输电线路故障断路器跳闸处理方法

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断路断电断网措施

断路断电断网措施

断路断电断网措施引言断路、断电和断网是我们日常生活和工作中常遇到的问题。

在意外情况出现时,我们需要掌握一些基本的措施以应对这些情况。

本文将介绍断路、断电和断网的原因,并简要介绍在这些情况下应采取的应急措施。

断路的原因和处理方法断路的原因断路是指电路中的电流无法流通的情况。

常见的断路原因包括:电线损坏、保险丝熔断、开关故障等。

处理方法当遇到断路时,我们需要采取以下步骤来解决问题:1.检查电源:首先确保电源已经打开,没有断电。

2.检查保险丝:查看电路中的保险丝是否熔断,如果是,需要更换损坏的保险丝。

3.检查开关:检查电路中的开关是否工作正常,如果不正常,需要修复或更换开关。

4.检查电线:仔细检查电线是否有损坏,如果是,需要修复或更换电线。

断电的原因和处理方法断电的原因断电是指供电中断的情况。

断电可能由以下原因引起:电力公司故障、自然灾害、设备故障、过载等。

处理方法当遇到断电时,我们应该采取以下步骤来处理:1.检查电源:首先检查电源是否正常,确保电源线是否插好且电源是否打开。

2.检查邻居:询问邻居是否也遇到了断电问题,如果邻居也断电,可能是电力公司故障导致,需要与电力公司联系。

3.检查保险丝:查看电箱中的保险丝是否熔断,如果是,需要更换保险丝。

4.检查电器设备:将所有电器设备的电源开关关闭,逐个开启,如果某个设备启动时导致跳闸,则可能是该设备过载。

5.联系电力公司:如果以上方法都无法解决问题,需要及时与供电公司联系,报告问题并寻求帮助。

断网的原因和处理方法断网的原因断网是指无法连接到互联网的情况。

断网可能由以下原因引起:网络故障、路由器故障、电缆故障等。

处理方法当遇到断网时,我们可以采取以下步骤来恢复网络连接:1.检查网络连接:检查电脑或设备是否连接到了正确的无线网络或有线网络,确保连接正确。

2.重启路由器:将路由器断电并等待几分钟后重新插上电源,等待路由器重新启动。

3.检查网线和连接:确保网线连接到了正确的端口,并检查网线是否损坏,如果有损坏需要更换。

220kV输电线路故障跳闸原因分析及对策研究

220kV输电线路故障跳闸原因分析及对策研究

220kV输电线路故障跳闸原因分析及对策研究摘要:近几年,随着社会经济发展速度不断加快,人们对于输电线路也提出了更高要求,输电线路维护方面存在的问题也不断显现。

跳闸是输电线路最为常见的故障之一,对于整体输电线路功率输送有着直接影响。

因此,为了更好地保障电力系统平稳运行,需寻找电力系统运行时容易产生的故障问题,并且根据故障因素采取有效措施解决。

基于此,本文对220kV输电线路跳闸原因分析,根据影响跳闸因素提出解决措施,以期能够保证我国电力系统平稳运行。

关键词:220kV输电线路;跳闸;雷击;施工前言由于我国电力系统中220kV输电线路分布较为广泛,再加上运行环境较为繁杂、数量较为庞大等诸多现实因素,导致线路监控有效性较差、维护难度相对较高。

在日常生活中,由于外界因素而导致的220kV输电线路故障引起跳闸事故常有发生,不仅会对人们日常生活造成影响,还会造成一定经济损失。

因此,在实际工作中,线路维修人员应当在故障发生的第一时间找出故障发生地点及其原因,而后依据不同故障特点选取针对性补救措施,进而提升用户安全性。

1.220kV输电线路跳闸原因分析1.1雷击因素1.1.1塔杆位置设计不合理我国的输电线路主要采用220kV高压输电,该种输电线路需要经过不同区域。

对不同区域出现雷击现象进行分析发现,输电线路经过平原区域发生雷击事件稀少,而在山区发生雷击事故是平原发生雷击的4倍,由此可见,输电线路雷击现象主要发生在山区。

对山区容易发生雷击因素分析,其主要原因是塔杆设置地方如果有丰富的金属矿物质,该种情况下雷击发生率高。

再加上塔杆和导线本身是极佳的导体,输电线路又有电荷,因此有吸雷效果,所以输电线路更容易遭受雷击[1]。

1.1.2避雷线的角度设计不合理对220kV输电线路设计时,避雷线的设计直接关系整个线路运行的稳定和安全,对避雷线设置一定要保证角度的科学性,设置的避雷线要能起保护导线的作用。

