二次回路的运行检查和故障处理示范文本
二次回路的运行检查和故障处理通用版
操作规程编号:YTO-FS-PD943二次回路的运行检查和故障处理通用版In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards二次回路的运行检查和故障处理通用版使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。
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三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。
中性点接地方式涉及电网的安全可*性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。
一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。
因此,在变电所的规划设计时选择变压器中性点接地方式中应进行具体分析、全面考虑。
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。
因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。
6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。
二次回路故障的排查
杨松, 1995年从广东电力学校毕业参加工作,从事过变电安装、继电保护、高 压试验、变电检修等多个岗位的工作。现任东莞供电局变电管理一所检修二班班 长,检修高级技师、高压试验技师。 专业特长:一次设备的维护、验收、故障诊断及处理 联系方式: 邮箱:
2012年 广东省电 力行业变 电检修技 能竞赛
南方电网公司2013年变电检修技能竞赛团体一等奖
2013年 广东电网 公司变电 检修技能 竞赛
目录
一、二次回路的简介 二、二次回路故障的查找方法 三、如何看二次控制回路图 四、二次回路故障查找的步骤 五、二次回路故障查找的体会
一、二次回路的简介 二次回路
目录
一、二次回路的简介 二、二次回路故障的查找方法 三、如何看二次控制回路图 四、二次回路故障查找的步骤 五、二次回路故障查找的体会
3、“消”——故障查找出来后,消除故障
控制回路故障排除 后,需对断路器进 行就地、远方合分 操作,断路器应操 作正常
目录
一、二次回路的简介 二、二次回路故障的查找方法 三、如何看二次控制回路图 四、二次回路故障查找的步骤 五、二次回路故障查找的体会
五、二次回路故障查找的体会
• 1、要有一定的电工基础知识
忍,能让则让,这样遇到本该生气的事也就会云消雾散。要学会息怒,善于控制和调理自己的情绪,把生气消灭在萌芽状态。万万不可认为生气是正直、坦率的表现,甚至是什么值得炫耀的豪放
。那样就会放纵自己,以至性格像放荡不羁的野马,整天都有生不完的气,发不完的火,害人害己,贻患无穷。如果我们拥有心宽能忍的阳光心态,常怀乐意莫生气,不啻于掌握了一剂健身良药 ,何乐不为!
a、断开控制电 源,用万用表 测量控制回路 (X1/600与 X1/605端子 )确无电压
二次回路的运行检查和故障处理模版
二次回路的运行检查和故障处理模版1. 引言回路故障是电气系统运行中常见的问题之一,对于二次回路的运行检查和故障处理,我们需要采用一套有效的模版来进行操作和判断。
本文将介绍一套适用于二次回路的运行检查和故障处理模版。
2. 运行检查2.1 检查接线首先,检查二次回路的接线情况。
确保接线牢固且紧固,没有松动的现象。
检查接线端子是否被过度损坏或生锈,若有,应及时更换或修复。
2.2 检查电压和电流接下来,使用合适的测试设备,检查二次回路的电压和电流。
确保电压和电流是否在正常范围内,并与设计要求相符。
若发现异常,可进一步排查故障的可能原因。
2.3 检查电缆和线路对于二次回路中的电缆和线路,需要进行全面的检查。
确保电缆无损坏、破损或绝缘剥落的情况,线路连接良好且无短路现象。
如有异常,需要及时修复或更换。
2.4 检查继电器和保护装置同时,需要检查二次回路中的继电器和保护装置是否正常工作。
测试继电器的动作和释放情况,确保保护装置对异常情况能够及时启动。
对于不正常的继电器或保护装置,需立即修复或更换。
2.5 检查地线和接地电阻最后,需要检查二次回路的地线和接地电阻。
确保地线连接牢固且无松动,接地电阻符合设计要求。
如有问题,及时进行维护和调整。
3. 故障处理3.1 故障分析一旦发现二次回路存在故障,需要进行故障分析。
通过仔细观察和排查,确定故障的具体位置和原因。
可以使用仪器和设备进行测试和检测,找出故障点。
3.2 故障隔离在故障分析的基础上,进行故障隔离。
通过逐步排除,将故障范围缩小到具体的设备或部件。
可以通过断电、断开连接等方式,逐步排除不正常的部分。
3.3 故障修复确定故障范围后,进行故障修复。
根据具体情况,采取合适的措施进行修复,如更换损坏的部件、修复接线、调整参数等。
修复后,进行测试和检测,确保故障得到有效修复。
3.4 故障预防针对已修复的故障和二次回路的运行状况,我们应该进行故障预防工作。
可以采取定期检查、维护和保养的方式,预防故障的发生。
电气二次回路故障查找与处理分析
电气二次回路故障查找与处理分析首先,摸清故障情况。
电气维修人员在接到维修任务时,要先向值班人员打听具体情况,询问清楚出现故障的具体时间,以前是否发生了类似的情况,是因为什么原因引起的?是否是自动跳闸而没被发现,还是电路异常造成线路烧坏的情况,在故障发生前是否有些特别情况发生,如闪光或是线路烧焦的气味散出。
