变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
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。
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障是指直流系统在工作过程中出现故障,导致直流系统与地之间出现电接触而致使电流通过接地电阻流向地面的现象。
变电站直流系统接地故障对变电站的正常运行和电网的安全稳定产生巨大的危害,因此必须及时分析和处理。
一、环网危害分析
1.直流系统失效
当变电站直流系统接地故障发生时,直流系统可能会失去其正常的工作状态,造成变电站的整个运行失效,污染电网的电质量。
2.危害机器及设备
变电站直流系统接地故障会通过接地线导致机器和设备的绝缘和电气性能发生变化,严重时会导致设备的过载、损坏或是爆炸性故障。
3.人身伤害
由于变电站直流系统故障而产生的电流通过人体,会对人产生较大的伤害,甚至导致死亡,因此对变电站的人员安全构成很大的威胁。
二、处理方法
1.检修故障设备
当变电站发生直流系统接地故障时,首先应该进行检查和维修故障设备。
确保设备可靠运行,同时尽可能地缩短停电时间,以减少影响。
2.防止污染电网
在处理变电站直流系统接地故障时,应该采取有效的措施来防止故障对电网造成更严重的影响。
例如,利用隔离开关和升压变压器来控制电压的升高,避免更大范围的停电。
3.预防故障的发生
在日常的变电站运行中,应该采取措施预防变电站直流系统接地故障的发生。
例如,加强变电站设备的定期检修和维护,定期清理直流系统及其周边设备的电极和绝缘体等。
同时要确保设备运行稳定,从根本上预防故障的发生。
直流系统环网故障的危害与处理
广 东 电 力
GUANGD0NG E R I OW ER EL CI C P
V0 . 3 NO 9 12 . S p 2 1 e.00
直 流 系统 环 网故 障 的 危 害 与 处 理
徐 玉 凤 ,云 昌安! ,尹 星 光
(.广 州 市仟 顺 电子 设 备 有 限公 司 ,广 东 广 州 5 13 ;2 1 1 4 0 .常德 供 电局 ,湖 南 常德 4 50 ;3 10 0 .广 东 电 网公 司 惠 州 供 电局 ,
一
荷 的电源线同时接人 2 套直流系统 ,形成寄生回J 。
b 运行维护人员倒负荷操作时 ,须先 同时合 ) 上 给 同一负 荷供 电 的 2段母 线 的空气 开 关后 ,再 断 开 其 中一路 空气 开关 ,以实现将 某些 负 荷从一 段母
线转 移 到另一 段母 线 。但实 际操 作过 程 中未断 开其
ห้องสมุดไป่ตู้
Ab t a t sr c :Th a s s a a d n r a i g me h d f rn a ls i e c u e ,h z r s a d t e t t o so i g f u t n DC y t ms a e a ay e .Th an r a o s f r rn n s se r n l z d em i e s n o ig f u t a e d e d t e t e p r l lo e a i n o wo DC s se n h r s n e o a a i c l o a l r e me o b h a a l p r to ft y t msa d t e p e e c fp r st o p.I i d s r b d t a i g s e i t s e c i e h trn f u t l b i g o e c r e , a s ie h r e a t r f a l wi rn v r u r nt c u e f 。s o t n b te y l e,l we e st i fg o n a l mo io i g,a d m a e g o n s l r i o r s n ii t o r u d f u t v y n trn n k ru d p o e t n o e a e f le y o a l o o e a e t .Th n t l t n o i g f u t l r d v c n t r t c i p r t a s l r f i t p r t ,e c o e i sa l i frn a l a a m e i e i wo DC y t msi p o o e o a o s se r p s d t s e f c ie y p e e trn a ls f e t l r v n i g f u t . v
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理变电站直流系统接地故障是指变电站直流系统中的电气设备(如直流电源、直流配电柜等)与大地之间存在不良接触或接触不良造成的电流回路故障。
接地故障会导致直流回路电流异常增大,引起设备损坏、设备继电保护动作、直流电网负荷异常增大等一系列问题。
接地故障会引发环网危害,主要表现为以下几个方面:1. 直流回路电流异常增大:接地故障导致直流回路电流异常增大,可能超过设备额定电流,造成电气设备过载运行,甚至烧毁设备。
2. 设备损坏:接地故障会导致电气设备受到大电流冲击,可能引起设备损坏,影响设备正常运行。
3. 设备继电保护动作:接地故障会引起变电站直流系统继电保护动作,可能造成误动作或者错失应动,对电网的稳定运行造成严重影响。
针对接地故障及其环网危害,需要采取以下处理措施:1. 接地系统维护:定期对变电站的直流接地系统进行检查和维护,确保设备与大地的接触良好,避免因接触不良引起的接地故障。