避雷线和导线保护角度,也就是避雷线与外侧导线间的连接线与避雷线和对面垂直线间的夹角都有着密切的联系。

跳闸原因措施

跳闸原因措施

跳闸原因措施引言在电力系统中,跳闸是一种常见的情况,它指的是电力系统中部分或全部断开电路的状态。

跳闸可能由多种原因引起,如电力设备故障、过电流、地故障等。

为了确保电力系统的安全稳定运行,有效控制跳闸事件的发生和减少其对设备和用户造成的影响,需要对跳闸原因进行分析,并采取相应的措施。

跳闸原因跳闸原因多种多样,以下列举了一些常见的跳闸原因:1.过电流:过电流是导致跳闸最常见的原因之一。

过电流可能是电网故障、电力设备故障或线路超负荷等原因导致的,当电流超过电路的额定值时,保护装置会自动跳闸以保护电力系统的稳定运行。

2.短路:短路是导致跳闸的另一个常见原因。

短路是指两个或多个电源接触,电流畸变或突破电路正常路径,导致过大的电流通过。

短路会导致保护装置迅速动作,切断电路。

3.过Voltage:过Voltage是电压超过电路额定值的现象。

当电压超过设备的承受范围时,会引发电力系统的跳闸。

4.缺相:缺相是指三相电路中出现某一相缺失的情况。

缺相会导致电压不平衡,进而引发保护装置跳闸。

5.地故障:地故障是指电力系统中产生接地电流的情况。

当电流通过接地路径形成回路时,会触发保护装置跳闸,以避免接地故障对系统造成的影响。

跳闸措施为了减少跳闸事件对电力系统的影响,需要采取适当的措施来预防和应对跳闸的发生。

1. 定期检查和维护电力设备定期检查和维护电力设备是预防跳闸的重要步骤之一。

通过对设备的定期检查、清洁、润滑和维护,可以及时发现设备中的问题,并及时进行修复或更换,以确保设备的正常运行。

2. 安装保护装置安装合适的保护装置可以在发生故障时及时切断电路,避免故障扩大和对系统造成更大的破坏。

常见的保护装置包括过电流保护装置、短路保护装置、过Voltage保护装置等,它们能够对电流、电压等参数进行监测,并在参数超过设定值时自动切断电路。

3. 进行合适的负荷管理合理管理负荷可以有效地减少过负荷等原因导致的跳闸。

负荷管理包括合理配置电力设备、控制电流负载、调整电力系统运行模式等,它们可以帮助保持电力系统的稳定运行。

线路跳闸处理

线路跳闸处理
线路故障跳闸
• 线路故障类型 • 输电线路故障分为瞬时故障和永久性故障,其中瞬时性故
障出现的概率最大,约为线路故障的70%-80%。线路故障 按其性质可分为单相接地故障、相间接地故障、相间短路 接地故障,线路发生不同性质的故障时保护和重合闸动作 行为也有所不同。 • 单相接地故障 • 1).中性点直接接地系统单相接地时,故障相电流增大, 电压降低(若为金属接地,故障相电压为0)。 • 2).非故障相电压升高,电流随着该电压升高,作用于不 同负荷略有变化。 • 3).出现负序、零序电压、电流,且在短路点负序、零序 电压最大。
• a) 在受端系统采取发电厂增加出力、快速启动水电厂备用机组、燃 气轮机组等措施,并提高电压;
• b) 送端系统的电厂降低出力,并提高电压;
• c) 受端系统限电;
• d) 改变系统接线方式。
重断股等)。
• 对线路强送电作如下规定: 1. 合理选择强送端,一般应选择电网结构较强及远离发电厂的 一端进行强送。 2. 强送端开关必须具有线路主保护,母线上有变压器中性点直 接接地。 3. 强送前要检查有关线路的潮流及母线电压在规定的范围以内, 否则,应调整至允许值后再强送。
• 对于因浓雾天气引起连续污闪或雾闪跳闸,或因恶劣天气引起 线路间歇性故障连续跳闸,当开关连续跳闸若干次后,将开关 暂时退出运行,待天气好转后再投入运行(可以考虑退出重合闸; 对于重要线路,调度员可以根据情况考虑恢复开关运行)。
• 线路事故跳闸的一般处理原则: • 1.线路重合闸动作成功,由值班调度员通知事故查线。 • 2.线路跳闸后,具备强送电条件的,值班调度员应对线路
强送电一次。若强送电不成功,对电网运行确实需要的线 路,可再次强送,但必须经调度机构领导同意。 • 3.线路强送电成功,由值班调度员通知事故查线。 • 4.线路强送电不成功,值班调度员将线路转检修后,通知 事故抢修。 • 5.线路不具备强送电条件时,值班调度员按抢修单位要求 将相应设备操作至抢修所需的状态。 • 6.确认跳闸线路无故障点时可不通知查线 。