故障发生后,值班人员是否开展了相应的关闭电路操作。
等等这些情况对于维修人员及时找到故障,开展分析排除有不可磨灭的作用。
其次,电路故障的分析查找。
通过对上述情况的调查了解,维修人员可确定是二次回路出现故障。
接下来,维修人员就要按照二次回路的接线图情况,对相关电气设备开展排除,对接线异常情况分析和查找。
根据维修人员多年的经验,二次回路故障查找方法有如下几种。
第一,分段测量法。
利用故障地方的电压电流不稳定且不显示正常值的特点,可以将整条电流开展分段排查,将电压表安装在需要排查的一段线路两端,通过电压表显示的电压值就可以很快知道故障路段,从而将范围缩小到一小段线路,大大降低排查难度。
第二,替换法。
对整个二次回路开展排查工作难度较大且范围过大不利于尽快找出故障点,因此维修人员就想到替换法,将排除任务细分到二次回路的每个零件上,对零件的排查就要相对容易的多。
排除过程中,如果发现某个零件有问题但有不敢确定,可以用一样型号的其他元件或类似功能的元件开展替换,看线路能否恢复正常。
如果可以,则表示故障就是零件问题。
如果不能就继续开展排查工作。
第三,电笔测量法。
其实在二次回路故障分析查找中,线路连接出现问题这是很容易发现和解决的问题,但往往故障会出现在具体的某个小零件中,给维修人员造成较大的困扰,需要花费较多的时间和精力去完成故障排查工作。
电笔测量法就是对于小零件故障的检测方法。
通常要先观察电子元件各个集成块线路连接情况,是否有短路现象,再用电笔测量可能出现问题的脚点之间的电压情况,看电笔能否亮灯来决定这两个脚点之间是否有电存在。
2024年二次回路的运行检查和故障处理
2024年二次回路的运行检查和故障处理一、引言二次回路作为电力系统的重要组成部分,对于电力系统的运行和保护起着至关重要的作用。
为了确保二次回路的正常运行,必须定期进行运行检查和故障处理。
本文将对2024年二次回路的运行检查和故障处理进行详细阐述。
二、运行检查1. 定期测量二次回路的电压和电流。
通过测量二次回路的电压和电流,可以判断系统的电压和电流是否正常,如果发现异常情况,应及时进行检修。
2. 检查二次回路的接线是否牢固。
定期检查二次回路的接线是否松动或腐蚀,如果发现有问题,应及时重新接线或更换接线端子。
3. 检查二次回路的绝缘状态。
利用绝缘测试仪检测二次回路的绝缘电阻,如果发现绝缘电阻过低,应检查绝缘是否有损坏,如果有损坏应及时修复或更换。
4. 检查二次回路的测量仪器和保护装置是否正常工作。
通过检查二次回路的测量仪器和保护装置的工作状态,可以确保这些设备正常工作,如果发现有故障,应及时修复或更换。
三、故障处理1. 短路故障如果发生二次回路的短路故障,首先应切断故障点附近的电源,并对故障电缆进行绝缘测量,确定短路位置。
然后可以采取以下措施进行处理:(1)切断故障电缆的电源。
(2)修复或更换短路处的电缆。
(3)恢复二次回路的供电。
2. 开路故障如果发生二次回路的开路故障,首先应检查二次回路的接线是否松动或断裂,并进行绝缘测试,确定开路位置。
然后可以采取以下措施进行处理:(1)重新接线或更换断裂的电缆。
(2)恢复二次回路的供电。
3. 保护装置故障如果发生二次回路保护装置的故障,首先应检查保护装置的电源是否正常,并检查保护装置的接线是否正确。
然后可以采取以下措施进行处理:(1)修复或更换故障的保护装置。
(2)恢复二次回路的供电。
四、故障处理的预防措施为了降低故障发生的概率,可以采取以下预防措施:1. 定期对二次回路进行维护,清洁二次回路设备。
2. 定期进行检修和校验二次回路的测量仪器和保护装置。
3. 定期检查二次回路的接线和接线端子,确保其牢固可靠。
二次回路的运行检查和故障处理
二次回路的运行检查和故障处理二次回路是电力系统中的一个重要组成部分,用于保护和控制电力设备。
它起着传输信号和电能的作用,因此对于二次回路的运行检查和故障处理至关重要,下面将从以下几个方面进行详细介绍。
一、二次回路的运行检查1.检查接线端子:首先,我们需要检查二次回路的接线端子是否松动或腐蚀。
松动的接线端子会产生高接触电阻,导致回路工作不稳定,腐蚀的接线端子则会影响电信号的传输。
因此,我们应该定期检查并紧固接线端子,如果发现腐蚀的情况,应及时更换。
2.检查绝缘阻抗:二次回路的绝缘阻抗应该满足一定的要求。
我们可以使用万用表或绝缘电阻测试仪等设备来检测绝缘阻抗。
如果绝缘阻抗过低,可能会导致信号干扰或回路短路,因此,我们需要及时修复或更换受损的绝缘材料。
3.检查接口设备:二次回路通常与其他设备进行接口,如继电器、开关等。
我们需要检查这些接口设备的工作状态,确保其正常运行。
如果发现异常,应进行维修或更换。
4.检查回路连线:查看回路的连线情况,确保连接正确,没有断路或短路。
同时,也要检查回路的接地情况,确保接地良好。
二、二次回路的故障处理1.确定故障类型:对于二次回路的故障,我们首先需要确定是接线故障还是设备故障。
可以通过仔细检查和测试来确定故障的具体位置。
2.排除接线故障:对于接线故障,可以先检查接线端子是否松动或腐蚀。
如果发现松动的接线端子,应该紧固好;如果发现腐蚀的接线端子,应该更换。
此外,还可以检查接线是否正确连接,是否存在断路或短路等情况。
3.检修设备故障:对于设备故障,我们需要根据具体情况进行维修或更换。
比如,如果继电器故障,可以尝试更换继电器;如果开关故障,可以尝试修复或更换开关。
4.搭建临时二次回路:如果故障无法立即解决,我们可以考虑搭建临时二次回路来确保设备的正常运行。
