直流系统二次回路接地故障探讨

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浅谈直流系统接地故障处理

浅谈直流系统接地故障处理

浅谈直流系统接地故障处理摘要:直流系统接地故障在变电运行中的常见故障,发生一点接地时,必须及时处理,否则,当再发生一点接地时,容易造成保护勿动或拒动现象,造成控制回路失去电源,更严重的时造成电力系统震荡甚至瓦解。

关键词:直流接地原因原则注意事项一、直流接地定义:由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。

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,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。

直流系统所接设备多、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,设备本身的问题等影响,会发生直流系统接地。

特别在变电所等建设施工中或扩建过程中,由于施工及安装的问题,会给变电站安全运行埋下隐患,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。

二、变电所直流系统接地故障的原因及形式。

直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多且较长。

所以很容易受尘土、潮气腐蚀或其它因素影响,使绝缘薄弱部分绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。

分析直流接地的原因有如下几个方面:(1)雨天或雾天引起的接地。

在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来,引起接地。

例如电动机事故按钮不装防雨罩或密封不严,雨水渗入就会发生直流接地和误跳闸。

在持续的小雨天气(如梅雨天)或雾天,潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者电缆接头处绝缘大大降低,从而引发直流接地。

(2)小动物进入或小金属零部件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路,或某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。

(3)由挤压磨损引起的接地。

当二次线与转动部件(如经常操作的6KV手车开关)靠在一起时,二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨损破皮时,便造成直流接地。

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。

直流系统两点接地故障分析及预防

直流系统两点接地故障分析及预防

2 K2
警 信号 回路到遥信公共 正电 ( 回路 编号 7 0 1 ) 有接 地。通过对该 回路分段检查 , 确认接地点为通信 电
源装置的告警触点端子 ( 见图 2 ) 。 在对 2 主变有 载 重 瓦斯 回路 进行 检 查 时 , 检查
人 员对 有 载重 瓦 斯 回路 逐段 进 行摇 绝 缘 检查 , 发现 2 主变 有 载 重 瓦 斯 继 电器 其 中 1 对编号为 K Q J 2 3 、
在对 2 2 0 k V母 联 测 控 柜母 联 测 控 电源 的检 查 中, 发现有正接地现象 , 由此 对 母 联 测 控 装 置 外 部
继 电器 J 6 动作 出 口 , 造成 2 主 变 三侧 开关 跳 闸 。故 障示 意 如 图 4 所示。
+K M

K M
回路开展检查 , 发现新接人的通信机房通信电源告
闭合引起 跳 闸线 圈T Q动作 跳 闸 , 造成误 动事 故 。
对 继 电保 护 、 自动装 置 和远 动通 信 装置 等重 要 负荷
当B 、 c 两 点 同时接地 时 , 等于将 中间继 电器 K M的线 圈短 接 , 此 时即使 一 次系 统短 路 , 电流 继 电 器K A 起动, K M的触点也不 能闭合 , 由此造成误动 事故 。 当A、 B 两点同时接地时 , 可能造成直流空开 K l
续 开 展 二 次 工作 , 造 成 两 点接 地 , 引 起 主变 有 载 重 瓦斯 误 动 , 跳 开 主变 三 侧 开关 的事 故 进 行 分 析 , 阐 述 了直流 系统 两 点接 地 的危 害 , 并 提 出相 应 的预 防 对策 , 以避免 类似 事故 的发生 。
图1 直 流 系统 两 点接 地 危 害 示 意 图

浅析直流系统接地故障的处理方法及注意事项

浅析直流系统接地故障的处理方法及注意事项

浅析直流系统接地故障的处理方法及注意事项直流供电系统为发、供、配电系统的控制回路、信号回路、继电保护回路、断路器的分合闸、事故照明等提供稳定、可靠的不间断电源。

一旦直流系统发生接地故障,后果将非常严重,轻则引起设备继电保护拒动或误动,重则造成人身伤害事故,所以,当设备发生直流接地故障时应及时查找并处理。

但对于运行环境差,运行时间长的设备,发生故障的机会更多,而且往往会同时出现几处接地点,查找起来十分困难。

先就工作中的一点体会,谈一谈查找直流接地故障的方法及注意事项。

标签:直流接地查找方法注意事项一、直流系统发生接地故障的危害发电机組、变配电站的直流系统是蓄电池组与浮充电装置并联供给直流负荷的运行系统。

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,就会造成开关与保护误动或拒动。

如图:1、若图中和发生两点同时接地时,将使出口继电器ZJ线圈得电,保护将误动作;2、若图中和发生两点同时接地,即使保护线路有故障电流使1LJ或2LJ动作,出口继电器ZL也不会动作,造成保护拒动从而越级扩大事故;3、若图中和发生两点同时接地,将造成断路器DK1跳闸(如线路中有保险,还将使熔断器熔断)。

