配电网发生单相接地故障解决方法

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10kV配电网单相接地故障处理措施

10kV配电网单相接地故障处理措施

10kV配电网单相接地故障处理措施笔者在此列举了广东省某供电所,并与自己的工作经验相结合起来,就配电网单相接地故障原因进行了探究,重点探索了接地故障对配电线路和设备带来的影响,还总结了一系列的预防故障的方法和举措,就增强配电网供电可靠性带来了深刻影响。

标签:配电网;单相接地;措施一、引言电力系统主要是有配电网构成的,可靠的供电系统对于增长地方经济和安定和平社会有重大影响。

配电网直接与用户侧相通、工作氛围繁琐,导致故障多次发生。

配电网工作人员面临着一个重要的困惑就是怎样避免故障的发生,保证可靠地供电系统。

二、配电网单相接地故障原因2.1、外力因素造成的单相接地故障由于l0kV配电线路直接与用户侧相通,因此经常出现交叉跨越的情况,工作氛围繁琐,外在原因导致配电网经常发生事故,主要有以下几个故障:(1)很多线路都设置在公路两侧的,而且车辆很多,一些驾驶员不遵循交通规则,经常发生车辆撞上杆塔;(2)随着城市建设改型的加速,同时改变三旧,源源不断的市政施工和基建项目出现,地面上的挖掘导致地下铺设的10kV电缆受损,施工机械损坏线路带电的地方;(3)一些犯罪分子因小利而不顾危险偷窃损坏电力设备,导致接地故障;(4)导线上挂着一些掉落的风筝、塑料布或者彩带等不明物。

2.2、配电设备因素造成的接地故障主要有以下方面:(1)配电变压器高压导致下线断线;(2)配电变压器高压绕组单相绝缘击通或者接地;(3)老旧的产气式高压柜使用时间过长,“五防”功能欠缺,设备内绝缘老旧,较差的工作氛围导致接地故障。

从而得出结论,根据某供电所2011年至2013年配电网接地故障的数据,可得下表1:由上表可得,导致配电网单相接地故障的因素有自然灾害、设备原因、用户原因和外力因素。

三、单相接地故障的影响和危害目前,我国10kV配电网中性点的运行方式普遍采用不接地或经消弧线圈接地接地方式。

在中性点不接地三相系统中,当由于绝缘损坏等原因发生单性接地故障时,情况将发生明显变化。

10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理

10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理

10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理摘要:10kV配电线路覆盖范围广,涉及用户众多,工作环境复杂,因此时常会出现各种故障,导致系统工作失衡。

单相接地是目前10kV配电系统常见的故障类型之一,受到业内广泛关注。

本文主要对10kV配电网络单相接地故障诱因进行探讨,据此给出相应的故障处理办法,希望可以为同行提供参照帮助。

关键词:配电系统;单相接地;故障;引言相较于其它电压等级输电线路,10kV配电线路出现单相接地故障的概率要高出许多,尤其在雨季、风雪天气时常会出现单相接地故障,对变电设备以及配网安全运行造成极大的威胁,不利于电力系统可持续运行[1]。

另外,配电线路点多、面广、设备众多,用电环境极为复杂,一旦线路出现单相接地故障,很有可能造成难以预料的严重后果。

因此,本文就10kV配电线路常见的单相接地故障进行讨论有着一定的现实意义。

1.单相接地故障主要表现及其检测一旦10kV配电系统出现单相接地故障,配套搭载的监控系统便会响应作出动作,常见的包括在变电所端会发出告警,对应的光字牌会被点亮、对故障回路进行检测的电压表显示数值趋向于零,而其它两个回路的电压值则趋向于线电压、中性点所搭载的电压表得到的数值趋向于相电压,告警灯被点亮[2]。

当发生单相接地故障时,站内随即做出告警动作,运维人员需要基于系统的告警指示开展故障排查,比如结合母线判定故障所在回路,并予以断电处理,并委派地方工作团队进行实地的勘查,直至故障的彻底排除。

