直流系统接地故障的分析与处理

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直流系统接地故障的分析与处理

直流系统接地故障的分析与处理
直流系统接地故障的分析与处理
摘要:直流系统是控制及信号系统、继电保护及自动装置的工作电源,直流系统的可靠性直接影响整个发电机组系统的安全。通过对直流系统接地故障的原因及危害进行分析,从现场实际出发,提出了处理原则及可行的处理方法,同时就几种直流系统接地故障检测方法及存在的问题进行了分析。
关键词:直流系统接地;危害;处理方法;监测装置
3.1处理原则
查找直流系统接地故障,由两人及以上配合进行,其中一人操作(切断时间为1-2秒),一人监护并监视表计指示及信号的变化。操作前应与有关值班人员联系,准备好安全工具,如绝缘鞋、绝缘手套、相关仪器等。如一点接地时,在查找过程中,防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。如需瞬间停电,应先拉合闸电源,后拉操作、信号电源。
直流电源作为电力系统的重要组成部分,是发电厂主要电气设备的保安电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电以及系统运行方式改变的影响,为一些重要的常规负荷、电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置等提供可靠稳定的不间断电源,并提供事故照明电源,同时它还为断路器的分、合闸提供操作电源。直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。但是必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒绝动作,有可能造成直流电源短路,引起熔断器熔断,或快分电源开关断开,使设备失去操作电源,引发电力系统严重故障乃至事围广、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,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂机组大小修或机组扩建过程中,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。

直流接地故障分析及措施

直流接地故障分析及措施

直流接地故障分析及措施1、分类直流系统接地故障较为常见形式为:电缆接地、元件接地、蓄电池接地以及绝缘监测装置故障引起的接地故障。

1.2、电缆接地(1)端子箱—操作机构箱之间的电缆破损,控制电缆通过端子排接地(35千伏开关控制电源正极101由于端子排受潮引起接地)、主变非电量保护控制节点接地(35千伏5MVA主变压力释放信号电源801由于触点受潮引起接地)、断路器辅助开关接地(35千伏主变高压侧高31断路器辅助开关进入雨水后使得控制电源负极102接地);(2)主控室到蓄电池室的直流电源正负极电缆破损;(3)金属转角及穿孔处的控制电缆、合闸电源电缆(35千伏变电站10千伏1段合闸电源电缆破损引起负接地)、装置电源电缆破损引起的接地。

1.3、元件接地(1)中间继电器、出口继电器(35千伏变电站10千伏开关柜储能回路中间继电器损坏引起正接地)的绝缘降低;(2)保护装置内部元件烧损引起控制电源或装置电源接地引起的接地故障。

1.4、蓄电池接地单体电池因故障渗液引起接地(35千伏变电站多节单体蓄电池渗液严重引起负接地)。

1.5、绝缘检测装置接地平衡桥故障引起的正极、负极以及中间接地(35千伏变电站绝缘监测装置平衡桥故障引起负极接地)。

2、危害及分析分析直流系统接地会引起直流电源正、负极对地电压的偏移,引起控制回路中分、合闸线圈两端电压的变化,进而出现保护误动和拒动现象的产生,直接威胁到变电站内设备稳定、可靠运行的能力2.1、保护误动原因分析(1)正极接地:控制电缆的单点正极接地时使得分合闸线圈两端电压差为110V,并随着接地情况发生偏移,在正极发生死接地时引起线圈两端电压差达到直流系统的恶性电压220V,引起断路器存在误分或误合的风险;(2)两点接地KA接点短接:两点接地时出口继电器KA触点接地短接使得动作继电器KM得电,KM触点闭合后经过辅助触点QF使得分合闸线圈两端电压差为220V,线圈得电,进而引起断路器的误分或误合;(3)两点接地KM接点短接:两点接地时使得动作继电器KM 触点接地短接经过辅助触点QF后使得分合闸线圈两端电压差为220V,线圈得电后引起断路器的误分或误合。

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理直流系统是指输电、控制等方面使用直流电源的电力系统,其在电网中也有着重要的地位。