因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找故障点,尽快消除,防止线路发生两点接地故障。

二、查找直流接地常用的基本方法1 利用绝缘监察装置判断直流母线一般分为两段,每段母线上均装有绝缘监察装置。

主厂房在直流母线上均装有微机直流系统绝缘在线监测装置,直流系统正常工作时,装置数字显示母线电压,监测直流系统正、负母线绝缘状况,当直流系统发生接地时,装置自动启动报警之后产生低频信号,由正负直流母线平衡对地注入直流系统,再通过安装于每一支路上的传感器接收这一低频交流信号,CPU对各条线路所采集信号电流进行分析,判断出故障线路号及接地电阻值,完成自动选接地线的功能。

直流系统接地危害及接地故障处理

直流系统接地危害及接地故障处理

直流系统接地危害及接地故障处理摘要:随着社会的发展,我国的用电量不断增加,电力系统发展迅速。

随着电力系统和工业自动化控制的迅速发展,直流操作系统在电力系统发电厂、变电站等大型工矿企业中被广泛应用,是运行控制系统的重要组成部分。

然而,电缆或设备的绝缘老化会导致直流系统的接地故障。

在运行过程中由于各种原因,可能造成对主要设备损坏、继电保护和自动装置故障、拒动、烧坏继电器触点等重大问题。

基于此,本文就直流系统接地故障分析与处理进行详细探究,以期为有关方面的研究提供参考借鉴。

关键词:直流系统;接地故障;发电厂;电力系统引言直流系统由于对应急电源、信号设备、断路器分合闸操作、自动控制等设备,提供电流电源服务,使系统用电处于一个安全的状态下,为此,直流系统不仅仅在变电站中得到使用,在水力发电厂、火力发电厂中均得到广泛使用。

但是,随着电网规模的复杂化,直流系统在运行的过程中难免会出现故障现象,无法确保电网安全,为了避免该问题,需加强直流系统日常维护力度,采取有效的接地处理方法。

1变电站直流系统的概述简单来说,直流系统是变电站的电源,其主要作用就是当变电站发生突发情况不能正常得到供电的时候,给电力系统中的各个部分各个设备提供供电,保证电力系统能够正常的运行,在电力系统恢复正常的时候便停止工作。

直流系统有好处也有缺陷,就是直流系统一般不会保护电力系统中的继电回路,当直流系统在运行的时候,如果直流系统本身发生了一些特殊的情况,很难得到有效的保护。

直流系统由四部分组成,这四部分分别是:充电装置、直流回路、直流电荷和蓄电池。

构建充电装置时一般都是采用硅整流的方式;直流回路一般是由熔断器、绝缘装置和断路器三个部分组成;直流负荷就是变电站的二次回路,直流负荷可以保护变电站的原件;蓄电池一般是阀控式铅酸电池和防酸隔爆式电池。

2直流系统接地的分类实际上直流系统的网路连接较为繁复,所以它的接地状况总结下了存在下面几类:依照接地极性能够以正/负极接地来划分;依照它接触地面的类型能够分成直接/间接接地两种。

关于变电站直流系统接地故障及诊断处理方法的探讨

关于变电站直流系统接地故障及诊断处理方法的探讨

关于变电站直流系统接地故障及诊断处理方法的探讨摘要:控制回路与保护回路的应用,使直流供电系统故障成为变电站可靠运行的一大隐患,二次回路绝缘材料不合格或者老化或连接错误、二次回路设备受潮或严重污秽及杂物掉落元件是直流接地故障的主要原因。

