位置以便进行修复。
可以使用故障指示器、红外热像仪等设备进行故障定位,找到故障点后,进行相应的绝缘测试,确保系统在修复之后不再受到同样类型的故障。
3.检查设备与线路:发生接地故障后,需要对系统中的设备和线路进行全面检查。
检查设备是否受损,线路是否有其他隐患,以保证修复后的系统能够正常运行。
4.引入综合保护装置:为了提高对接地故障的检测和保护能力,可以引入综合保护装置。
综合保护装置能够通过测量电流、电压和温度等参数,快速准确地判断接地故障,并进行自动断电保护。
5.增加设备的防护措施:针对系统中容易发生接地故障的设备,可以增加相应的防护措施,例如使用绝缘套管、安装过流保护装置等,以提高设备的安全性和抗干扰能力。
总之,对于单相接地故障,及时发现和处理是非常重要的。
在处理过程中,需要根据具体情况采取适当的措施,保证系统的安全稳定运行。
10kV单相接地故障的判断和处理
毕业论文论文题目:10kV单相接地故障的判断和处理函授站:聊城阳谷基地专业班级:电气自动化撰写人:魏玉珍山东科技大学继续教育学院2015年9月1日摘要:10kV小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见故障,多发生在潮湿、多雨天气。
通过对10kV配电线路发生单相接地故障原因的分析,指出单相接地故障对配电设备和配电网的危害,提出预防和故障处理办法,并建议应用新技术新设备,减少单相接地故障的发生,确保配电网安全、经济和稳定运行。
关键词:单相接地危害分析预防和处理新技术新设备。
abstract:10kV small current grounding system of single-phase ground (hereinafter referred to as single-phase ground) is the most common faults distribution system occurred damp, rainy weather.10kV distribution lines through the analysis of the reason single-lane grounding,and points out that the signal-phase ground fault of the substation equipment and the dangers of distribution network,puts forward the prevention and fault treatment measures and the application of new technology,new equipment suggestions,reduce the signal-phase ground fault happens,ensure distribution network security,economic and stable operation.key words:Single-phase ground,Harm,Analysis,Prevention and Treatment,New technologies and New equipment.目录目录 (1)1 前言 (3)1.1 电气装置的接地方式 (3)1.2 单相接地故障的形成 (3)2 单相接地故障的分析 (4)2.1 绝缘监察装置原理 (4)2.2 单相接地故障检测 (4)2.3 10KV系统单相接地故障的特点 (5)2.4故障现象判断与分析 (5)2.4.1 完全接地(即金属性接地) (6)2.4.2 不完全接地(即非金属性接地) (6)2.4.3电弧接地 (6)2.4.4串联谐振 (6)2.4.5绝缘监测仪表的中性点断线时电网发生单相接地 (6)2.5 单相接地故障发生的分析 (7)3 单相接地故障的查找与处理 (7)3.1 判明故障性质和相别 (7)3.2 分网运行缩小范围 (8)3.3 检查站内设备 (8)3.4 消弧线圈档位不适当和谐振 (9)4 单相接地故障的危害和影响 (9)4.1 对变电设备的危害 (9)4.2 对配电设备的危害 (10)4.3 对配电网的危害 (10)4.4 对人危害 (10)4.5 对供电可靠性的影响 (10)4.6 对供电量的影响 (10)4.7 对线损的影响 (11)4.8 对日常生活的影响 (11)5 单相接地故障的处理方法 (11)5.1 传统处理方法 (11)5.1.1 经验判定法 (11)5.1.2 推拉法 (12)5.2 现在较为常用的处理方法 (12)5.2.1 绝缘摇测判定法 (12)5.3 发生单相接地故障后的处理 (14)6 单相接地故障的预防办法 (14)6.1 定期检查配电设备 (15)6.2 定期进行零件的绝缘测试 (15)6.3 安装真空开关 (15)6.4 安装单相接地故障检测系统 (15)6.5 更换高压绝缘架空导线 (16)7 应用新技术新设备 (16)7.1 小电流接地自动选线装置 (16)7.2 线路故障在线监测系统 (17)7.3 金属氧化物避雷器(MOA) (17)7.4 绝缘导线放电间隙 (18)8 总结 (18)参考文献 (19)1 前言1.1 电气装置的接地方式电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统、中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统三种。
