山区电网10kV线路故障快速定位与隔离
10kV线路故障跳闸的快速查找方法与措施分析
10kV线路故障跳闸的快速查找方法与措施分析摘要:随着电力系统的发展,10kV线路故障跳闸问题也得到了很大的改善,但仍存在一些问题。
本文从快速查找方法与措施的角度入手,分析了10kV线路故障跳闸的原因以及传统故障定位方法的局限性。
接着介绍了快速故障定位技术和方法,包括线路电流变动分析法、线路局部放电测量法和换流变测量法等,并评述了其他新兴故障定位技术的应用。
同时,针对故障后的快速查找,本文提出了预防性维护措施和现场应急处理策略。
通过实例分析与案例研究,评价了快速查找方法与措施的应用效果。
最后,展望了未来的发展趋势。
关键词:10kV线路故障跳闸,故障定位,快速查找,预防性维护引言:电力系统作为现代社会运行的重要基础设施,其稳定运行对社会经济发展至关重要。
然而,10kV线路故障跳闸问题在电力系统运行中仍然时有发生,给供电可靠性和电力质量带来影响。
因此,快速准确地查找故障并采取相应措施是确保电力系统稳定运行的关键。
本文将针对10kV线路故障跳闸问题展开研究,分析其原因,并提出快速查找方法与措施,旨在为电力系统故障排除提供有效的技术支持。
1.故障跳闸的原因分析1.1 电力系统中的常见故障类型在电力系统中,常见的故障类型包括短路故障、过电压故障和接地故障。
短路故障是指电路中两个或多个导体之间发生了非正常的低阻抗连接,导致电流异常增加。
过电压故障是指电压超过了系统能够承受的上限值,可能由雷电、设备故障或系统调整引起[1]。
接地故障是指电气设备或电路中的一条导体发生与大地或其他导体之间的非预期接触。
1.2 10kV线路故障跳闸的可能原因10kV线路故障跳闸可能由外界因素引起,也可能是线路本身存在问题导致的。
(1) 外界因素引起的故障外界因素包括恶劣的自然环境条件,如雷击、强风、冰雪、灰尘等。
这些因素会引起线路设备的损坏或短路,进而导致故障跳闸。
(2) 线路本身问题导致的故障线路本身可能存在绝缘老化、设备损坏、设备质量问题等,这些问题会导致线路故障跳闸。
10kV配电线路故障查找与处理方法
10kV配电线路故障查找与处理方法发布时间:2021-03-18T11:47:22.947Z 来源:《科学与技术》2020年33期作者:王建志曲玉瑶[导读] 10kV配电网在电力供应领域占据着重要的地位,然而随着10kV配电网的覆盖率日益提高,配电线路接地故障问题也成为当下必须要解决的问题。
王建志曲玉瑶国网山东省电力公司东营市东营区供电公司山东东营 257100摘要:10kV配电网在电力供应领域占据着重要的地位,然而随着10kV配电网的覆盖率日益提高,配电线路接地故障问题也成为当下必须要解决的问题。
因为10kV配电线路的接地故障会给配电网带来不同程度的影响,无法满足用户需求的同时,也给电力企业带来严重的经济损失,因此,如何快速地发现并定位10kV配电线路的接地故障显得极其重要。
本文对10kV配电线路故障查找与处理方法进行分析,以供参考。
关键词:10kV配电线路;故障查找;处理方法引言10kV配电体系属于中压网络,在配电系统中的主要任务是承担高压和低压负荷,也是系统和用户的交互枢纽,一旦在运行过程中发生问题又无法及时解决,就会影响到电网整体性能。
10kV配电线路具有以下几大特性:连接点较多,覆盖区间较大,线路设计复杂,并且会受到外部条件干扰。
1 10kV配电线路电缆故障原因1.1外部因素相比于输电网10kV配电线路有着更为复杂的排布方式,其配电线路通常会途经结构复杂、种类繁多的地区,如河道、铁路、房屋、公路等。
主要外界影响因素为:若10kV配电线路为架空线路,配电线路网络会途经或跨越公路,若汽车驾驶人员没有谨慎驾驶触碰到路旁电线杆,或由于汽车出现交通事故剐蹭到电线杆,会破坏电线杆或导致电线杆损毁、倒塌,影响10kV配电线路的正常运转;若10kV配电线路为电缆线路,碰到乡村、城镇的基础设施建设时,施工会挖掘地面,若施工操作不当,很有可能触碰到深埋于地下的配电线路网络,影响10kV配电线路网络的正常运转,导致10kV配电线路网络出现损毁;随着油田负荷的进一步移交、转移至地方电网,原有油田线路很可能影响原本线路网络的正常运转,导致10kV配电线路网络出现损坏。
10kV线路接地故障快速诊断及解决方法
10kV线路接地故障快速诊断及解决方法发布时间:2021-01-18T13:38:05.253Z 来源:《当代电力文化》2020年24期作者:马火平[导读] 改革后,受社会发展的影响,我国的电力行业随之不断进步马火平国网黄梅县供电公司湖北黄冈 435500摘要:改革后,受社会发展的影响,我国的电力行业随之不断进步。
10kV线路接地故障是电网中最易出现的故障,因此必须要及时、准确的对故障进行诊断,确定故障点的位置,针对接地故障及时作出应对措施,有效的提升供电的稳定性。
本文主要介绍了10kV线路接地故障的快速诊断方式,并对故障的原因进行了分析,最后提出了有效的解决方法。
关键词:10kV线路;接地故障;诊断引言配电线路具有供电距离长、电气设备多、结构复杂等特点,且配电线路运行过程中易受天气环境等因素的影响,易发生接地故障,给供电线路的运行可靠、安全性带来极大的威胁。