直流接地故障能够产生不同程度的危害,其中两点接地有可能造成直流保险熔断。

在诊断变电直流接地故障时,遵循一定的诊断步骤﹑使用一定的查找技巧以及注意一定的事项,对及时准确查找直流接地故障点尤为关键。

关键词:变电站直流系统接地故障诊断方法1 引言直流电源的“地”是一个中性点概念,假如直流电源系统的负极或者正极对地间的绝缘电阻值下降到一特定整值,这时我们称为直流系统有负接地故障或者正接地故障。

变电站直流系统从某种程度上来说,是一个非常关键的电源系统,它为二次系统的运行提供必要的动力,它的稳定性是确保变电所安全运行的先决条件之一。

由于直流系统分布广、外露部分较多且电缆长,使其容易受到设备、环境及人为因素的影响,进而影响到元件的绝缘性,损坏变电站直流接地系统。

因而本研究探讨变电站直流系统接地故障及诊断处理方法,从这个方面来说具有一定的理论与实际意义。

2 变电站直流系统接地故障原因与危害2.1 直流系统接地故障原因直流系统相比其他系统具有一定的特殊性,由于其系统分布广、电缆长而多、外露严重,使其极易受到灰尘与潮气的腐蚀,降低元件的绝缘性,甚至破坏直流接地系统,一般来说直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或扭伤引起元件发热,进而烧伤。

二次回路连接错误或者不科学,比如交流带电体和直流带电体的安全距离过于狭小。

二次回路及设备受潮或者进水或者严重污秽导致直流对地绝缘降低。

其次,诸如老鼠、昆虫及小零件落到元件上导致直流接地故障。

最后,直流系统与直流设备运行方式不正确,也会引起直流接地系统故障。

2.2 直流系统接地故障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。

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。

直流系统接地故障的原因和查找处理措施

直流系统接地故障的原因和查找处理措施

直流系统接地故障的原因和查找处理措施摘要:本文分析了直流系统接地故障的原因,提出了具体的查找方法和处理顺序,供大家参考。

关键词:直流系统接地故障处理方法1前言在变电站内直流系统是继电保护及安全自动装置、断路器控制回路、事故照明、远方遥测遥控等设备提供电源的。

直流系统也是站内二次系统的核心部位,因此,直流系统发生接地后,要及时陕速地处理,尽可能地减小事故影响范围。

实现快速处理直流系统接地故障,首先应检测故障点和具体的接地位置。

2接地故障类型直流系统故障主要是间接性接地或非金属性接地。

在非人为因素造成的接地故障情况下,其故障原因大都是受气候和设备运行环境的变化影响,也有一些是动态型接地故障,就更难以查找了。

3 直流接地的概念及产生的原因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牢牢的接在这个“地”,而且希望其阻抗越低越好。

直流电源的“地”并不是实际接地,仅仅是个中性点的概念。

如果直流电源系统正极或负极对地问的绝缘电阻值降低至某一整定值,这时我们称直流系统有正接地故障或负接地故障。

直流系统分布范同广、外露部分多、电缆多、且较长。

所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。

分析直流接地的原因有如下几个方面:1、控制电缆线芯细,机械强度小,一一旦受到外力作用,容易造成损坏;二次回路绝缘材料绝缘性能低、绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。

或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。

2、环境因素造成接地也是一种常见的情况。

如雨天或雾天可能导致室外的直流系统绝缘降低引发直流接地。

室外端子箱、瓦斯接线盒进水引发直流接地;二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。

3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物爬入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。