单相接地故障的特征及处理参考文本
单相接地故障的特征及处理参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月单相接地故障的特征及处理参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
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)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在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,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。
配电网单相接地故障处理技术
外加信号法-3(强注入法)
注入变频信号法:
根据故障后位移电压大小不同,而选择向消弧线圈电压互 感器副边注入谐振频率恒流信号或是向故障相电压互感器 副边注入频率为70Hz恒流信号,然后监视各出线上注入信 号产生的零序电流功角、阻尼率的变化,比较各出线阻尼 率的大小得出选线判据。
这种方法在出线较短、零序电流较小时,相位判断 困难,另外受过渡电阻和不平衡电流的影响较大, 也不适用于消弧线圈接地的系统运行方式。
。
基于故障稳态信号的方法-3
谐波分量法:
故障电流中存在着谐波信号,以5次谐波分量为主。 由于消弧线圈是按照基波整定的,对5次谐波的补 偿作用可以忽略不计。
判据:故障线路的5次谐波零序电流比非故障线路 大并且方向相反。
配电网单相接地区域定位判据
有特征
测点 (入点)
有特征 测点
(出点)
测点 有特征 (出点)
配电网单相接地区域定位判据
有特征
测点 (入点)
无特征 测点
(出点)
测点 无特征 (出点)
配电网单相接地区域定位判据
特征:
参数辨识法:辨识出电容为负 相电流突变法:至少一相电流突变量与其他两项差异明显 首半波法:单相接地电流首半波极性相反 负序电流法:负序电流较大 零序导纳法:测量导纳为负 零序电流有功分量法:零序电流有功分量较大 谐波分量法:5次谐波较大且极性相反 工频零序电流比相法: 工频零序电流方向相反 工频零序电流比幅法: 工频零序电流幅值较大 中电阻并入法:工频零序电流幅值较大 残流增量法:工频零序电流幅值较大 “S注入法”: 特殊频率的奇异信号幅值较大
为了提高灵敏度,采用瞬时在消弧线圈上并联接地 电阻的作法加大故障电流有功分量,但会使接地电 流增大,加大对故障点绝缘的破坏。
单相接地故障的现象分析及处理办法
单相接地故障的现象分析及处理办法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。
(图1)(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。
小电流接地系统中单相接地故障的判断与处理
小电流接地系统是指采用中性点不接 地或经消弧线圈接地的系统。在该系统 中, 如发生单相接地时,由于线电压的大 小和相位不变( 仍对称) , 且系统绝缘又是 按线电压设计的, 所以允许短时运行而不 切断故障设备,从而提高了供电可靠性。 但是, 若一相发生接地, 则其它两相对地 电压升高为相电压的3倍, 特别是发生间 歇性电弧接地时, 接地相对地电压可能升 高到相电压的2. 5一3. 0倍。 这种过电压对 系统的安全威胁很大, 可能使其中的一相 绝缘击穿而造成两相接地短路故障。因 此, 值班人员应迅速寻找接地点, 并及时 隔离。 当中性点非直接接地系统发生单相接 地时,一般出现下列迹象:
产 品与应 用
在小电流接地系统中, 若发生了单相接地, 虽然允许短时运行而不切断故障设备, 但对系 统的危 害却很大。本文浅要分析了当单相接地发生时,如何根据故障现象寻找接地点并采取相应援施:
小电流接地系统中单
相接地故障的判断与处理
. 山东华宇职业技术学院 王 平
(站) , 若装置正常投入, 故障范围很容易 区分, 若报出母线接地信号的同时, 某一 线路也有接地信号, 则故障点多在该线路 上。 若只报出母线接地信号, 对于这种情 况,故障点可能在母线及连接设备上。 所 以,处理时应注意: 1. 母线和某一线路都报出接地信号, 1. 警铃响, x 千伏母线接地” “ 光字 应检查故障线路的站内设备有无异常。 2. 只报出母线接地信号, 应检查母线 牌亮, 中性点经消弧线圈接地的系统, .常 及连接设备、 变压器有无异常。 如经检查, 常还有 “ 消弧线圈动作”的光字牌亮。 则有可能是某一线路有 2. 绝缘监察电压表三相指示值不同, 站内设备无异常, 接地相电压降低或等于零, 其它两相电压 故障, 而其接地故障失灵, 应用瞬停的方 升高为线电压, 此时为稳定性接地。 如果 法,查明故障线路。 绝缘监察电压表指针不停地来回摆动, 出 当各出线未装接地信号装置时,首 现这种现象即为间歇性接地。 先应根 前面所述的特征, 判明故障性质