220kV出线断路器、隔离开关故障及处理措施

220kV出线断路器、隔离开关故障及处理措施

220kV出线断路器、隔离开关故障及处理措施220kV线路是一种高效且耗能较低的高压输电线路,为人们的生活带来极大的便利,如果出现断路器故障,那么就会对整个电网的安全可靠运行产生比较大的负面作用。

其中,断路器与隔离开关作为高压线路的重要组成部分,能够起到传输控制、故障保护的作用,有效保护人身和电力系统的安全。

随着输电负荷的激增与线路短路故障发生而引发的电气安全事故,可能会出现使得断路器過载运行的情况。

断路器能够在故障发生时,让电路自动断开,以保障电力设备的安全,但由于其受到开关设备本身、设备控制和其他非设备因素的影响,可能在使用性能上出现一定的偏差,因而加强220kV出线断路器及隔离开关故障处理具有重要意义。

标签:220KV;断路器;隔离开关;故障1 隔离开关常见故障1.1 传动部分故障安装到电网系统前,要确保隔离开关的功能能够正常发挥。

在开关安装时一般都能够保持正常的水平,保证供电的稳定性。

但是,经过长时间的使用,开关一般会出现许多问题。

部分是因为内部受潮,在对其进行分合操作时可能出现无法控制、整个操作杆均被转坏、操作杆的低端连接处出现断开等情况,这些常见的异常情况都会引起整个开关出现操作失灵。

操作失灵会引起传动问题,昀开始的开关由于整体封闭性不好,经常出现进水、受潮的情况。

由于内部零件没有良好的防水功能,因此常常会受到影响。

开关长时间不使用,内部零件可能出现锈蚀的情况,如果继续操作可能会损坏其他零件。

传动部分故障除了上述的轴承锈蚀而损坏,还包括一些因零件锈蚀而无法正常工作的情况。

1.2 支柱式绝缘子故障绝缘子是安装在具有电位差导体之间的控件,有较高电压和耐受性,稳定性较高。

这是一种不太常见的绝缘控件,在隔离开关中发挥着重要作用。

由于其性能稳定,强度较高,不易受到各种物质的腐蚀,因此又有“瓷瓶”的别称。

虽然性能较为稳定,但是支柱绝缘子出现故障的情况并不少见,尤其常见于一些使用时间较长的产品,也有一些是刚刚投入使用的。

配电房的常见故障及处理方法

配电房的常见故障及处理方法

配电房的常见故障及处理方法配电房是电力系统中的重要环节,常见的故障会直接影响到电力供应的稳定性和安全性。

本文将介绍配电房常见的故障及处理方法。

一、设备故障1. 开关跳闸:开关跳闸是配电房中最常见的一种故障。

可能是由于设备过载或短路引起的。

处理方法是先解决短路或过载问题,然后重新合闸,或更换故障设备。

2. 开关感应故障:由于开关感应敏感部件老化或损坏,可能导致开关频繁跳闸或不能合闸。

处理方法是更换感应部件或整个开关。

3. 断路器故障:断路器是配电房中用于控制和保护电路的重要设备,常见故障包括触头卡涩、触头烧蚀、弹簧失效等。

处理方法是清洁触头、更换烧蚀的触头或维修弹簧。

4.电缆故障:电缆老化、绝缘破损或接头松动等问题可能导致电力传输中断。

处理方法是更换电缆或修复接头。

二、供电故障1. 输电线路故障:输电线路可能受到外部因素如灾害、树木倒塌等的影响而导致断电。

处理方法是及时检修受损的线路或设备。