配电线路运行过程中发生接地故障之后,要尽量缩短接地故障点的排查时间,尽早排除故障,使配电线路快速恢复运行,以降低给用户用电带来的影响。
目前国内采用的几种线路检测方法各有优劣,单一的使用往往会降低检测精度,增加检测成本,只有配合使用才能更精确的对故障点定位。
1 10kV配电线路接地故障根据各类调查和资料显示,当前我国10kV配电线路发生接地故障的频率超过80%,其中,收到天气状况影响而出现接地故障的现象更为常见。
由于目前10kV配电线路使用的都是小电流系统,因此在出现接地故障时,很少会对供电产生过于严重的影响,然而,跳闸等问题仍然不可避免。
尽管产生的影响不算严重,但如果没有及时对出现故障的地方进行解决,会使配电系统的电压出现问题,从而有可能进一步导致短路等问题。
如果10kV配电线路出现的接地故障为永久故障,那么变压器的工作安全将受到威胁,此时需要考虑对整体配电系统进行维修或更换。
10kV配电线路出现接地故障概率接近百分之九十,在10kV配电线路中,如果属于架空线路则发生接地故障的概率会进行大幅度的提高,这是由于架空线路本身长期暴露于室外,十分容易受到恶劣天气等自热环境的影响。
10kV配电线路故障查找和处理措施
10kV配电线路故障查找和处理措施一、引言10kV配电线路是城市和乡村电力供应的重要组成部分,它承担着将变电站输送的电力分配到各个用户的重要任务。
由于各种原因,10kV配电线路在运行过程中可能会出现各种故障,例如短路、接地故障、漏电等,这不仅会影响用户的正常用电,也会给电力公司造成损失。
对于10kV配电线路的故障查找和处理具有非常重要的意义。
二、常见的10kV配电线路故障1. 短路故障:10kV配电线路短路故障是指系统中两个相或之间出现接地短路,导致电流突然增大,可能会造成设备的损坏,甚至引发火灾等严重后果。
2. 接地故障:接地故障是指10kV配电线路中的导线与大地或接地设施发生接触,造成电流通过接地流动,导致线路电压下降,影响用户的正常用电。
3. 漏电故障:由于线路绝缘不良或设备老化,可能会导致10kV配电线路发生漏电,造成电流异常流失,增加线路的损耗和危险。
以上仅是常见的10kV配电线路故障,但实际运行中还可能会出现其他各种各样的故障,及时查找和处理故障是非常重要的。
接下来将对10kV配电线路故障的查找和处理措施进行详细介绍。
三、10kV配电线路故障查找的方法1. 巡视法:定期巡视是发现线路故障的最有效方法之一。
通过人工巡视线路,检查设备的运行情况,查找异常现象,及时发现故障隐患。
2. 仪器法:利用各种电力检测仪器对线路进行检测,如红外线测温仪、绝缘电阻测试仪、故障录波器等,可以快速定位线路故障点。
3. 报警法:在线路中设置故障报警装置,当线路出现异常时,及时报警,以便工作人员前往查找故障。
四、10kV配电线路故障处理的措施1. 断路器切除法:当发现10kV配电线路出现故障时,首先要及时使用断路器切断故障段,防止故障扩大造成更严重的后果。
2. 接地处理法:对于接地故障,要及时停电并进行接地处理,清除设备或导线的接地故障,恢复线路的正常运行。
3. 漏电处理法:对于漏电故障,要进行线路绝缘的检测和维修,确保线路的安全运行。
10kV配电网线路故障自动定位与隔离技术
10kV配电网线路故障自动定位与隔离技术摘要:随着电力系统的不断发展,配电网规模越来越大,线路数量也越来越多,线路故障的定位和隔离变得越来越重要。
传统的线路故障定位和隔离方法需要人工巡检,效率低下,而且容易出现误判和漏判的情况。
因此,研究一种高效、准确、可靠的10kV配电网线路故障自动定位与隔离技术具有重要的现实意义和应用价值。
关键词:10kV配电网线路,线路故障,自动定位,隔离技术,探讨分析一、应用现状分析10kV配电网线路故障自动定位与隔离技术是一种能够提高电网可靠性和安全性的技术。
该技术的应用现状分析如下:(一)目前,国内外电力行业对于10kV配电网线路故障自动定位与隔离技术的研究和应用已经取得了一定的进展。
在国内,电力行业的一些大型企业已经开始在实际工程中应用该技术,取得了一定的效果。
在国外,一些发达国家的电力行业已经广泛应用该技术,取得了显著的效果。
(二)该技术的应用范围主要包括城市配电网、农村配电网、工业配电网等。
在城市配电网中,该技术可以提高电网的可靠性和安全性,减少停电时间和损失;在农村配电网中,该技术可以提高电网的可靠性和安全性,保障农村电力供应;在工业配电网中,该技术可以提高电网的可靠性和安全性,保障工业生产的正常运行。
(三)该技术的应用还存在一些问题和挑战。
例如,技术成本较高,需要大量的投资和人力资源;技术难度较大,需要专业的技术人员进行研发和维护;系统的可靠性和稳定性需要得到保证,否则可能会对电网的正常运行造成影响;需要对电力线路进行改造和升级,可能会对电网的运行造成一定的影响;需要加强对该技术的研究和开发,推动其在实际工程中的应用,为电力行业的发展做出贡献。
同时,需要加强对该技术的宣传和推广,提高社会对该技术的认识和理解,促进其在电力行业的广泛应用。