但是,由于直流系统接地出现故障可能会产生一些不良后果,因此需要及时进行处理。

本文将从故障类型、故障原因和处理措施三个方面进行介绍。

1.接地故障:当直流系统的正负极中的某一个极存在接地情况时,就会发生接地故障。

接地故障会导致系统的短路,可能会引起火灾、爆炸等严重后果。

3.电极接触不良:当直流系统的电极接触不良时,就会发生电极接触不良故障。

该故障会导致系统的剧烈跳动,可能会损坏设备、影响系统运行。

4.绝缘材料老化:随着直流系统的运行时间的增长,绝缘材料可能会因老化等原因出现故障,导致系统出现失效,可能产生火灾、爆炸等一系列严重后果。

1.人为因素:由于操作不规范、维护不到位等人为因素,导致直流系统接地故障发生。

2.设备故障:由于设备制造或者使用不当,或者无法及时检修保养,导致设备出现故障,进而引起直流系统接地故障的发生。

3.环境因素:由于自然灾害、环境污染等原因,如闪电、雷击等,导致直流系统出现接地故障。

1.接通保护继电器:在发生直流系统接地故障时,要及时接通保护继电器,使其起到断电保护的作用,保护系统的安全运行。

2.排除接地故障:在发现直流系统发生接地故障时,应及时排除故障,找出故障点并规范处理,避免出现二次接地故障的发生。

3.加强维护保养:加强直流系统的维护保养,保证设备的运行稳定、安全,尽量避免因设备老化等原因出现直流系统接地故障。

4.完善环境监测:对直流系统所处的环境进行全方位的监测,如不定期地开展绝缘试验、设备温升试验、局部放电检测等,保证直流系统稳定可靠、安全运行。

总之,直流系统接地故障是电力系统的常见问题,在处理和监测方面都需要加强。

只有深入了解故障类型、原因及采取相应的处理措施,才能保证直流系统的安全稳定运行。

直流接地故障判断及处理方法

直流接地故障判断及处理方法

直流接地故障判断及处理方法1 直流系统接地故障类型及特点分析1.1 无源型电阻性接地1.1.1 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。

1.1.2 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。

多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化不明显,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相对值或百分比,可判断接地状况。

1.1.3 多分支接地。

有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电源或负电源去某个设备,当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐条支路送出,来查找接地电阻,但风险较大。

1.2 有源接地通过交流(如电压互感器或交流220V,其一端是接地的)电源引起的接地引起的接地称为有源接地,交流220V串入直流系统将引起接地故障,由于其电压较高,接地母线对地电压为30 0V左右,非接地母线对地电压高达约500V,而且功率很大,常常会烧损保护和控制设备,并引起保护误动。

交-直流串电接地,只需再有一点接地即可引起保护误动或拒动,这是最严重的故障现象,应引起特别关注,发生此类情况后立即进行查找。

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理直流系统接地故障是指直流电系统中出现接地故障,即电路中某个或某些部分发生了与地之间的不正常连接。