1.单相接地故障原因不同于其它电压等级的输电线路,10kV配电线路运行环境更为复杂,因此多方面因素影响均会对系统造成干扰,引发线路故障。

单相接地故障常见的诱因可分成下面几种。

第一,金属接地原因。

该原因较为常见,且多出现于馈线中[3]。

主要表现即故障相电压为零或是趋向于零,非故障回路的相电压趋向于线电压。

第二,非金属接地原因,相较于前一种该类故障问题出现比例要低一些,主要出现在反馈回路中。

10kV配电网单相接地故障及处理措施

10kV配电网单相接地故障及处理措施

10kV配电网单相接地故障及处理措施摘要:配电网络作为直接面向电力用户的关键供电环节,其安全与稳定的运行直接关系到供电网络的供电质量。

但是在实际的运行过程中,配电网络往往会受到各种故障的影响,尤其是单相接地故障严重威胁着配电网络的安全与平稳运行。

因此准确且快速的对配电网单相接地故障进行定位与处理,具有相当重要的意义。

本文首先介绍了10kV配电网单相接地故障选线方法,然后详细论述了10kV配电网单相接地故障定位方法。

并以此为依据总结出了一套切实可行的单相接地故障定位与处理方法。

关键词:电网故障;10kV配电网;单相接地故障;故障处理随着我国社会经济的发展水平的不断提高,人们对于供电的质量与稳定性提出了更高的要求。

而配电网络作为直接面向电力用户的关键供电环节,其安全与稳定的运行直接关系到供电网络的供电质量。

但是在实际的运行过程中,配电网络往往会受到各种故障的影响,尤其是单相接地故障严重威胁着配电网络的安全与平稳运行。

另外由于10kV配电网络所处的环境十分复杂,存在相当多的配电线路分支,一旦发生单相接地故障,一般很难确认故障的线路。

此外发生故障的位置电流相对较小,难以获得较强的故障信号,这也为单相接地故障的定位与处理带来很大的困难。

一、10kV配电网单相接地故障选线方法根据判断信号模式的不同,10kV配电网单相接地故障选线方法可以分为主动信号法和被动信号法两种。

其中主动信号法是将某种频率的信号注入配电网内,并针对该信号进行检测,从而完成单相接地故障的选线工作。

主动信号法注入的信号可以分为可变频率信号和单一频率信号。

而被动信号法具体可以分为故障稳态信息法、故障暂态信号法和综合信号法。

基于故障稳态信息进行选线,首先就可以针对出线的线路,逐一进行断电,进而检测中性点的零序电压。

然后与正常情况进行对比,从而完成选线。

这种方法的选线准确率较高,但是选线的速度较慢,且工作量大,同时会对供电的稳定性产生影响。

然后还可以根据消弧线圈的失谐度,对正常状态下出线线路中零序回路的零序导纳进行计算,以此作为参考值。

单相接地的现象及处理方法

单相接地的现象及处理方法

单相接地的现象及处理方法2在小电流接地的配电网中,一般装设有绝缘监察装置。

当配电网发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),况且系统的绝缘水平是按线电压设计的,所以不需要立即切除故障,尚可继续运行不超过2h。

但非故障相对地电压升高1.732倍,这对系统中的绝缘薄弱点可能造成威胁。

此外,在仍可继续运行时间内,由于接地点接触不良,因而在接地点会产生瞬然熄的间歇性电弧放电,并在一定条件激励下产生谐振过电压,这对系统绝缘造成的危害更大。

为此,必须尽快处理排除单相接地故障,确保电网安全可靠运行。

1 单相接地故障的特征单相接地(1)配电系统发生单相接地故障时,变电所绝缘监察装置的警铃响,“××母线接地”光字牌亮。

中性点经消弧线圈接地的,还有“消弧线圈动作”的光字牌。

(2)当生发接故障时,绝缘监察装置的电压表指示为:故障相相电压降低或接近零,另两相电压高于相电压或接近于线电压。

如是稳定性接地,电压表指示无摆动,若是电压表指针来回摆动,则表明为间歇性接地。

(3)当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,电压表指针打到头。

同时还伴有电压互感器一次熔丝熔断,严重时还会烧坏互感器。

但在某些情况下,配电系统尚未发生接地故障,系统的绝缘没有损坏,而是由于产生不对称状态等,绝缘监察也会报出接地信号,这往往会引起误判断而停电查找。

2 单相接地信号虚与实的判断(1)电压互感器高压熔断器一相熔断报出接地信号时,如果故障相对地电压降低,而另两相电压升高,线电压不变,此情况则为单相接地故障。

(2)变电所母线或架空导线的不对称排列;线路中跌落式熔断器一相熔断;使用RW型跌落式开关控制长线路的倒闸操作不同期等,均会造成三相对地电容不平衡,从而使中性点电压升高而报出接地信号,此情况多发生在操作时,而线路实际上并未发生接地。

(3)在合闸空母线时,由于励磁感抗与对地电抗形成不利组合而产生铁磁谐振过电压,也会报出接地信号。

10kv配电网单相接地故障及处理方法的分析

10kv配电网单相接地故障及处理方法的分析

2020.1 EPEM53电网运维Grid Operation摘要:分析小电流接地系统10kV配电网最为常见的单相接地故障,探讨故障的成因、危害以及具体的表现形式,分析优化解决路径,加强技术支持系统应用等,提高故障消除的时效性。

关键词:10kV配电网;单相接地故障;接地故障区域10kV 配电网单相接地故障及处理方法的分析国家电网福建省电力有限公司大田县供电公司 廖尚誉在发生单相接地故障时10kV 配电网需局部停电以便查找消除故障,这将会对生产生活的连续性造成一定的影响。

