关于电力电缆接地存在的问题与应注意事项探析

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剖析电力线路工作挂接地线的几个技术问题1 概述保证电力线路工作安全的三大技术措施——停电、验电、挂接地线,是电力生产中“司空见惯寻常事”。

然而很多被认为驾轻就熟的工作,往往容易受到忽视,反而变成安全漏洞。

笔者在实际工作中,就发现“挂接地线”这一看似简单的操作,在实施中存在一些问题。

对其从安全技术、组织措施上进行有针对性的剖析,有利于增强工作人员的认知理解和安全意识,提高电力线路停电工作的安全度和可靠性,也是在电力生产全过程中推行作业标准化、规范化的一项重要内容。

2 挂接地线的常见问题剖析电力线路工作主要采用携带型短路接地线作为将已停电设备临时短路接地的安全用具,其作用是泄放停电设备上的剩余电荷,在突然来电时限制设备对地电位的升高,从而保护工作人员免受伤害。

它有分相式和组合式两种,110kV及以上电压等级的线路一般采用分相式接地线,利用铁塔每相个别接地。

接地线为多股铜质软绞线,具有柔软和耐高温特点,其截面的选择由所在系统最大短路容量决定,一般可用下式计算:式中:S——接地线截面积,mm<sup>2</sup>I——稳定后的短路电流,At——短路的等效持续时间,s(按系统中继电保护装置动作最大时限计算)按使用要求装设的接地线应能承受设计规定的故障电流,而不致对工作人员造成电气、机械、化学和热的伤害。

电力线路工作中挂接地线的常见问题剖析如下:(1)填用第一种工作票,在接到调度许可开始工作的命令后,认为线路既已停电,可不必验电,就挂接地线。

“验电”是“挂接地线”前一个绝不可少步骤,因为线路停电的倒闸操作一般是由变电操作人员实施,对线路工作人员来说,“验电”才是真正的第一项技术操作内容,是对“停电”的现场确认手续,是能否进入下一个工序——挂接地线的判据,可以有效地消除“停错电或要停电而未停电”的人为失误带来对人身安全的威胁,实现线路工作人员自我保护。

因考虑到线路工作多在野外,点多面广线长,即使是在工作地段两端挂接地线后,在分支线挂接地线和工作相挂辅助接地线之前,一般情况下也要先验电,以策安全。

电力线路接地故障分析处理方法

电力线路接地故障分析处理方法

电力线路接地故障分析处理方法电力线路接地故障是电力系统运行中的常见故障之一,如果不及时处理,可能会导致电力设备受损,对电网安全稳定运行带来严重影响。

及时准确地分析和处理电力线路接地故障至关重要。

本文将从接地故障的原因分析、故障检测与诊断、故障处理与预防等几个方面展开讨论,以期为电力行业人士提供一些参考和借鉴。

一、接地故障的原因分析1. 设备老化或损坏:电力线路中的设备如变压器、绝缘子、导线等随着使用时间的增长,可能会出现老化、损坏等情况,从而导致接地故障的发生。

2. 环境因素:雷击、风雨等自然灾害或外力破坏也是导致接地故障的原因之一。

3. 施工质量不达标:电力线路建设或维护过程中,如果施工质量不达标,比如绝缘材料连接不紧密、接地电阻过大等,也可能引起接地故障的发生。

二、故障检测与诊断1. 使用接地故障检测仪进行检测:接地故障检测仪是用来检测和定位接地故障的专用设备,通过测量电压、电流、电阻等参数,可以对接地故障进行快速、准确地定位和诊断。