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。

直流系统二次回路接地故障探讨

直流系统二次回路接地故障探讨

直流系统二次回路接地故障探讨引言在直流系统中,由于主回路存在接地故障,会导致系统故障甚至中断。

而在二次回路中出现接地故障也会影响系统的正常运转,本文将对直流系统二次回路接地故障进行探讨。

直流系统二次回路接地故障的表现当二次回路出现接地故障时,会出现以下表现:1.电压降低。

在出现接地故障的屏蔽电缆中,会出现电流流向地线的情况,从而导致电压降低。

2.设备失灵。

当二次回路中的设备接地时,可能会出现设备失灵的现象。

例如,某些保护继电器的测量电路中只跟随被测线路的电压,而不会跟随极性不确定的接地电流。

3.地电压的产生。

由于接地点的接触电阻不为零,二次回路中存在交流电流,因此会产生地电压。

当地电压足够大时,会影响二次回路的正常运行。

直流系统二次回路接地故障的原因二次回路接地故障的原因主要有以下几点:1.屏蔽电缆的质量不符合要求。

质量差的屏蔽电缆容易出现接地故障。

2.需要接地的设备安装不规范。

例如,设备接地不牢固、接地电阻过大等。

3.直流系统的保护接地电阻不符合要求。

保护接地电阻过大时容易出现接地故障。

直流系统二次回路接地故障的解决方法1.加强二次回路的维护。

包括定期对二次回路进行检修和维护,提高屏蔽电缆的质量等。

2.设备接地安装规范。

确保设备的接地牢固、接地电阻符合要求等。

3.提高保护接地的质量。

确保保护接地电阻符合要求。

直流系统二次回路接地故障会影响系统的正常运行,因此需要严格按照规范进行二次回路的维护和设备的接地。

只有这样才能保证直流系统的稳定性和可靠性。

浅谈变电站直流系统接地故障问题

浅谈变电站直流系统接地故障问题

1何 为直流 接地
当 直 流 系 统 的 正 极 或 负 极 与 大 地 之 间 的整 定 值 或 低 于 某 一
规 定 值 时 , 统 称 为 直 流 接 地 ; 当 正 极 绝 缘 水 平 低 于 某 一 规 定 值 时 称 为 正 接 地 ; 当 负 极 绝 缘 水 平 低 于 某 一 规 定 值 时 称 为 负 接
VALLEY
T N i l I C O N
【 科技刨新论 坛】
浅 谈 变 电站 直 流 系 统 接 地 故 障 问 题
郭志英 ( 河北纵横 工程有 限公 司 河北 邯郸 0 5 6 2 0 1 ) 摘 要 : 直流 系统是 变 电站 一个 重要的 组成部 分 ,直流 系统接 地是 常见的 故障 。主要介 绍 变电站 内直流接 地查 找的 方法 ,并通过 在 实践
地。
2造 成变 电站直 流系统接 地 的几种原 因
1 )气 候 条 件 :雷 雨 季 节 , 室 外 端 子 箱 或 机 构 箱 内 潮 湿 积 水 导 致 直 流 二 次 回 路 中 的 正 电 源 或 负 电源 对 地 绝 缘 电 阻 下 降 , 严 重 者 可 能 到 零 ,从 而 形成 接 地 。 2 )施 工 质 量 : 因 施 工 工 艺 不 严 格 ,造 成 直 流 回 路 出现 裸 线、线头松动脱落接触柜体 等,引起接地 。

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 必 须 及 时 处 理 ; 否 则 , 当 发 生 另 点 接 地 后 ,便 可 能 构 成 接 地 短 路 ,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 ,直 流 负 极接 地 有 造 成 保 护 拒 动 的 可 能 。 现 以上 图 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+ K M 、一 K M 通 过 大 地 形 成 短 路 回 路 , 可 能 会使 熔断器 1 R D 或2 R D 熔 断 而 失 去 保 护 电源 ; 当B 点 与c 点 同 时 有 接 地 出 现 时 , 等 于 将 跳 闸 线 圈短 路 , 即使 保 护 正 常 动 作 ,T Q 跳 闸线 圈 也 不 会 起 动 ,断 路 器 就 不 会 跳 闸 , 因此 在 有 故 障 情 况 下 就 要 越 级 跳 闸 ; 当A 点与B 点 或A 点与D 点 同 时 接 地 时 , 就 会 使 保 护 误 动 作 而造 成 断 路 器 跳 闸。