此外,还需要加强对该技术的标准化和规范化,确保其在实际应用中的安全性和可靠性。
推动10kV配电网线路故障自动定位与隔离技术的研究和应用,将为电力行业的发展和电网的可靠性和安全性提供有力支持。
10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施
10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施摘要:随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求也在不断增长,电力电缆已广泛应用于各个行业。
10kv电力电缆的安全与电的传输、用电、生产、生活、电力公司的经济效益密切相关。
电力电缆发生故障时,有关部门应及时诊断并采取措施,确保其使用安全。
关键词:10kV电力电缆;故障;快速查找;防范措施引言随着电力电缆在我国各行业的应用越来越广泛,电力电缆的问题逐渐引起社会各行业的关注。
目前,我国电网10kV电缆的数量正在急剧增加,10kV电缆在实际运行过程中极有可能出现故障,因此对其进行研究分析具有一定的现实意义。
1故障的形成原因和查找步骤1.1形成原因一是机械损伤:机械损伤类型的故障频率较高,占10kV电缆故障范围的很大一部分,且容易检测到。
电缆线机械损伤的原因通常直接受外力、结构或自然因素的影响。
二是绝缘受潮:绝缘受潮问题通常在绝缘电阻或直流耐压试验中发现。
具体表现为绝缘电阻逐渐降低后,泄漏电流逐渐增加。
电缆中出现绝缘湿度问题的原因主要受以下几个因素的影响:电缆中间或端子密封不严;电缆制造工艺不正确;电缆护套被异物刺穿或被腐蚀性物质腐蚀;新电缆没有妥善保管。
在上述这些因素的影响下,电缆容易受到湿气和水的影响。
三是绝缘老化:电缆绝缘层长期暴露在电、热环境中,其物理性能会发生一定程度的变化,导致绝缘层老化。
电缆绝缘老化问题主要是由于没有选择合适的电缆型号,导致电缆长期过载时电缆外壳发热;如果电缆在实际运行中靠近热源,容易造成绝缘老化;电缆绝缘层处于的环境会与其产生不良化学反应。
四是设计和制作不良。
电缆接头和电场分布不合理,选材不当,生产不符合工艺标准是电缆故障的主要原因。
1.2故障查找步骤第一步是在电缆故障时断开变电站断路器。
运行单位应立即组织抢修人员对电缆线路上的断路器进行检查,排除断路器设备柜故障,收集断路器故障显示信息。
第二步是根据开关柜的故障指示以及智能计量终端和配电自动化系统的研究和评估结果,对电缆的故障位置或位置进行深入分析和评估。
10kv配电线路故障分类查找及应对措施
10kv配电线路故障分类查找及应对措施摘要:通过个人在日常运维作业中的实践体会,以实用性为指引,总结了配电网线路故障分类及查找方法等经验,并提出了相应的措施。
目的加强运维人员对配电线路的巡视维护业务技能,提升运维质量,及时排除故障,提高配电线路运行安全性。
关键词:10kv配电线路故障分类、查找及应对措施引言针对部分配电运维人员缺乏线路故障判断及查找的业务技能认识,如未能快速判断配电线路故障类型和及时查找故障线路定位。
通过个人在日常运维作业中的实践体会,以实用性为指引,总结了配电网线路故障分类及查找方法等经验,并提出了相应的措施。
目的加强运维人员对配电线路的巡视维护业务技能,提升运维质量,及时排除故障,提高配电线路运行安全性。
1、10kv配电线路故障中存在主要因素分类1.110kv架空线路故障因素分类1.1.1 由于配电线路是面向用户终端,所以相比配电网更加复杂,而引起故障主要是短路故障:线路金属短路故障:由于外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、断路器)受外抛物和外力影响引起短路;汽车碰撞、台风、洪水造成倒杆、断线,线路缺陷造成故障;弧垂过大,遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。
线路引跳线断线弧光短路故障:线路老化强度不足,引起断线,线路过载接头接触不良,引起跳线线夹烧毁断线。
跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障:跌落式熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路。
线路老化或过载引起隔离开关线夹,损坏烧断拉弧造成相间短路。
④小动物短路故障:台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严。
高压电缆分接箱内,母线未作绝缘化处理,电缆分接箱有漏洞。
1.1.2 接地故障:线路瞬时性接地故障:人为外抛物或树木碰触导线引起单相接地。
线路绝缘子脏污,在阴雨天或有雾湿度高的天气,出现对地闪络,一般在天气转好或大雨过后即消失。
线路永久性接地故障:外力破坏,线路隔离开关、跌落式熔断器因绝缘老化击穿引起。
论述配网故障定位、隔离及恢复措施
论述配网故障定位、隔离及恢复措施1 概述随着电力市场化的不断推进,提高供电质量已成为各供电企业提高竞争力的重要途径,而不断减少用电用户停电时间是提高供电可靠性的有效方法。