2. 进行现场勘查:一旦接地故障发生,需要及时派人员前往现场进行勘查,查找故障点和原因,了解接地故障的具体情况,为后续故障处理提供重要依据。

3. 分析历史故障数据:通过分析历史故障数据,可以了解接地故障的发生规律,找出故障的共性和特点,为今后的故障预防和处理提供参考和借鉴。

三、故障处理与预防1. 故障处理:一旦接地故障发生,需要及时隔离故障区域,停止供电,并尽快进行维修和处理,恢复电力系统的正常运行。

在处理过程中,需要注意保护现场人员的安全,并按照相关规定进行操作,以避免进一步损坏设备。

2. 故障预防:为了避免接地故障的发生,需要加强设备的维护保养工作,定期检查电力线路和设备的运行情况,及时发现并处理潜在的故障隐患。

加强对施工质量的监督和管理,确保施工质量符合标准要求,提高电力线路的可靠性和安全性。

电力线路接地故障分析处理方法

电力线路接地故障分析处理方法

电力线路接地故障分析处理方法电力线路接地故障是电力系统中常见的故障之一,其会对电网安全运行和终端设备造成严重危害。

对电力线路接地故障的分析和处理方法具有重要的意义。

下面将从故障的原因分析、故障的诊断方法以及故障的处理方法等方面展开介绍。

一、电力线路接地故障的原因分析1. 天然环境电力线路经常遭受各种天然环境的影响,如雷击、风力等。

当雷击或者强风过后,电力线路上的绝缘子可能会受损,导致接地故障的发生。

2. 设备老化随着设备的使用年限增加,各种元器件的老化也是造成接地故障的一个重要原因。

设备老化可能导致绝缘子、线路连接件等的损坏,从而造成电力线路接地故障的产生。

3. 不当操作在电力系统的运行中,人为的操作失误也会导致电力线路接地故障的发生。

比如接地开关操作不当、设备连接不正确等都可能成为接地故障的源头。

二、电力线路接地故障的诊断方法1. 巡检法定期巡检电力线路设备,特别是在发生雷击或者强风等天然环境后,应及时巡检设备,查找可能存在的故障隐患。

2. 遥测法利用远方的遥测系统监测电力线路的运行状态,一旦发现电流、电压等参数异常,及时定位故障点。

3. 红外线检测法利用红外线摄像仪对电力线路设备进行红外线检测,通过观察设备的热态变化,找出可能存在的故障点。

4. 振动检测法通过设备的振动状态变化来发现可能存在的故障点,如绝缘子破损等。

三、电力线路接地故障的处理方法1. 隔离故障点一旦发现电力线路出现接地故障,应立即进行隔离操作,断开故障线路与电网的连接,保证周围设备和人员的安全。

2. 排除故障原因对故障点进行深入的分析,找出故障的主要原因,彻底排除故障。

3. 换新设备如果故障是由于设备老化或者受损导致的,应及时更换新设备,以恢复电力线路的正常运行。

4. 加强绝缘工作对电力线路设备的绝缘工作应加强,定期更换老化的绝缘子,提高设备的使用寿命,减小接地故障的发生几率。

5. 优化操作程序加强对操作人员的培训和管理,规范操作程序,减少人为操作失误导致的接地故障。

配电网接地故障原因分析及处理对策

配电网接地故障原因分析及处理对策

配电网接地故障原因分析及处理对策一、前言在现代社会中,电能已经成为了人们生活和工作中必不可少的能源之一。

而配电网作为电能传输的最后一环节,如果发生故障,将会对生活和工作带来极大的不便,甚至给人身财产带来严重的威胁。

其中,配电网的接地故障是影响配电网正常运行的重要原因之一。

针对这一状况,本文将就配电网接地故障的原因及相应处理对策进行系统分析与说明,供读者参考。

二、配电网接地故障原因分析1. 设备老化与磨损在长时间使用中,配电设备内部的连接接头和电缆线路会出现老化和磨损,从而导致接地电阻上升或产生间歇性接地故障。

2. 设备选型不合理设备的接地引线不能采用小规格线缆,否则会变成热量发生器,引发故障。

此外,接地线的接头也要精心安装,接头质量线径、长度不匹配,都可能引起故障。

3. 外部自然环境配电设备所处的自然环境也会影响接地故障的出现。

比如,在沙漠或其他干旱地区,容易形成静电场,增加了配电设备发生接地故障的风险。

4. 接地钢材、埋深不符要求在敷设接地钢材时,如未按钢材规格做出正确的选择,或者在埋钝深度不符合要求时,都会增加接地电阻故障的出现。

三、配电网接地故障处理对策1. 巡检设备在工作中,对于老化的设备,特别是一些防腐蚀措施不好、或者易损零部件工作状况较差的设备,要多加巡视,定期更换和维修。

2. 调整接地电缆引入位置不同的设备接地方法会影响每个地点的接地安全性。

所以,要根据设备安装环境进行适当的引入、排出点位置的调整,以解决因设备老化引发接地故障等问题。

3. 建立完善的维护和检测体系通过建立完善的配电设备维护检测机制,可以对设备状态进行实时监控,及时发现并解决接地故障。

在维护和检测过程中,要严格按照要求进行,确保检测数据真实可信,避免数据造假。

4. 提高配电工人的接地故障的防范意识配电工人应该重视接地故障的防范意识,按照规范操作,提高配电设备的维护保养质量,加强培训教育,增强危机意识。

四、总结为了保证配电网运行的稳定和安全,我们需要对接地故障进行认真分析和处理。

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法一、引言随着现代电力系统的不断发展,配电网在城市和乡村的建设中起着重要的作用。

配电网在运行过程中时常面临着各种故障问题,其中接地故障是一种常见的故障类型。

接地故障一旦发生,不仅会影响电力系统的正常运行,还会对周围的设备和人员造成安全隐患。

对配电网接地故障的原因进行分析,并且探讨相应的处理方法显得尤为重要。

二、配电网接地故障原因分析1. 设备老化在长时间运行过程中,配电设备和设施会出现老化现象,例如绝缘材料老化、绝缘子污秽等情况,这些都会导致接地故障的发生。

2. 设备安装不良配电设备的安装是否符合规范对于减少接地故障的发生起着重要的作用。

如果设备安装不当、接头松动或者接地导线连接不良,都会导致接地电阻增大,从而引发接地故障。

3. 环境因素恶劣的环境条件比如高温、潮湿、化学气体的影响也是造成配电网接地故障的重要原因之一。

这些环境因素会加速设备的老化和损坏,从而提高接地故障的发生概率。

4. 人为因素在维护和运行配电设备过程中,人为疏忽或者错误操作也会对接地故障的发生起到推波助澜的作用。

5. 设备与地线的接触不良接触不良是接地故障的一个主要原因之一。

设备与地线接触不良会导致接地阻抗增大,甚至发生接地故障。

6. 设备维护不及时设备维护保养不及时,例如遇到污秽未及时清理、绝缘检查不到位等都会导致设备的老化而引发接地故障。

1. 定期检测为了及时发现接地故障的隐患,对配电设备进行定期检测是非常必要的。

定期检测能够帮助设备管理人员及时发现设备老化、接线不良等问题,从而及时采取相应的措施进行维护和修复。

定期对设备进行维护保养是减少接地故障的有效途径。

维护包括清理污秽、检查绝缘材料是否完好等。

只有保持设备的良好状态,才能减少接地故障的发生。

3. 人员培训对维护人员和操作人员进行相关的培训,提高其技能水平和维护意识,可以有效的减少人为因素对接地故障的影响。

4. 环境监测在潮湿、高温、化学气体等恶劣环境条件下,应当加强对配电设备的监测,及时发现环境因素对设备的影响。

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法【摘要】配电网接地故障是影响供电质量和安全的重要问题,本文从接地故障的常见原因、处理方法、预防措施、影响以及案例分析等多个方面进行了详细介绍。

常见原因包括接地电阻增大和接地线路受损等。

处理方法主要包括加强设备维护和及时修复故障。

预防措施方面建议定期检查设备和培训维护人员。

文章还分析了接地故障给供电系统带来的影响,以及通过案例分析展示了解决问题的重要性。

最后的结论部分强调了处理接地故障的及时性和准确性,同时强调了维护和检修的重要性,以及总结经验教训。

通过本文的阐述,读者可以更好地了解配电网接地故障的原因、处理方法和预防措施,从而提高对接地故障的识别和解决能力。

【关键词】配电网、接地故障、原因分析、处理方法、预防、影响、案例分析、处理需要及时、维护、检修、经验教训、提升能力。

1. 引言1.1 配电网接地故障原因分析及处理方法配电网接地故障是指配电系统中接地电阻异常或接地线路受损,导致设备无法正常接地而造成的故障。

接地故障一旦发生,不仅会影响设备的安全运行,还可能给人员造成电击伤害,甚至引发火灾等严重后果。

及时发现和处理配电网接地故障至关重要。

接地故障的常见原因主要包括接地线路断开、接地电阻过大、接地线接触不良、接地线受损、接地方式选择不当等。

在日常运行中,设备老化、环境恶劣、人为疏忽等都可能导致接地故障的发生。

针对接地故障,我们需要采取正确的处理方法。

首先要及时排查故障原因,找出故障点并进行修复。

其次要对接地线路进行定期检查和维护,确保其正常运行。

加强员工培训和意识教育,提高操作人员的安全意识和应急处置能力也十分重要。

在预防接地故障方面,除了定期检查设备、维护接地线路外,还可以加强配电系统的监测和保护,及时处理异常情况,确保设备安全运行。

选择合适的接地方式,提高设备的抗干扰能力也是有效预防接地故障的重要措施。

接地故障的影响不容忽视,除了给设备和人员带来损失外,还可能给企业的生产和运行造成重大影响。

电力线路接地故障分析处理方法

电力线路接地故障分析处理方法

电力线路接地故障分析处理方法1. 引言1.1 背景介绍电力线路接地故障是电力系统中常见的问题,一旦出现接地故障不及时处理,可能会导致设备损坏、停电甚至造成人员伤亡。