二次回路常见故障及处理方法

二次回路常见故障及处理方法

二次回路常见故障及处理方法二次回路是电力系统中至关重要的一部分,它起着将电力传送至终端用户的关键作用。

然而,在二次回路中常常发生各种故障,这可能导致电力供应中断或质量下降。

了解二次回路常见故障及其处理方法对于确保稳定可靠的电力供应至关重要。

本文将深入探讨二次回路常见故障,并提供相应的处理方法。

在开始之前,我们先来简单了解一下二次回路的基本概念。

二次回路是将变电站的高压电能转换为适合终端用户使用的低压电能的链路。

它一般包括变压器、开关设备、电缆和终端设备等组成部分。

二次回路故障的种类繁多,包括短路、接地故障、过载等。

接下来,让我们逐个分析这些常见故障,并提供相应的处理方法。

首先是短路故障。

短路是指在二次回路中电流突然增大到异常高值的现象。

这可能是由于电缆或设备内部出现绝缘故障,导致导线间产生直接接触而引起的。

要处理这种故障,一种常见的方法是使用过载保护器或熔断器来切断短路电流,并将故障隔离以修复或更换故障电缆或设备。

其次是接地故障。

接地故障是指二次回路中某个导线不应有的部分与地之间形成连接的现象。

这可能会导致电流通过地面回流,造成电能的损失和系统的不稳定。

处理接地故障的常见方法是使用接地故障保护装置来检测故障位置,并切断故障电路以进行修复。

另一个常见的故障是过载。

过载是指二次回路中电流超过设计负荷的现象。

这可能是由于设备故障、过于频繁的开关操作或负荷突然增加等原因引起的。

要解决过载问题,可以采取增加设备容量、优化负荷分配或引入分时电价等措施。

还有一些其他类型的故障,如电压失调、频率偏差等。

这些故障可能由于供电系统的负荷波动、设备故障或其他原因造成。

处理这些故障可能需要定期的检测和维护,并采取相应的纠正措施。

二次回路常见故障的处理方法包括使用过载保护装置、熔断器、接地故障保护装置等来检测和切断故障电路,进行故障隔离和修复。

还可以通过增加设备容量、优化负荷分配和引入分时电价等手段来解决过载问题。

定期的检测和维护对于发现和处理故障也非常重要。

直流系统接地故障原因分析及处理方法汇总

直流系统接地故障原因分析及处理方法汇总

直流系统接地故障原因分析135MW机组#5、#6机直流系统对地绝缘经常下降,而通过以往运行经验来看,大部分原因气温升高引起蓄电池渗、漏液所导致。

出现这种情况,只要我们能耐心细致的对蓄电池逐个查找并在找到后擦拭干净,一般来说绝缘就能恢复正常。

其实直流母线出现绝缘下降甚至接地,除了上面的原因,还有以下几点因素可能导致:①由下雨天气引起的接地。

在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来,引起接地。

例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。

在持续的小雨天气(如梅雨天),潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处,绝缘大大降低,从而引发直流接地。

②由小动物破坏引起的接地。

当二次接线盒(箱)密封不好时,小动物会钻进盒里将接线端子和外壳连接起来时,就引发直流接地。

电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地(60MW机组就发生过死老鼠在精制6KV直流母线上导致直流接地) 。

③由挤压磨损引起的接地。

当二次线与转动部件(如经常开关的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。

④接线松动脱落引起接地。

接在断路器机构箱端子排的二次线,若螺丝未紧固,则在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。

⑤插件内元件损坏引起接地。

为抗干扰,插件电路设计中通常在正负极和地之间并联抗干扰电容,该电容击穿时引起直流接地。

存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,立即消除或隔离。

直流接地的寻找直流接地的寻找,是一个非常困难的事情。

靠直流接地检测装置,不管是老厂还是新厂都不会百分百锁定那一路,即使能知道那一路,要找出那条支路有时也很困难。

最简单并有效地方法是一人拉路,一人用万用表量正或负对地电压,发现电压正常,就知道是那一路,范围就大大缩小了。

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。

直流系统接地

直流系统接地

关于直流系统接地故障问题的探讨发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,为电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置及事照明等提供可靠稳定的不间断电源,它还为断路器的分、合闸提供操作电源。

由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。

一、关于直流系统接地1、什么叫直流系统接地?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牢牢的接在这个“地”,而且希望其阻抗越低越好。

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,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。

2、直流系统为什么会接地?发电厂、变电站直流系统所接设备多、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,设备本身的问题等等,而不可避免的发生直流系统接地。

特别在发电厂、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。

3、直流系统接地的危害(1)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种种: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。