2. 供电不足:由于负荷过大或变压器故障等原因,供电不足可能导致电压下降或电力供应中断。

处理方法是增加供电容量或更换故障设备。

三、火灾故障1. 电气设备起火:电气设备过载、短路、绝缘损坏等问题可能引发火灾。

处理方法是及时使用灭火器或报警器进行灭火或报警,并尽快停电。

2.火灾扩散:火灾可能导致烟雾和高温扩散,造成人员伤亡和设备损坏。

处理方法是及时疏散人员,并通知消防部门进行灭火。

四、维护不当引起的故障1.接地故障:配电房中的设备必须良好接地,否则可能引起人身安全和设备故障。

处理方法是及时检查和恢复接地线路。

2. 清扫不及时:配电房中的灰尘和杂物可能堆积引发火灾或影响设备散热。

处理方法是定期清扫和维护。

3. 检修不及时:设备长时间没有进行定期检修可能导致故障发生。

处理方法是制定定期检修计划并进行检查和维护。

综上所述,配电房的常见故障包括设备故障、供电故障、火灾故障和维护不当引起的故障。

对于这些故障,我们需要及时检修和维护设备,增加供电容量,定期清扫配电房,保证设备的良好接地等措施,以确保电力供应的稳定和安全。

电力系统线路故障的处理方法

电力系统线路故障的处理方法

线路故障输电线路因其面广量大,以及受环境、气候等外部影响大等因素的存在,因而具有很高的故障概率,线路跳闸事故是变电所发生率最高的输变电事故。

线路故障一般有单相接地、相间短路、两相接地短路等多种形态,其中以单相接地最为频繁,有统计表明,该类故障占全部线路故障的95%以上。

连接于线路上的设备如线路压变、流变、避雷器、阻波器等的故障,按其性质、影响、保护反映等因素考虑,也应归属为线路故障。

线路事故处理对于变电站处理来说没有什么难度,主要掌握线路操作、设备检查,掌握有关规定,难点在如何配合调度根据各种信息初步判别故障性质,故障位置,正确处理故障。

要学会根据各种信息初步判断,必须掌握如何调用报告和阅读报告。

(一)、线路故障的分析与处理线路故障跳闸事故的处理,重点在于掌握以下要点:一、判明故障的类型与性质线路故障的类型与性质是电网值班调度员进行事故处理决策的重要依据,变电所值班人员应在故障发生后的最短时间内从大量的事故信息中过滤、筛选出能为故障判断提供支持的关键信息,这些关键信息主要有故障线路主保护的动作信号、启动信号、出口信号及屏幕显示、录波图等。

后备保护信号及相邻线路/元件的信号仅能提供旁证和佐证,在故障发生后的第一时间内甚至可以不予理会。

向调度报告时应清楚地提出对故障的判断和相关的关键证据。

二、掌握故障测距信息准确的故障测距信息能帮助巡线人员在最短的时间内查到故障点加以排除,使故障线路迅速恢复供电,是事故处理中最重要的信息之一。

值班人员应力争在线路跳闸后的第一时间内获得这一信息,迅速提供给值班调度员。

三、查明所内线路设备有无损坏由于电网的不断扩大,线路故障时的短路容量增大,强大的短路电流有可能使线路设备损坏或引发异常,甚至有可能故障就在变电所内。

因此,线路跳闸后,值班人员应对故障线路有关回路及设备包括断路器、闸刀、流变、压变、耦合电容器、阻波器、避雷器等进行详尽而细致的外部检查,并将检查结果迅速报告有关调度。