随着电力系统的发展和扩大,接地故障的可能性也在增加,因此及时有效地处理接地故障成为电力系统运行中非常重要的问题。

在电力系统中,接地故障可能由于多种原因引起,包括设备老化、外部环境因素、操作失误等。

如果不及时进行故障检测和处理,接地故障可能会对电力系统稳定运行造成严重影响。

针对电力线路接地故障的原因分析、检测方法介绍、处理步骤详解以及对策措施建议等方面的研究是非常必要的。

本文将对电力线路接地故障进行深入研究,探讨其原因、检测方法、处理步骤以及建议的对策措施,并结合实际案例进行分析和总结,希望能为电力系统运行人员提供一定的参考和帮助。

1.2 问题提出在电力线路接地故障处理中,问题的产生往往会导致电力系统的正常运行受到影响,甚至可能引发安全事故。

问题的提出主要包括以下几个方面:1. 电力线路接地故障频发:近年来,随着电力系统的不断发展和扩展,电力线路接地故障发生的频率逐渐增加。

这些故障不仅会造成停电现象,还会对电力设备造成不同程度的损坏,给电力系统的正常运行带来极大影响。

2. 故障检测难度大:由于电力线路接地故障常常发生在地面以下,检测难度较大。

传统的检测方法往往需要耗费大量时间和人力,而且存在一定的局限性,难以做到全面准确地检测。

3. 故障处理不及时:一旦发生电力线路接地故障,如果处理不及时或处理不当,会给电力系统带来更大的损失,甚至可能引发火灾等严重安全事故。

如何及时有效地处理电力线路接地故障成为一个亟待解决的问题。

1.3 研究意义电力线路接地故障是电力系统中常见的故障,其发生会影响电网的稳定运行和安全性。

对电力线路接地故障的分析和处理方法进行研究具有重要的意义。

通过深入分析接地故障的原因,可以帮助电力系统运维人员更好地了解故障产生的机理,从而提前采取相应的预防措施,减少故障带来的损失和影响。

接地线使用中存在的问题及反事故措施

接地线使用中存在的问题及反事故措施

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接地线使用中存在的问题及反事故措施
丁 海 涛
( 河南省安 阳钢铁股份 有限公 司动力厂 , 河南 安阳 4 5 5 0 0 4 )
摘 要: 由于设计存在缺陷和管理存在漏洞 , 导致本身就危 险的装拆接 地线的操作险 象环生。 探究其根 源及有效避免此类事故 , 是每
个 电气人 员的职责。 关键 词 : 接地线 ; 接地桩 ; 设计 ; 管理 接地线是保证 电气工作人员人身安全的生命线 。装拆接地线的 3 反 事故 措 施 3 . 1 严格按规配置接地桩 。 地线桩 的安装位置 断路器两侧 ; b . 母 操作是电气操作 中危险性较大 的操作 ,电力系统 中带电挂接接地线 或带地线送 电、装设接地线的接地端时导致人身触 电及高空坠落的 线 的两端 ; c . 主变的各( 出线 ) 侧; d . 高压进 出线侧 ; e . 穿墙套管两侧 ; f . 接地桩底端距地面 事故并不鲜见 ,同时也是导致人为设备事故和人身伤亡事故 的主要 电压互感器柜 内擤各间隔。接地线的安装高度 : 根源 。确保装拆接地线 的正确性是变电站安全可靠运行的一项重要 8 0 e m。 3 . 2 配置地线管理器 。 接地分为“ 操作接地 ” 和“ 工作接地” 。 操作接 工作 。 地是指改变 电气设备状态 的接地 。 操作接地由操作人员负责实施。 工 究其根源 , 一是设计存在缺陷 , 二是管理存在漏洞 。 作接地是指在操作接地实施后 , 在停电范围内的工作地点 , 对可能来 1设 计存 在 的缺 陷 含感应电) 的设 备端进行 的保护性接地 。操 作接地线 的使 用和管 安 阳钢铁集 团运行的 8个变电站 中,接地线防误技术设计 中存 电( 在的问题主要是接地桩安装位置不合理和安装数量不足 ,以及与装 理 , 执行《 国家电网公司电力安全工作规程) 》 有关规定 。变 、 配 电站内 操作接地线的挂设点应事先 明确设定 , 并实现强制性闭锁。 微机防误 接地线相关 的验电设计存在问题 。 闭锁装置的广泛应用 , 为 电力安全生产提供了有力的保障。但 目前的 1 . 1 接地桩施工要求 。a . 安装后不能影响一次设备 的操作 ; b . 装拆 接地线方便 ; 1 2 . 一般安装在设备构架接地引下处 ; d . 接地桩焊接必须 微机防误 闭锁装置一般都没有对临时接地线的使用操作进行有效 的 临时接地线 ( 简称地线) 的使用管理经常存在} 昆 乱的情况 , 因人 牢固可靠 , 满足一定的机械强度 。焊接后 , 测量接地桩的接地 电阻应 管理 , 为的原因导致地线使用不规范引起的事故时有发生。据 国网公 司统 不大于 0 . 5 Q, 并 除渣 、 刷防锈漆。 与临时接地线有关 的电气误操作事故 占误操作事故总数的 6 0 %。 1 . 2接地桩存在的问题 。1 . 2 . 1 主变各侧。目的是用于主变各侧在 计 , 主变检修或与主变相关 的设备检修 时装设 临时接地线。 存 在问题 : 安 地线管理器就是用来管理变电站或发电厂里所使用的临时接地线 的 装位置不合理。 如西区变电站主变接地桩安装在变压器顶部。 这样装 智能 电子设备。它可 以与微机防误闭锁装置连机使用 , 也可以独立运 拆接地线的接地端 时, 必须登高才能完成 , 这样操作 的危 险 , 一是站 行使用 。使用地线管理器不但可以解决 目前微机防误闭锁装置对临 在登高工具上使用电脑钥匙开锁时, 必须双手同时进行 , 身体失去 了 时接地线无法识别管理的问题 ,还能实时查询地线是否正在地线室 支撑 , 极易发生高空坠落事故 ; 二是不能保证与待装设接地线的设备 指定位置 , 做 到按章使用 , 规范管理 , 有记录可查询 。防止随意的混乱 为安钢集团提供安全可靠 的电力保 障。工作原理 : 每组需要管 保持足够的安全距离 , 若设备突然来 电或有剩余 电荷 , 极易发生触 电 使用 , 事故 。 1 . 2 . 2 穿墙套管 。 目的是用于母线或线路装设临时接地线。 存在 理的地线上安装有“ 地线识别” 与“ 闭锁附件” ( 简称附件 ) , 该附件上 问题 : 接地桩漏装 、 装设高度太高 。 若接地桩数量不足 , 就会导致接地 安装有无线码 片,而每个检测闭锁机构上安装有无线码片识别 电路 线无接地 桩可用 或者接地 线长度达不 到需求 而无法 闭锁 的情况 。 和闭锁机构 ,当安装在地线上 的附件挂到检测闭锁机构指定 的卡位 1 . 2 . 3开关柜 。目的是线路侧 接地刀闸存在缺陷或无接地刀 闸时装设 上时 , 检测闭锁机构上 的无线码 片识别电路将识别到码值 , 从而识别 临时接地线 。 存在问题 : 接地桩装在柜 内。 由于柜内空间小 , 造成装在 地线并能将正确的地线闭锁。 柜内的接地桩与馈线电缆头或馈线铜排 的距离比较小。当操作人 员 检测闭锁机构可以安装在工具 室的墙壁上或地线柜内。当五 防 可将还 回来 的地线闭锁或将 已闭锁 的地线解锁 , 从而实 在装设接地线接地端时 , 首先要打开柜 门, 极易接近或接触带 电体 , 主机授权后 , 致操作人员处于剩余电荷及线路出现误倒闸的危 险境地中 ,易发生 现 地 线 的闭锁 与 解 锁功 能 。功 能 : 、 / 地线身份唯一识别 , 每根地线具有唯一 的 I D编码 , 区别于其它 人身触 电事故 。另外 , 当试验人员耐压试验完毕 , 去放电时 , 易造成试 验人员碰触未接地的试验线 , 易发生人身触电事故。 1 . 2 . 4电压互感器 五防闭锁设备 ; x / 地线闭锁与解锁 , 可以把地线闭锁在指定的存放位 解锁后允许使用 ; x / 提供详细的地线使用记录可供 查询 ; x / 实 二次侧 。纵观这 7个变电站 , 没有一个站装设。电压互感器二次侧的 置上 , 短路接地 , 对于保 障检修人员的人身安全至关重要。电压互感器检修 现不 同类 型电压等级地线的同时管理 ;x / 实现不同的地线放 回到相 前虽然在其一次侧已合上接地刀 闸或装设 了接地线 ,并且退 出了二 应指定的存放位置存放 ; x / 实时显示 当前地线使用状态 ; 、 / 智能语音 次 回路熔丝( 保险) 或拉开了小空开等安全措施。但在实际工作 中, 当 提示为运行人员提供清 晰准确的指导 ; 、 / 既可与五防装置联机使用 , 、 / 管理地线数量可配置 , 一套装置最大可管理 6 4组地 拆开电压互感器一次接线时 , 就会使其失去短路接地的保护。 此 时若 也独立运行 ; 二次 回路发生 了误操作 , 电压互感器的一次侧就会有反升电压 , 必然 线 ; 、 / 实现指定地线挂接到指定 的地线桩上 ( 与五 防装置配合 ) ; 、 / 实 现操作完毕后把地线从接地点上拆下来 ( 与五防装置配合 ) 。 会危及电压互感器一次侧检修人员的人身安全 。 2 接 地 线 管理 混乱 结束 语 总之 , 在实际工作过程 中, 设计人员应不断总结经验 , 对整个五防 接地线的管理存在漏洞 。 一是接地杆 电压等级不标示。 这个问题 7个变电站均存在 。这样易造成不同电压等级 的接地杆混用 , 当用低 闭锁装置进行深入分析 , 提升整个装置运行的可靠性 。电力管理人员 把好施工管理 、 验收及 日常维 护环节 , 这样才能避免操 于装设接地线设备 电压的接地杆操作时 , 若恰逢设备带 电, 极易发生 应尽职尽 责 , 触 电事故。二是接地线既不编号 , 也不定点存放 , 有时都堆放在一起 。 作接地 中可能发生的事故。 使用时随便拿去 , 用后也不作清点检查 , 极易造成漏拆接地线而导致 参 考文 献 1 1 孙 亚辉 . 变 电站 防误现 场 应 用技 术『 M 1 . 北京: 中 国电 力 出版社 , 2 0 1 1 . 带地线送电事故 ,或致使用不符合电压等级的接地杆去作业而导致 『 2 ] 国家电网公司《 十八项电网重大反事故措施( 修订版) 及 编制说明》 . 触电事故 。三是每组接地线均有编号 ,但未按编号存放在 固定地点 『 2 . ( 接地线号码与存放位置号码不一致 ) 。易导致接班人员的错觉 , 也不 201 3 ] 南瑞 继保 R C S 一 9 2 0 0 B微 机 五 防 系统技 术 和使 用说 明 书. 能反映出本站接地线 的使用及实际用量 回存情况 。易造成漏拆接地 『 线, 或致使用不符合 电压等级的接地杆去作业而导致触 电事故 。 1 珠海共创 F Y 2 O O O U B型微机防误 闭锁装置使用说 明.