2. 设备绝缘检测:定期对直流电气设备进行绝缘检测,及时发现并排除存在的隐患,防止接地故障的发生。
3. 设备继电保护调试:对直流系统的继电保护进行定期检查和调试,确保保护装置的准确可靠,以减少误动作和错失应动。
4. 故障排查及处理:一旦发生接地故障,需要及时排查故障原因并进行处理。
在处理过程中,需要确保工作人员的安全,采取必要的防护措施,避免进一步危害和事故的发生。
变电站直流系统接地故障及其环网危害对电网运行稳定性和设备安全性产生严重影响。
通过加强设备维护、绝缘检测、继电保护调试和故障排查处理等措施,可以有效预防和减少接地故障的发生,保障电网的正常运行。
变电站中直流系统存在的环网问题及解决方法
变电站中直流系统存在的环网问题及解决方法近年来,随着电网的不断发展,直流电源作为电力系统重要组成部分在继电保护及电网安全控制及管理中具重要作用,目前,由于多因素影响,各变电站二次设备直流系统内所存在的问题日渐凸显。
故,文章主要以变电站直流系统为研究主体,探究系统所存在的环网问题并提出相对应的解决措施,不断促进电网长期安全运行。
标签:变电站;直流系统;环网问题;措施电能在我国国民生产及生活中具有重要应用意义,对我国社会发展及经济增长具重要推动作用,目前随着我国现代经济的不断发展,社会电力需求量不断增长,电力系统也在电力需求不断增长基础上得到长足发展。
变电站直流系统在整体供电线路中独立运行,可保障变电站信号控制及事故照明等操作电源供应,但于此同时因各因素影响其直流系统也易产生故障,影响电网安全运行。
1 变电站直流系统环网问题危害及原因直流电源是电力系统重要组成部分,是继电保护控制核心,现阶段,随着电网的不断发展,变电站设备直流系统问题日渐突出。
目前,所有继电保护装置其工作电源均采用直流电源,对于变电站而言,若变电站直流某一点出现故障,则会威胁变电站保护设备的整体应用及运行安全[1]。
目前,随着直流系统的不断完善,其运行方式现已由一段蓄电池改为两段独立蓄电池独立供电,此方法虽可在一定程度上有效避免部分直流系统安全事故产生,但经实践研究表明,此类运行方法多会因继电保护二次回路接线错误导致直流系统各类环网问题产生,影响变电站二次设备正常运行,严重可导致重大电网事故产生,影响电网安全运行。
1.1 环网问题危害1.1.1 火灾若两套直流系统现环网故障则会导致两套蓄电池并列运行,在运行过程中会产生强大电流,若电流流经直径较小的供电电缆时则会导致电缆长期处于过载状态致发热等问题产生,严重则可致火灾,烧毁直流系统,造成严重后果。
1.1.2 蓄电池使用时间缩短蓄电池在生产时多会受制造工艺的影响而致同一生产批次蓄电池在容量及放电率等数据上均存在不同之处,不同生产厂家蓄电池容量及放电率等数据差异更为明显。
电站直流系统接地事故危害分析与处理
因素 的影 响而造 成接 地 。如设 备传 动过程 中
的机械振动 、 , 压 设备质量不 良, 绝缘材料不 合格 , 绝缘性能低 , 直流系统绝缘老化, 或存
并负责对公司内所有 的变电站进行 日 常维护 工作 , 集 团 公 司 生 产 、 活 用 电 的 动 脉 所 是 生 在。在供电二次保护 系统 中, 直流 系统 的用
检修人员处理 。不论运行人员还是检修人员
检查接地 之前 , 须依据 运行 方式 、 必 工作情 况、 气候影响判断接地点的位置 , 应尽量一步
到位 , 缩短查找时间。当判断不 出接地点时 , 要用拉路法进行查找。有的单位采用负荷转 移法检查接地 , 即将直流母线分 段 , 将直 流
负荷 从一 条母 线 切 到 另一 母 线 , 接 地 点 随 当
电站直流系统接地事 故危害分析与处理
能源 中心
摘
李
要
琦
本文分析了能源中一发电一车 间老变 电站 的直流 系统 接地 故障 的原 因和危 害 , 现场 I L , 根据
工作经验提出接地故障的处理方法 , 保证 了直 流系统的可靠安全运行。
1 概述
能源中心是公 司的能源供给部 门, 中 其 热电分厂负责公司的电力配变及输送工作 ,
一
c小动 物爬 人或小 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 物爬人带电回路造成接地 ; 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 上造 成接 地 。 d 因工作人员疏忽造成的接地 。在带电 .
二 次 回路上工 作 , 直流 电源误 碰设 备外 壳 , 将
我们决定在该站直流屏上依次拉开所有 二 次 回路 空气 开关 , 进行 逐 一排查 , 确定 故 障
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。
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理一、引言直流系统在现代变电站中扮演着重要的角色,它具有输电效率高、设备体积小、成本低等优点,因此在高压、超高压输电线路中得到了广泛的应用。
直流系统接地故障是直流输电系统中常见的一种故障类型。
当直流系统发生接地故障时,可能产生严重的环网危害。
及时发现、处理和分析直流系统接地故障,对电网的安全和稳定运行具有重要意义。
二、直流系统接地故障的类型直流系统接地故障主要包括以下几种类型:1. 单极接地故障:即直流输电线路中一极对地短路,一般情况下采用两极串联直流输电,对系统的稳定性和运行造成不利影响。
2. 双极或多极接地故障:即直流输电线路中多极对地短路,会导致系统的运行状态恶化,可能引发更严重的故障。
3. 直流系统接地电压异常:直流系统的接地电压异常也会对系统运行产生影响,可能造成设备的过压、过流等问题。