这种故障一旦发生,容易引起电流过大、设备损坏或人身安全事故的发生。

对于直流系统接地故障必须及时处理。

第一步:检查接地点需要检查接地点是否正常。

接地点的选择应该在人员不易接触到的地方,避免发生触电事故。

接地点应有效连接地,接地电阻应在规定范围内。

如果接地电阻超过规定范围,就需要进行修复,以确保接地的可靠性。

第二步:定位故障点接下来,需要定位故障点。

可以使用接地故障测试仪对电路进行测试,从而确定故障点所在的位置。

接地故障测试仪是一种专门用于检测接地故障的设备,通过测试可以准确地确定故障点的位置。

第三步:隔离故障点一旦确定了故障点的位置,就需要将故障点与其他部分隔离开来。

可以使用断路器或开关等设备将故障点与其他设备或部件断开连接,以确保故障不会向其他部分传播。

第四步:修复故障点完成隔离操作后,就可以对故障点进行修复了。

修复故障点的具体方法取决于故障的具体情况。

可能需要更换故障的部件、修补损坏的电路、重新焊接接线等。

修复故障时需要特别注意安全,避免发生触电或其他事故。

第五步:测试与恢复修复故障后,需要对电路进行测试,确保故障已经完全排除。

可以使用接地故障测试仪再次对接地电阻进行测量,以确认接地电阻在规定范围内。

还需要对电路进行功率测试,确保电路能够正常工作。

总结:直流系统接地故障是直流电系统中常见的故障之一,处理起来比较复杂。

需要对接地点进行检查,定位故障点,并进行隔离、修复、测试和恢复等一系列操作。

在处理故障过程中,需要注意安全,避免发生意外事故。

及时处理接地故障,能够保证电路的正常运行,防止不必要的损失发生。

变电站直流系统接地故障分析与处理

变电站直流系统接地故障分析与处理

变电站直流系统接地故障分析与处理变电站直流系统是电力系统中重要的一部分,其作用是将电网输送过来的交流电转换为直流电,以供直流设备使用。

然而,在变电站直流系统工作中,由于各种原因可能会出现接地故障,严重影响电网的稳定和可靠运行。

因此,对直流系统接地故障进行及时分析和处理是非常必要的。

一、直流系统接地故障原因1、设备或线路绝缘损坏:直流系统中的设备和线路的绝缘不良或损坏会导致电流经过接地,引起直流系统接地故障。

2、操作不当:直流系统的操作不当,例如接线错误、设备调试失误、操作人员操作不当等因素也会导致直流系统接地故障的发生。

3、雷击或环境因素:直流系统在运行过程中,遭遇雷击或因环境因素造成设备或线路绝缘降低,同样也会导致直流系统接地故障发生。

直流系统接地故障的表现主要有以下几种:1、直流系统出现故障告警:直流系统出现告警提示,例如过流告警、过压告警、失压告警等,可能是直流系统发生接地故障的前兆。

2、电压下降或突降:当直流系统出现接地故障时,电压下降或突降,影响设备正常工作。

3、漏电告警: 直流系统的直流回路出现接地故障,会导致直流电流过大,出现漏电告警现象。

4、设备过热:直流系统接地故障后,会产生大量的热量,导致设备过热,从而影响设备的正常运行。

在直流系统接地故障的处理中,应遵循以下原则:1、确保个人生命安全:在处理直流系统接地故障时,要优先考虑个人安全,采取有效措施防止电击伤害。

2、迅速排除故障:直流系统接地故障对电网的影响非常大,应及时排除故障,减小影响。

3、注意处理后设备的维护:在排除直流系统接地故障后,应及时对设备进行维护,避免再次出现故障。

1、检查设备和线路绝缘状况,并排除绝缘损坏的设备或线路。

2、正确操作直流系统,防止误操作和调试失误导致直流系统接地故障。

3、加强对环境因素的保护和防雷措施,避免雷击或环境因素对设备或线路的影响。

4、采用高精度的检测仪器检测直流系统内部的故障情况,及时发现故障,加以处理。

直流系统接地现象及处理方法

直流系统接地现象及处理方法

直流系统接地现象及处理方法
一、直流系统接地现象
在直流系统中,接地故障可能会引起接地电流和接地电压的产生,进
而导致电力设备运行不稳定,甚至导致设备损坏。

接地故障导致的接地电流和接地电压具体表现如下:
1. 接地电流增加。

当直流电路接地故障时,会导致接地电流的增加。

接地电流过大会使设备过热、损坏,对电力系统造成严重威胁。

2. 接地电压升高。

接地故障还会导致接地电压升高,这会引发设备绝
缘击穿、放电、耗损,甚至会导致电气火灾等。

二、处理方法
针对直流系统接地现象,我们可以采取如下处理方法:
1. 建立接地保护装置。

在直流系统中,需要建立合适的接地保护装置,及时探测、定位和清除接地故障,从而避免接地电流和接地电压的过高。

2. 选用合适的电力设备。

在直流系统中,我们应尽量选用抗接地电流
和接地电压干扰的电力设备,以降低接地故障的发生率。

3. 优化系统接地方式。

正确选择接地方式,有利于减少接地电压,降
低接地电流,提升直流系统的稳定性和可靠性。

4. 提高防备接地故障的意识。

在日常运维中,应加强接地故障的防范
意识,掌握接地故障的发生规律和处理方法,及时消除隐患,确保电
力系统安全运行。

总之,在直流系统中,接地故障是一项严峻的问题,需要采取有效的
措施来预防和处理。

只有加强技术研发和培训,提高人员意识和能力,才能确保直流系统的稳定性和安全性。

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理直流电系统接地故障是指直流电系统中的任何一个电极(直流系统具有两个电极,一个是正极,一个是负极)与地之间发生电气连接的故障。