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法配电网接地故障是指在配电系统中,接地设施发生故障导致接地故障的情况。

接地故障是影响电网安全稳定运行的重要因素。

在电力系统中,接地设施是非常重要的一部分,它能够有效地保护设备和人员的安全。

对于接地故障的原因分析和处理方法的研究,对于电网的运行和安全具有重要意义。

一、接地故障的原因分析1. 设备老化在配电网中,接地装置是设备中的一个重要部分。

长期的使用会导致设备的老化,包括接地线路、电缆、接地装置等,这些部件的老化会导致接地故障的发生。

2. 腐蚀在海边或者化工厂周围,由于受到盐分、化学物质等的腐蚀,接地设备的金属部件会出现腐蚀的现象。

这样会导致接地电阻增大,接地设备失效,从而导致接地故障的发生。

3. 外力损伤在施工或者维护过程中,接地装置可能会受到外力的损伤,例如机械压力、振动、外界因素等,这些都会导致接地装置的损坏,从而引起接地故障。

4. 规划设计不合理在配电系统的规划设计中,可能存在接地装置设置不合理的情况。

接地装置的布置过于密集或者过于稀疏,接地电阻不均匀等情况,这些都会导致接地故障的发生。

5. 地质环境差异在不同的地质环境中,接地条件会有所不同。

在干燥的荒漠地区和潮湿的沼泽地区,接地电阻会有很大的差异。

地质环境的差异也会成为导致接地故障的原因之一。

二、接地故障的处理方法1. 定期检测与维护对于配电系统中的接地装置,需要进行定期的检测与维护。

包括对接地线路、电缆、接地装置等部件进行检查,发现问题及时进行维护或更换。

这样可以有效地避免设备老化、腐蚀、外力损伤等问题导致的接地故障。

2. 选择合适的材料与设备在规划设计配电系统时,要选择合适的材料和设备。

对于处于腐蚀环境的地区,要选择耐腐蚀的材料;对于受外力压力较大的场所,要选择防护性能较好的设备。

这样可以有效地预防接地故障的发生。

3. 加强对地质环境的了解在地质环境较为复杂的地区,需要加强对地质环境的了解和调查。

对于接地条件差异较大的地区,可以采用多种接地方式,比如深埋接地装置、盘绕接地装置等,以适应地质环境的差异。

电力系统接地问题的分析及处理方法

电力系统接地问题的分析及处理方法

电力系统接地问题的分析及处理方法摘要:电力系统接地问题对于人身以及设备的防护是至关重要的。

在我国电力市场不断繁荣发展的情况下,电网建设不断延伸,接地短路电流也日益增多,这严峻考验着电力系统接地人员在对待相关问题上的分析能力以及如何面对电力系统接地问题的处理方法。