临时二次回路可以通过使用临时接线端子、信号隔离器等设备来实现。
5.记录和分析故障:在处理完故障后,我们需要及时记录故障的细节和处理过程,以便后续分析和改进工作。
变电站二次回路常见故障和处理方法
变电站二次回路常见故障和处理方法变电站二次回路是电气系统中的一个重要组成部份。
二次回路发生故障,直接影响电气设备和电力系统的安全运行,甚至造成极其严重的后果。
因此,二次回路一旦发生故障,应迅速准确作出判断,排除故障。
二次回路的故障原因可分为两大类,一是二次回路断路故障,二是二次回路短路故障。
其中以二次回路断路故障居多。
一、二次回路断路故障判断变电站内二次回路断线是时常发生的故障。
二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流系统二次回路断线等。
二次回路断路有以下几种检查方法:1、导通法此方法是用万用表的欧姆档测量电阻。
不能使用兆欧表,因为兆欧表对回路中各原件接触不良或者电阻元件变值的故障测不出来。
用导通法检查时,必须先断开被测回路的电源,否则会烧坏表计。
普通不带电压、电流回路可用此方法测量检查。
用导通法查找回路不通的原理,是通过测某两点之间电阻值的变化来判别故障。
对于接触良好的接触点,电阻应为零,严重接触不良时有一定的阻值,未接通的触电其两端电阻非常大;对于电流线圈,其电阻应很小(近于零) ;对于电压线圈和电阻元件,其限值应于标称值相近。
2、测电压降法测电压降法是用万用表的直流电压档,测回路中各元件上的电压降。
查回路不通故障无需断开电源,因此无导通法的缺点。
测量时所选用表计量程应稍大于电源电压。
该方法原理是:在回路接通的情况下,接触良好的接点两端电压应等于零,若不等于零(有一定值)或者为全电压(电源电压),则说明回路其他元件良好而该触电接触不良或者未接触。
电流线圈两端电压应近于零,过大则有问题,电阻元件及电压线圈两端则应有一定的电压,回路中仅有一个电压线圈且无串联电阻时,线圈两端电压不应比电源电压低得很多。
线圈两端电压正常而其接点不动,说明线圈断线。
3、对地电位法用此方法查二次回路不通故障,也无需断开电源。
测前应首先分析回路各点的对地电位,然后再开展测量,将分析结果和所测值及极性相比较。
二次回路的运行检查和故障处理
二次回路的运行检查和故障处理二次回路是电气保护装置中的重要组成部分,主要作用是将变电站中的高电压信号(220V或110V)转换为低电压信号(0-5V或0-1A)供保护设备使用。
因此,二次回路的运行状态对于保护设备的正常工作与否至关重要。
本文将重点介绍二次回路的运行检查和故障处理方法。
一、运行检查1、二次回路电压和电流检查在保护设备正常运行前,需要检查二次回路的电压和电流是否稳定和准确。
检查时,可用数字电压表和数字电流表进行检测,同时还需要注意保护设备的接线是否正确、连接是否紧固等方面的问题。
2、二次回路绝缘电阻检查二次回路的绝缘电阻应大于100MΩ。
应定期对二次回路进行测试,检查其绝缘电阻是否满足标准要求。
测试时,必须先将二次回路与保护设备分开,然后使用绝缘电阻表进行检查。
3、二次回路线路连接检查二次回路通常由多个连接器和接线端子组成,因此连接器和端子的连接状态应定期进行检查。
在连接检查中,需要注意连接器和接线端子的正确连接和紧固程度,以防止接触不良和松动等问题导致的故障。
4、二次回路接地检查二次回路的接地状态应符合相关标准要求。
接地不良会导致二次回路控制信号的失真或干扰,因此需要定期对其接地状态进行检查。
二、故障处理1、二次回路电压不稳定或不准确当二次回路电压不稳定或不准确时,可能是因为二次回路的电源不稳定或二次回路中的电压变送器损坏。
处理方法可根据具体情况选择调整二次回路电源、更换电压变送器等方式进行修复。
2、二次回路电流不稳定或不准确当二次回路电流不稳定或不准确时,可能是因为二次回路中的电流互感器损坏或连接不良等原因。
处理方法可根据具体情况选择更换电流互感器或重新加固连接等方式进行修复。
3、二次回路绝缘电阻较低当二次回路绝缘电阻较低时,可能会导致二次回路产生漏电现象,影响保护设备正常工作。
处理方法可根据具体情况选择更换绝缘材料、重新接线等方式进行修复。
4、二次回路线路连接断路当二次回路中某个连接器或接线端子出现断路时,会导致二次回路信号传输中断,影响保护设备的正常工作。
电气二次回路故障查找与处理分析
电气二次回路故障查找与处理分析电气二次回路故障是指电气设备的二次回路存在故障,导致设备无法正常工作。
在实际工程中,电气二次回路故障可能会导致设备损坏、停机时间延长、生产能力下降等问题,因此及时找出故障并进行处理非常重要。
本文将对电气二次回路故障的查找与处理进行分析。
一、电气二次回路故障的查找1.观察法:通过观察设备运行过程中的现象和异常表现,找出故障可能发生的地方。
例如,如果设备无法启动或者工作不正常,可以检查电源线、开关控制线等是否存在断裂、短路等问题。
2.测量法:使用电气测量仪器对电气设备进行测量,包括电阻、电压、电流等参数的测量。
通过测量结果,可以判断设备是否存在故障,并初步确定故障范围。
3.排除法:当确定故障范围较大时,可以采用排除法逐步缩小故障范围。
例如,可以通过断开连接线等方式,将故障范围缩小到一个小范围,然后逐一检查,最终找出故障位置。
二、电气二次回路故障的处理1.更换故障部件:如果确定故障是由于一些具体部件损坏引起的,可以直接更换该部件。
例如,如果电源线断裂导致设备无法工作,只需要更换电源线即可解决问题。
2.修复故障部件:有些故障可以通过修复来解决。