三、直流系统接地故障的危害1. 对系统设备的损坏:直流系统的接地故障可能导致系统设备的过流、过压等问题,严重时会导致设备的损坏,影响变电站的正常运行。
2. 对电网稳定性的影响:直流系统接地故障可能导致系统的电压、频率等参数异常,影响电网的稳定性,甚至引发电网的崩溃。
3. 对电网安全的威胁:直流系统接地故障可能导致系统设备的破坏,会对电网的安全产生威胁,甚至引发事故。
四、直流系统接地故障的处理方法1. 及时检测和定位:对于直流系统的接地故障,首先要做到及时检测和定位,可以通过检测系统的接地电压、电流等参数,结合在线监测系统,找出故障的位置。
2. 故障区隔和隔离:一旦发现直流系统接地故障,应立即进行故障区隔和隔离,防止故障扩大,影响电网的正常运行。
3. 快速修复:一旦确定了故障的位置,应立即动手修复,恢复系统的正常运行,避免对电网造成更大的影响。
4. 故障分析与处理:及时对故障进行深入分析,并且制定相应的处理方案,避免类似故障再次发生。
六、直流系统接地故障的环网危害分析与处理1. 对电网稳定性的分析与改进:针对直流系统接地故障可能对电网稳定性造成的影响,应进行深入分析,并采取相应的改进措施,提高电网的稳定性。
直流系统接地危害及处理
一、直流系统的作用直流系统在发电厂和变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。
它还可为操作提供可靠的操作电源。
直流系统的可靠与否,对发电厂变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。
二、直流系统接地的危害发电厂、变电站直流系统接地是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障。
直流系统正极接地,就会有造成继电保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳闸线圈等)均接电源负极,回路再发生接地或绝缘不良就会形成两点接地,引起保护误动;直流系统负极接地,如果回路中再有一点接地,形成两点接地可将跳闸回路或合闸回路短路,保护拒动,此时系统发生故障,保护的拒动必然导致系统事故扩大(即越级扩大事故),同时还可能烧坏继电器的触点和烧保险。
典型的断路器控制回路简图如图1所示,当直流电源的正极A点发生了一点接地后,如在以下的各点又发生一点接地,构成两点接地时,将发生不同的后果。
图1 直流系统两点接地分析示意图FU1、FU2—熔断器;SA—断路器操作把手;RD—断路器位置红灯;Y2—跳闸线圈;KA1、KA2—保护用电流继电器的常开触点;KM—中间继电器如在负极B点又发生接地时,造成直流电源短路,熔断器FU熔断,断路器将失去操作电源。
在正极的C点又接地时,即将电流继电器的常开触点KA1、KA2短接,中间继电器KM起动,其触点闭合,使断路器的跳闸线圈Y2通过电流而发生误跳闸。
此时,一次系统并未发生故障,故称为“误动作”。
实际上,如第二个接地点发生在正极的D点或E点时,都能使断路器误动作。
因此,当正极发生一点接地后,危险性很大。
如负极的B点首先发生接地,而后在正极的C点或E点又发生接地形成两点接地时,如果此时保护动作将引起直流短路,不但断路器拒绝跳闸,而且电源熔断器熔断,同时短路电流有可能烧坏继电器。
为了防止直流系统发生两点接地造成严重后果,当直流系统发生一点接地时,必须及时找出接地点并加以消除。
变电站直流接地故障分析与对策
变电站直流接地故障分析与对策一、引言变电站直流接地故障是电力系统中常见的一种故障类型,它可能会导致设备损坏、停电甚至安全事故,因此对于变电站直流接地故障的分析与对策显得尤为重要。
本文将从故障的原因、分析方法、对策措施等方面进行详细介绍,以期为相关从业者提供参考。
二、直流接地故障的原因直流接地故障指的是在直流系统中出现接地故障,主要原因包括以下几点:1.设备老化变电站中的直流设备和设备连接线路在长期运行中可能会出现老化现象,导致接地故障的发生。
2.绝缘破损变电站中的绝缘子、绝缘套管等绝缘设施在使用过程中可能会受到外力碰撞或电气击穿等影响而导致破损,从而引发接地故障。
3.环境影响变电站所处的环境也对直流接地故障产生影响,比如受到雷击或者潮湿气候等环境因素都可能导致接地故障的发生。
4.操作失误变电站运行中的人为操作不当也可能导致直流接地故障的发生,比如错误连接导线,操作失误造成设备损坏等。
1.故障检测当直流接地故障发生时,需要进行及时的故障检测,包括对设备的检查、检测仪器的使用等。
通过仪器检测可以确定接地故障的位置和程度,为后续的处理提供重要信息。
2.故障记录在故障发生后,要对相关数据进行记录,包括故障时间、故障位置、故障原因等,为后续的分析提供数据支持。
3.故障分析对直流接地故障进行分析,确定故障的原因和范围,查明故障的具体特点和影响,并寻找解决方法。
4.故障处理针对分析结果,制定相应的故障处理方案,及时修复故障,保障电力系统的正常运行。
1.定期检查定期对变电站的直流设备和设备连接线路进行检查,发现问题及时进行维护和更换损坏设备,确保设备的正常运行。
2.增强绝缘对变电站中的绝缘设施进行加固和维护,提高其承受外力和电气冲击的能力,降低绝缘破损引发接地故障的可能性。
3.环境保护对变电站所处的环境进行保护,比如设置防雷设施、防潮设施等,减少环境对设备的影响,降低直流接地故障的发生概率。
4.规范操作通过对操作规程的完善和人员培训,提高操作人员的技能水平,减少人为操作失误引发接地故障的可能性。
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理变电站直流系统接地故障是指变电站直流系统中的正、负极短路于地,导致系统接地电阻异常下降的故障。