关键词:电力系统;接地问题;处理方法前言电力系统的接地问题是一个内容繁杂的问题,但其实现原理却并不复杂。

需要电力人员在地下建立一个快速分散接地电流,在一定范围内建立一个接地等电势均匀区域,以保证被保护设备能够可靠接地,有时也需要用到具备电力线路的地。

1.电力系统接地问题的分析1.1关于接地电阻问题接地电阻通常小于5Ω,大接地短路电流系统在高土壤电阻率区域有时允许达到5Ω,但在这种情况下应当查算接触地势、跨步电压等有效措施。

根据规章制度,主要情况是在发生接地障碍时,对接地电位施行限制,一般接地电位不超过2000V,接地电阻的条件为小于0.5Ω与5Ω。

大多数人们以为,合格条件为110KV 变电所中接地电阻值小于0.5Ω,反之则不合格。

合理的做法应当是短路电流不管有多大都应选择办法加以改善。

电力系统接地问题不是一个显性工程,接地电阻合格的现象很少发生,电力系统防护和人民的生命保障严重受到了威胁。

1.2主地网与设备接地的连接矛盾小的截面圆钢多出现在长时间工作的陈旧变电站接地网和设备引下线上,变电站里接地网与电气装备的结合是接地网最令人头疼的问题。

接地网和设备接地不通畅或结合不良。

地网与设备接地不顺畅亟待解决。

其主要形成因素有以下几点:第一,主地网与地下连接不好,焊口太短,焊口长期被侵蚀。

第二,接地网水平接地体接头焊接不达标,长时间侵蚀导致断路。

第三,地网亟需再建设,电缆沟不够干燥通风,易被侵蚀等[1]。

1.3水平接地体埋深不够一些郊区变电站常常存在水平接地体埋深不充足的问题,这需要对接地设备进行完善的检验。

水平接地体埋下的深度要超过0.8m。

但是许多变电站对于该要求的履行并不达标,甚至严重不合格。

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法
配电网接地故障是指设备或线路接地电阻超过规定范围或出现不正常接地,导致电网
接地性能下降或无法正常工作的故障。

接地故障的原因多种多样,主要包括以下几个方
面:
1.设备接地不良:设备的接地电阻不符合规定要求或接地线路松动、断开等,导致接
地效果不良。

2.线路绝缘损坏:输电线路存在绝缘破损、老化等问题,导致电压过高,进而引起设
备接地故障。

3.雷击和过电压:雷击或电力系统的过电压会导致设备接地故障。

4.接地网缺陷:井地电阻、地线线路等问题会降低接地网的性能,导致接地故障。

5.外界干扰:如邻近电源线或电磁场干扰等。

针对接地故障,常用的处理方法包括以下几种:
1.检修和更换设备:发现设备接地不良或绝缘损坏时,及时检修或更换设备,以保证
接地效果良好。

2.加强维护与检测:定期对设备和线路进行绝缘测试,确保绝缘性能良好,及早发现
并处理接地故障。

3.加固接地网:对接地网进行加固和改进,提高接地网的导电性能,减少接地故障的
发生。

4.减少雷击和过电压:设置合理的避雷装置和过电压保护装置,减少雷击和过电压对
设备的影响。

配电网接地故障的原因复杂多样,需要系统地进行分析和处理。

通过加强设备的维护
与检测、定期检修和更换设备、加固接地网、防止雷击和过电压以及减少外界干扰等措施,可以有效地预防和处理接地故障,维护电网的正常运行。

浅析接地线在电力生产使用中存在的问题及对策

浅析接地线在电力生产使用中存在的问题及对策

浅析接地线在电力生产使用中存在的问题及对策摘要:进入了21世纪之后,我国无论是在经济方面还是在科学技术方面都在不断的进行着发展和革新,而在新的环境以及新的背景下导致了当代社会对于我国的电力的需求量越来越大,并且对于我国的电力生产运行系统有了更高的要求。

本文简要介绍了接电线在电力生产使用中存在的一些问题,以及电力技术发展中存在的电力生产安全问题,并给出了一些建议及解决措施。

关键词:接电线;电力:生产使用;引言:随着社会的发展,各行各业对电的需求量也越来越大,因此对电力资源的更高要求的提出是势在必行的,为了保障电力生产的安全性和供应,需要了解实情,针对问题,从各个方面进行具体的研究和分析,希望能为以后的研究者提供借鉴性作用。

一、电力系统生产运行管理的历史进程在现代社会,我国对于电力的需求量越来越大,并且对于电力工作的要求也越来越高,这都是要求我国的电力系统能够进行稳定的工作,保证我国电力系统的安全性。

由于庞大的供电系统的安全性能通常会出现问题,供电公司就对于电力生产运行管理工作开始重视起来。

在电力系统生产运行管理的历史进程中,我国一直对电力生产运行管理工作进行改革和完善[1]。

19世纪80年代中旬,我国就出现了电力生产运行管理工作的程序和规章制度,并且一直发展到了今天。

到了现在,伴随着我国科学技术的不断发展,在进行电力生产运行管理工作的过程中,我们开始通过计算机等工具来进行数字化的电力系统的运行和管理保护,电力生产运行管理工作的方法和手段也进行了革新和提升。

二、接地线在电力生产使用中存在的问题1、接地线选取不正确在电力行业中规定,接地线横截面面积不得小于25mm2,但是,在实际操作中,部分操作人员便没有经过短路电流的计算,就全部采用截面为25mm2的接地线。

2、接地线的管理存在漏洞(1)接地杆电压等级不标示接地杆的电压等级如果没有标示,容易造成不同的电压接地杆混用。

如果在操作过程中设备带电,会发生触电事故、(2)接地线没有编号,未按定点存放接地线既不编号,也不定点存放,有时都堆放在一起使用时随便拿去,用后也不作清点检查,极易造成漏拆接地线而导致带地线送电事故。

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施10KV线路是供电系统中常用的高压线路,在运行过程中可能会发生接地故障。