例如,如果一些接线端子松动导致的接触不良,可以通过重新固定接线端子来修复问题。
3.调整设备参数:有些故障可以通过调整设备参数来解决。
例如,如果设备运行参数设置不当导致设备工作不正常,可以根据设备说明书进行参数调整。
4.检查整个回路:如果无法准确定位故障位置,可以对整个回路进行彻底检查。
可以检查回路中的所有部件,确保每个部件都正常工作。
同时,还可以检查回路的接线是否正确、连接是否牢固等。
5.优化回路结构:有些故障可能是由于回路结构设计不合理引起的。
例如,回路中存在缺陷、接触不良等问题,可以通过优化回路结构来解决。
例如,可以增加补偿电容,提高设备的稳定性。
总之,在查找和处理电气二次回路故障时,需要综合运用观察、测量、排除等方法,找出故障原因,并采取相应的处理措施。
二次回路的运行检查和故障处理
二次回路的运行检查和故障处理二次回路是电力系统中用于保护和控制设备的一种重要装置。
它主要负责监测电流、电压和其他相关参数,并根据设定的条件进行保护动作或控制操作。
正常运行的二次回路能够有效地保护设备不受过流、短路和其他故障的影响,并确保系统的安全稳定运行。
然而,二次回路有时也会出现运行异常或故障,需要进行相应的检查和处理。
二次回路的运行检查可以分为定期检查和特殊检查两种情况。
定期检查通常是按照一定的时间间隔进行的,目的是确保二次回路的正常运行状态。
特殊检查则是针对某些特殊情况下的二次回路问题进行的。
以下是对二次回路的运行检查和故障处理的一些常见方法和注意事项:1. 定期检查:- 确保二次回路的电源供应正常,包括电池电压、充电器状态等。
- 检查二次回路中的接线、连接器和绝缘状况,确保其正常工作。
- 检查二次回路中的保护设备,包括电流互感器、电压互感器等,确保其灵敏度和准确性。
- 检查二次回路的继电器和开关,确保其正常动作和可靠性。
- 检查二次回路中的通信设备,包括通信线路、调制解调器等,确保其通信正常。
- 对二次回路中的软件系统进行检查,包括软件版本、参数设置等,确保其正常运行。
2. 特殊检查:- 当二次回路中的保护设备出现误动作或未动作时,可以通过对接线、接触器、继电器等进行检查,确认问题的具体位置和原因。
- 当二次回路中的通信设备出现故障时,可以通过检查通信线路、调制解调器等设备,排除故障原因。
- 当二次回路中的电源供应出现问题时,可以检查电池电压、充电器状态等,确定是否需要更换或维修电源设备。
对于二次回路的故障处理,一般可以遵循以下步骤进行:1. 确定故障现象和范围,包括故障的具体设备、回路以及可能存在的影响范围。
2. 排除可能的人为操作错误,比如误操作设备、错误设置参数等。
3. 检查二次回路的供电情况,确保电源供应正常。
4. 检查接线、连接器和绝缘状况,排除因接触不良、短路等导致的故障。
5. 检查保护设备和控制设备,包括互感器、继电器、开关等,确保其正常工作。
二次回路的运行检查和故障处理
二次回路的运行检查和故障处理二次回路是电力系统中的一个重要组成部分,主要负责与各种保护装置和测量仪表之间进行信号传递和数据交换。
因此,二次回路的运行状态直接影响着电力系统的稳定性和安全性。
本文将主要介绍如何进行二次回路的运行检查和故障处理。
二次回路的检查在进行检查之前,需要先了解二次回路的基础原理和组成结构。
二次回路主要包括电源、配电器、保护装置、计量装置等多个部分组成。
对于二次回路的检查,需要从以下几个方面进行考虑:1.仪表一致性检查在二次回路的使用过程中,各种计量装置往往需要进行数据交换和互联。
因此,需要对各种计量装置的一致性进行检查。
这种检查需要参考相关标准和规范,以确保各种仪表之间的数据正确合理。
2.线路接线检查二次回路中的各个部分往往需要通过线路进行信号传递。
因此,对线路的接线情况需要进行检查。
这种检查需要注意接线的质量和正确性,以免在使用过程中出现数据传输不畅、误差较大等情况。
3.保护装置潜在故障检查二次回路中的保护装置是保证电力系统运行安全的一个关键组件。
因此,需要对其进行潜在故障的检查。
这种检查需要注意保护装置的运行状态、配置参数等方面,以保证其能够在需要时及时响应。
4.零线接地检查对于电气系统中的各种设备,都需要接地保护。
因为接地可以帮助消除设备中出现的电磁波和电磁干扰。
对于二次回路来说,需要检查各种设备中的零线接地情况,以确保设备的安全性和稳定性。
5.过程记录的准确性检查在检查二次回路的过程中,需要及时记录各种检查结果和处理措施。
这些记录可能是后续故障处理的关键信息,因此需要保证其准确性和完整性。
二次回路的故障处理在二次回路的使用过程中,可能会出现各种故障。
对于这种情况,需要及时进行故障处理,以便保证电力系统的运行安全和稳定。
二次回路的故障处理主要包括以下几个方面:1.排除运行故障在二次回路的使用过程中,可能会出现各种运行故障。
例如,保护装置失灵、LED指示灯异常、电流、电压等计量值异常等情况。
二次回路异常及故障处理
二次回路异常及故障处理电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分。
二次回路发生故障,直接影响电气设备和电力系统的安全运行:因此,二次回路一旦发生故障,应迅速准确地做出判断,排除故障。