电流接地系统单相接地故障分析与处理措施
将故障点进行隔离,重新架设导线,确保线路正常运行。
案例二:某变电所单相接地故障排查
故障描述
某变电所在正常运行过程中出现B相接地故障,导致变电所内设备 运行异常。
故障分析
经过排查发现,B相母线存在老化现象,可能因设备质量问题导致 接地故障。
处理措施
将B相母线进行更换,并对变电所内设备进行全面检查和维护,确保 设备安全可靠。
平。
06
结论与展望
研究结论
经过对电流接地系统的单相接地 故障进行分析,发现故障的主要 原因包括:绝缘子击穿、断线、
铁塔、避雷针等设备故障等。
接地电阻的阻值大小是影响电流 接地系统单相接地故障的关键因
素。
在不同土壤条件下,接地电阻的 阻值会发生变化,因此需要针对 不同土壤类型和条件进行考虑。
研究不足与展望
定期检查
定期对电流接地系统进行检测,发现潜在的问题 和故障,及时进行处理和修复。
故障诊断
建立完善的故障诊断机制,通过分析系统的运行 数据,快速准确地诊断单相接地故障。
维修措施
故障定位
01
通过故障诊断和分析,准确定位单相接地故障的位置和原因。
修复故障
02
根据故障的性质和位置,采取适当的修复措施,如更换部件、
修复线路等。
复查验收
03
修复完成后,对电流接地系统进行复查验收,确保故障已完全
修复,系统正常运转。
05
案例分析
案例一:某配电线路单相接地故障处理
故障描述
某配电线路在运行过程中出现A相接地故障,导致线路电压不平 衡,影响正常供电。
故障分析
经过现场勘查和排查,发现A相导线在某处悬空,受到大风影响 与建筑物发生接触,导致接地故障。
35kV电网单相接地的故障处理
35kV电网单相接地的故障处理摘要:35kV电网中性点不接地运行,是指电网中性点没有与大地连接。
这种运行方式可以提高电网系统的可靠性和供电质量,避免了因单相接地故障而引起的电网故障。
在电网中,单相接地故障是一种常见的故障。
这种故障会导致接地相的相电压降低,非故障相相电压升高。
这种情况会造成电网系统的不稳定,甚至会引起设备的损坏。
金属接地和稳定性电弧接地是电网中常见的故障类型。
这种故障会导致接地相的相电压降低为零,非故障相相电压升高甚至线电压,系统中性点电压升高至线电压。
这种情况会对电气设备的绝缘性能造成极大的威胁,需要及时排除故障。
接地运行一定时间对电气设备的绝缘性能是一个严峻的考验。
长期的接地运行会导致设备的绝缘性能降低,从而影响电网系统的稳定性和可靠性。
因此,需要对电气设备进行定期维护和检修,以保证其正常运行。
关键词:35kV电网;单相接地;故障处理;措施1、单相接地故障的危害35kV电网中的单相接地故障是一种常见的电力故障,它会导致设备的损坏、火灾等问题,甚至可能发展成相间故障。
为了避免这种故障的发生,我们需要了解其相关的关键点。
非故障相对地电压升高容易导致绝缘击穿,形成短路故障。
因此,在电网中,需要保持各相之间的电压平衡,避免出现过高的电压,从而保障设备的正常运行。
故障点产生电弧可能引起设备损坏、火灾等问题,并可能发展成相间故障。
因此,在处理单相接地故障时,需要采取及时、有效的措施,避免故障扩大,从而保障电网的安全运行。
间歇性电弧还可能产生串联谐振过电压,对系统绝缘造成危害。
所以,电力工作者需要时刻保持警惕,及时发现和处理电力故障,保障电网的稳定运行。
在处理接地故障时需要正确的拉路次序,避免无谓中断和停电时间过长。
因此,电力工作者需要具备专业知识和技能,能够快速、准确地处理各种电力故障,保障电网的正常运行。
2、故障定位方法方向信息值基于零序电压和电流的相位差计算,不受信号强度和幅值影响。
配电网发生单相接地故障解决方法
配电网发生单相接地故障解决方法单相接地是10kV通常是指小电流接地系统单相接地,单相接地故障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。
熟悉接地故障的处理方法对值班人员十分重要。
随着优质服务要求的不断提高,减少停电时间,提高供电可靠性显得愈加重要。
变电站发生单相接地故障时,《调规》中允许继续运行不超过120分钟,但这对于用户的用电质量有很大影响,甚至拉路时会扩大停电范围,不满足优质服务的需要一、分析接地故障处理情况(1)公司整合近三年来接地故障排除和处理记录,统计发生接地故障的原因,主要有:线路单相故障、瓷瓶炸裂、引线烧断、断线故障、绝缘损坏、保险遭雷击等。
(2)分析总结接地故障处理情况,主要流程如下:通过对上表统计得出结论,在本次故障中查找故障点所用时最长,这也是配网线路接地故障处理时间长的主要原因。
综上,影响配电网接地线路查找时间的原因,主要为以下四点:(1)不能缩小故障查找范围;(2)未实现配网自动化;(3)未与用户建立良好的沟通机制;(4)接地选线信号可靠性差。
二、针对措施,变电站安装KC-XDL综合判据小电流接地选线装置(1)分析以往母线接地故障的原因,往往是因为断线故障,或是引线烧断、瓷瓶炸裂、绝缘损坏等。