接地故障是指线路或设备的金属部分与地面接触或漏电,导致电流通过地面流回发电站,造成电流过大、设备损坏、线路短路等问题。

本文将从接地故障的原因、常见的处理措施等方面进行分析。

一、接地故障的原因1.设备绝缘损坏:设备的绝缘材料如果损坏或老化,会导致线路中出现绝缘破损或绝缘强度下降的情况,易发生接地故障。

2.雷击或风吹树倒:由于天气原因,例如雷击或风吹树倒等,可能会导致线路倒线、断线或触电等情况,使电流通过地面形成接地故障。

3.设备悬挂不牢固:设备悬挂不牢固或松动,经过长时间的震动或风吹,容易造成连接不良、接触不良等故障,甚至出现散裂、碎裂、脱落等现象,导致设备触地、漏电等。

4.人为因素:人员误操作、维修保养不当、缺乏安全意识等导致的人为接地故障。

二、接地故障的处理措施1.现场应急处理:在发现接地故障时要及时停电,避免电流继续流向故障点,减少线路、设备的损坏。

可以在操作前进行可靠接地,保护操作人员的人身安全。

2.故障排查:根据线路、设备的分布特点,定位故障点,排查故障原因,分析故障影响及危害程度,确定故障范围和程度,选择正确的故障排除方式。

3.故障处理:根据故障排查的结果,采取相应的措施进行处理。

例如,更换新的绝缘材料,更换损坏的设备或松动的连接件,清理落叶、杂草等附近环境,做好定期维护等。

4.系统安全保障:电力系统是一个复杂的系统,必须定期进行系统维护,排查隐患,及时处理故障。

对于经常出现接地故障,可以考虑将线路绕路,改变线路的走向或重新规划线路;加强设备检修和维护保养,提高设备运行可靠性。

三、常见的处理措施1.远地故障切除器:当出现远地故障时,可以通过切除器及时隔离故障点,保护线路设备,减少电流流向故障点,避免故障扩大。

2.过电压保护器:对于过电压引起的接地故障,可以安装过电压保护器,当电压超过一定范围时,自动将故障点与正常点隔离,保护设备安全运行。

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法【摘要】配电网接地故障是电力系统中常见的问题,会给电力系统带来严重的危害。

本文首先分析了接地故障的危害,接着对接地故障的原因进行了深入探讨,然后提出了相应的处理方法。

接地系统的定期检查和维护是避免接地故障的重要措施,同时技术改进和设备更新也可以有效提高接地系统的可靠性。

结论部分强调了提高接地系统的可靠性、减少接地故障的发生率以及保障电力系统的安全稳定运行的重要性。

通过本文的研究,可以更好地了解和处理配电网接地故障,从而提高电力系统的运行效率和安全性。

【关键词】配电网、接地故障、原因分析、处理方法、定期检查、维护、技术改进、设备更新、可靠性、安全稳定运行、发生率、危害、电力系统1. 引言1.1 配电网接地故障原因分析及处理方法配电网接地故障是电力系统中常见的故障之一,一旦发生接地故障,会给电力系统的安全稳定运行造成严重影响。

及时分析接地故障的原因,并采取有效的处理方法至关重要。

本文将就配电网接地故障的原因分析及处理方法进行深入探讨。

接地故障的危害不容忽视。

它不仅可能导致电力系统的短路故障,还可能引发火灾、损坏设备等严重后果。

了解接地故障发生的原因至关重要。

接地故障的原因分析包括多方面因素,比如设备的老化、操作不当、外部环境因素等。

针对接地故障的处理方法主要包括及时排除故障点、修复受损设备、检查接地线路等措施。

定期检查和维护接地系统也是预防接地故障的重要措施。

技术改进和设备更新是提高接地系统可靠性的关键,可以减少接地故障的发生率,保障电力系统的安全稳定运行。

通过不断改进和更新,有效预防和应对接地故障,提高电力系统的可靠性和安全性。

2. 正文2.1 接地故障的危害接地故障是配电网中常见的问题,如果不及时处理,会给电力系统带来严重的危害。

接地故障会导致电气设备的损坏,如变压器、开关设备等,这样会造成设备的停运和维修,影响正常的生产运行。

接地故障可能引起火灾,由于接地故障会导致电气设备过热,进而引发火灾,给人员和财产造成严重的损失。

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法
配电网接地故障是电力系统中常见的一种故障类型,一旦发生接地故障,就可能引起系统的短路、火灾等严重问题。

因此,对接地故障的原因进行分析,并采取有效的处理措施,对维护电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