10kV 配电网的运行管理人员只有按照分层分析方法进行灵活的技术调整,才能够全面提高电网运行的安全稳定性。

1 10kv 配电网单相接地故障1.1 单相接地故障特征单相接地故障的发生与天气情况有关,一般来说,晴朗的天气出现单相接地故障的概率较低,而如果降水较为密集、雷电活动频繁、风力超过六级、24小时降雪量超过10mm,则单相接地故障发生的概率将会显著的提高。

在小电流接地系统发生单相接地故障时,10kV 配电网故障相的对地电压会显著的降低,降低幅度超过70%,非故障相的相电压会升高40%~80%,系统线电压仍然保持对称,线电压有效值依然处于正常供电电压,故障电流值较小,可以给用户继续稳定供电1~2个小时,但随着电网长期非正常运行,如果没有迅速采取事故处理措施,将对用户的正常供电和电力设备造成严重的威胁。

如果线路持续保持故障状态,将增加对绝缘薄弱处击穿的可能,进而发展为相间短路,造成事故跳闸,扩大停电范围。

1.2 单相接地故障的原因不可抗力原因。

不可抗力是造成单相接地故障的主要原因之一,在风力超过十级、强对流天气或者其它泥石流、滑坡、洪涝、鸟害等自然灾害影响下,极易发生单相接地故障。

受极端雨雪、冰雹或雷电的影响下,易造成由绝缘子单相击穿、导线单相断线、避雷器遭受破坏等设备故障引起的单相接地故障。

而在大风天气中,易引起树枝触碰导线、飘浮物挂碰导线,甚至发生树木倾倒压导线、电力杆塔坍塌等线路走廊遭受严重破坏的事件,从而形成单相接地故障。

10kV配电线路单相接地故障的危害及解决方法

10kV配电线路单相接地故障的危害及解决方法

配电线路单相接地故障的危害电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。

我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统,我厂的6kv和10kv配电线路都是小电流接地系统。

在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。

10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。

2011年的线路故障,单相接地就占了近50%。

单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。

目前在水电厂有人值守的变电所中都有单相接地故障检测装置。

单相接地故障的特征发生接地故障时,中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮;绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。

对单相接地故障的危害和影响分析1.对变电设备的危害10 kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10 kV母线上的电压互感器检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。

在实际运行中,近几年来,已发生变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏、大面积停电事故。

10kV配电线路单相接地故障原因及防范措施分析

10kV配电线路单相接地故障原因及防范措施分析

10kV 配电线路单相接地故障原因及防范措施分析摘要:10kV配电线路规模的扩大,使得单相接地故障发生的概率提高,导致社会各层面的稳定性受到影响。

电力企业应当重视对10kV配电线路单相接地故障进行排查,维持配电线路运行的稳定性。

本文针对10KV配电线路接地故障产生的原因及处理措施进行了分析。

关键词:10kV配电线路;单相接地;故障前言:随着我国电力行业近年来的不断发展,对于电能供应质量的不断提高,直接带动了我国经济的快速增长。

10kV配网应用十分广泛,一旦配网出现故障问题,就会对正常电力供应造成影响。

因此电力企业需要做好故障防范工作,加强对影响配电线路安全运行的接地故障原因进行研究,提出了有效的预防措施及处理方法,从而为配电线路运行安全机制的建立提供参考。

1、10kV配电线路单相接地故障的原因10kV配电线路是我国电网建设的重要基础设施建设。

作为电力循环的最后一个环节,其重要性不言而喻。

电力线路布置过程中经常会进行接地操作,一方面是为了线路更好地工作,另一方面则是出于保护为前提进行接地操作。

如果设备在运行过程中出现接地故障,检修工作进行过程总一定要保障工作人员的环境相对安全,加强安全防护措施,为了保证线路的正常运行、应用装置、安全运行等就需要实现保护接地的操作。

一般来讲,在配电网系统中,配电线路与地面形成单相连接,不形成直接的回路,不会影响正常供电。

然而,当遭遇电压升高和恶劣的自然天气时往往出现线路单相接地的发生,单相接地很容易导致谐振过电压现象,引起供电不畅,给广大用户带来不好的用电体验。

最主要的单相接地事故故障主要由以下几种情况引起:(1)配电线路的接地导线断落或线路搭在横担上;(2)绝缘子中的导线绑扎固定不紧,掉在地面或横担;(3)配电线路的接地导线风偏过大,其与建筑物的直接距离过于接近;(4)配电变压器的高压引下线路断线;(5)配电变压器上的避雷器或者熔断器的绝缘被击穿;(6)配电变压器的高压绕组线路的单相绝缘体被击穿或接地;(7)配电线路绝缘体被击穿,绝缘子污闪、击穿,线路落雷。