高压输电线路山火跳闸原因分析及对策

高压输电线路山火跳闸原因分析及对策

高压输电线路山火跳闸原因分析及对策高压输电线路山火跳闸是指电网输电线路因山火等原因导致的电力系统跳闸断电现象。

由于山火对高压输电线路的影响,可能会导致线路短路、跳闸、设备损坏甚至系统崩溃等一系列问题,给电网运行和供电带来严重影响。

为了有效应对高压输电线路山火跳闸问题,需要对其原因进行分析,并提出相应的对策。

1. 线路杂草丛生。

高压输电线路周围杂草丛生可能成为山火的燃料源,引发火灾,进而导致线路短路、跳闸等问题。

2. 飞鸟触电。

高压输电线路上的飞鸟可能会触碰到导线,导致电弧故障,进而引发山火。

3. 高温天气。

在高温天气下,高压输电线路负荷过大,并且导线可能因温度过高导致融化变形,进而引发线路跳闸等问题。

4. 设备老化。

高压输电线路中的设备,如绝缘子、断路器等可能因为老化、损坏等原因导致线路故障,进而引发山火跳闸问题。

5. 人为因素。

焚烧垃圾、燃放烟花爆竹等行为可能引发山火,进而影响高压输电线路的正常运行。

1. 加强线路周围的清理工作。

定期对高压输电线路周围的杂草进行清理,保持一定的安全距离,减少火灾发生的可能性。

2. 安装鸟害防护装置。

在高压输电线路上设置鸟害防护装置,减少飞鸟触电的发生,防止引发山火。

3. 定期检查设备。

对高压输电线路中的设备进行定期检查,发现问题及时维修或更换,确保设备的正常运行。

4. 加强监测与预警。

利用现代化监测系统,对于高压输电线路的温度、电流、电压等进行实时监测,一旦发现异常情况,及时报警,采取相应的措施。

5. 强化宣传与教育。

加强对公众的宣传教育,提高公众的火灾防范意识,避免人为因素引发山火。

6. 配合消防力量。

在山火发生时,及时配合消防力量进行灭火工作,阻止火势蔓延,减少对高压输电线路的影响。

7. 提高抗灾能力。

针对高温天气等极端天气情况,提前制定应急预案,增加电网的抗灾能力,保障供电的稳定性。

输电线路运行故障与防治分析

输电线路运行故障与防治分析

输电线路运行故障与防治分析输电线路是电力系统中的重要组成部分,它承载着从发电厂产生的电能向各个用电用户传输的重要任务。

在输电线路的运行过程中,常常会发生各种故障,给电网运行带来了一定的影响。

对输电线路运行故障进行分析,并采取相应的防治措施,对于确保电网安全稳定运行具有重要意义。

一、输电线路运行故障的类型及原因分析1. 短路故障短路故障是指输电线路两相或多相之间发生绝缘破坏,导致电流直接通过绝缘介质流过而产生的故障。

短路故障的原因可能来自于设备故障、外部破坏、环境因素等。

3. 跳闸故障跳闸故障是指输电线路中的跳闸器因操作不当、设备故障、系统故障等原因而导致的线路短暂断路,其主要原因可能来自于设备故障、操作失误等。

二、输电线路运行故障的防治措施1. 设备维护保养定期对输电线路设备进行维护保养,如检查导线、绝缘子、断路器等设备的工作状态,及时发现并修复设备存在的故障,确保设备的正常运行。

2. 线路巡视检修定期对输电线路进行巡视检修,如检查线路的杆塔、绝缘子等情况,及时清除外部破坏和污秽物,保证线路的正常运行。

3. 设备保护措施针对输电线路故障可能引发的设备损坏,通过设置合适的保护措施,如安装过流保护器、跳闸器等设备,对线路进行过载和短路故障的保护,避免故障扩大和设备受损。

4. 环境因素控制针对输电线路受到的环境因素影响,采取控制措施,如加强绝缘子的均压工作、防护杆塔和绝缘子等设备,减少外部破坏对线路的影响。

5. 人为操作管理对输电线路的人为操作进行管理,在操作规程的制定和执行方面严格要求,确保操作人员的操作规范和流程正确,避免人为操作失误引发的故障。

三、结语输电线路故障的发生是不可避免的,但是我们可以通过加强设备维护保养、线路巡视检修、设备保护措施、环境因素控制和人为操作管理等措施,减少故障的发生概率,提高输电线路的运行可靠性,从而保障电网的安全稳定运行。

在未来的工作中,我们需要不断总结经验,加强技术研究,不断完善输电线路故障防治措施,提高电力系统的运行质量和可靠性,为经济社会发展提供有力的电力保障。

110KV线路故障引起跳闸分析

110KV线路故障引起跳闸分析

110KV线路故障引起跳闸分析摘要:110kV输电线路是电网中重要的输电通道,用于长距离电力传输,但在运行中可能会出现各种因素导致的故障。

当线路故障发生时,为保护设备和系统的安全稳定,防止产生连锁事故,电网会启动保护机制,将相应的线路或设备从电网中隔离,进行检修维护,这就是所谓的"线路跳闸"或"保护动作"。

故障导致的线路跳闸对电网的供电可靠性和稳定性都会造成影响,需要及时排除故障、恢复线路和设备的正常运行。

关键词:110kv;线路故障;跳闸分析;措施110kV输电线路是电力系统中承担着重要任务的高压输电通道,但在使用过程中可能会受到各种外界因素的影响,导致发生故障,这些故障可能会引起线路跳闸,给电网的稳定运行带来风险和不确定性。

为了确保输电线路和电网的正常运行,防止或减少110kV线路跳闸造成的影响,对线路设备和防护措施进行加强和完善,并做好故障检修和维护工作就显得尤为重要。

在本次故障事件中,需要认真分析原因,总结经验教训,进一步提高对设备和电网的管理水平,确保电力供应的安全可靠。

一、110kv线路故障引起跳闸的原因(一)短路故障1.外部环境因素:例如暴风雪、冰雹、雷电等自然灾害或者三供电设施等其他因素导致树木倒伏、建筑物倒塌、道路塌陷,从而导致电线距离过短、接触到地面或其他物体,引起短路。