馈线自动化是减少停电时间、缩小停电范围从而提高供电可靠性的重要手段,因此如何在配网发生故障后,根据有关信息及时准确地判断出故障位置,并采取有效的隔离措施,进而恢复健全部分供电是馈线自动化需要解决的核心问题。
随着社会经济的飞速发展和用电负荷的不断增加,现行网络的供电质量、可靠性越来越不能适应用户的用电要求。
配网自动化的兴起很好地解决了这一问题,本文即是基于对本市配网现状进行分析,对配网故障定位、隔离及恢复进行了探讨和研究。
2 配网故障自动定位系统配网故障自动定位是基于配网地理信息系统,根据通信系统采集得到的故障信息来判断故障区域,为配网故障进行状态分析提供参考信息。
2.1 系统构成本文结合佛山配网实际介绍一种基于配网地理信息系统的故障指示器在线故障监测系统,来实现线路故障的快速定位。
本系统主要由配网地理信息系统、故障指示器、信息处理单元、数据处理及转发系统、用户监控主站组成。
2.2 系统原理佛山配网故障定位系统主要用于馈线发生单相接地和相间短路故障的检测,当线路有故障发生时,故障指示器启动,同时发出无线调制编码信息,发射子站收到故障指示器的动作信号并经处理后,通过地址编码和时序控制,以短消息的方式发送给信号接收总站,信息处理单元接收到发射子站发来的信息后,经过处理后发送监控主站。
安装在监控主站的数据处理及转发系统,接收到发来的信息后进行解调、解码处理,然后将信号传送给监控主站的计算机,信息系统通过纠错校正和逻辑判断运算,对故障点定位后,在配网地理信息系统中标识出来,同时在配网主站中发出告警信号,配网调度员据此可指导运行人员直接到故障点进行故障排除。
2.3 定位系统应用分析目前佛山局故障指示器正常运行情况下在配网主站上显示为绿色,检测到短路电流时翻红牌,当检测到接地电流时翻黄牌。
10kV配网调度运行故障与处理方法
10kV配网调度运行故障与处理方法
10kV配网调度运行故障是指在10kV配网调度过程中出现的各种故障事件,如线路故障、设备故障、系统故障等。
这些故障可能会影响电力系统的稳定运行,需要及时处理和解决。
1. 及时排查故障原因:发生故障后,首先要迅速排查故障原因。
可以通过查看电力监控系统、检查现场设备等方式来确定故障发生的具体原因。
2. 快速定位故障地点:确定故障原因后,需要迅速定位故障地点,并对故障设备或线路进行标记,以便后续处理。
3. 协调人员进行处置:故障处理过程中需要确保协调各相关人员进行处置,包括调度员、维修人员等。
他们应按照预定的处置流程进行操作,确保安全高效地解决问题。
4. 进行抢修或更换设备:针对设备故障,需要迅速进行抢修或更换,以恢复电力供应。
根据故障的具体类型,可能需要更换开关、隔离开关等设备。
5. 进行线路检修:针对线路故障,需要进行线路检修工作。
可以通过巡视、拉闸、分闸等方式对线路进行检查和维护,确保线路的正常运行。
6. 制定相应的事故处理措施:对于一些特殊的故障事件,可能需要制定相应的事故处理措施。
这些措施包括事故隔离、控制电流、限制负荷等,以确保系统的稳定运行。
7. 总结故障原因和处理方法:在处理完故障后,需要对故障原因和处理方法进行总结。
这有助于提高故障处理的效率和质量,并对以后的故障预防提供借鉴。
通过采取以上处理方法,可以及时有效地处理10kV配网调度运行故障,保障电力系统的稳定运行。
10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施
10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施摘要:与架空线路相比,电缆故障具有对电力系统安全稳定运行影响更大、故障点查找难度更大、抢修恢复时间更长等特点。
其故障的快速检测和预防一直困扰着供电企业一线运维人员。
文章现结合实践中的一些经验和分析,总结出10kV电力电缆常见故障的快速查找方法和预防措施,希望能为配电网运维提供有益的参考。
关键词:10kV;电力电缆;常见故障;快速查找;防范措施1一般电缆故障的主要原因1.1外力损坏电缆故障大多发生在电缆安装、敷设过程中的机械损坏,或在运行中电缆路径附近受到的机械损坏直接在操作过程中。
1.2绝缘受潮和老化通常发生在直埋电缆或管道中的中间接头处。
在潮湿的气候条件下,电缆中间接头制作或电缆中间接头长期浸入水中,会使接头渗入水或水汽,在作用下形成水枝长时间的电场作用,会逐渐破坏电缆的绝缘强度,并引起失效和漏电现象。
同时,电缆在过热的环境下容易老化,电缆绝缘变差。
导致电缆过热的因素分为内部和外部两种。
电缆绝缘层中的内部气隙会导致局部过热,从而使绝缘层老化和劣化。
此外,由于电缆长期超负荷运行,高温会使绝缘迅速老化,甚至引起绝缘薄弱和击穿。
1.3施工工艺不规范电缆中间接线头、电缆终端头施工工艺不佳(如线头压接不严密、压接接头未打磨、刀痕太深)、选材不匹配,都会造成电场分布不均,引起电缆故障。
要想快速修复故障电缆,必须快速确定故障点的位置。
通常先断开线路电源,然后逐级进行试送电,初步缩小故障范围,然后在估计范围内确定故障点的准确位置。