配电网单相接地故障处理技术

配电网单相接地故障处理技术
故障稳态信号法 基于暂态特征频段的方法:
不受消弧线圈影响,但是故障电流中的5次谐波含量较小(<10%),检测灵敏度低。 零序导纳法:测量导纳为负 该方法必然会造成对非故障线的停电。 基于故障暂态信号的方法-5 行波测距法: 强注入法
基于故障稳态信号的方法-1
工频零序电流比幅法:
单相接地时,故障线路的零序电流在数值上等于所 有非故障元件对地电容电流之和,通过比较各出线 零序电流幅值的大小可以选线。
在系统中某条配线很长时,可能会误判,且对消弧线圈接地系统,其选线能力将会大大降低,另外,此方法易受电流互感器不平衡, 线路长短、系统运行方式及过渡电阻的影响,检测灵敏度低。 零序电流有功分量法:零序电流有功分量较大 配电网单相接地故障处理技术 弱注入法
配电网零序网络在一定频率下,在发生单相接地故障后,健全馈线和故障所在馈线的故障下游终端识别的电容为正,故障所在馈线的 故障上游终端识别的电容为负,以此为依据进行单相接地选线和定位。 单相接地区段定位:根据各分段开关配电终端的参数识别结果,综合判断单相接地所在区段,提高故障定位的可信度和健壮性。 各区域入点和出点特征比较 首半波法:单相接地电流首半波极性相反 配电网单相接地区域定位判据 基于参数识别的单相接地故障检测与区段定位方法
中电阻并入法:
在发生单相接地故障时,在中性点暂时并入中电阻,增大 零序电流,实现单相接地故障选线和区域定位。 灵敏度和可靠性较高,但是需要增加专门的设备,且不利 于瞬时性单相接地的处理。
故障信号法
配电网单相接地区域定位判据 此外,首半波极性关系正确的时间非常短(远小于暂态过程),且受线路结构和参数影响,检测可靠性较低。 不受过渡电阻的影响,但过渡电阻较大时,电网的零序电压和零序电流均很小,影响测量导纳的测量精度。

10kV配电网单相接地故障处理策略

10kV配电网单相接地故障处理策略
停 电 ,引起更 大事 故 。
张 勇
吉林 供 电公 司 电力 调度 控 制 中心 ,吉林 ,吉林 1 3 2 0 0

张 勇
张勇( 1 9 7 2 一).
摘要 1 O k V 配 电线路承担 着连接 电网与用户 ,其运 行 的可 靠性和 安 全性 ,对促 进 经
济稳 定、更好地 满足社会 发展具 有重要 的作 用。但 同时 ,电网在运行 的过程 中 ,不可避 免地会 受到故障 的影 响 ,而导致 停 电,影响 社会生活生 产。 1 0 k V
雪等 异 常 气候 条件 ,设备 质 量 的参 差不 齐 ,人 为施 工破 坏 等 亦加 大 了维 持 其 安 全 运 行 的 难 度 。 1 0 k V配 电 网 故障 中
7 0 % 的故障是 由单相接地 引起的[ 2 ] 。单相接地故障不但影 响供 电可靠性 、供 电量及线损 ,而且可导致变电站 电压互 感器烧毁 ,造成设备损坏 、大面积停 电事故 。同时 ,单相 接 地 可 能会 产 生谐 振 过 电压 ,危 及变 电设备 的 绝缘 ,严 重 者 可 引起 变 电设备 绝 缘击 穿 ,造 成 更大 的事 故 。另外 ,单 相 接 地 故障 如 发生 间歇性 弧 光接 地 ,可 造成 谐振 过 电压 ,
D OI :1 03 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 — 8 9 7 2 . 2 0 1 4 . 0 5 . 0 6 3

1 . 概述
配 电 网是 直 接 向用 电客 户供 电的 电力 网络 。 1 0 k V 配 电 线 路 承担 着 连 接 电网 与用 户 ,并 直接 面 向广 大 用 户 ,服 务 于 居 民 照 明 、商业 、普通 工 业用 户 及办 公 区 的 电力供 应 。 随 着 经济 的 飞速 发 展和 城 镇化 道 路 的延 伸 ,人 民生 活 水 平 日益 提高 ,用 户对 于 高效 电 能的 要 求也 日 益 突 实施 中 ,1 0 k V配 电线 路 迅 速 增 加 。我 国 1 0 k V配 电 网规模 已进 入世 界 前三 位 [ 1 】 ,其 运 行 的