变电站直流系统接地故障查找与处理方法思考

变电站直流系统接地故障查找与处理方法思考
点。
组成 , 在变 电站运行 中, 直流系 统主要 为变 电站 的控制 、 信 号、 综保 、 自动装置 以及事故照 明等方面 提供稳 定可靠 的直 流 电 源, 同时也为变 电站 内开关的分合 闸操作提供直流 电源 。直流 系统 的可靠性直接影 响到变 电站运行 的稳定可靠 , 在 日常运行 过程 中, 直流 系统 的故障也是变 电站运行 中的重要 隐患。变 电 站直 流系统发生的故障主要 以接地故 障最 为频繁, 本文针 对变 电站 直流 系统在 日常运行 中出现 的接地故 障进 行分析 , 探 讨其 产 生的原因及 故障影响 , 着重分析查找及处理 的方法和 查找过 程 中 的注 意 事 项 。
1 接 地故障发生原 因及影 响
直流 接地是指 直流系 统的正极 或负极对 地之 间的绝缘 电 阻值下 降至某 一定值 , 其 中“ 地” 是 中性点 的概念 。直流系 统有 多个设备 组成 , 其接线 复杂 繁多, 经过长 时间的运行 , 由于 外部
要想迅速 的排 除变 电站直流系统接地故障。最重要的是找 到发生接 地的位置, 也就是常说 的接地故 障定位 。发生直流接 地故障往往 不是一个点, 而是 多个 点, 甚至是一片 , 只是通过一 个金属 点去接地的情况是非常少见 的。接地故障报警大 多是 由 于潮湿 , 尘 土粘结 , 电缆破 损或 绝缘 降低 , 及 其它 因素而 造成 的。发生接地故障后 , 故障并不稳定 , 经常会不 断发生变化。所 以在现场查找直流接地是非常复杂 的问题 。目前使用 比较 多的 直 流 接 地 查 找 方式 有 拉 回 路 法 、 直 流 接 地 选 线 装 置监 测 法 和 直 流接地故 障定位装 置定位法。三者之间有着不同的特 点, 下面 我们就进行具体分析, 是大家有一个全面 的了解 。 ( 1 ) 拉 回路法。作为沿用至今 的一种简单方法 , 其原理路就 是断掉该 回路 的直流电源 ( 时间不能超过 3 s ) 。 拉 断回路顺序是 先信 号回路 、 照 明回路 , 再操 作回路、 保护 回路等等 。但是 由于 变 电站 的二次 系统 复杂程度 越来越大, 以及在建 设及 改造 过程 中遗 留 的各 种 问题 , 信号 、 控制、 保 护 回路 已经 没有 严格 的区 分, 同 时还 形 成 一 些 不 正 常 的 闭 环 回 路 , 如 果 使 用 拉 回路 法 来 确定 接地故 障点 , 不但大大增加 了增大 了查找 的难度 , 而 且回 路接 线的不确 定性 , 在拉回路查 找的过程 中 , 经 常 使 设 备 发 生 人为跳 闸事故 。在 目前 的变 电运行技 术水平条 件下, 微机 保护

(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。

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直流系统接地故障的探讨众所周知,船舶电力系统中直流系统作为一个独立的电源,不受发电机、配电板以及系统运行方式改变的影响,在船舶主机遥控、机舱集中报警监控系统、自动化电站等重要自动化设备中直流电源作为其工作电源或备用电源,它为这些设备的控制回路、信号回路、各类传感器、继电保护等设备提供可靠稳定的不间断电源,它还为主配电板断路器的分、合闸提供操作电源。

在万箱船上,除传统的DC24V作为主机遥控、报警监控、低压主配电板自动控制及继电保护、应急配电板自动控制及继电保护、自动化航行设备的主/副电源外,由于6600V中压系统的应用,引进110V DC 作为中压主配电板继电保护及发电机真空断路器的控制电源。

不间断直流电源由浮充电装置及蓄电池组获取,当所需负荷较小时,直流电源仅仅由浮充电装置提供,当所需负荷较大时,浮充电装置与蓄电池组并联供电,当船舶主电源失电时浮充电装置也将失电,此时则由蓄电池组独立向所有直流设备供电。

主机遥控、自动化电站、报警监控系统等设备的直流电源除上述的不间断电源外,还加入整流电源,整流电源与不间断电源之间在其正极回路加入一大容量二极管进行反相连接,目的是不允许整流电源向不间断电源供电,而负极直接并联连接。

由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到船舶整个电力系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。

一、直流系统接地1、什么叫直流系统接地?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牢牢的接在这个“地”,而且希望其阻抗越低越好。

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,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。

2、直流系统为什么会接地?发电厂、变电站直流系统所接设备多、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,设备本身的问题等等,而不可避免的发生直流系统接地。