接地故障会对变电站电力系统造成严重的危害,其主要表现如下:1. 对设备的损害:接地故障会导致直流系统内的设备电流过大,长时间运行时会使设备温度过高,从而降低设备寿命甚至引起设备烧损、短路等故障。
2. 对系统的稳定性造成影响:接地故障会导致直流系统中的电流通过地线回路短路,从而破坏系统的正常运行,影响系统的稳定性。
特别是当接地故障导致变电站的直流系统无法正常运行时,会导致系统失去电源供应,造成系统的瘫痪。
3. 对环境的危害:直流系统接地故障会导致大量电流通过设备导体和地线回路,在电流通过的过程中会伴随着较大的电压降,从而导致电弧、火花等火灾隐患,不仅对设备造成危害,还可能引发火灾、爆炸等严重事故,对环境造成严重破坏。
为了及时处理变电站直流系统接地故障并减少其对环境造成的危害,可以采取以下措施:1. 及时切除故障点:发生接地故障后,应通过断路器或接触器切除故障点,阻止电流继续通过地线流动,从而减少对设备和环境的损害。
2. 进行绝缘检测:切除故障点后,应对直流系统进行绝缘检测,确保系统其他部位没有发生额外的接地故障,并做好相应的绝缘处理。
3. 修复或更换设备:对于受损的设备,应尽快进行修复或更换,确保设备的正常运行。
4. 安全排除余电:针对接地故障可能造成的高电压,应及时采取措施进行安全排除,防止电弧、火花等引发火灾。
变电站直流系统接地故障是一种严重的故障,不仅会对设备造成损害,还可能引发火灾、爆炸等严重事故。
在发生接地故障时,应立即切除故障点,进行绝缘检测和修复或更换设备,同时安全排除余电,以减少其对环境的危害。
变电站直流系统接地故障分析及处理措施
变电站直流系统接地故障分析及处理措施发布时间:2021-01-26T03:08:06.671Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第24期作者:秦豹[导读] 现阶段,随着智能电网的飞速发展,大型变电站的数量不断增加,变电站的稳定运行对保证国民经济的发展具有重要意义。
鄂尔多斯电业局内蒙古鄂尔多斯 017000摘要:现阶段,随着智能电网的飞速发展,大型变电站的数量不断增加,变电站的稳定运行对保证国民经济的发展具有重要意义。
作为站内重要的电源系统,直流系统由蓄电池组、充电设备、绝缘监测装置、开关设备、调压装置等设备构成。
蓄电池组是将多个蓄电池连接在一起,直流系统电压越高,串联个数越多;输出电流越高,蓄电池并联个数越多。
充电设备不仅能够弥补蓄电池组的功率损耗,而且可保证恒定电压、电流输出。
蓄电池组主要采用均衡充电方式和浮充电方式进行充电。
直流系统典型接线设计方式,可分为一电一充、一电两充、两电两充、两电三充。
在变电站内,各种继电保护、测控等装置需要稳定可靠的直流电源,以保证在交流电源中断时仍能够正常运行。
变电站发生直流系统接地故障时,将对电网造成重大影响,必须及时定位与消除故障。
关键词:变电站直流系统;接地故障分析;处理措施引言对于变电站的直流系统而言,在系统当中主要由硅整流充电器、蓄电池等重要的部件所构成。
其中,直流系统在运行的过程中,主要是起到对变电站进行控制作用,以及对各种自动装置和照明装置的运行起到控制作用,同时,该系统还可以很好的保障系统当中的开关分合闸的运行,因此保障直流系统的正常运行有着重要的作用。
1变电站直流系统接地故障原因变电站直流系统在长期运行中易受各种因素影响出现绝缘破坏等问题。
产生直流系统接地故障的原因有很多,具体分析如下。
1)直流系统设备损坏。
在长期运行过程中,直流系统中的二次回路和设备的绝缘材料未达到相关使用标准发生绝缘老化,或在运行过程中产生压伤、扭伤、磨损等,导致元件发热而引起烧伤,都会降低设备的绝缘水平。
变电站直流系统接地故障分析、查找及处理
患 。如 图 8所示 , 、 正 负极分别经 l I 电 k1
阻接地 , 、 正 负极对地 电压均为 10 , 1 V 误 认为直流系统正 常 , 但是 当跳闸继 电器
的 a 回路再 接地 时,电流经过正极 接 点 了避 免这 种情况 , 选用无 动作死区的 要
对地 电压 均相 等 , 且降 低 , 明 II段 地 电阻启动 T 继 电器 , 表 、I J 误跳断路 器。为 能直 接测 量电阻值的绝缘 监测继 电器。
能误动 , 图 l T 是继电保护跳闸出 口 见 。J
u + 7 - -
l
况下 由人工查找接地 点尤如大 海捞针 。
为此 , 我们采用 了一种抗 分布 电容式 直 流 屏 ) 流接 地探测 技术(JT型探 测器 )能够 Z3 , 在不 断 电情况 下快 速查 找各 种直 流接
一
事故 ; 另外 , 独取 某极 保 险或解 端子 单 线时 , 有可能存在 寄生 回路造 成装置误
动作 。
直流接地故障分析
直 流电 源作 为 电力系统 的重 要 组 成部分 , 为变 电站继 电保护及 自动装 它 置、 控制 信号 回路 、 动通讯 装 置及 事 远 故照明提供稳定可靠的工作 电源 。由于
好 。其原理 见 图 3 在 接地母 线与 大地 ,
l l
之间施加 一个 微小 的特 殊信号 ( 信号 该
对保护 、 自动装置 没有影 响)其 电流沿 ,
着接 地点方 向流动。 用连接 在手持器上 的钳子 , 朝接 地 电流方 向查 找 , 当接 地
k 0 12
+KM —KM
c
用 Z3 JT查 找直流接地 时 ,相 当于找两
图 1 两点接地引起保护误动
变电站直流系统接地故障分析与处理方法
变电站直流系统接地故障分析与处理方法发布时间:2021-07-19T11:06:24.007Z 来源:《中国电业》2021年3月9期作者:齐益禄[导读] 电力系统变电站二次系统一般采用直流供电。