2电缆故障点的初步估计与定位电缆故障点的初步估计与定位一般采用脉冲反射法。
正确的脉冲波施加在电缆的首端,当脉冲波传播到故障点时,会产生反射波。
设故障点距电缆头端的距离为Lx,脉冲波在电缆中的传播速度为v,则在tx=2Lx/v时刻,电缆头端将接收到反射波。
因此,由波速v和接收到反射波的时间tx可以得到故障点到电缆首端的距离Lx=vtx/2。
反射波的信号强度对于确定tx非常重要。
10kV配电线路故障自动定位与隔离的分析
通 过 发射 单 元 , 无 线方 式 发 送 给 IU 以 P。
如 图 2所示 : 障指示原理示 意图所示 , 故 当线路在 5 8之 、 间发生 故障时 , 124 5检测点将产 生故障信 息 , 第 、、、 其他监 测 点则没有故障信息 , 从而可迅速的定位 故障区段 。
l 配 电线路故障的定位与隔离
天候工作 。 () 据 处 理 及 转 发 系 统 (M2 0 数 据 处 理 及 转 发 系 统 3数 C 0) (M2 0 的功 能 是 将 IU送 来 的无 线信 息 接 收 后 进 行 解 调 、 C 0) P 解
码和显示 。
比较两种应用 比较成功 的系统 : ①基 于计算机和通讯技 术实现 的配 电线路故障 自动 定位系统 ; ②基 于智能分界 负荷 开关 ( 俗
最后经过编码调制后发射 出去。安装在监控 中心 的数据处理及 转发 系统 (M20 , 收到 IU发来 的信 息后进 行解调 , 调 C 0)接 P 解
后 的信 息 送 通 讯 主 站 进 行 解 码 处 理 , 然 后 通 过 14规 约 接 口 , o
图 1 配电线路故障 自动定位 系统结构图
称看 门狗开关) 的故障 自动隔离系统 。
2 配 电线路故 障 自动定位 系统
目前对 于故障点 的检测 ,主要有 线路故 障指示器和 线路 F u两种方式 。利用故障指示器实现线路故障分段定位 , T 由于 多数 故障指示器没 有 自动定位 功能 , 电线路 出现 故障 , 配 仍然 需要人工沿线查找。 而利用 f u能够实现故障的 自动定位和隔 T r 离,示器和 G R P S通讯技术 的线 路故障监测系统 , 实现线路故障 快速 自动定位 , 提高供 电可靠性。系统主要 由故 障指示器、 信息
浅析10kV配电线路故障排除及处理措施
浅析10kV配电线路故障排除及处理措施10kV配电线路是城市和乡村供电系统中的重要组成部分,一旦发生故障,将会对整个电网运行造成严重影响。
对于10kV配电线路的故障排除及处理措施是非常重要的。
本文将对此进行浅析,旨在帮助电力工作者和相关人员更好地理解和应对10kV配电线路故障。
一、10kV配电线路故障的常见类型1、短路故障:短路故障是指两个或多个导体之间发生了电气连接,导致电流异常增大的现象。
常见原因包括设备老化、外力破坏等。
2、接地故障:接地故障是指导体与大地或接地装置发生了意外接触,导致电流异常泄漏到大地中。
常见原因包括设备绝缘损坏、潮湿环境等。
3、过载故障:过载故障是指线路承受的负载电流超过了设计值,导致线路过热、设备损坏等现象。
常见原因包括负载过大、短路引发的过载等。
二、10kV配电线路故障排除的一般步骤1、故障检测:首先需要对10kV配电线路进行检测,确定故障点所在。
可以通过检测设备、巡视线路、使用故障指示器等方式进行。
常见的检测设备包括接地电阻测试仪、局部放电测试仪等。
2、故障定位:一旦确定了故障点所在,需要对故障点进行定位。
可以通过反复试验、故障指示器指引等方式进行。
对于短路故障和接地故障,可以通过测量电压、电流、温度等参数进行定位。
对于过载故障,可以通过检查负载情况、设备热点等进行定位。
3、故障隔离:一旦确定了故障点的位置,需要对故障点进行隔离,以防止故障扩大。
可以通过手动操作断路器、刀闸、隔离开关等设备进行。
4、故障修复:一旦故障点隔离,需要对故障点进行修复。
对于短路故障,可以更换受损设备、修复绝缘等。
对于接地故障,可以清理绝缘污垢、更换受损绝缘等。
对于过载故障,可以增加散热设备、重新分配负载等。
5、系统检测:故障修复之后,需要对整个10kV配电线路进行系统检测,以确保线路运行正常。
可以通过试验设备、在线监测仪等进行系统检测。
三、10kV配电线路故障处理的相关注意事项1、安全第一:在进行10kV配电线路故障处理时,安全是最重要的。
10kV配电线路综合故障定位方法分析
10kV配电线路综合故障定位方法分析摘要:针对电网配电线路故障定位技术与方法始终是电力技术研究的重要内容,准确高效的线路故障定位能够提升线路运行维护与故障处理的实际效率,为电网的稳定运行提供有效支持。
本文结合配电网线路故障定位的实际难点,提出了综合性行波测距方法,并以此为基础阐述了故障定位系统的实践应用,旨在提供一定的参考与借鉴。
关键词:10kV;配电线路;综合故障定位1 10kV配电线路综合故障定位方法分析1.1配电网线路故障定位的难点配电网故障定位主要有2大难点:一是故障接地过渡电阻比较大。
这时的故障信号微弱,加上现场的噪声干扰,很多定位方法会失效,这使得许多方法不能用于配电网故障定位。