这种故障可能导致电流通过接地路径流向地面,从而产生不受控制的电流流动和电压波动,给设备和人员安全带来威胁,同时也会造成功率损耗和系统不稳定性。

及时处理直流电系统接地故障非常重要。

1. 确认故障:当直流系统出现接地故障时,通常会有电流过大、电压波动、设备故障等明显的症状。

首先需要通过检查和测试确认故障的存在,并判断故障发生的位置和程度。

2. 断电:一旦确认有接地故障,应立即切断直流系统的供电。

断电可以避免更严重的事故发生,并为接下来的修复工作提供安全条件。

3. 定位故障点:根据故障的症状和测试结果,可以初步确定接地故障的位置,比如是在正极还是负极,是在设备内部还是设备之间的连接线路上。

接下来要进行更详细的排查,使用特定的测试仪器和测量方法来定位故障点。

4. 排除故障:一旦确定了故障点,就需要采取相应的措施来排除故障。

具体的处理方法取决于故障的性质和位置。

如果故障是在设备内部,可能需要更换或修复故障设备的电连接件或电气元件;如果故障是在连接线路上,则可能需要查找并修复导线接触不良、导线断裂等问题。

5. 进行试验:在排除故障后,需要对直流系统进行试验来验证修复效果并确保系统的正常运行。

试验可能包括电压测试、电流测试、设备性能测试等。

6. 预防措施:为了避免接地故障再次发生,需要采取一些预防措施。

定期检查和维护直流系统,确保设备和连接线路的良好的绝缘性能;定期清洁设备,避免积灰和湿气引起的故障;注意设备的温度和电流等参数,避免超负荷运行。

处理直流系统接地故障需要经验丰富的技术人员,并且需要综合运用测试、定位、修复等方法,确保故障处理的安全和有效。

也需要做好预防措施,避免接地故障的再次发生。

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理一、引言随着电力系统的不断发展,直流输电系统在大型电力工程中得到了广泛应用。

直流系统具有输电损耗小、稳定性好等优点,然而与之相对应的是其接地故障问题。

直流系统接地故障是直流输电系统中常见的故障类型,一旦发生接地故障,可能会对整个系统造成严重的影响,因此及时、正确地处理直流系统接地故障至关重要。

本文将就直流系统接地故障及其处理进行分析和探讨。

二、直流系统接地故障的表现和原因1. 表现直流系统接地故障通常会表现为系统运行不稳定、设备异常加热、高压设备绝缘老化等情况。

当发生接地故障时,系统中电压和电流的分布将发生较大的变化,导致设备的异常工作。

2. 原因(1)设备绝缘老化:由于长期运行和环境因素的影响,直流输电系统中的设备绝缘可能会出现老化现象,导致接地故障的发生。

(2)设备安装缺陷:在设备安装过程中,如果存在工艺缺陷或操作不当等原因,可能会导致设备出现接地故障。

(3)外部因素:如雷击、操作失误等外部因素也有可能导致直流系统出现接地故障。

1. 接地故障的检测直流系统接地故障的检测是及其重要的一步,只有及时准确地检测到接地故障,才能进行正确的处理和修复。

主要的接地故障检测方法包括在线监测、巡视检查和故障定位。

(1)在线监测:利用监测设备对直流系统进行实时监测,一旦发现接地故障,立即进行报警和处理。

(2)巡视检查:定期对直流系统设备进行巡视检查,及时发现并处理设备的潜在问题,预防接地故障的发生。

(3)故障定位:一旦发生接地故障,需要利用故障定位设备对故障点进行精确定位,为后续的处理提供技术支持。

当直流系统发生接地故障时,需要进行及时、正确的处理,以减小故障对系统的影响,并确保系统的安全稳定运行。

(1)隔离故障点:一旦发现接地故障,需要首先对故障点进行隔离,以防止故障继续扩大。

(2)检修设备:隔离故障点后,需要对设备进行仔细的检修和维护,确保设备的正常运行。

(3)恢复运行:在设备检修完成后,需要进行测试和恢复运行,监测系统运行情况,确保系统的安全稳定。

变电站直流系统接地故障分析与处理

变电站直流系统接地故障分析与处理

变电站直流系统接地故障分析与处理变电站直流系统接地故障是指直流系统中出现电流通过接地线或接地体流向地面的情况。

这种故障可能导致设备损坏、安全事故甚至火灾等严重后果,因此需要及时进行分析和处理。

变电站直流系统接地故障的原因可以分为两类:外界因素和内部故障。

外界因素包括雷击、接地线松动、接地电阻过大等;内部故障包括设备绝缘损坏、电缆故障、电气设备接地体故障等。

接地故障的分析主要包括以下几个方面:1. 故障现象分析:通过检查设备表面是否有烧焦、熔化或重烧痕迹,检查电缆是否有明显的损坏或起火等现象,来确定接地故障发生的位置和原因。