随着一大批智能变电站的投入运行,齐益禄内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010020摘要:电力系统变电站二次系统一般采用直流供电。
随着一大批智能变电站的投入运行,直流系统是非常重要的电力负荷,提供继电保护装置、自动装置、控制、信号、计算机监控系统、网络通信系统、事故照明、交流不间断电源,等等,直流供电系统的要求更加严格,和电力供应的可靠性是非常高的。
直流系统的可靠性是保证变电站安全运行的决定性条件之一。
关键词:直流系统;接地;机理;防范;在整个电力系统中,直流系统发挥着非常重要的作用,其不仅分布范围较广,而且还是整个电网得以安全、持续运行的重要保障。
一旦变电站直流系统发生接地故障,收会对变电站安全运行带来较大的影响。
因此需要掌握变电站直流系统接地故障及故障主要形式,并进一步对变压电直流系统接地故障的查找方法进行了具体的阐述。
一、变电站直流系统接地故障及主要形式由于直流系统电源有正极和负极之分,因此变电站各项电力设备都要进行接地处理,并对阻抗数值进行控制,以此来保证变电站直流系统的运行安全。
变电站直流系统接地故障发生时,电源正极和负极对地绝缘阻抗数值会下降至标准数值以下。
在实际变电站运行过程中,直流系统分布较广,而且线路设置也十分复杂,对应的负荷涉及的范围较广,四周复杂的自然社会环境条件会对直流线路和电气设备带来不利的影响,致使线路绝缘受损和端品破裂等问题发生,从而对设备的绝缘度造成影响,引发接地故障发生。
二、直流接地的因素变电站直流系统地下电缆分布范围广、总长度长、大多外露于空气中,直流系统中绝缘比较薄弱的元件较容易因为自然因素、人为因素、和环境因素等影响,使绝缘下降,造成直流系统接地。
具体原因主要有以下几种:(1)二次设备绝缘性能差,或绝缘性能降低,维修不到位,或存在各种原因的磨伤或发热引起的烧伤等损伤缺陷。
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理随着电力系统的不断发展,直流输电越来越受到人们的关注和重视。
直流输电系统在电力系统中扮演着举足轻重的地位,然而直流系统的接地故障却是直流输电系统中较为严重的问题之一。
接地故障不仅会影响电力系统的正常运行,还会给环网带来一定的危害。
对变电站直流系统接地故障及环网危害进行分析和处理显得尤为重要。
1. 接地故障的原因变电站直流系统接地故障的原因通常包括以下几个方面:(1)设备缺陷:直流系统的设备可能存在制造缺陷或老化问题,其中包括直流设备的绝缘失效、接地故障等;(2)操作失误:变电站设备的操作不当或维护不及时可能会引起接地故障;(3)环境因素:恶劣的气候条件或外部环境影响也会导致变电站直流系统接地故障。
2. 故障表现变电站直流系统接地故障的表现通常包括以下几种情况:(1)直流系统电压偏离正常值;(2)直流系统接地电流异常;(3)直流系统设备温升异常;(4)直流系统设备损坏或烧毁。
3. 故障影响变电站直流系统接地故障将会对电网运行产生严重影响,例如:(1)影响电网的安全稳定运行;(2)导致供电中断,对用户造成影响;(3)直流设备损坏,需要进行维修或更换;(4)可能引发其他接地故障,给电力系统带来更大的隐患。
二、环网危害分析1. 对输电线路的影响三、处理方法对于变电站直流系统接地故障及环网危害,我们可以采取以下几种处理方法:1. 设备升级和维护:定期对变电站直流系统设备进行维护和检修,发现问题及时进行更换和修复,确保设备正常运行;2. 事故应急预案:建立完善的事故应急预案,对于接地故障及时进行处置,减少事故对电网的影响;3. 安全监测系统:建立健全的直流系统安全监测系统,对电压、电流、温度等指标进行监测和预警,及时发现并排除潜在故障;4. 加强管理和培训:加强对变电站直流系统设备的管理和运行管理,提高运维人员的技术水平和应急处置能力。
变电站直流系统接地故障及环网危害是一个复杂而严重的问题,需要我们高度重视和监控。
直流系统接地的危害分析与处理
直流系统接地的危害分析与处理摘要:分析了变电站的直流系统接地故障的原因和危害,并根据现场工作经验提出了直流接地故障的处理方法。
关键词:直流接地;供电;故障;处理方法引言: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、远动通装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源。
直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。
1.直流接地故障原因分析(1)直流回路在运行中常常受到多种不利因素的影响而造成接地。
如设备传动过程中的机械振动、挤压,设备质量不良,绝缘材料不合格,绝缘性能低,直流系统绝缘老化,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),均可引起接地或成为一种接地隐患。
(2)由于气候因素造成接地是一种最常见的情况。
如雨天或雾天,二次回路及设备严重污秽和受潮、端子箱进水,可能导致室外的直流系统绝缘降低,从而造成直流接地或引发直流接地。
(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造成接地;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造成接地。
(4)因工作人员疏忽造成的接地。
在带电二次回路上工作,将直流电源误碰设备外壳,此种情况多为瞬间接地;在电缆沟施工将带电的控制电缆损伤,造成接地;检修人员清扫设备时,不慎将直流回路喷上水造成接地等。