2.设备老化:可能是绝缘材料劣化、接头松动、缺乏某些保护措施、设备故障等造成设备老化和损坏,导致短路。

3.人为操作不当:可能是对设备维护保养不及时、排查隐患不充分、盲目开启或关闭某些装置、杂物或水进入设备等造成影响,从而导致操作不当引起短路。

4.工程施工质量问题:由于工程设计不合理、施工不规范、施工人员操作失误等原因,在施工过程中可能会挖断、刺穿或损坏线路,导致短路。

(二)过载故障1.负载过大:如果电力系统中的负荷过大,会导致输电线路上的电流过载,从而引起过载故障。

2.设备故障:变压器、断路器等高压设备在使用过程中,由于损耗、负荷变化、环境因素等原因,可能出现断电、短路等情况,导致电力系统过载。

35kV输电线路越级跳闸事故分析及防范措施分析

35kV输电线路越级跳闸事故分析及防范措施分析

35kV输电线路越级跳闸事故分析及防范措施分析发布时间:2021-01-15T06:56:32.205Z 来源:《中国科技人才》2020年第23期作者:张珍[导读] 继电保护作为保证电网安全稳定运行的第一道防线,其正确动作关系到事故的发展,而越级跳闸不仅会扩大事故范围甚至会造成系统瓦解,影响用户的正常生产和生活用电。

造成越级跳闸的因素众多,本文以一起10kV线路故障导致35kV变电站进线越级跳闸事件为例,介绍了事故发生的经过,并通过现场故障查找和推理分析,找出越级跳闸产生的真正原因,为供电企业处理类似事件提供借鉴和指导。

内蒙古鄂尔多斯电业局伊金霍洛供电分局内蒙古鄂尔多斯 017000摘要:继电保护作为保证电网安全稳定运行的第一道防线,其正确动作关系到事故的发展,而越级跳闸不仅会扩大事故范围甚至会造成系统瓦解,影响用户的正常生产和生活用电。

造成越级跳闸的因素众多,本文以一起10kV线路故障导致35kV变电站进线越级跳闸事件为例,介绍了事故发生的经过,并通过现场故障查找和推理分析,找出越级跳闸产生的真正原因,为供电企业处理类似事件提供借鉴和指导。

关键词:35kV;输电线路;越级跳闸;事故分析;防范措施1分析35kV输电线路越级跳闸事故原因在电力系统运行期间,35kV输电线路故障十分常见,其中越级跳闸故障原因多样,危害较大,若不及时有效地解决该故障,势必会在一定程度上影响电力系统的安全运行。

因此,正确认识35kV输电线路越级跳闸的危害,认真分析其原因并积极寻求解决方法显得尤为重要。

1.1线路原因(1)采集回路原因。

对于电流采集回路,可能出现的故障类型有断线和短路两种。

断线包括单相、两相、三相、中性点断线,短路包括两相、三相短路。

其中,三相断线或者短路有可能导致继电保护装置采集不到电流,造成故障时断路器拒动;而其他故障类型也有可能会造成断路器误动或拒动。

考虑到在工程实际案例中,三相断线发生的概率不高,可不予考虑,因此当发生越级跳闸事故时,针对电流采集回路,可首先观察是否有明显的放电、冒烟、噪声等异常情况,然后重点考虑由于电流短接片未拆除引起的三相短路这一种故障类型,最后通过用万用表测量A、B、C相对N相的直流电阻来判断是否出现其他故障。

第五节 输电线路的事故处理

第五节  输电线路的事故处理

第五节输电线路的事故处理由于输电线路是电网的基本组成部分,其分布范围广,数量多,常面临各种不同地理环境和气候环境的影响,因而容易发生故障,故障大多是由于过电压污闪、绝缘损坏、树障、外力破坏等因素造成的。

线路跳闸事故是发电厂、变电所运行中最常见的故障之一,线路故障一般有单相接地、两相接地短路、两相短路和三相短路等多种形态,其中以单相接地最为频繁,占全部线路故障的95%以上。

一、输电线路事故分析线路故障有瞬时性故障和永久性故障之分,例如设备缺陷、绝缘子破损等引起的永久性故障,线路绝缘子闪络、大雾或大雪等天气原因造成的沿面放电、大风、树枝或动物引起的对地短路或相间短路等瞬时性故障,其中瞬时性故障出现的概率较大,甚至达到线路故障的70%~80%。