2. 故障电流分析:通过测量接地电流的大小以及接地电流的波形,来确定接地故障的严重程度和类型。

根据电流的大小和波形来判断是不是雷击引起的故障,还是其他原因引起的故障。

3. 故障检测分析:可以通过使用故障检测设备,比如接地电阻测试仪、红外热像仪等,来检测接地电阻的大小、设备的温度分布等情况,进一步确定故障的位置和原因。

1. 断电:首先要切断故障部位的电源,确保安全。

2. 解除故障:根据故障的具体情况,采取相应的措施进行修复,比如更换损坏的设备、修复电缆故障、增加接地电阻等。

3. 检测复检:在解除故障后,需要进行接地电阻的测试和设备的运行试验,确保故障已经完全解决,设备正常运行。

4. 完善预防措施:根据故障的原因和处理过程,总结经验教训,制定相应的预防措施,包括加强设备维护、定期检测接地电阻、加强对雷击的防范等。

变电站直流系统接地故障是一种严重的安全隐患,需要及时进行分析和处理。

通过对故障现象的分析、故障电流的分析和故障检测分析,可以确定故障的位置和原因。

在处理故障时,要及时断电,解除故障,并进行测试和试验,确保设备的正常运行。

要总结经验教训,完善预防措施,以避免类似故障的发生。

直流系统接地故障查找的方法处理原则

直流系统接地故障查找的方法处理原则

直流系统接地故障查找的方法处理原则直流系统接地故障是指系统中的直流电设备或电源与地之间存在直通导电故障。

这种故障不仅会影响系统的正常运行,还可能对人身安全产生威胁。

因此,及时查找和处理直流系统接地故障是非常重要的。

以下将介绍直流系统接地故障的查找方法和处理原则。

1.调查和检查:根据用户反馈的情况、系统运行过程中产生的报警信息等,对系统进行调查和检查,寻找可能存在接地故障的线路或设备。

2.检测工具的使用:使用各种电气测试仪器,如万用表、电压表、电阻表等,对怀疑存在故障的线路或设备进行测量和检测,确定其是否存在接地故障。

1.安全第一:在处理接地故障时,要时刻将安全放在首位,采取必要的安全措施,如佩戴绝缘手套、穿戴绝缘鞋等,避免触电或感触到高电压。

2.排查故障原因:确定接地故障的具体原因,包括线路老化、绝缘被破坏、设备故障等。

只有找到故障原因,才能采取正确的处理方法。

3.分析故障范围:确定接地故障的范围,包括是单个设备的故障还是整个线路系统的故障。

不同范围的故障需要采取不同的处理措施。

4.切断电源:在处理接地故障时,首先要切断电源,以避免继续有电流流动导致进一步的事故发生。

5.寻找接地点:确定接地故障的具体位置,通过仔细检查和测量,找到接地点,以便下一步的修复。

6.修复绝缘:根据具体的故障原因,对受损的绝缘进行修复或更换。

修复绝缘可以有效地解决接地故障问题。

7.进行测试:在修复绝缘后,需要对修复的线路或设备进行测试,确保其性能和安全性符合要求。

8.预防措施:为了防止接地故障的再次发生,需要采取一系列的预防措施,如定期维护设备、更换老化的线路或设备等。

总之,直流系统接地故障的查找和处理需要仔细的分析和操作。

通过合理的方法和原则,可以及时解决问题,确保系统的正常运行和人员的安全。

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。

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。

但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。

直流系统容易发生单点接地。

虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。

无论何种原因,直流接地事故都会影响其他电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略一、直流系统接地的危害直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。

直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的.当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。

可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。

规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素.1、直流系统正极接地的危害当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。

因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作.如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。