1.二次回路的运行检查:(1)正常巡视检查1)检查直流系统的绝缘是否良好,各装置的工作电源是否正常;2)检查各断路器控制开关手柄位置与开关位置及灯光信号是否相对应;3)检查事故信号,预告信号的音响及光字牌显示是否正常;4)各保护及自动装置连片的投退与调度命令是否相符,各熔丝,刀闸,转换电器的工作状态是否与实际相符,有无异常响声;5)检查表计指示是否正常,有无过负荷;6)检查信号继电器掉牌是否在恢复位置;7)继电保护人员检查电流互感器电流是否正常;8)继电保护人员检查差动保护的不平衡电压和电流是否正常;9)继电保护人员检查户内的二次回路接线是否正常,二次回路和接线端子是否结灰需要清扫;10)继电保护人员检查户外端子箱通风和加热回路是否正常;是否结露和漏水,端子螺丝是否生锈,电缆线是否有铜绿,是否结灰需要清扫,接地是否良好;等等。
(2)特殊巡视及检查1)梅雨季节和高温季节应加强巡视;2)当有事故跳闸后,应对保护及自动装置进行重点巡视检查,并详细记录各保护及自动装置的动作情况;3)高峰负荷以及恶劣天气应加强对二次设备的巡视;4)对某些二次设备进行定点,定期和不定期的巡视检查。
2.二次回路故障的检查:电气设备的二次回路可分为测量仪表、监察装置、信号回路、控制回路、保护回路等。
在上述回路发生异常时,可以采用以下方法检查:(1)直观检查法:即先检查交流进线保险、直流总保险,再检查各分路熔断器是否熔断,在未确认熔断器熔断回路故障点和故障原因,且没有排除故障以前,禁止投入已熔断的保险。
根据光字牌和告警信息,对照图纸进行检查,确定故障位置。
(2)拉路检查法:直观检查不能确定故障回路时(如直流接地),可采用拉开分路直流开关选择查找,并以先信号、照明部分,后操作部分;先室外部分,后室内部分为原则。
二次回路的运行检查和故障处理范文(三篇)
二次回路的运行检查和故障处理范文第一章介绍电力系统由一次变电设备和二次变电设备组成,其中二次回路是连接一次变电设备和二次变电设备之间的重要部分。
二次回路的运行检查和故障处理是确保电力系统正常运行和提高电力系统可靠性的重要环节。
本文将详细介绍二次回路的运行检查和故障处理方法。
第二章二次回路的运行检查2.1 二次回路的运行状态检查对于二次回路的运行状态检查,主要包括以下几个方面:电流、电压、接线和接地情况的检查。
首先,要检查二次回路中的电流情况。
可以通过电流表、示波器等仪器进行测量,检查二次设备输入输出的电流是否正常。
如果电流异常,可能是二次设备有故障,或者是二次回路中存在短路、接线松动等情况。
其次,要检查二次回路中的电压情况。
可以通过电压表进行测量,检查二次设备输入输出的电压是否正常。
如果电压异常,可能是二次设备有故障,或者是二次回路中存在接线松动、接地等情况。
最后,要检查二次回路的接线和接地情况。
可以通过目视和触摸的方式进行检查,检查接线是否牢固、接地是否可靠。
如果接线松动或接地不良,可能会导致二次设备工作不正常,甚至引发火灾、电击等安全问题。
2.2 二次回路的绝缘情况检查对于二次回路的绝缘情况检查,主要是检查二次设备和二次回路之间的绝缘情况。
可以使用绝缘电阻仪进行测量,检查二次设备和二次回路之间的绝缘电阻是否符合要求。
如果绝缘电阻异常低,可能是二次设备绝缘击穿,或者是二次回路中存在漏电等问题。
2.3 二次回路的保护装置检查对于二次回路的保护装置检查,主要是检查二次设备的保护装置是否正常工作。
可以通过人工操作或测试仪器进行测试,检查保护装置的参数是否符合要求,以及保护装置的动作是否正常。
如果保护装置异常,可能无法对故障进行及时处理,从而导致设备损坏甚至事故发生。
第三章二次回路的故障处理3.1 故障的判断在二次回路的故障处理中,首先要进行故障的判断。
可以根据二次设备的工作情况、保护装置的报警信息、二次回路的运行状态等进行判断。
二次回路的运行检查和故障处理范本(2篇)
二次回路的运行检查和故障处理范本二次回路是电力系统中非常重要的一部分,它主要用于对电压、电流等进行测量和保护。
由于二次回路涉及到电力设备的运行和安全问题,因此保证其正确运行是非常重要的。
为了保证二次回路的运行正常,需要进行定期的检查和及时的故障处理。
本文将介绍二次回路的运行检查和故障处理的范本,以供参考。
一、运行检查1. 定期检查连接线路和接口:二次回路的连接线路和接口是其正常运行的关键,因此需要定期检查其连接是否牢固和接口是否正常。
可以通过目测检查和使用测试仪器进行电路测试来确认。
2. 检查测量设备的准确性:二次回路中的测量设备对于正确测量电压、电流等参数是非常重要的,因此需要定期检查其准确性。
可以通过与标准设备进行比对、使用校准器进行调整等方式进行。
3. 检查保护设备的正常运行:二次回路中的保护设备是保证电力系统安全运行的重要保障,因此需要定期检查其正常运行。
可以通过进行保护设备的测试和模拟故障来判断其工作是否正常。
4. 检查二次回路的绝缘性能:二次回路的绝缘性能对于保证其安全运行具有重要意义,因此需要定期检查其绝缘性能是否符合要求。
可以通过使用绝缘电阻测试仪器进行检测。
5. 检查接地装置的连接情况:接地装置是保证电力系统安全的重要组成部分,因此需要定期检查其连接情况。
可以通过目测检查和使用接地电阻测试仪器进行检测。
二、故障处理1. 故障现象的描述:对于发生的故障现象,需要进行详细的描述,包括故障的时间、地点、现象和影响等。
这有助于更好地理解和分析故障原因。
2. 排查故障点:通过对二次回路的各个部分进行系统的排查,找出可能存在故障的部位。
可以采用逐步排查的方法,从电源、线路和接口等方面进行检查。
3. 故障条件的确认:确认故障发生的条件,包括是否存在过载、短路、接触不良等情况。
可以通过检查保护设备的报警记录、电流和电压的波形等方式进行确认。
4. 故障原因的分析:对于发生的故障原因进行分析,找出导致故障的根本原因。
二次回路故障分析与查找方法
线接触不良或对地已开路的电路中,零线上 可能有几十伏的感应电压.
