关于发电厂电力系统接地故障的解决措施以及探讨

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关于发电厂电力系统接地故障的解决措
施以及探讨
摘要:从现在的情况来看,我国电力行业的发展可以分为两个方面。

一方面,倡导和支持企业开发和应用节能减排
技术,以满足环境保护的需要。

另一方面,我们实施了新的电力项目,以满足社会日益增长的电力需求。

我在这里。

发展
我们不断发展以满足社会的需求。

因此,对于电力公司而言,适当的市场调查和全面的电力系统规划将为电力工程建设提
供正确的标准,以实现电力资源的高效利用和避免接地故障。

关键词:电厂电力系统;接地故障;判断方法;解决措施
引言
当电厂电力系统发生接地故障时,会影响整个电厂或整个地区的正常生活,给电厂造成严重的经济损失。

因此,电
站管理人员应重视电力系统中的接地故障,提高工作人员对接地故障的判断能力和解决方法,提前采取预防措施,提高技术,为正常运行需要提供支持。

1 电厂电力系统常见接地故障
1.1 两点接地故障
电站电力系统采用单点接地时,容易出现接地电阻阻值偏低的现象。

单点接地法电阻的原因。

另外,如果这种接地
方式的电阻值低于直流系统的预设电阻值,则很可能发生接地故障,但这种接地故障对电力系统影响不大。

如果排除该故障,极有可能发生双接地故障,给电厂带来较大的安全隐患。

1.2 多点接地故障
电站电力系统中,多点高阻接地,总接地电阻值降低。

也就是说,如果总接地故障电阻值低于电力系统设定的参考
电阻值,就会发生多点接地故障。

当发电厂发生多点接地故障时,检修人员必须仔细检测各接地电阻,才能有效控制故障,将故障造成的损失降到最低。

1.3 非线性电阻接地故障
如果发电厂电力系统中的二次回路正常运行时,电力系统中的电阻随电压的方向变化而变化,这种情况一般是半导
体引起接地故障的情况。

而这种线性电阻的波动和变化,在保证电力系统正常运行的过程中,不会直接表现在线性电阻特
性上,给系统的判断和接地故障的分析处理带来很大的问题,消耗能力分析和处理系统故障的效率。

1.4 多支路接地故障
电厂电力系统在正常运行过程中,出现正负电源接地时,通常是由多个电源点引起的。

为解决该故障,电厂检修人
员通常采用路径拉动检测法。

如果此时另一电路支路还在接地点,则说明已经进行了正极接地。

即负电源不严重损坏电源
系统的电压。

因此,维护人员可以先按照一定的规则查看原来的直流系统,然后依次进行故障排除。

这可以提高故障点故
障排除的质量。

2 电厂电力系统接地故障判定方法
2.1 拉路法
采用引入法检修电力系统时,直流接地回路会在短时间内切断所有电源。

这种方法适用于局部电路的检查,但不适
合整个电力系统的检查,因为整个电力系统停电很难识别。

拉法可用于排除整个电力系统的接地故障。

拉动法主要是在地
母线与地之间建立一个次低频信号,该信号的电流方向是沿着接地点电流运动的方向。

此时没有电流,地电值升高,此位
置为接地故障点。

2.2 直流母线电桥法
直流母线电桥法通过在母线上设置电阻来保持电桥的稳定性和平衡性。

该方法相对于其他方法具有优势,因为它相
对简单且经济。

因此,该方案是一种流行的确定电力系统接地故障点的检测方法。

正常情况下,工作的电桥始终处于平衡
状态,但如果电桥变得不平衡,此处就会发生接地故障,从而导致继电器中的电流波动。

这时维修人员需要确定接地故障
时电极运动的具体方向,确定故障部位。

2.3 信号注入法
钳位电流检测装置可用于低频信号的接地故障检测。

对于整个电厂来说,实现全厂停电难度较大,不建议直接采用
这种方式。

因此,在排除直接接地故障时,通常的做法是在接地母线和大地之间直接设置一个非常低频的电流信号。

该电
流的流动方向必须遵循该地极低频电流信号。

此时,如果没有次声电流流过土壤,或者在土壤过程中电流的电阻值逐渐增大,可能需要弄清楚电流的方向。

3 电站电力系统接地故障的解决方法
3.1 综合消弧方法
当电厂电力系统发生接地故障时,常见的故障处理方法有消弧线圈补偿法,这两种方法只适用于系统,不够灵活,
电力系统应用有重大缺陷。

因此,根据消弧线圈补偿法和接触式消弧法的原理,综合采用消弧线圈补偿法和接触式消弧法,根据接地故障的性质和性质采取不同的措施。

接地故障。

负载意义:对于二次临界负载,只要存在接地故障,触点上的电
弧抑制就会迅速移动,将故障相电弧接地转换为稳定的金属接地。

接地相电压为零,非故障相电压稳定,实现灭弧。

稳压
作用。

同时,为了区分永久电弧接地和瞬态电弧接地,可使偏磁消弧线圈延时100ms动作,补偿触点瞬态消弧作用后的零
序电流。

线路解决电弧接地故障。

之后,暂时打开触点,观察电压变化。

如果接地故障仍然存在,则触点再次闭合,假定
为永久性接地故障,允许在故障状态下运行2小时,为检修争取时间。

3.2 建立完善的安全管理措施
发电厂要想减少电力系统接地故障的发生,保证生产安全,就必须从电源上进行控制。

因此,在电厂建立完善的安
全管理措施。

首先,电站要重视人员管理,定期对检修人员进行专业的职业培训。

二是建立完备的岗位责任制,对电力系
统各环节定期巡检维护责任落实到人。

最后,应急计划的各个方面都应该到位,以快速解决紧急停电问题。

4 结论
综上所述,在电厂电力系统出现接地故障时,接地故障的处理方法必须在明确了解了故障的类型和原因的基础上才
能做出正确的处理,同时还应该建立完善的电力安全管理措施,确保电力工程建设的安全性和运行稳定性,促进行业的可
持续发展。

参考文献:
[1] 唐招应.试论发电厂电力系统接地故障的判断及解决措施[J].建材与装饰,2017(27):215-216.
[2]王汉.发电厂电力系统接地故障的判断与措施分析[J].科技资讯,2017, 015(008):71-72.
[3]倪嘉聪.浅谈发电厂电力系统接地故障的判断与措施[J].技术与市场,2019, 026(001):144,146.。

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