A、C两点接地时,则外部分闸条件被短接而误动作跳闸。

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理一、引言直流系统在现代电力系统中起着重要的作用,其特点是输电效率高,占地面积小,而且对系统能源的稳定性和可靠性等方面有很大的优势。

而直流系统接地故障是直流系统运行中常见的问题之一,一旦出现接地故障往往会对系统的安全运行造成严重的影响。

了解直流系统接地故障的原因、特点和处理方法,对于保障直流系统安全运行具有重要的意义。

二、直流系统接地故障的原因1. 设备故障:直流系统中的设备故障是导致接地故障的主要原因之一。

例如直流输电线路中绝缘故障、电缆接头处绝缘老化等都可能导致设备接地。

2. 环境因素:环境因素是直流系统接地故障的另一个重要原因。

如气候变化、灾害天气等都可能导致设备绝缘耐压能力下降而引发接地故障。

3. 人为因素:操作不当、维护不到位等人为因素也是导致直流系统接地故障的常见原因。

1. 由于直流系统的电流和电压一般较大,一旦出现接地故障可能会导致设备损坏或人员伤亡,因此直流系统接地故障需要及时处理。

2. 直流系统接地故障的定位难度比较大,需要依靠专业的设备和技术来进行定位。

3. 直流系统接地故障发生后,往往会对系统的稳定性和可靠性造成严重的影响,对于电力系统的正常运行造成一定程度的危害。

1. 利用故障指示器:在直流系统中安装故障指示器可以快速定位接地故障的位置,从而有针对性地进行处理。

3. 进行绝缘检测:定期对直流系统的设备和线路进行绝缘检测,及时发现和处理潜在的绝缘故障。

4. 加强设备维护:加强直流系统设备的定期维护和检修,确保设备各项指标正常运行,降低接地故障的发生概率。

5. 完善管理制度:建立健全的直流系统管理制度,加强对设备操作、维护和检修人员的培训和管理,提高系统运行的安全性和可靠性。

故障处理实际中,直流系统接地故障的处理工作需要进行全面分析,科学论证,有针对性地进行处理。

我们需要通过科学的手段,灵活的方法来保障直流系统的安全运行。

直流系统接地故障的处理流程中,首先需要对故障进行分析,例如通过故障指示器、故障定位仪器等设备来进行有效的故障定位,然后根据故障的具体情况采取相应的处理方法。

变电站直流系统接地故障分析与处理

变电站直流系统接地故障分析与处理

变电站直流系统接地故障分析与处理
直流系统接地故障是变电站故障中一种比较常见的故障类型。

如果不及时处理,会对
变电站的运行带来一定的影响甚至带来较大的安全隐患。

本文将对变电站直流系统接地故
障的原因、检测方法、处理方法进行探讨。

一、直流系统接地故障的原因
直流系统接地故障的原因可能有很多,以下是常见的几种原因:
1.设备老化:变电站的一些设备比如接地开关等可能会存在老化问题,这些老化问题
可能会导致设备接地不良,从而引发接地故障。

2.设备维护不当:变电站的一些设备如果没有按照规定进行维护可能会引发接地故障,例如维护不当可能会导致接地导线松动等问题。

3.雷击:雷击是直接的原因之一,当变电站受到雷击时可能会引发接地故障。

4.其他因素:例如误操作、设备安装问题等原因也可能带来接地故障。

检查直流系统接地故障需要进行以下几个步骤:
1.确定接地设备的位置:需要确定接地开关和接地电阻等接地设备的位置。

2.进行接地测试:使用专门的接地测试仪器对接地设备进行测试,测试是否存在接地
不良的情况。

3.检查设备维护情况:检查变电站的设备是否经过规定的维护,是否存在维护不当的
情况。

4.检查设备老化情况:检查变电站的设备老化情况,判断设备是否需要更换或进行维修。

处理直流系统接地故障需要针对故障的具体原因进行相应的处理措施:
1.设备老化问题处理:如果接地设备存在老化问题,需要及时更换或进行维修。

3.雷击问题处理:当发生雷击时,需要进行保护现场,确保人员安全,并尽快排除雷
击问题。

4.其他因素问题处理:处理其他因素引发的接地故障需要具体情况具体分析。

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

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。

直流系统接地故障分析与处理

直流系统接地故障分析与处理

LB_■-■工业与信息化TECHNOLOGY AND INFORMATION 直流系统接地故障分析与处理龚正艳中国电建集团福建工程有限公司福建福州350001摘要简述并分析直流接地故障原因和危害,介绍接地故障的查找办法。