二是线路分支多。
分支点对暂态信号有衰减和畸变作用,返回接收端的暂态信号己经衰减得相当微弱,可能无法检测到故障信号,定位失效。
1.2行波定位法测距原理行波定位方法一般分为A型、B型、C型和E型4种。
A型定位原理利用故障时产生的行波,根据测量点到故障点往返一次的时间和行波波速确定故障点距离。
B型定位原理利用故障时产生的行波到达线路两端的时间差来实现定位。
A、B型2种定位方法都需要检测线路故障瞬间产生的行波信号,需要在变电站的母线上线路的出线处加设检测装置,投资较大,检测的准确性与故障时间、线路状况等因素有关。
C型定位原理与A型定位原理一样,不同的是,它利用的是人工注入行波信号。
E型行波测距方法是利用线路故障发生后开关重合闸的瞬间,注入电流脉冲双端测距的方法。
1.3 10kV配电线路综合故障定位方法RBF神经网络属于前向神经网络类型,网络的结构与多层前向网络类似,是一种三层的前向网络。
第一层为输入层,由信号源节点组成;第二层为隐藏层,隐藏层节点数视所要描述问题的需要而定,隐藏层中神经元的变换函数即径向基函数是对中心点径向对称且衰减的非负非线性函数,该函数是局部响应函数,而以前的前向网络变换函数都是全局响应的函数;第三层为输出层它对输入模式进行响应。
10kV配电线路故障查找和处理措施
10kV配电线路故障查找和处理措施一、引言10kV配电线路是城市和乡村电力配送系统中非常重要的一部分,它将高压电能输送到各个地方,为人们的日常生活和各种工业生产提供电力支持。
由于各种原因,10kV配电线路也难免会发生故障,为了确保电网的稳定运行,及时处理和检修这些故障是至关重要的。
本文将介绍10kV配电线路故障查找和处理的一般流程和方法。
二、故障分类10kV配电线路的故障一般可以分为两大类:短路故障和断路故障。
1. 短路故障:指两个或多个相之间或相与地之间的电路,由于某种原因而发生了电性接触,使电流异常增大,一般会伴随着电弧和火花现象。
2. 断路故障:指10kV配电线路某一部分由于外力作用或因其他原因断断续续地导通,从而使电路不能正常传导电流。
三、故障查找1. 定位故障地点:故障发生后,首先需要确认故障所在的具体位置。
可以通过电力监测系统、巡线等方式来确认故障地点。
如果是短路故障,通常会有烟雾和火花等现象,可以通过目视确认;如果是断路故障,则需要使用测试仪器来进行测量。
2. 排查可能原因:故障发生后,需要对可能的原因进行排查。
可能的原因包括设备老化、外部损坏、环境影响等等。
如果是短路故障,需要检查设备是否烧坏或有破损现象;如果是断路故障,则需要检查连接处和绝缘情况。
3. 进行测试检验:确认故障地点和可能原因后,需要进行一系列的测试检验,包括电流测试、电压测试、绝缘测试等。
这些测试可以帮助确认故障的性质和具体位置。
四、故障处理1. 切断电源:在确认故障地点和性质后,需要及时切断故障部分的电源,以确保人员和设备的安全。
2. 更换损坏设备:如果是设备老化或损坏导致的故障,需要及时更换相关设备或零部件。
需要注意的是,更换设备时需要确保设备的规格和型号与原来一致,并严格按照相关操作规程进行。
3. 绝缘处理:如果是由于绝缘破损导致的故障,需要对绝缘进行修复或更换。
对于绝缘处理,需要特别严谨和细心,确保绝缘处理的质量,以防止二次故障的发生。
浅谈10kV配电线路的短路故障及快速定位方法
浅谈 10kV配电线路的短路故障及快速定位方法摘要:文章针对国内10kV配电线路的具体应用状况展开研究,结合现阶段中,使用10kV配电线路中所存在的各类问题进行研究,同时,对问题发生后所带来的负面作用进行探究。
结合对问题的研究来对实际情况进行探讨,结合国内设计10kV配电线路的标准与有关管理制度加以研究,提出一些有关的判断与解决方式,为国内的有关设计者提供参考帮助。
关键词:10kV;配电线路;短路故障;定位方式;在国内,电能的主要输送设施就是10kV配电线路,在实际应用当中,通常采用架空线路以及电缆,对电力进行运输,搭建起完善的10kV配电线路网络。
该类型的电力设施相比于其他电力设施而言,线路所需要跨越的空间距离通常较大,同时有着十分广泛的覆盖范围,在建设过程中通常会横跨众多区域,涉及到各类不同的运行环境。
配电线路是电力设施当中应用最多的设备,属于电网构成的基础设备,同时,也是电网之中受到外界环境影响最严重的设施,大多数的配电线路都被暴露在自然环境当中,长年累月受到外界因素的影响,并且还有可能会受到极端自然灾害的威胁。
因此在针对配电线路的保护工作当中,一定要对短路故障进行研究,结合实际需求进行相对应的判断处理,确保能够符合国内配电线路设施应用的有关标准。
1.10kV配电线路的短路故障原因1.1外力因素10kV配电线路作为国内的电力输送的主要设施,由于受到铺设环境的影响,使得线路的工作环境绝大多数都是室外自然条件中。
因此,线路设施十分容易受到外界外力因素的干扰,造成短路问题,现实生活中,问题以断线和倒杆最为常见,这些问题都会严重降低配电线路的正常使用效果。
另外,随着经济水平的飞速发展,国内的城市化发展也越来越快,各类城市化建筑的建设速度也随着提升,各种施工项目在实际施工的时候,难免会对造成一些干扰,例如:在施工过程中意外损坏线路的情况。