10kV配电线路单相接地故障分析及解决对策

10kV配电线路单相接地故障分析及解决对策

10kV配电线路单相接地故障分析及解决对策摘要:伴随着我国电力能源网络的快速发展,10kV配电线路故障问题愈发凸显,而造成线路单相接地的因素有很多,故障排查难度较大。

因此,如何有效控制10kV配电线路单相接地故障始终困扰着配电网络维护工作者。

在本文中,笔者将针对10kV配电线路单相接地故障进行初步分析,并提出相关解决对策,希望借此可对电气从业人员起到一定借鉴价值。

关键词:10kV配电线路;单相接地故障;预防措施引言:近些年,我国10kV配电线路多采用中性点不接地的三相三线供电机制,依照技术特性,中性点不接地系统供电可靠性相对较高。

但中性点不接地系统的实际应用却面临很多问题,单相接地故障时有发生,尤其是在雨季与大风天气情况下,单相接地故障更为频繁,10kV配电线路供电可靠性受到很大影响,变电设备及配电网运行安全无法保障。

因此,从业工作者应从10kV配电线路具体应用角度出发,深入分析10kV配电线路单相接地故障发生的原因,寻找更为妥善的预防及解决对策。

1、10kV配电线路单相接地故障1.1、10kV配电线路单相接地故障发生的原因10kV配电线路运行使用期间,因线路与电气设备长时间保持高负荷运行状态,加之室外运行环节不可控,单相接地故障时有发生,其具体原因如下:(1)导线出现断裂,并掉落在地上或搭在横担上;(2)导线绝缘子固定装置出现松动,抑或是电力工作者未按要求进行固定,继而造成绝缘子脱落;(3)导线所处地区风力过大,导线与树木、建筑等地表物体距离过近,进而造成导线与树木或建筑物发生碰撞;(4)配电变压器装置中的高压引下线出现断线问题;(5)配电变压器装置中的避雷装置或绝缘装置被击穿;(6)配电变压器装置中的高压绕组单相绝缘被意外击穿,抑或是高压绕组直接接地;(7)配电线路上的绝缘子因意外被击穿,抑或是绝缘子已发生破裂,其绝缘电阻下降,一旦遭遇雷雨天气,很容易出现闪络放电;(8)配电线路中的分支断路器绝缘装置因意外被击穿;(9)配电线路直接遭受雷击事故;(10)电力企业未能及时清理线路,配电杆塔存在鸟窝等危险物体,抑或是导线与树木过近,一旦遭遇大风天气,导线与树枝发生碰撞;(11)小动物攀爬配电线路杆塔,配电线路出现短路;(12)塑料布、树枝等物体在风力作用下飘落在配电线路上;(13)配电线路自身存在故障隐患,亦或是其他电气设备运行稳定性不足。

配电网发生单相接地故障解决方法

配电网发生单相接地故障解决方法

配电网发生单相接地故障解决方法单相接地是10kV通常是指小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。

由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。

单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。

熟悉接地故障的处理方法对值班人员十分重要。

随着优质服务要求的不断提高,减少停电时间,提高供电可靠性显得愈加重要。

变电站发生单相接地故障时,《调规》中允许继续运行不超过120分钟,但这对于用户的用电质量有很大影响,甚至拉路时会扩大停电范围,不满足优质服务的需要一、分析接地故障处理情况(1)公司整合近三年来接地故障排除和处理记录,统计发生接地故障的原因,主要有:线路单相故障、瓷瓶炸裂、引线烧断、断线故障、绝缘损坏、保险遭雷击等。

(2)分析总结接地故障处理情况,主要流程如下:通过对上表统计得出结论,在本次故障中查找故障点所用时最长,这也是配网线路接地故障处理时间长的主要原因。

综上,影响配电网接地线路查找时间的原因,主要为以下四点:(1)不能缩小故障查找范围;(2)未实现配网自动化;(3)未与用户建立良好的沟通机制;(4)接地选线信号可靠性差。

二、针对措施,变电站安装KC-XDL综合判据小电流接地选线装置(1)分析以往母线接地故障的原因,往往是因为断线故障,或是引线烧断、瓷瓶炸裂、绝缘损坏等。

因此可以在EMS系统中,通过查看接地时负荷的变化情况来分析判断;(2)若是接地线路绝缘损坏,故障处会产生放电,此时反映到负荷曲线上就是该线路负荷突然增高,如图5所示,与正常运行时负荷相比,接地时负荷突然升高;(3)当发生断线故障时,断线相线路后侧用户失电,此时有负荷损失,反映到负荷曲线上就是该线路负荷降低,与最近几天正常负荷相比较,有较明显的负荷损失;(4)若是电缆线路发生接地故障,不会完全接地,母线电压接地相降低但不为0,非接地相电压升高接近线电压。