特别在发电厂、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。

3、直流系统接地的危害(1)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种种: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)正接地可能导致断路器误跳闸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。

(3)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。

二、怎样查找、排除直流系统接地故障排除直流接地故障。

首先要找到接地的位置,这就是我们常说的接地故障定位。

直流接地大多数情况不是一个点,可能是多个点,或者是一个片,真正通过一个金属点去接地的情况是比较少见的。

更多的会由于空气潮湿,尘土粘贴,电缆破损,或设备某部分的绝缘降低,或外界其它不明因素所造成。

大量的接地故障并不稳定,随着环境变化而变化。

因此在现场查找直流接地是一个较为复杂的问题。

1、查直流接地的方法(1)、拉回路法:这是电力系统查直流接地故障一直沿用的一个简单办法。

所谓“拉回路”,就是停掉该回路的直流电源,停电时间应小于三秒。

一般先从信号回路,照明回路,再操作回路,保护回路等等。

该种方法,由于二次系统越来越复杂,大部分的厂站由于施工或扩建中遗留的种种问题,使信号回路与控制回路和保护回路一个严格的区分,而且更多的还形成一些非正常的闭环回路,必然增大了拉回路查找接地故障的难度。

正由于回路接线存在不确定性,往往令在拉回路的过程中,常常发生人为的跳闸事故,再加上微机保护的大量应用,微机保护由于计算机的运行特性也不允许随意断电。

2001年10月,广西电力局中心调度所继保科发文,明令禁止“拉回路”查找直流接地。

“拉回路”可能导致控制回路和保护回路重大事故发生。

(2)、直流接地选线装置监测法这是一种在线监测直流系统对地绝缘情况的装置。

该装置的优点是能在线监测,随时报告直流系统接地故障,并显示出接地回路编号。

缺点是该装置只能监测直流回路接地的具体接地回路或支路,但对具体的接地点无法定位。

技术上它受监测点安装数量的限制,很难将接地故障缩小到一个小的范围。

而且该装置必须进行施工安装,对旧系统的改造很不便。

此类装置还普遍存在检测精度不高,抗分布电容干扰差,误报较多的问题。

如果能有一种在监测点上不受限制,检测精度较高,选线准确的直流接地选线装置,应是一种较好的选择。

(3)便携式直流接地故障定位装置故障定位法该装置是近几年开始在电力系统较为广泛应用的产品。

该装置的特点是无需断开直流回路电源,可带电查找直流接地故障完全可以避免再用“拉回路”的方法,极大地提高了查找直流接地故障的安全性。

而且该装置可将接地故障定位到具体的点,便于操作。

目前生产此类产品的厂家也较多,但真正好用的产品很少,绝大部分产品都存在检测精度不高,抗分布电容干扰差,误报较多的问题。

三、查找直流系统接地故障的深层次分析据现场使用情况反映,绝大部分查找直流系统接地故障的装置都不是很好用,其原因要从直流系统接地说起,由于发电厂、变电站的直流系统是一个庞大的、复杂的直流电源网络,所接设备多,母线、小母线层层分布,回路纵横交错,客观上增大了查找直流接地故障的难度。

1、关于分布电容的讨论我们知道电容的特性是对直流呈现开路,对交流呈现一定阻抗特性,其阻抗的计算公式Zc=1/2πfC其中f为交流信号频率,C为电容量,C越大,该电容呈现的容抗就越小,频率越高,该电容呈现的容抗也越小。

变电站、发电厂直流系统的对地分布电容情况是直流系统越大,回路越复杂,所接设备越多,系统呈现的对地分布电容也越大,按现场运行经验,变电站、发电厂直流系统的对地分布电容还与发电厂、变电站的投运时间有关,投运时间越长的变电站,分布电容也更大,一般来说,如果查找直流接地的检测装置以叠加低频交流检测信号方式在直流系统上,假设点的交流信号频率f=2Hz(目前绝大多数装置都采用5Hz),那么,直流系统的分布电容对检测装置所叠加的低频交流信号。