因此可以在EMS系统中,通过查看接地时负荷的变化情况来分析判断;(2)若是接地线路绝缘损坏,故障处会产生放电,此时反映到负荷曲线上就是该线路负荷突然增高,如图5所示,与正常运行时负荷相比,接地时负荷突然升高;(3)当发生断线故障时,断线相线路后侧用户失电,此时有负荷损失,反映到负荷曲线上就是该线路负荷降低,与最近几天正常负荷相比较,有较明显的负荷损失;(4)若是电缆线路发生接地故障,不会完全接地,母线电压接地相降低但不为0,非接地相电压升高接近线电压。
35KV单相接地的故障处理
最新整理3 5 KV单相接地的故障处理
现象:运行中“ 3 5 KV 1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。
分析:从故障现象来看,为3 5KV1段母线有永久性接地。
电压互感器高压保险一相熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另两相电压升局。
而局压保险熔断一相时,对地电压一相降低,另两相不变。
处理:1)根据现场现象作好记录,汇报调度;
2)根据信号、表计指示、天气、运行方式、系统是否有操作等情况,分析判断;
3 )对站内设备进行检查有无问题,检查时应做好防护措施(穿绝缘靴,戴绝缘
手套);
4)若站内设备的问题,,则有可能是某线路接地故障,报地调,用瞬停的方法查明故障线路,直至消除信号为止;
5)做好安全措施,待来人处理。
配电网单相接地故障处理技术
不受消弧线圈影响,但是故障电流中的5次谐波含量较小(<10%),检测灵敏度低。 零序导纳法:测量导纳为负 该方法必然会造成对非故障线的停电。 基于故障暂态信号的方法-5 行波测距法: 强注入法
基于故障稳态信号的方法-1
工频零序电流比幅法:
单相接地时,故障线路的零序电流在数值上等于所 有非故障元件对地电容电流之和,通过比较各出线 零序电流幅值的大小可以选线。
在系统中某条配线很长时,可能会误判,且对消弧线圈接地系统,其选线能力将会大大降低,另外,此方法易受电流互感器不平衡, 线路长短、系统运行方式及过渡电阻的影响,检测灵敏度低。 零序电流有功分量法:零序电流有功分量较大 配电网单相接地故障处理技术 弱注入法
配电网零序网络在一定频率下,在发生单相接地故障后,健全馈线和故障所在馈线的故障下游终端识别的电容为正,故障所在馈线的 故障上游终端识别的电容为负,以此为依据进行单相接地选线和定位。 单相接地区段定位:根据各分段开关配电终端的参数识别结果,综合判断单相接地所在区段,提高故障定位的可信度和健壮性。 各区域入点和出点特征比较 首半波法:单相接地电流首半波极性相反 配电网单相接地区域定位判据 基于参数识别的单相接地故障检测与区段定位方法
中电阻并入法:
在发生单相接地故障时,在中性点暂时并入中电阻,增大 零序电流,实现单相接地故障选线和区域定位。 灵敏度和可靠性较高,但是需要增加专门的设备,且不利 于瞬时性单相接地的处理。
故障信号法
配电网单相接地区域定位判据 此外,首半波极性关系正确的时间非常短(远小于暂态过程),且受线路结构和参数影响,检测可靠性较低。 不受过渡电阻的影响,但过渡电阻较大时,电网的零序电压和零序电流均很小,影响测量导纳的测量精度。
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单相接地故障的处理
(1)处理接地故障的步骤:①发生单相接地故障后,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,并按当值调度员的命令寻找接地故障,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的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。
③将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。
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地故障点。
⑤采用一拉一合的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。
(2)处理接地故障的要求:①寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。
当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m 以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。
②为了减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时,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的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。
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,不得用普通熔断件代替。
必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。