1.引起线路事故跳闸的原因(1)架空输电线路倒杆塔事故,一般发生在暴风雨且类似龙卷风的恶劣气候条件下。

(2)架空输电线路雷击跳闸事故,每年雷雨季节,线路都不同程度地被雷击,这是引起线路跳闸的主因素之一。

(3)外力破坏事故,输电线路通道内违章建房、堆物取土采石、植树、架设附属物和电力设施偷盗等现象层出不穷造成破坏事故。

(4)导、地线覆冰事故,冬季,如果导线、避雷线覆冰,其荷载增加,首先改变导线或避雷线的弧垂,其次破坏金具、绝缘子串和引起倒杆断线,导致线路跳闸。

(5)输电线路的舞动事故,当水平方向的风吹到因覆冰而变为非圆断面的输电导线时,将产生一定的空气动力,在一定条件下,会诱发导线产生一种低频率、大振幅的自激振动,由于其形态上下翻飞也称为舞动。

由于输电线路的舞动易造成垂直排列的线路发生相间短路故障。

(6)鸟害闪络事故。

多鸟的地区,成群的鸟停留在直线杆塔横担上,排粪堆积在绝缘子串上,降低其绝缘强度,在雨雾天气,绝缘子容易发生闪络,引起单相接地故障。

(7)污闪事故,烟尘、废气对线路绝缘子造成一定的污染,降低线路的绝缘强度,在雨雾天气,容易引起线路跳闸。

2.输电线路事故跳闸情况分析(1)对于永久性故障,在正常情况下由于继电保护装置满足四性要求,且断路器满足遮断容量要求,同时短路冲击对系统的稳定性影响也不大,因此对故障的输电线路可以实施强送,继电保护应能正确动作,切除故障的输电线。

输电线路故障断路器跳闸处理方法

输电线路故障断路器跳闸处理方法

输电线路故障的类型及跳闸原因 线路故障跳闸事故处理方法 2.处理方法:
(1)当线路保护动作,断路器跳闸后,现场运行人员应对故障跳闸后 发生的现象认真检查。并根据表计指示、保护及自动装置的动作情 况、重合闸是否重合成功、断路器跳闸情况、故障录波器的动作情 况,分析和判断保护及自动装置的动作行为。 (2)将现场检查情况及时向调度员汇报。 (3)线路保护动作跳闸,无论重合闸装置是否动作或重合成功与否, 均应对跳闸断路器进行外观检查,主要检查断路器的三相位置、油 位、油色、有无喷油现象,SF6 断路器有无漏气现象、压力是否正 常等。另外,还要检查断路器所连接设备、出线部分有无短路、接 地、放电闪络、断线等异常情况。
输电线路故障的类型及跳闸原因 线路故障跳闸原因
• (1)架空输电线路倒杆塔事故,一般发生在暴风雨且类似 龙卷风的恶劣气候条件下。 • (2)架空输电线路雷击跳闸事故,每年雷雨季节,线路都 不同程度地被雷击,这是引起线路跳闸的主因素之一。 • (3)冬季导、地线覆冰事故,如果导线、避雷线覆冰,其 荷载增加,首先改变导线或避雷线的弧垂,其次破坏金具、 绝缘子串和引起倒杆断线,导致线路跳闸。
输电线路故障断路器跳闸处理方法
内容概述
一、输电线路故障的类型及跳闸原因 二、线路保护配置情况
三、线路故障跳闸事故处理方法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
输电线路故障的类型及跳闸原因 按类型分:
瞬时性故障:线路绝缘子闪络、大雾或大雪等天气原因造成 的沿面放电、大风、树枝或动物引起的对地短路或相间短路 等 。其中瞬时性故障出现的概率较大,甚至达到线路故障
输电线路故障的类型及跳闸原因 线路故障跳闸事故处理方法
二、线路发生单相永久性接地故障造成线路断路器跳闸的处理方法:

110kV长照线事故跳闸的应急处理预案

110kV长照线事故跳闸的应急处理预案

110kV长照线事故跳闸的应急处理预案关于110kV长照线事故跳闸的应急处理预案目前,照口水电厂110kV长照线是照口水电厂与系统连接的唯一输电线路;峡阳水电厂经110kV照峡线与照口电厂110kV母线连接,所送电能经110kV照峡线、照口水电厂110kV母线及110kV长照线送入系统。