1.设备失效:如变压器绝缘损坏、电缆绝缘老化等,都可能导致接地故障的发生。

2.设备间绝缘不良:在配电网中,设备间绝缘不良也是引发接地故障的常见原因。

比如说,设备的接地线接触不良,或者是设备的金属外壳损坏导致设备接地线与地面接触不良。

3.人为因素:人为因素也是造成配电网接地故障的常见原因。

比如说,当工作人员操作不当时,可能会导致设备接地线断开、设备外壳损坏等问题,进而引发接地故障。

1.现场检查:在故障发生时,工作人员应该首先进行现场检查,快速排除可能引发故障的因素,如设备连接不良,供电线路弯曲或损坏等。

2.绝缘测试:当确定设备连接良好,供电线路正常时,需要进行绝缘测试。

通过测量电器设备的绝缘电阻,可以判断设备的绝缘是否达到标准要求,确定是否出现设备方面的故障。

3.接地线检查:当排除设备方面的故障后,需要进行接地线的检查,检查设备接地线是否连接良好,是否有断线或接触不良。

4.防范接地故障:为了防止接地故障的产生,我们需要保证设备间的绝缘良好,设备接地线连接可靠,在设备运行过程中尽可能排除人为因素损坏和误操作。

并且,我们需要加强电力系统的维护和保护,定期进行设备维护和检修,及时排除由于老化导致的设备故障。

此外,还需要进行设备的技术改造升级,采用更先进的技术手段,提高设备的工作效率和可靠性。

电力线路接地故障分析处理方法

电力线路接地故障分析处理方法

电力线路接地故障分析处理方法
电力线路接地故障是电力系统中常见的一种故障,如果不及时处理,会对电力系统造成严重的影响。

因此,在电力线路接地故障出现时,需要采取相应的分析和处理方法,以确保电力系统稳定运行。

一、电力线路接地故障的原因
1. 线路绝缘老化或损坏。

2. 天气不良导致绝缘被冲击或绝缘污染严重。

3. 线路外力作用,如风、雨、雪和动物的撞击等。

4. 装置故障,如保险丝、开关、继电器等的故障。

5. 人为操作失误。

电力线路接地故障的影响主要有以下几点:
1. 影响电力系统的正常供电,造成停电。

2. 可能会引起设备损坏,导致电力系统的故障面积扩大。

3. 会给人身和财产造成危险。

1. 视察法:根据现场情况,观察线路周围环境和设备运行状况,初步确定故障位置和原因。

2. 测量法:通过对电压、电流、绝缘电阻等量的测量,确定故障位置和故障导致的电路参数的变化。

3. 模型法:通过模型仿真,分析电路参数的变化,确定故障位置和原因。

4. 经验法:根据线路故障的经验和故障排除的成功率,初步判断故障的位置和原因。

1. 确定故障位置和原因,根据实际情况,选择适当的排除故障方法。

2. 引入备用设备并切换到备用设备,恢复供电。

3. 在确定故障位置的情况下,尝试修理设备或更换损坏的设备。

4. 对于损坏严重或无法修复的设备,需要更换整个设备。

总之,电力线路接地故障的处理需要严格按照标准程序操作,及时排除故障,确保电力系统稳定运行。

同时,还需要加强对电力设备的检修和维护,防止故障的发生。

试析电力电缆接地存在的问题

试析电力电缆接地存在的问题
试城市改造的不断深入,电力电缆日益增多,电缆故障对供电可靠性的影响越来越大,因而迅速准确地探测故障的位置对及时恢复供电有着重要的意义。本文针对电力电缆接地存在的问题进行了简要分析,并提出了应对策略。
关键词:电力电缆;接地;问题
作为电力电缆应用中的重要方面,对其接地问题的探讨占据着极为关键的地位。该项课题的研究,将会更好地提升对电力电缆接地存在问题的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化电力电缆在实际应用中的最终整体效果。
1电力电缆接地存在的问题
1.1没有进行接地
电力电缆之所以会出现没有接地的情况,主要是因为受到外部环境,地形的影响,比如像井下、矿山以及箱式的变电设备等特殊的环境。像这种情况一般会采用高低压电缆的护套和屏蔽层来实现电力电缆的接地问题。但是,有时会因外部环境的影响或者接地线老化等情况导致出现电缆屏蔽层的断裂和接地线的脱离情况,从而出现电力电缆的无接地的现象。
1.2接地线断裂
电力电缆接地中最常见的问题就是接地线断裂,其主要是以下几种情况造成:第一,高压电缆屏蔽层出现断裂受损;第二,接地線接头因外界环境影响出现腐蚀、进水受潮以及电解,导致接地线接头受损断裂;第三,因线路接触不良或者短路致使接头被烧毁;第四,接地线在施工过程中人为因素导致接头捆绑不结实或者焊接不牢固而出现电缆屏蔽层断裂脱落的情况。
2.3加强对于电缆的维护和保养
电力部门要从上到下贯彻落实电力系统运行中有关日常维护和保养的规定,加强员工对于电缆的维护和保养的意识,提高员工对电缆的维护保养的重视程度,确保电缆始终处于健康平稳的状态,保证电力系统运行的稳定性、可靠性和安全性。鉴于,电缆运行中发现的故障多数是由人为因素造成的,比如,对电缆的日常维护保养不到位,电缆接地线施工中责任心不强,粗心大意致使接地线存在接触不良的隐患。故而,在日常的工作中要建立定期的电缆维护保养制度,将维护保养工作制度化,促进员工对于维护保养工作的有效落实。此外,要将电缆的维护保养的具体情况记录下来,对于出现损伤和老旧的电缆设备要及时处理和更换,避免因不及时维护保养带来重大的损失。

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施电力系统是一个复杂的系统,而10KV线路作为电力系统中的主要部分之一,其安全稳定运行对于整个电网的正常运行具有重要意义。

在10KV线路运行过程中,接地故障时有发生,给电网带来了不小的困扰。

本文将对10KV线路接地故障的原因进行分析,并提出相应的处理措施,以确保电网正常运行。

1.1 设备老化、绝缘老化10KV线路的运行中,线路设备长时间运行后会出现老化现象,例如绝缘材料老化,可能会导致绝缘损坏,从而引起接地故障。

1.2 外部因素影响外部因素,例如风、雨、冰雪等气候因素,紧邻树木和建筑物的影响,也会导致10KV 线路绝缘子破损,进而产生接地故障。

1.3 人为操作失误10KV线路设备的维护和操作往往需要人员参与,如果操作人员在维护操作中疏忽或操作不当,可能会导致设备绝缘损坏,引起接地故障。

1.4 高压设备故障在10KV线路设备中,高压设备如变压器、开关等发生故障,也会引起接地故障。

1.5 其他原因其他因素,例如设备设计缺陷、制造质量问题等,也可能会引起10KV线路的接地故障。

2.1 设备定期检修为了避免10KV线路设备老化带来的接地故障,需要制定相关设备的定期检修计划,并进行定期的维护、检修和保养工作,对老化的设备及时更换和维护,确保设备的安全可靠运行。

2.2 加强绝缘检查加强10KV线路绝缘子的检查和维护工作,发现问题及时处理、更换,确保绝缘子的完好,避免因绝缘老化引起的接地故障。

对于外部因素的影响,要采取相应的防范措施,例如及时修剪周边树木,加装护栏,改善周边建筑物的环境,减少外部因素对10KV线路的影响,避免外部因素引起的接地故障。

2.4 提高人员操作技能对进行维护和操作10KV线路设备的人员进行培训,提高其操作技能和注意事项的意识,避免人为操作失误引起的接地故障。

2.5 及时排查和处理设备故障2.6 加强质量管理对于10KV线路设备的制造和安装过程中,要加强质量管理,确保设备的设计合理、制造过程质量可控,避免因设备设计缺陷、制造质量问题引起的接地故障。

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关于电力电缆接地存在的问题与应注意事项探析
电力电缆接地施工是一项极为复杂的工程,其施工会受到诸多因素的影响。

为了避免受电磁耦合的影响,可以根据不同的电缆长度将其外护层的接地方式分为一端接地、两端接地、交叉互联接地,避免由于接地不合理产生问题;考虑到环流回路中的接触不良易会产生高温现象或环流过大造成高温问题,导致电缆绝缘被烧毁。

可以选取针对性的解决方案。

文章主要从电力电缆接地施工中存在的问题入手,分析了电力电缆施工中应注意的一些细节。

标签:电力电缆;接地问题;事项
1 电力电缆存在的问题
1.1 关于高压电缆的接地问题
1.1.1 高压电缆接地不良问题众多,是因为高压电缆接地问题十分复杂,产生不良因素的原因比较多,概括起来,可以分为以下几点:
(1)没有把接地线焊接牢固。

6~35kV XLPE 电缆接头制作技术十分简单,安装便捷、施工方便,因此一些单位不注意接头质量,在接地线焊接中更是不按规范操作。

在施工中,一些技术人员因为技术水平低,一方面担心电缆绝缘烧坏,另一方面又担心接地线焊接不牢固,于是在接地线焊接中总是采用简单地绑扎缠绕方法,这样就容易埋下隐患,造成接地线与铜带屏蔽层的松动。