一般查找查找程序和方法
2、不带电的手臂方法 (1)根据导线颜色判定
序号 1
类别 一般用途导线
2 保护接地中性线 3 多芯 二芯
电缆
三芯 四芯
颜色
红 黄 绿 浅蓝 黄绿组合 红 浅蓝 黄绿红 黄绿红
测量频率及位
一般查找查找程序和方法
(二)相线和 直接测量法
零线故障的查
找
万用 表
1、相线和 零线的识别
(1)带电识别 法
电源线220v
数字万用表
电压
法
一般查找查找程序和方法
(三)用数字万用表判断相线时的注意事项:
(1)使用不同型号的数字万用表所测数值 可能有差异。
一般查找查找程序和方法
(3)主抗分析法 低阻(负载)状态:a 高阻(开路)状态:b 0阻抗状态:c
一般查找查找程序和方法
(4)电位分析法 a为正常电路,b为电路断线
电路故障的查找
(三)电路故障的查找
1、断路故障的现象
电气元件的断路故障
三相电路中的断线故障
回路不同装置不能正常工作
火灾发生—断路点引起电弧故障
电路故障的查找
2、查找电路故障的方法
(1)电压法
万用表选择直流电源250v档;
红表笔接+,黑表笔接-;
电压。
依次移动其中一个电笔,可以测得相应点
电路故障的查找
(2)电位法 万用表一端接地,另一端依次移动,可以得到不同点
的电位。
电路故障的查找
(3)电阻法 用万用表的电阻档位测量,必须在电
二次回路的运行检查和故障处(三篇)
二次回路的运行检查和故障处三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。
中性点接地方式涉及电网的安全可x性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。
一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。
因此,在变电所的规划设计时选择变压器中性点接地方式中应进行具体分析、全面考虑。
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。
因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。
6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。
近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。
中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。
1.中性点不接地方式适用于单相接地故障电容电流IC10A,以架空线路为主,尤其是农村10kV配电网。
此类型电网瞬间单相接地故障率占60%~70%,希望瞬间接地故障不动作于跳闸。
其特点为:•单相接地故障电容电流IC10A,故障点电弧可以自熄,熄弧后故障点绝缘自行恢复;•单相接地不破坏系统对称性,可带故障运行一段时间,保证供电连续性;•通讯干扰小;•单相接地故障时,非故障相对地工频电压升高31/2UC,此系统中电气设备绝缘要求按线电压的设计;•当IC10A时,接地点电弧难以自熄,可能产生过电压等级相当高的间歇性弧光接地过电压,且持续时间较长,危及网内绝缘薄弱设备,继而引发两相接地故障,引起停电事故;•系统内谐振过电压引起电压互感器熔断器熔断,烧毁TV,甚至烧坏主设备的事故时有发生。
二次回路故障排查
二次回路故障的查找运行中某设备发生故障后,应尽量保持现状先进行外部检查(除需紧急处理事故外),检查二次故障时首先必须把一次回路断开,防止误操作及故障操作。
再检查继电器状态进行分析、处理。
否则,有可能无意中消除了故障,不利于找到事故原因。
用仪表查找故障的方法有:1、回路不通的检查1)导通法,应用万用表检查导通或有电阻变值,应用导通法时,注意必须断开操作电源2)电压降法,采用此方法时,应接入操作电源,检查接点的电压,全电压则是接点不通3)对地电位法,此方法也应将操作电源接入进行,检查正、负电源通至位置2、回路短路的检查当回路发生短路时,一般现象是熔断器一放上就熔断、接点烧坏,短路点冒烟等首先目观检查,然后再用缩小范围法,将部分回路的正极或负极拆开,甩开不同地方的线路等排除检测。
3、回路参数变值的检查其故障现象表现为被控元件的动作力量不足或有过热现象,首先看是否是电源电压未达到动作值,一般不能小于80%额定电压,其次看机械是否卡死。
变压器主保护油浸式电力变压器,其高、低压线圈均在油箱内,在变压器内部发生相间短路的可能性很小,其常见的内部故障是匝间短路,常见的外部故障是绝缘套管闪络或击穿,这种故障可能引起出线端相间短路或单相碰接外壳。
此外,变压器还可能出现外壳损坏而漏油及过负荷等不正常的工作状况,为此,装设下列保护:瓦斯保护,容量在800KV A(车间内容量为400KV A)以上的变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护,重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯作用于信号。
差动保护,单独运行的、容量在10000KV A(并列运行时,容量在6300KV A)及以上的变压器,采用差动保护,作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护,对容量为10000KV A 以下的变压器,其过电流保护的时限大于0.5秒,可用电流速断保护代替差动保护。
变压器电流速断保护的原理,电流互感器装于电源侧,电源侧为中性点直接接地系统时,保护采用完全星形接线方式;电源侧为中性点不接地或经消弧线圈接地系统时,则采用两相式不完全星形接线方式。