10kV配电线路单项接地故障处理方法

10kV配电线路单项接地故障处理方法

10kV配电线路单项接地故障处理方法电力系统可分为大电流接地系统、小电流接地系统,10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,单相接地故障更为频繁,出现故障的时候我们怎么样处理?单相接地故障的特征及检测装置1、单相接地故障的特征中央信号:警铃响,某千伏某段母线接地光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有消弧线圈动作光字牌亮;绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。

2、真假接地的判断电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。

发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。

而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。

用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信号。

这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。

系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,倒运行方式时,会发出接地信号。

此情况多发生在系统中倒运行方式操作时,经汇报调度,在相互联系时,了解到可先恢复原运行方式,消弧线圈停电,调整分接开关,然后重新投入,倒运行方式.在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,发出接地信号。

此情况也发生在倒闸操作时,可立即送上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。

3、检测装置对于绝缘监察装置,通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。

10kV配电网单相接地故障成因与排除方法分析

10kV配电网单相接地故障成因与排除方法分析

2 . 2 单相 接地 的危 害
( 1 ) 对变 电设备的危害。1 0 k V配 电线路一旦发生故障位于 配 电线路 母线上的电压互感器就会检测到相应的零序 电流 , 从 而 在 开 口三 角 形上 出现 零 序 电 压 , 致 使 电压 互 感 器 铁 芯 饱 和 以 及励磁 电流的增加 。 这种情况如果长时间不能消除就会导致 电 压互感器烧毁 , 造成设备损害 以及停电面积 的扩大 。 ( 2 ) 对配 电设备 的危 害。单相 接地故障可能伴 随着 间歇性 的弧光接地 , 致使 谐振过 电压 , 从而导致线 路中 出现 高于正常 电压 数 倍 的高 压 , 从而击穿绝缘子, 导 致 严 重 的 停 电事 故 。 ( 3 ) 对人畜 的危 害。如果 发生导线落地而配 电线 路未及时
1 0 k V配 电网单相接地故 障成 因与排 除方法分 析
王 亚平 , 任 小虎
( 周 至 县 供 电分 公 司 , 陕西 周 至 7 1 0 4 0 0 )

要: 随着近年来城市电网改造工程 的深入开展 , 1 0 k V配 电网的供 电方式也发生 了较大的变化。 随着供电方 式的改变 , 配 电线路 的绝

因主 要可 以概括为 以下情况 : 固定于绝缘子的导线 由于绑扎不 牢 固而落 到地上或者横担上 ;部分断线落地或者搭在横担 上; 配 电变压器 高压引下线 发生断线 ; 导线 风偏过大 , 从 而在工作
中出现过于靠近建筑的情况 ;位于配 电变压器 的 1 0 k V熔断器 或 者是避 雷器被 击穿 ; 漂 浮物 , 例如树 枝 、 塑 料袋搭 接在 线路 上. , J 、 动物造成 的危害 ; 由于事前清障不利 , 致 使大风中导线与 树枝接触 ; 跳线 、 导线在风偏的条件下对杆塔放 电; 线路落雷导

配电网单相接地故障处理技术

配电网单相接地故障处理技术
改进方法:“直流开路、交流寻踪” (针对间歇性电弧,但不利于绝缘恢复)
外加信号法-3(强注入法)
注入变频信号法:
根据故障后位移电压大小不同,而选择向消弧线圈电压互 感器副边注入谐振频率恒流信号或是向故障相电压互感器 副边注入频率为70Hz恒流信号,然后监视各出线上注入信 号产生的零序电流功角、阻尼率的变化,比较各出线阻尼 率的大小得出选线判据。
这种方法在出线较短、零序电流较小时,相位判断 困难,另外受过渡电阻和不平衡电流的影响较大, 也不适用于消弧线圈接地的系统运行方式。

基于故障稳态信号的方法-3
谐波分量法:
故障电流中存在着谐波信号,以5次谐波分量为主。 由于消弧线圈是按照基波整定的,对5次谐波的补 偿作用可以忽略不计。
判据:故障线路的5次谐波零序电流比非故障线路 大并且方向相反。
配电网单相接地区域定位判据
有特征
测点 (入点)
有特征 测点
(出点)
测点 有特征 (出点)
配电网单相接地区域定位判据
有特征
测点 (入点)
无特征 测点
(出点)
测点 无特征 (出点)
配电网单相接地区域定位判据
特征:
参数辨识法:辨识出电容为负 相电流突变法:至少一相电流突变量与其他两项差异明显 首半波法:单相接地电流首半波极性相反 负序电流法:负序电流较大 零序导纳法:测量导纳为负 零序电流有功分量法:零序电流有功分量较大 谐波分量法:5次谐波较大且极性相反 工频零序电流比相法: 工频零序电流方向相反 工频零序电流比幅法: 工频零序电流幅值较大 中电阻并入法:工频零序电流幅值较大 残流增量法:工频零序电流幅值较大 “S注入法”: 特殊频率的奇异信号幅值较大
为了提高灵敏度,采用瞬时在消弧线圈上并联接地 电阻的作法加大故障电流有功分量,但会使接地电 流增大,加大对故障点绝缘的破坏。