另外,检修人员检修质量差也会留下接地隐患,如室外设备未加防雨罩、二次回路漏接线头、误将控制电缆外皮绝缘损伤等。
此时接地信号不一定立即发出,但具备一定外部条件(如潮湿或操作设备)时,就可能引起直流接地。
2、直流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。
一点接地可能造成保护及自动装置误动或者拒动;而两点接地,除可能造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动外,还可能造成直流保险熔断,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。
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理变电站的直流系统是变电站的重要组成部分,是保证变压器运行的关键性设备。
然而,直流系统在运行过程中很容易发生接地故障,给整个电网带来严重的环网危害。
因此,对变电站直流系统的接地故障及环网危害进行分析处理是非常重要的。
1、设备制造和施工过程中的缺陷直流系统在制造和施工过程中可能存在一些缺陷,这些缺陷很容易导致接地故障的发生。
比如直流电缆的绝缘损伤、电缆接头的接触不良、电缆屏蔽层接地不良等。
2、设备运行过程中的老化和损坏直流系统在运行过程中,由于长期使用和环境因素等原因,设备会出现老化和损坏的情况,这也是导致接地故障发生的原因之一。
3、直流系统故障导致接地故障当直流系统内出现故障时,会导致直流系统伏安变化,增加了接地故障的可能性。
接地故障会导致整个直流系统变得不稳定,严重的甚至会影响到整个电网的运行。
具体危害如下:1、直流设备的损坏在发生接地故障的情况下,直流设备的电势会发生变化,会使得设备的电气性能出现问题,导致设备的损坏。
2、影响直流系统的保护措施当直流系统中出现接地故障时,保护措施会因为故障的存在而无法正常工作,可能会导致其他设备的故障。
3、影响整个电网的稳定运行1、预防接地故障的发生预防接地故障的发生是最好的方法,可以从设备的制造和运行方面入手,注意其绝缘和接线质量,及时检查维护,降低出现故障的概率。
2、采取有效的维修措施一旦发生接地故障,需要迅速采取维修措施,避免故障扩大。
对于故障设备,需要及时更换或修复,使得直流系统恢复正常。
3、加强设备保护措施直流系统中的保护措施应该加强,以尽可能地避免故障的发生。
在设计上应采取多重保护的方法,避免由于一种保护因素的失效而导致故障。
总之,变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理需要综合考虑各种因素,采取有效的措施进行预防和维修处理,确保电网的稳定运行。
变电站直流系统接地故障分析及处理
变电站直流系统接地故障分析及处理摘要:本文以变电直流系统接地故障为研究视角,首先对直流接地故障进行扼要阐述,然后分析了导致直流接地故障出现的原因以及对变电系统造成的危害,最后针对不同类型的接地故障提出了查找与处理的方法。
关键词:变电站;直流系统;接地故障前言:在变电系统运行的过程中,经常会出现直流系统接地故障,这一故障会对变电站的安全稳定运行带来极大的影响,所以在电力事业进一步发展的背景下,如何提高直流系统接地故障分析及处理能力已经成为集中关注的问题。
基于此,笔者针对直流系统接地故障展开的讨论具有现实意义。
1变电站直流系统接地概述通常情况下,变电站中的直流系统都是浮充电的方式,在浮充电方式运行当中,在直流电源中的正负母线都处于地绝缘的态势。
如果在系统运行的过程中,系统当中的某一个支路线路或者母线的绝缘电阻降低,如果降低的限度超过了允许的限度,此时就可能发生直流系统的接地故障。
一般情况下来看,系统当中的某一个点位发生了接地现象是不会对系统的正常运行造成影响。
但是,如果系统当中出现了多个接地故障点的情况下,就会对系统的运行带来非常严重的影响,严重的会使得变电站中的保护作业出现错误,例如指示开关的错误跳闸等,这就会使得整个变电站的安全稳定运行受到影响。
2变电站直流系统接地故障原因与危害2.1导致故障产生的原因在变电站直流系统当中的电缆的跨度一般比较大、数量也比较多、分布的情况比较复杂,同时通常会存在大范围的裸露情况,所以在其运行的过程中容易受到诸多方面因素的影响,如自然环境的因素、人为的因素等等,这就使得相关元件的绝缘能力会不断的降低,有的时候还会使得绝缘体遭到破损,这就导致直流系统接地故障的出现。
实践表明,导致直流系统接地故障的原因主要包括以下四个方面:第一,在二次设备以及二次回路的建设过程中所应用到的绝缘材料所具备的绝缘性能没有达到相关的要求。
或者是变电站中的绝缘材料使用的时间比较长,而且下载使用的过程中没有按照相关标准进行定期的检查与维护,对于那些老化的绝缘材料没有进行及时的更换,这就使得线路中绝缘材料腐蚀、剥落等现象广泛存在,进而就会引发接地故障[1]。
直流系统接地的危害分析与处理措施
直流系统接地的危害分析与处理措施摘要:近些年,我国的电力行业发展非常快速,其中,直流系统出现接地故障的原因种类较多,而其所潜在的接地故障风险也会对系统的安全性和稳定性带来一定影响。
因此,应对直流系统接地故障进行全面分析,详细了解故障诱发原因与危害,从而实施有效的处理措施。
关键词:直流系统接地;危害;处理引言变电站直流系统是独立于主网架之外的电源系统,直流系统运行方式不受一次设备运行方式的影响。
直流系统在变电站中承担着重要角色,一般为保护装置、隔离开关等设备的控制回路提供电源,也常用于变电站站内事故照明逆变电源部分提供直流电源。
直流系统电压是否正常、两极绝缘是否良好关系到保护装置能否正确动作,严重时甚至会导致保护出现闭锁、控制回路失去作用、断路器操作电源失效等。