2023年二次回路的运行检查和故障处理
2023年二次回路的运行检查和故障处理引言二次回路是电力系统中的重要组成部分,起到了信号传递和保护的作用。
在运行中,二次回路可能会出现各种故障,因此需要进行定期的检查和及时的故障处理,以确保电力系统的正常运行和安全性。
本文将对2023年二次回路的运行检查和故障处理进行详细介绍。
一、二次回路的基本组成和工作原理二次回路是由CT(电流互感器)和PT(电压互感器)组成的。
CT负责将高电流传递到次级回路中,而PT则负责将高电压传递到次级回路中。
二次回路中还包括开关、继电器等元件,它们起到了控制和保护的作用。
二次回路的工作原理是:当电力系统中发生故障时,CT和PT 会将高电流和高电压信号传递到次级回路中。
次级回路中的继电器会根据接收到的信号做出相应的动作,从而实现对电力系统的控制和保护。
二、二次回路的运行检查1. 检查CT和PT的连接情况:定期检查CT和PT的连接是否紧固,是否存在松动和腐蚀等情况。
如果发现异常,应及时进行修复或更换。
2. 检查继电器的工作状态:通过对继电器进行测试,检查其动作是否准确,是否存在误动作或不动作等情况。
如果继电器存在问题,应及时进行维修或更换。
3. 检查二次回路的绝缘情况:使用万用表或绝缘电阻测试仪对二次回路的绝缘进行测试,检查是否存在漏电现象。
如果发现绝缘不良,应及时进行绝缘处理。
4. 检查二次回路的接地情况:对二次回路的接地进行检查,确保接地良好。
如果接地不良,应及时进行接地处理。
5. 检查二次回路的防护装置:检查二次回路的防护装置是否齐全并正常工作,包括过欠压保护、过欠频保护等。
如果发现问题,应及时进行修复或更换。
三、二次回路的故障处理1. 误动作故障处理:当二次回路发生误动作时,应先检查继电器的接线是否正确,确保接线可靠。
如果接线正常,可以考虑对继电器的调整参数进行修改,以达到故障消除的目的。
2. 不动作故障处理:当二次回路发生不动作时,首先要检查继电器的电源是否正常供电。
查找二次回路故障的基本方法【范本模板】
1、确定故障回路电气设备的二次回路可分为测量仪表、监察装置、信号回路、控制回路、保护回路等。
在上述回路发生异常时,一般可采用直观检查法,即先检查交流进线保险,直流总保险,再检查各分路熔断器是否熔断,在未确认熔断回路故障点和故障原因,且没有排除故障以前,禁止投入已熔断的保险.直观检查不能确定故障回路时(如直流接地),可采用拉开线路开关选择查找,并以先信号、照明部分,后操作部分;先室外部分,后室内部分为原则。
在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s。
对不能进行切断检查的回路,应将一次设备状态转换,做好安全措施后,方可在二次回路查找,当确定故障回路后,应恢复其它回路,对照图纸进行检查.2、检查故障回路电源系统。
一般在电源系统中装有许多保险器,因此在直流系统故障时应先检查各熔断器是否完好,电压是否正常,再检查交流输入、直流输出、支路输出.操作回路.此回路故障时伴有断路器拒动、误动,应从以下几个部件寻找故障点:操作保险、开关辅助接点、跳闸线圈(或合闸接触器线圈)、继电器接点、万能转换开关接点、配线、机构等。
其它回路故障均可以动作结果为前提,提出上级元件动作的条件,检查条件是否满足,对照图纸逐个元件、逐级进行分析后找出故障点。
3、使用工具及注意事项在进行二次回路检查时,一般可用试灯、绝缘电阻表、万用表、钳形电流表、多用工具、专用试验设备等。
在使用上述工具时,应首先确定回路是否有电压(或电流),在确认该回路无电压无电流时,方可用试灯、绝缘电阻表等检查回路元件的通断。
在使用绝缘电阻表检查绝缘时,应断开本回路交直流电源,断开与其它回路连接的充电电容器件。
在故障点寻找工作中,还应注意接线接点的拆开与恢复工作,防止电流回路开路、电压回路短路,避免故障点的产生和事故扩大。
一、查找二次回路故障的基本方法1、二次回路查找故障的一般方法:1)根据故障现象和图纸分析原因,再确定检查处理的顺序和方法;2)保持原状,进行外部检查和观察;3)检查出故障可能性大的、容易出问题的、常出问题的薄弱点;4)逐步缩小范围查找故障。
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二次回路的运行检查和故障处理示范文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
二次回路的运行检查和故障处理示范文
本
使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方
式,称为电网中性点接地方式。
中性点接地方式涉及电网
的安全可*性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的
选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。
一般来
说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电
压中性点接地方式。
因此,在变电所的规划设计时选择变
压器中性点接地方式中应进行具体分析、全面考虑。
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即
中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电