35kV电网单相接地的故障处理

35kV电网单相接地的故障处理

35kV电网单相接地的故障处理摘要:35kV电网中性点不接地运行,是指电网中性点没有与大地连接。

这种运行方式可以提高电网系统的可靠性和供电质量,避免了因单相接地故障而引起的电网故障。

在电网中,单相接地故障是一种常见的故障。

这种故障会导致接地相的相电压降低,非故障相相电压升高。

这种情况会造成电网系统的不稳定,甚至会引起设备的损坏。

金属接地和稳定性电弧接地是电网中常见的故障类型。

这种故障会导致接地相的相电压降低为零,非故障相相电压升高甚至线电压,系统中性点电压升高至线电压。

这种情况会对电气设备的绝缘性能造成极大的威胁,需要及时排除故障。

接地运行一定时间对电气设备的绝缘性能是一个严峻的考验。

长期的接地运行会导致设备的绝缘性能降低,从而影响电网系统的稳定性和可靠性。

因此,需要对电气设备进行定期维护和检修,以保证其正常运行。

关键词:35kV电网;单相接地;故障处理;措施1、单相接地故障的危害35kV电网中的单相接地故障是一种常见的电力故障,它会导致设备的损坏、火灾等问题,甚至可能发展成相间故障。

为了避免这种故障的发生,我们需要了解其相关的关键点。

非故障相对地电压升高容易导致绝缘击穿,形成短路故障。

因此,在电网中,需要保持各相之间的电压平衡,避免出现过高的电压,从而保障设备的正常运行。

故障点产生电弧可能引起设备损坏、火灾等问题,并可能发展成相间故障。

因此,在处理单相接地故障时,需要采取及时、有效的措施,避免故障扩大,从而保障电网的安全运行。

间歇性电弧还可能产生串联谐振过电压,对系统绝缘造成危害。

所以,电力工作者需要时刻保持警惕,及时发现和处理电力故障,保障电网的稳定运行。

在处理接地故障时需要正确的拉路次序,避免无谓中断和停电时间过长。

因此,电力工作者需要具备专业知识和技能,能够快速、准确地处理各种电力故障,保障电网的正常运行。

2、故障定位方法方向信息值基于零序电压和电流的相位差计算,不受信号强度和幅值影响。

单相接地故障的现象分析及处理办法

单相接地故障的现象分析及处理办法

单相接地故障的现象分析及处理办法在小电流接地的配电网中,一般装设有绝缘监察装置。

当配电网发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),况且系统的绝缘水平是按线电压设计的,所以不需要立即切除故障,尚可继续运行不超过2h.但非故障相对地电压升高1.732倍,这对系统中的绝缘薄弱点可能造成威胁。

此外,在仍可继续运行时间内,由于接地点接触不良,因而在接地点会产生瞬然熄的间歇性电弧放电,并在一定条件激励下产生谐振过电压,这对系统绝缘造成的危害更大.为此,必须尽快处理排除单相接地故障,确保电网安全可靠运行。

1 单相接地故障的特征单相接地(1)配电系统发生单相接地故障时,变电所绝缘监察装置的警铃响,“××母线接地"光字牌亮。

中性点经消弧线圈接地的,还有“消弧线圈动作”的光字牌。

(图1)(2)当生发接故障时,绝缘监察装置的电压表指示为:故障相相电压降低或接近零,另两相电压高于相电压或接近于线电压。

如是稳定性接地,电压表指示无摆动,若是电压表指针来回摆动,则表明为间歇性接地。

(3)当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,电压表指针打到头。

同时还伴有电压互感器一次熔丝熔断,严重时还会烧坏互感器.但在某些情况下,配电系统尚未发生接地故障,系统的绝缘没有损坏,而是由于产生不对称状态等,绝缘监察也会报出接地信号,这往往会引起误判断而停电查找.2 单相接地信号虚与实的判断(1)电压互感器高压熔断器一相熔断报出接地信号时,如果故障相对地电压降低,而另两相电压升高,线电压不变,此情况则为单相接地故障.(2)变电所母线或架空导线的不对称排列;线路中跌落式熔断器一相熔断;使用RW型跌落式开关控制长线路的倒闸操作不同期等,均会造成三相对地电容不平衡,从而使中性点电压升高而报出接地信号,此情况多发生在操作时,而线路实际上并未发生接地。