这些问题都会对配电线路的具体使用质量造成干扰,使得配电线路因外力因素而发生短路问题。
10kV配电线路故障快速定位隔离装置的探究
10kV配电线路故障快速定位隔离装置的探究摘要:目前一些供电企业的配电系统的运行方式都是利用中性点不接地或者是经消弧线圈接地运行方式,若是在线路中发生故障,那么将会很难查找到故障所在,从而影响配电系统的运转。
所以必须要采取相关措施进行改进处理。
关键词:10kV;配电线路;快速定位隔离装置1快速定位隔离装置1.1快速定位隔离装置的特点对于10kV配电线路中,快速隔离装置的主要功能是,在10kV配电线路中若是出现了单相接地故障,那么便可及时的对其进行检测,迅速确定故障发生的位置,从而来对发生故障的区域进行隔离处理,这样能够有效的保证一些非故障区域能够正常供电运行。
若是在10kV配电线路中出现了永久性的相间短路,那么隔离装置将会自动寻找出故障点所在,并能够及时的对故障带进行隔离,同时能够恢复非故障带的正常用电。
另外,在10kV配电线路柱上的开关以及环网柜的开关能够实现远程遥控。
若是线路发生了停电的现象,但是其线路监测系统可以照常工作,可以切断或闭合线路柱上的开关以及环网柜的开关。
快速隔离装置同时也能够进行线路电流的实时监测与显示,对于线路中运行环境及温度等状况进行监控。
1.2快速定位隔离装置构成对于10kV配电线路快速隔离装置的构成主要是由主机、软件、监测系统以及线路电压互感器等部分组成。
若是相应的中性点非直线接地配电系统出现了单相接地故障,或者是出现短路事故,那么监测控制终端将会利用线路柱上的开关采集到相应的电流数据,主要是在线路柱上开关中含有相应的电流互感器,以此能够对采集短路的电流以及零序电流。
在采集电流数据之后便会利用GPRS无线通信系统将其输送到主机,主机会对采集的数据进行分析,从而来查找到具体的故障位置,并且会下达切断线路支线或者分线段柱开关的命令,主要是利用GPRS 无线通信方式向监测控制终端下达一些命令,以此来切除并且对故障区域进行隔离,保证非故障区域的可靠稳定供电。
在故障隔离的过程中,最为主要的便是对10kV配电线路运行状况的监测,因此必须要加强相关调度人员的责任心,使其能够认真严谨的工作。
探析10kV配电线路断线故障检测与定位
探析10kV配电线路断线故障检测与定位发布时间:2022-03-17T08:24:06.359Z 来源:《中国电业》2021年23期作者:盛况夏建彬黄勇[导读] 10kV配电网无特殊接地故障保护措施,支线多,接地故障引起的电流变化小盛况夏建彬黄勇国网浙江长兴供电有限公司浙江湖州 313100摘要:10kV配电网无特殊接地故障保护措施,支线多,接地故障引起的电流变化小,在馈线头难以检测和发现。
因此,10kV配电网的支路故障在实际中无法及时、准确地检测出来。
配电网支路故障的快速准确诊断和定位,对于保证电网运行的稳定性具有重要意义。
目前,10kV配电网支路故障诊断的数学方法很多,但存在着信息冗余、关键信息难以识别等问题。
决策树方法以其路径优化、定位准确的优点,在10kV配电网支路故障诊断中得到了广泛的应用。
关键词:10kV配电线路;断线故障;检测;定位1 10kV配电线路断线故障原因分析1随着工程建设数量和规模的增加,外力破坏引起的线路断裂可能对施工区域周围10kV配电线路造成损坏。
大型设备在施工过程中,一旦长时间超过额定值,很容易引起配电线路部分区域的故障。
这会影响整个配电网的正常运行。
此外,在工程建设过程中,如果某些设备运行不规范,不符合标准,也可能发生环线故障。
2.电气原因引起的断线故障主要集中在短路后受大电流影响而烧毁导线,或绝缘导线受强电场影响而断裂的情况。
3、受天气等自然条件的影响,雷电多发区配电线路容易发生断线事故。
10kV配电线路一旦受到雷击,容易在绝缘区和横担处产生放电条件,产生较大的电弧,引起线路击穿。
4.受线路老化影响,部分配电线路运行时间较长、过旧或瓷横臂断裂,容易造成10kV配电线路断裂。
510kV配电线路因施工质量影响、线路施工质量差、运行管理存在问题,将导致线路故障。
2 配电网断线故障监测系统2.1系统建设技术目标利用配电网线路故障监测系统,可以实现对配电网典型线路故障的分析和定位。
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系统 的主要特点为 :( 1 ) 投资较 小, 结构 简单 , 可靠性高 , 不需 要强 大 后 台软 件支持 ;( 2 ) 有 利于减 少事故 影响 范围、 提高供 电可靠 性 , 缩 短 故障恢 复时间;( 3 ) 不依赖 后台集中监 控装 置和专用通信线路设备 ,
能够快速 检出故障现 象 , 隔离故障 区间;( 4 ) 总体系统设 备投资成本 不 高, 安装 简单方便 ;( 5 ) 故障 隔离过程 无须 通信及 后台控 制 , 直接 自 动 识 别并 隔离故障 ;( 6 ) 能适 应多级 串接 , 实现线 路多分 段, 故 障隔离 时