1直流系统接地概述1.1?直流系统接地直流电源为带极性的电源,为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。
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,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。
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,而不可避免地发生直流系统接地。
1.2?直流系统接地的危害(1)接地分类。
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和间接接地。
(2)接地危害。
一点接地时,不会产生短路电流可以继续运行,但要及时查找,避免两点接地。
正接地可能导致断路器误动。
负接地可能导致断路器的拒动。
2直流系统接地的原因直流系统接地的原因可分为人为因素、设备因素、环境因素、其他因素等。
人为因素造成直流接地。
检修人员漏包扎带电二次回路电缆头、测量二次回路时误碰设备金属外壳、施工中将二次回路电缆损坏造成接地等。
人为因素造成的直流接地多为人员疏忽或技术能力不足造成,是变电站改扩建过程中直流接地的主要因素。
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理摘要:变电站的直流系统是一个相对独立的系统,是变电站正常运行的核心设备之一。
直流系统是变电站最主要的组成部分,它的运行效率关系到整个电网的运行稳定性。
近年来,随着电力资源在生活生产中的不断深入应用,电力能源已经成为当前最主要的生产能源之一,人们要求更稳定高效的能源供给,变电站直流接地故障引起各界的广泛重视。
当前我们急需对变电站的直流故障问题做出及时有效的解决策略,以保障变电站的各项系统正常运行,维护变电站的安全稳定性。
关键词:变电站;直流系统;接地故障;环网危害;分析处理1导言变电站直流系统的运行受到多种故障威胁,接地故障只是其中一项主要故障。
处理接地故障存在一定的难度和挑战,因此故障定位必须高效、精准,同时需要准确掌握故障发生的时间、原因等,进而确保变电站直流系统高效稳定运行,充分发挥直流系统的作用,防患于未然,保证站内设备能够正常工作。
2直流系统接地2.1直流系统接地的概念就直流电来说,其在正常情况下,自身所对应的电源正、负母线都是绝缘的,一旦其中的一点与大地进行接触时,其对应的绝缘电阻发生了变化,降到某一个固定值甚至是低于这个固定值时,就被叫做直流系统接地。
当其中的正极绝缘电阻与某一个规定值相比较低时,其就叫做正接地,当这种情况下的接地端是负极时,它被叫做负接地。
2.2直流接地的分类对直流接地进行分类,它主要根据直流的接地端不同被分为正接地和负接地,要是从接地类型上对其进行分类,则可以被分为直接接地和间接接地,也有一些人根据金属性将其分为金属接地和非金属接地两种。
在对其分类进行探究的过程中,它还可以根据绝缘下降和接地点多少等进行不同的分类。
3直流系统接地产生的原因(1)在直流系统运行过程中,不慎爬入了小动物,导致接地故障的发生,或是一些具有金属性质的物件掉落到直流系统的原件上,也会阻碍系统的正常运行,形成接地障碍。
(2)受到人为建设因素的影响,在进行接线操作的过程中,存在一些错误接线的情况,或是对工具的使用存在不当,从而导致其运行过程中,出现相应的故障。
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变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
伴随着科学技术的不断发展和进步,变电站的运行质量受到了多方关注,要想提升变电站直流系统运行管理的时效性,就要整合故障处理机制,确保能夯实管理基础,有效避免环网危害问题。
本文分析了变电站直流接地故障的类型,并对故障产生的原因予以阐释,最后结合案例对变电站直流系统环网危害和处理机制展开讨论,仅供参考。
标签:变电站;直流系统;接地故障;环网危害;分析;处理
中图分类号:TM63 文献标识码:A
引言
伴随经济的快速发展,电气供应在各方面得到充分体现。
其中“直流系统”作为电气系统的重要组成部分,在生产中由于安全监管处置不到位,造成电气安全事故频发,给生产运行与财产安全带来了威胁。
能否发现并正确的消除异常,是保障电气直流系统稳定运行的关键。
直流系统是广泛应用于发电厂、变电站和其它使用直流设备的用户,是一个独立的电源,不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由蓄电池继续提供直流电源的重要设备。
1变电站直流系统接地故障原因
在对变电站直流系统接地故障进行全面分析后就要对产生故障的原因予以判断,从而结合实际问题建立对应的处理控制措施,以保证变电站直流系统运行的稳定性和可靠性,提升整体系统运行的综合水平,尽量减少故障造成的经济损失和人员伤亡。
第一,蓄电池亦或是整个结构的蓄电池、充电屏出现电缆绝缘老化问题,必然会造成结构漏电现象明显,影响其运行质量和综合安全水平[2]。
第二,外因造成变电站直流系统接地故障问题,包括外界出现了较大的机械振动,或者是系统中电缆结构和金属体出现了严重的摩擦,都会导致绝缘位置出现损伤,造成相应结构出现漏电等问题。
第二,环境不良也是导致变电站直流系统接地故障的重要因素,空气较为潮湿以及灰尘积压较厚会出现绝缘度下降的问题,使得整个结构和系统运行质量失衡。