(3)在合闸空母线时,由于励磁感抗与对地电抗形成不利组合而产生铁磁谐振过电压,也会报出接地信号。

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配电网发生单相接地故障解决方法
发表时间:2017-07-04T16:01:00.710Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:王海燕
[导读] 由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。

单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。

(云南电网公司楚雄鹿城区供电局云南省楚雄市 675000)
单相接地是10kV通常是指小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。

由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。

单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。

熟悉接地故障的处理方法对值班人员十分重要。

随着优质服务要求的不断提高,减少停电时间,提高供电可靠性显得愈加重要。

变电站发生单相接地故障时,《调规》中允许继续运行不超过120分钟,但这对于用户的用电质量有很大影响,甚至拉路时会扩大停电范围,不满足优质服务的需要
一、分析接地故障处理情况
(1)公司整合近三年来接地故障排除和处理记录,统计发生接地故障的原因,主要有:线路单相故障、瓷瓶炸裂、引线烧断、断线故障、绝缘损坏、保险遭雷击等。

(2)分析总结接地故障处理情况,主要流程如下:
通过对上表统计得出结论,在本次故障中查找故障点所用时最长,这也是配网线路接地故障处理时间长的主要原因。

综上,影响配电网接地线路查找时间的原因,主要为以下四点:
(1)不能缩小故障查找范围;
(2)未实现配网自动化;
(3)未与用户建立良好的沟通机制;
(4)接地选线信号可靠性差。

二、针对措施,变电站安装KC-XDL综合判据小电流接地选线装置
(1)分析以往母线接地故障的原因,往往是因为断线故障,或是引线烧断、瓷瓶炸裂、绝缘损坏等。

因此可以在EMS系统中,通过查看接地时负荷的变化情况来分析判断;
(2)若是接地线路绝缘损坏,故障处会产生放电,此时反映到负荷曲线上就是该线路负荷突然增高,如图5所示,与正常运行时负荷相比,接地时负荷突然升高;
(3)当发生断线故障时,断线相线路后侧用户失电,此时有负荷损失,反映到负荷曲线上就是该线路负荷降低,与最近几天正常负荷相比较,有较明显的负荷损失;
(4)若是电缆线路发生接地故障,不会完全接地,母线电压接地相降低但不为0,非接地相电压升高接近线电压。

如3月25日发生的九仑变接地故障,10KVI母电压为:Ua=2.1KV、Ub=9.8 KV、Uc=8.1 KV,这与架空线路完全接地(Ua=0 KV、Ub=10.1 KV、Uc=10.2 KV)不同,判定小电流接地选线故障回路,大大缩小了查找范围。

(5)利用智能比幅比相法、谐波比幅法、小波计算法、有功分量法及能量分析法,进行融合信息化评估,准确选定回路,通过后台通迅和短信方式告知接地回路。

测量准确率达99%以上。

三、使用接地定位故障选线装置自动准确排除故障
配网调控班主要监控配网10千伏线路及相关设备运行情况,配网抢修指挥班主要监控用户运行情况。

当10千伏主干线发生故障,势必对用户有所影响。

通过相关区域用户报修,可以从某种程序判定故障范围,因此用户停电信息,可以用来辅助确定故障范围、甚至故障设备,对配调的故障研判起积极作用。

配调将线路停电信息通知给配网抢修,也有利于抢修工单的派发。

(1)通过配网抢修指挥平台,建立配调与配抢沟通机制,实现信息交互。

发生接地时,由配网抢修指挥值班人员将客户反映的停电信息,第一时间告知配调值班人员;或是由值班调度员登录配网抢修指挥平台查看该区域有无报修工单,分析判断是否可能为接地原因,从而对该用户所在线路进行拉路。

(2)配调、配抢业务融合形成配网抢修历史档案库。

实现对配网故障精确、长期的跟踪管理,为配网运行维护提供强大的数据支持,实现对配网缺陷、薄弱点进行根本整治,将大部分故障消除在萌芽状态,同时还将为各部门提供配网、大修技改、规划设计的依据。

(3)利用浙江科畅电子有限生产的DXJ-IV配电网单相接地故障定位装置,进行故障定位查找。

测量准确率达100%
四、结束语
通过以上方法实施后,配网接地故障处理效率大幅提高,配网10千伏主干线故障停电时间大幅缩短,影响范围及损失电量明显降低,配网供电可靠性明显提高。

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