2、对直流系统接地故障的定义标准的讨论上面说过直流接地是指直流系统正或负极对地绝缘阻抗值降低到某个规定值或某个设定值时,我们称直流系统发生了接地故障。

电力系统对直流系统的接地故障目前尚无统一的标准,各个厂站按各自的要求将接地故障报警值按对地电压不平衡情况定义。

直流系统绝缘监测普遍采用平衡电桥方式来判定对地绝缘,即为正或负对地绝缘降低时,平衡电桥失去平衡,绝缘监测指示上正对地或负对地电压会升高或降低。

由于平衡电桥回路选用的电阻目前尚无统一标准。

各直流屏生产厂家均有不同的平衡电桥电阻取值,就现场实际运行情况,平衡电桥的电阻取值从1K—36K不等,这样仅仅用对地电压的变化来说明接地故障的程度,显然不是十分准确的。

直流系统对地的绝缘情况,准确的说,应该用阻抗来衡量。

发达国家的电力系统,对一座较大规模的发电厂、变电站,直流系统对地绝缘阻抗的报警值设定在50KΩ,目前我国一些全套引进进口设备,管理先进的个别发电厂(如大亚湾核电站),直流系统绝缘告警值仍沿用国外标准,设为50KΩ。

事实上绝大部分的电厂、变电站,由于种种原因,其接地故障报警值一般设在5K—25K之间,有些甚至更低。

这就形成一个直流系统接地故障的怪圈,运行水平高、管理严格的发电厂、变电站,比运行水平低、管理松散发电厂、变电站的直流接地故障概率似乎还高。

个别运行水平低下的变电站一两年也难有直流接地故障报警。

其根本在于直流系统绝缘监测平衡电桥电阻取值的极大差异,造成对地绝缘整定值过低,无法真正体现实际的绝缘情况。

哪怕断路器因直流系统接地故障有过误跳,也查不到事故真正原因。

3、关于多点接地及闭合环路接地,正负同时接地的讨论多点接地、环路接地、正负同时接地是查找直流系统接地故障的难点,这类接地故障对系统危害更大。

“拉回路”是难以拉出接地回路的。

目前应用中的无论是直流接地选线装置还是便携式查找接地装置,绝大部分都无力处理以上的接地。

因为此类接地故障较为复杂,要求检测设备具有相当高的精度,抗分布电容指标较高,否则就会出现误报,使检测无法进行。

环路接地检测时,要能精确区分接地环路的不同位置接地程度的差异,经分析比较,逐步逼近真正的接地故障点。

同样多点接地,无论是处于同一回路,还是分处于不同回路,在主回路上还能判别,往下查找已查不出接地支路或分支路,检测设备的精度显然不够。

如果检测设备的抗分布电容干扰指标不够,还可能会出现更多误报。

正负同时接地,目前大部分直流系统绝缘监测,已不能有效的报告接地故障,平衡电桥方式判定出的,仅仅是正接地故障和负接地故障,同时接地时对地绝缘的差值。

因此,定期巡检直流系统的对地绝缘,对运行安全要求较高的发电厂、变电站已十分必要。

综上所述,用仪器查找直流系统接地,最重要的是要解决直流系统分布电容的干扰,提高查找检测设备的检测精度,解决受对地分布电容干扰大和多点接地、环路接地的误报问题。

四、怎样正确选择直流接地故障查找地装置按现场的运行经验,从上面分布电容产生的对地容抗经验数据分析,选择直流接地故障查找地装置,一定要严格掌握两个重要指标,其一是装置抗分布电容干扰,(目前绝大多数生产厂家的设备都未列出该指标)。

要求其抗分布电容干扰,对地分布电容系统总值应大于或等于80MF,回路的对地分布电容系统值应大于或等于8MF;其二是检测接地故障的对地阻抗值应大于或等于40KΩ。

达不到上述两个指标的直流接地故障查找地装置,在现场应用中,对大部分的直流系统接地故障往往检测不出,更不用说用作定期巡检装置。

五、查找直流接地故障的技巧1、查找及时。

因直流接地故障常常随环境、气候的变化而变化,十分不稳定,造成难以查找的事故隐患,只要出现故障应立即查找。

2、定期巡检直流系统的对地绝缘。

不一定故障出现时再去查找排除。

利用精度较高的查找装置定期对各个直流回路进行检查,记下绝缘较差的直流回路,待气候渐湿时,再重点监测。

目前已有部分电厂和变电站采用此法,并已开始建立这种经常性的工作(主要在500KV变电站和部分接地较多的30万KW以上发电机组)。

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