流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位
固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高
不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。
因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。
6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。
近几年来两网改造,使中、小城市
6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。
中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。
1.中性点不接地方式
适用于单相接地故障电容电流IC 10A,瞬间性单相接地故障较多的架空线路为主的配电网。
其特点为:
•利用消弧线圈的感性电流补偿接地点流过的电网容性
电流,使故障电流<10A,电弧自熄,熄弧后故障点绝缘自行恢复;
•减少系统弧光接地过电压的概率;
•系统可带故障运行一段时间;
•降低了接地工频电流(即残流)和地电位升高,减少了跨步电压和接地电位差,减少了对低压设备的反击以及对信息系统的干扰。
目前国内运行的消弧线圈分手动调节和自动跟踪补偿两类:前一种手动调节时,消弧线圈需退出运行,且人为估算电容电流值,误差较大,现已较少使用;后一种能自动进行电容电流测量并自动调整消弧线圈,使补偿电流适应系统的变化,现一般都选择该种消弧线圈。
自动跟踪补偿消弧线圈分调匝式、调气隙式、直流助磁式和调容式等。
根据我局变电所运行情况显示,调匝式价格较底,但调整级数较少,不能完全适应系统变化。
调
气隙式补偿线性度较好,但震动噪音极大,运行人员反映强烈,有待改进。
调容式反应迅速可*,运行安静平稳,运行人员反映较好。
3.中性点经电阻接地
中性点经电阻接地适于瞬间性单相接地故障较少的电力电缆线路。
中性点经电阻接地运行方式的特点:
•降低操作过电压。
中性点经电阻接地的配网发生单相接地故障时,零序保护动作,可准确判断并快速切断故障线路;
•可有效降低工频过电压,单相接地故障时非故障相电压为31/2UC,且持续时间短;
•中性点电阻为耗能元件,也是阻尼元件(消弧线圈是谐振元件);
•有效地限制弧光接地过电压,当电弧熄灭后,系统对地电容中的残余电荷将通过接地电阻泄放掉,下次电弧重
燃时,不会叠加形成过电压;
•可有效消除系统内谐振过电压,中性点电阻接地相当于在谐振回路中并接阻尼电阻,试验表明,只要中性点电阻<1500Ω,就可以消除各种谐振过电压,电阻越小,消除谐振的效果越好;
•对电容电流变化的适用范围较大,简单、可*、经济。
中性点接地电阻的选择:
•从减少短路电流对设备的冲击角度和从安全角度考虑,减少故障点入地电流,降低跨步电压和接触电压,I值越小越好,即中性点接地电阻应越大越好;
•为将弧光接地过电压限制在2倍以内,一般按IR = (1~4) IC 要求选择接地电阻;
•中性点经电阻接地系统是通过各线路的零序保护判断和切除故障线路的,在选择Rn时,要保证每条线路零序保护灵敏度要求。
选择中性点接地电阻必须根据电网的具体条件,考虑限制弧光接地过电压、继电保护灵敏度、对通讯干扰、安全等因素。
目前,深圳各区变电所中性点均采用15W,北京、广州等地的变电所则采用9.9W的小电阻接地方式。
4.6~35kV配电网的接地方式选择
以架空线路为主的城乡配网,架空线路发生接地故障70%为瞬间故障;只需按照规程要求,以系统电容电流是否大于10A来确定,选用中性点不接地或自动跟踪消弧线圈接地方式。
以电缆线路为主的城乡配网,变电所覆盖面较大,出线较多且一般为电缆线路,系统电容电流也较大,据有关文献和运行实践,电缆线路发生接地故障大约50%为瞬间故障。
但由于电缆线路的特殊性,一般可选用小电阻接地方式,牺牲一些供电可*性,来防止扩大事故。
以架空和电缆混合线路为主的城乡配网,兼顾架空和
电缆线路的特点,使配网的接地方式选择在自动跟踪消弧线圈和小电阻两种方式上左右为难。
单相接地故障时,非故障相对地工频电压升高31/2 UC、持续时间长,可能引起多点绝缘击穿,事故扩大。
消弧线圈无法补偿谐波电流,而有些城市或工厂中谐波电流所占比例为5%~15%,仅谐波电流就足以支持电弧稳定燃烧。
寻找单相接地故障线路困难,目前许多小电流接地选线的动作率还不理想,往往仍采用试拉法。
电缆沟或电缆排管内的电缆发生单相接地时,寻找故障线路时间长,在带接地故障运行期间,容易引起人身触电。
另一方面采用小电阻接地方式,可能错误切除瞬间故障线路,造成对用户的供电中断,降低了供电可*性,减少了供电量。
5.意见
对此类混合系统,电缆应用额定电压为8.7/10或12/15kV等级,以加强绝缘,在此基础上选用自动跟踪消弧线圈接地方式,并加装小电流选线装置,在发生单相接地故障时,应尽快找出并切除接地线路。
值得注意的是一种自动跟踪消弧线圈并联小电阻,利用微处理器控制并联小电阻投切的接地设备即将问世,其原理为瞬间接地故障时,自动跟踪消弧线圈工作,经过一定的延时,接地故障未消失,微处理器可自动判断为永久接地故障,投入并联小电阻,使保护动作,切除接地线路,较好地解决了混合线路的接地问题。
综上所述,几种中性点接地方式各有优缺点,选择应从本网实际出发,权衡利弊,因地制宜地选用,而不应按电压等级“一刀切”。
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