关键词直流系统;接地故障;危害;处理1直流系统接地故障的原因分析发电厂、变电站直流系统分布范围广、所接设备多且回路复杂,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,使得宜流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成宜流接地。

一畴说宜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删伤引起元件发热,进而烧伤。

其二,二次回路连接错误或者不科学,如交流带电体和宜流带电体的安全距离过于狭小。

其三,二次回路及设备受潮或者进水或者严重污秽导致宜流对地绝缘能力降低。

其四,诸如老鼠、昆虫及小零件落到元件上导致宜流接地故障。

最后,宜流系统与宜流设备运行方式不正确,也会引起宜流接地系统故障。

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旳。

2直流系统接地故障的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。

实际接线中,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,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。

金属性接地故障点通常情况下,相对于非金属性接地故障点要容易查找及排除,因为非金属综合性接地故障主要是由于恶劣天气弓I起的,所以非金属综合性接地故障所造成的危害需要特别注意。

此外,在变电站直流接地故障中,两点接地是危害最大的,有可能造成直流保险熔断,使自动装置与控制回路丧失电源,或者有可能导致自动装置、信号及继电保护出现误动或拒动,更为严重的是在某些较为复杂的保护回路中,可能使一®继电器越级跳闸叫3直流接地故障的处理宜流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的疑构《&。

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直流系统接地故障的分析与处理
直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。

直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。

一、直流系统故障接地的分析
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、二次回路绝缘材料不合格、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、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。

二、直流系统接地故障的危害
直流接地故障中,危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。

直流系统发生两点接地故障,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。

在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。

1.直流正极接地,有使保护及自动装置误动的可能。

因为一般跳合闸线圈、继电器线圈正常与负极电源接通,若这些回路再发生一直接地,就可能引起误动作。

如图:直流接地发生A、B 两点时,将1LJ、2LJ接点短接,使ZJ误动作跳闸。

A、C两点接地时,ZJ接点被短接而误动作跳闸。

A、D两点,F、D两点接地,同样都能造成开关误跳闸。

同理,两点接地还可能造成误合闸,误报信号。

2、直流负极接地,有使保护自动装置拒绝动作的可能。

因为,跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。

同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。

如图所示:直流接地故障发生在B、E 两点,ZJ线圈被短接,保护动作时ZJ不能动作,开关将不能跳闸且保险将会。

D、E两点接地时,TQ线圈被短接,保护动作时及操作时开关拒跳,同理,两点接地开关也可能合不上。

直流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的安全构成威胁。

因此,规程上规定直流接地达到下述情况时,应停止直流网络上的一切工作,并进行选择查找接地点,防止造
成两点接地。

1、直流电源为220伏者,接地在50伏以上。

2、直流电源为24伏者,接地在6伏以上。

三、直流系统接地故障的处理:
查找直流接地故障的一般顺序和方法:
1、分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。

2、若站内二次回路有工作,或有设备检修试验,应立即停止。

拉开其工作电源,看信号是否消除。

3、用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。

注意:不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。

4、对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。

5、对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。

查找直流系统接地故障,后随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。

利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行:
①断开现场临时工作电源;
②断合事故照明回路;
③断合同信电源;
④断合附属设备;
⑤断合充电回路;
⑥断合合闸回路;
⑦断合信号回路;
⑧断合操作回路;
⑨断合蓄电池回路;
在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。

当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。

四、查找接地故障时的注意事项:
1、瞬停直流电源时,应经调度同意,时间不应超过3秒钟,动作应迅速,防止失去保护电源及带有重合闸电源的时间过长。

2、为防止误判断,观察接地现象是否消失时,应从信号、光字牌和绝缘监察表计指示情况综合判断。

3、尽量避免在高峰负荷时进行。

4、防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。

5、按符合实际的图纸进行,防止拆错端子线头,防止恢复接线时遗留或接错;所拆线头应做好记录和标记。

6、使用仪表检查时,表计内阻应不低于2000欧/伏。

7、查找故障,必须二人及以上进行,防止人身触电,做好安全监护。

8、防止保护误动作,必要时在顺断操作电源前,解除可能误动的保护,操作电源正常后再投入保护。

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