还有些施工人员在制作铜丝屏蔽电缆接头时,没有直接引出铜丝,而是先切断后绑扎,然后引出接地软线,从而引发了线路接地问题。

(2)铜带屏蔽层的过流能力较差。

铜带屏蔽电缆应为单芯或三芯,截面一般不作规定。

但是要求在制造电缆时,铜带连接处必须进行熔焊或铜焊。

然而事实上一些厂家生产的电缆仍然采用锡焊,或采用搭接后用塑料袋粘贴一下,这是一种不按准则操作的不负责任的行为。

现在我国电缆行业只有对电缆金属屏蔽层截面的计算,但没有为铜带搭接考虑其副作用,对于新生产的电缆可以使用这种计算方法;但在运行或存放一定时间后会产生铜带松动、氧化等问题,致使搭接处接触不良。

短路电流是按沿螺旋方向,不是按轴向流动,这个时候,屏蔽层的铜带厚度和总长度决定了其电阻。

这些都是造接触不良的原因。

(3)由于接地线接触不良。

这些年,电缆附件一般都配套供应,厂家为了获得高的效益,配套接地线的长度只有规定的一半,作完电缆头后就所剩无几,就必须选择就近接地了,很多时候是直接把电缆卡按在固定螺栓上就可以了。

因为油漆和锈蚀等原因,也会使接地端子产生接触不良问题。

1.1.2 高压电缆没有接地。

在一些情况特殊的地方,如矿山、煤井等,由于条件限制等问题,只能使用高低压电缆的屏蔽层、护套和电缆的复合的接地网。

倘使高压电缆金属屏蔽层意外断裂或接地线脱离,都会造成高压电缆与地面无接
触。

1.2 低压电缆的接地问题
1.2.1 低压电缆与地面接触不良,技术不成熟。

低压电缆的铠甲接地只是简单的用铜丝扎了几圈,然后用塑料带粘贴住引出地线。

某些电气装置不接地母线和零线,地线与盘箱柜的金属部分连接过于简单,低压电缆的PEN 线也没有正确连接,更有甚者将电源电缆的PEN 线与负荷的零线或地线用胶带粘在一起,十分危险。

在制作中间接头时,重视相线连接质量,但对PEN 线随意连接,当然电缆铠甲的连接更是简单。

1.2.2 低压电缆的接地线中断。

以前低压电网以三相四线制供电为主。

相对应的四芯电缆作为中性线,还要保护接地线变成PEN 线,容易造成低压电缆的接地线中断,其主要有以下几个原因:
(1)中性线截面比较小。

以前有一些错误的理论,认为低压缆的截面可以比相线截面小,而且三相不平衡电流的值很小。

其实PEN 线在电缆线路发生单相接地问题时,必须对电流热效应有抵抗能力,不然严重发热时会导致烧断线芯。

(2)由于常年不维护,导致线断。

平常的接地设备,由于腐蚀氧化的原因一段时间后可能断线,或者接地电阻发生变化。

(3)低压电缆没有接地。

主要由以下三种原因造成:a.在施工时,没有引出地线。

一些人认为塑料电缆铠甲不需要接地。

在制作低压铠甲电缆端头时,仅仅去掉铠甲,没有引出地线。

b.更换电缆后忘记接地线。

由于油纸电缆的的过时,塑料电缆成为企业青睐的产品,但它不仅没有增加中性线,而且大部分竟然没有电缆铠甲,这样就会使一些单位的电气设备接地出现问题,容易发生安全问题。

c.改变接地方式,以至于电缆没有接地。

因为改变接地制式,中性线N 保护线PE不在一起,N线只有一点接地,而且N线与地绝缘。

保护线是为安全防护需要而设置的,与外露可导电部分结合,而N 线中只流过不平衡电流短路时的单向短路电流,而接地故障电流经过PE线。

由于五芯电缆只有少数单位使用,而且漏电开关必须使N线与PE 线分开,并且N线一定要有开关。

这样在TN-S 系统中使用四芯电缆若无PE线,就会造成没有接地的现象。

2 电力电缆接地应该注意的事项
2.1 选用合适的电缆
随着市政建设的改革发展,高层建筑的渐渐成为主流。

单相用电设备的增加趋势明显。

电网中越来越多的电气设备,总是出现三相负荷紊乱现象,以至于出现三次谐波。

正常情况下负荷三相电流相等时,它的基波相位角应该互差120度。

但各相的三次及其倍数谐波在中性线上依然处在同一位置,它们没有相互抵制,而是互相融合。

当谐波电流因素变多时,中性线电流就可能大于等于相线电流。

我国某些电缆厂依然固守以前的理论,相线截面为中性截面的2倍或3倍。

现在非线性负荷慢慢变多,尤其是在能产生大量三次及数倍次谐波的气体放电灯等非线性负荷慢慢普及的趋势下,中性线的严重过载将成为热点话题,许多电气火灾和电气故障都由此造成。

我们应重视这个用电安全问题,改变这种状况。

所以采用TN-C系统配电方式已经过时,不能满足人的需求,更不能安全使用。

普通建筑的配电系统慢慢演化为20T或TN-S系统。

电缆采用中性线与相线等径电缆成为主流。

2.2 接地线的裁面和质量
在制作交联电缆接头时,铜屏蔽层和铠甲层必须分别连接,不应该中断。

它们之间必须分隔绝缘。

用软质铜编织连接起来恢复铜屏蔽,使两端焊接在铜屏蔽层里。

保证各个绝缘外屏蔽都能正常的运行。

用镀锡地线恢复铠甲跨接。

电缆接地线的要求应按接地电流大小来选择电线电缆。

镀锡软铜编织线适用于橡塑电缆。

接地线与铜屏蔽层和金属护套焊接技术、焊接范围均应达到标准。

电缆接地线应直接与接地网连接,不能串连,接地线应该压接在接线网的接线端上,使电缆连接可靠、拆卸检测方便。

法国的卡扣捆扎法和美国的游丝卡紧法,既能非常安全地进行接地,也能杜绝高温灼伤电缆绝缘的问题,值得我们去学习。

2.3 做好电缆的防雷工作
户外变电所的电缆、路灯照明的电缆、微波站和微机房的电源电缆等从户外扯进来的电缆,规定要用屏蔽电缆。

并且电缆或铁管进户前应水平直埋11m以上,埋地深度必须大于等于0.7m,这样可以把电缆末端的芯线和外皮之间的电压差降低。

如果前段电缆头接地线接触不良,就会致使后端芯线与外皮之间有很大的电压差。

可能把雷电流或雷电压从户外引入烧坏设备。

因此应加大对进户电缆两端接地的管理。

3 结束语
电力电缆接地问题渗透在生活中的各个角落,而且时有发生,原因在于电缆未按规定接地,若要杜绝此问题,必须要加强施工管理,从源头上杜绝问题的发生。

参考文献
[1]钱涛.电力电缆接地存在的问题与应注意事项[J].安庆科技,2009(4).
[2]陈兆鑫.论述电力电缆中金属护层的接地方式[J].广东科技,2009(4).。

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