第三,仪器仪表的整体质量不合格,尤其是金属外壳比较容易出现生锈的问题。
另外,漏水问题、裸露问题等都是造成整体结构运行质量降低的原因,要想优化相应结构的应用效率,就要对周围可能影响其综合质量水平的因素进行集中监督和管理[3]。
2直流系统
2.1直流系统的绝缘故障
对于直流系统的绝缘来说,一般情况下都发生在其电缆的方面。
绝缘出现问
题之间是有差异性的,大多数是由电缆核发是大地发生连接而引起的,如果说畜电池已经鼓起来了,并且将其中的液体流出来,那么就很容易让直流电源和机器柜子等出现短路,这时候的绝缘几乎没有什么作用。
而这一种绝缘失去作用的情况很容易被工作人员所发现,特别是导致这种情况产生的原因也是十分明显的。
而如何来解决这一问题是工作人员需要关注的重难点。
2.2集中式系统
集中式的直流系统不超过110 kV 的都安装在控制室里。
使用直流馈线电缆,将其能够输送到不同的设备或者设备室中。
变电站的一些直流馈线电缆甚至能够长达50 m 以上。
目前大部分的直流绝缘方面的措施都是预防母线绝缘和支路绝缘等。
很难定位到具体绝缘下降的区域,需要按照绝缘检测仪的警报指示消息,对于电缆沟里面很多的电缆逐段排查故障可能发生的位置,也就是说直流系统里面如果说出现了大量的直流电缆。
因此,在这一个系统当中很容易出现各种各样不同的问题。
2.3 分布式直流电源系统
直流系统分布一定要根据一定的规则对体进行范围的分布,布置在不同的设备室,以减少可能会使用到的直流电缆的数量,减缓一次建设成本和绝缘问题对系统可能会造成的影响。
通过一系列的探索可以知道,分布式直流电源能够在很大程度上极度缩减电缆的平均数量,直流馈线电缆使用的数量甚至能够减少38% 以上,让维修人员在对其进行保养维护的过程当中更加简洁,同时也可以有效地降低。
3变电站直流系统环网危害的分析和处理
随着变电站直流系统投运时间的不断增加,蓄电池长期充放电,直流系统中暴露的问题也屡见不鲜,其中最突出的在于:蓄电池组会出现较多单体电池过充电或过放电,造成个别电池容量落后、劣化,出现一致性差异,最终导致整组蓄电池性能下降。
为了提高蓄电池的运行效率,减少上述问题的发生,目前站内广泛采用的改进措施主要分为以下三种:(1)人工对落后的单体蓄电池活化,也就是通过活化仪对单只电池进行充电、放电。
对电压高的电池进行放电降压,对低电压蓄电池进行补充电,以延长蓄电池组的使用寿命。
(2)对蓄电池进行核对性放电,使电池组的充电和放电在一个周期内进行,但这种做法很难实质性地对单体电池进行有效均衡。
(3)通过内阻测试方法,测量到内阻差异较大的电池时进行更换。
在现场工作中,变电检修人员更多地采用将劣化蓄电池退出运行并运回实验室后利用活化仪对其进行活化处理,该方法在取得一定成效的同时,也存在投退蓄电池组的风险以及活化周期长、工作效率低等弊端。
鉴于当前工作现状,为了提高蓄电池运行效率,保障电网安全运行,提出一种能在线实现电池均衡,使电池在充放电管理过程中有效控制其充放电电压和电流、上位机能无线接收各单体电池的电压数据并分析处理的蓄电池均衡优化装置[1]。
3.1定期核查蓄电池容量
按照一些电网公司的相关规定,蓄电池组在运行的过程当中,必须要按一定
的时间限制来进行维护、保养、考查。
同时工作人员对于放电实验也是不可马虎忽视,如果说蓄电池的容量已经在一定的范围内出现了变化,那么就需要重复进行相关试验。
在试验符合标准的前提下,蓄电池如果已经超出了其使用的标准,那么就必须要进行蓄电池撤下,然后换新。
在直流系统当中,如果蓄电池和直流的电线是并联在一起的,那么就可以使系统在发生电力问题的时候有一定的保障和准备,因此临时替换是免不了的。
分布式直流电源每隔一段时间就需要对其进行程序的全面启动[3]。
3.2蓄电池利用率
在电流系统当中,蓄电池如果被串联起来进行利用。
任何一个蓄电池都有可能是整体串联情况出现转变,任何一个蓄电池坏掉,那么所有的蓄电池都需要全部的更换。
而且这样串联起来的效果是极为不稳定的,也很容易让电池不断老化损坏,浪费了很多的资源。
分布式的系统组合方式和传统组合方式最大的不同就是其更加先进。
蓄电池之间没有互相影响,所以说任何一个蓄电池出现了问题,都可以单独进行更换,绝对不会波及整个系统。
3.3质量管理工作予以监督和管理
操作人员要对质量管理工作予以监督和管理,尽量提升设备质量管控效果,并且建构完整的质量监督管理过程,严把质量检测检验关,从而优化相应系统的运行综合质量。
一方面,在选择变电站直流系统设备的过程中,要尽量选择大品牌以及售后服务较为到位的商家,有效提升继电保护装置的综合质量。
另一方面,在设备购买之前要进行实验性检测分析,保证其应用性能的同时,提升管控工作的综合价值,并且维护应用的合理性,也为专业性检验工作的开展奠定基础。
结束语
总而言之,在对变电站直流系统进行监督管理的过程中,要结合电力系统安全运行要求完善相应工作,有效提升供电可靠性的同时,强化日常维护工作的时效性水平,有效针对故障问题进行原因、故障形成过程、查找方式以及处理机制等予以管理,提升电力系统运行的综合质量。
参考文献
[1]邓烨.一种直流系统接地故障排查方法的研究与分析[J].现代工业经济和信息化,2017,7(22):94-95.
[2]狄依容.变电站直流系统接地故障分析与处理方法[J].中国战略新興产业,2017(48):145-146.
[3]王成.关于变电站直流系统优化的思考[J].电子世界,2017(24):105.
[4]李永昱.变电站直流系统反事故技术措施探讨[J].山东工业技术,2017
(24):197.
[5]张明达.变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理研究[J].山东工业技术,2015(01):252.。