相 接地故障 和短路故 障, 需要借 助一 些先进 的技术手段 , 才能从根本上
改变故障 抢 修管 理工作。 其 中, 如何在 最短 时 间内, 确定并迅 速 隔离故 障 区间始终 是 一个难 题 。 以往 通常采用电压 型时序 投入方 式和 S O G 智 能 开关 两种 方法 。 第一种 方法 , 失 电后 整个系统 开关 需分 闸动作 , 恢复 时间较长 , 且不必要 的跳 闸会 影响开 关寿 命。 第 二种方法 能够 自动判别 故 障种类 并 自 动隔离故障 区间, 但不能 多台串行。 基于以 上背景 , 国网浙
江 缙云县 供电公司研发并应 用了1 0 k V 线路 故障快 速定位与隔离 的新技 间短停 电区域 小。 术一 一 线路智能化控 制系统 , 取得了良好的效果 。 3 . 实 施过 程 及效 果 为了验证 上述 系统的实证 效果 , 缙 云县供 电公司在部 分1 0 k V 线 路 2 . 基本 原 理与 特点 2 . 1 基 本原理 上安 装P L C 智能型负荷开关, 并开展事故信息上传功能 的探索和事 故隔 本文所 指的线 路智能 化控制 系统 由一组P L C 智能 负荷 开关构成 。 离功能评估 。 这 种开 关 由内置高性能 传感器 ( 能检 出配 电线路 接地 、 短路 故障 ) 的负 荷开关 ( 俗称S OG 负荷开 关) 和能够 检 出配 电线路事故 , 利 用配电线路 进行P L C 通信 的控制模块组 成 。 P L C 智 能负荷开 关及无 线通讯 控制 模块可直 接安 装在柱 上 。 馈线 上发生 接地或 短路故 障时 能够快 速定位、 隔离故障 区间, 同时上传开关 动作情况 至调 度监控 系统 , 调度人 员则能够在 第一 时间通知检修人 员,
科技专论 Байду номын сангаас
山区电网1 0 k V  ̄路故障快速定位与隔离
王笑棠 金华芳 陈建平 郑丰峰 国网浙江缙云县供电公司
【 摘 要】缙云县供电公司基于s o a .  ̄ 荷开关和P L c 通信装lo f * - , l  ̄发了
投资较小、 结构 简 单、 性能可靠的1 0 k V 线路 智能化控制 系 统, 在实际验证 中
一
具体 实施过 程为 : 在 缙云县 l o k v  ̄集2 4 9 线、 1 0 k V ;  ̄栗1 4 3 线等5 条 线路共配置 1 O 台P L C 负荷开关 ; 每 条线路共分2 个组 , 以负荷 开关为分界 点。 为了提高 系统运 行效 果 , 增加 了可 以上传开 关动作 的相关 信息 。 在 每一 台开关 控制装置 上加 装通信 模块 , 采用短 信方 式将 开关跳 闸信息 即时发给故障抢 修人员, 告知 故障发生的具体位 置。 通过 进一 步 的 实际 验 证工 作 , 缙 云县 供 电 公司实 现 了更 好 的效
从而减 少停 电时 间及停 电范 围, 大大 提高配 电网供 电可靠性 。 以上可进 步细分成 如下两个部 分: 与变 电所断路 器互相配合。 接 地事故 发生 时, 变电所 内部 的断路 器 能够自 动 分 闸动 作。 此 时P L C 智能开 关 自 动 投运 , 通 过汇 总、 判断事 故 信息 , 确定事 故 区间, 与事 故相 邻的 开关 自动分 闸, 保证 重合成 功 。 线路
闸。 线路上发生 接地故障或 短路故障后 , 相关控制装置能 够及 时检出事
故现 象并保存故 障信息 。 随 后, 变 电站内的保护 继电器发出分 闸指令, 能够实现故障的快速 定位和隔离, 有利于减小停 电 范围, 快速消除故障, 现 断路器分 闸, 线路停止供 电。 已全面 推广应用, 对山区 供 电企业有较 大的借鉴价值。 第二 步 : P L C 通信投 运 , 及时 隔离故 障区 间。 线 路 失电后 , 控制 装 I 关键 词】1 0 k V 线路 ; 故障定位 ; 故障隔离; P L C 开关 置发 出停 电信号, P L C 通信装 置自动投运 。 控制装 置按照事先预 设的 顺 序相继 发送故障信息 , 其他相关控制 装置则接收信息 。 全部控 制装置 发 1 . 背景 说 明 送信息 之后 , 每 一个控制装 置根据 自 身检出的故障信息和接 收到的其 他 国家 电网公司对 故障 抢 修工作历来 非常 重视 , 对基层单位 到达 故 控制 装置发 出的信 息, 判断 故障 区间在 自身电源侧还是 负荷侧 。 故障 区 障 现场 时间有 明确 规定 , 并统计停 电时户数 、 供电可靠性等 指标 , 这 对 间判断 清楚后, 向负荷 开关发出分闸指令, 及时隔离事故 区间。 山区供 电企 业提出了极大 的挑战。 以笔者所在的 国网浙江缙 云县供 电公 第 三步 : 断路 器合闸, 恢复供 电。 隔离故 障区间后, 继 电器 ( 或 重合 司而言, 由于地域 范围 线路 老化 多、 抢 修人员少、 交通不便捷 等诸多 器) 发 出合闸指令, 断路器 合闸, 恢 复该线 路的正常供 电状 态。 因素 , 故障 抢修难 度更大 。 山区供 电企 业以 1 0 k V线路为主 , 容易发 生单 2 . 2 主要特点