当长照线因某种原因(线路故障、断路器误动等) 造成两侧或单侧断路器跳闸,照口、峡阳两个水电厂与系统解列形成小系统运行。

此时,根据两个水电厂的机组出力情况不同,可能造成小系统的过频、过压有所不同,两个水电厂的机组出力越大,小系统的过频、过压越严重。

特别是长照线对侧134断路器跳闸,本侧162断路器未跳,此时造成小系统的过压情况优为严重,将直接危及两个水电厂设备的平安稳定运行。

为此,当110kV长照线两侧或单侧断路器跳闸时,为了尽快处理事故,尽可能防止或减少此类事故造成的损失,确保两个水电厂设备的平安稳定运行,特制定本领故处理预案,请各班组(值)认真组织和演练,在学习和演练过程中,有何意见或建议请及时与部门联系。

2.1 110kV长照线断路器跳闸变位,线路有功、电流接近为零,无功可能出现少量负值,有关保护、信号动作报警。

2.2 110kV及10kV母线频率、电压异常升高,随后母线频率、电压可能出现振荡现象。

2.3 机组有关保护、信号动作报警,有功、无功、电流突降,频率、电压异常升高,随后机组有关模拟量(如功率、电流、电压和频率等)可能出现振荡现象。

3.1尽快限制事故的开展,消除事故根源,解除对人身和设备平安的威胁。

3.2按照《照口水电厂黑启动保厂用电方案》要求尽快恢复厂用电,确保厂用电正常运行。

3.3采取一切可能的'方法,保持对用户的正常供电。

3.4认真做好有关事故现象、检查、操作等记录,并尽快恢复系统的正常运行方式,尽早对已停电的用户恢复供电。

4.1密切监视110kV系统电压、频率。

当出现过频、过压时,应立即手动断开长照线断路器(161、162断路器),并及时调整运行机组负荷,确保小系统频率、电压在允许范围内运行。

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• 1.现象
(1)事故警报响,断路器先跳后合,对应的电流表、有功功 率表和无功功率表等摆动。
(2)“重合闸动作”、“故障录波器动作”、“出口跳闸”、“保护动 作”或“收发讯机动作”等信号发出。
(3)故障线路保护柜保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动 作,指示故障性质及故障相别,微机保护打印出详细的报告 。
线路故障跳闸原因
• (1)架空输电线路倒杆塔事故,一般发生在暴风雨且类似 龙卷风的恶劣气候条件下。
• (2)架空输电线路雷击跳闸事故,每年雷雨季节,线路都 不同程度地被雷击,这是引起线路跳闸的主因素之一。
• (3)冬季导、地线覆冰事故,如果导线、避雷线覆冰,其 荷载增加,首先改变导线或避雷线的弧垂,其次破坏金具、 绝缘子串和引起倒杆断线,导致线路跳闸。
输线电路线故路障故跳障闸的事类型故及处跳理闸方原法因
2.处理方法:
本线路发生故障,如由于雷电过电压引起的绝缘子表 面闪络,大风引起的短时碰线,线路对树枝放电,通过鸟 类身体的放电,树枝等异物掉落在导线上引起的短路以及 绝缘子表面污染等原因引起的线路瞬时性故障。运行人员 应牢记线路发生单相瞬时性故障的过程为:①线路发生单 相瞬时性故障;②断路器跳闸;③经重合闸整定时间 t;④ 三相重合;⑤系统恢复正常运行。
常用纵联保护:方向高频保护、相差高频保护、光纤差动保 护。
线路保护配置情况
三相重合闸 指不论在输、配线上发生单相短路还是相间短路,继
电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自 动重合闸同时合三相断路器。若为永久性故障保护再次 动作跳三相断路器。
线路故障跳闸事故处理方法
一、线路发生单相瞬时性故障造成线路断路器跳闸的处理方法:
• (2)对于外物碰线事故,可能会引起输电线路断股。输电 线路断股(断少部分)后,只要适当控制负荷,一般能够继 续运行一段时间。
输电线路故障的类型及跳闸原因
线路事故故障原因分析
• (3)对于雷击事故,有时由于输电线路绝缘恢复时间过 长,重合闸时限无法躲过,而出现重合不成功现象。但运 行经验及统计结果表明,输电线路受雷击后若损伤不大, 一般能够继续运行,因此强送成功的几率很高。
输电线路故障的类型及跳闸原因
线路故障跳闸原因
• (4)外力破坏 1)违章施工作业。包括在电力设施保护区内野蛮施工,造成
挖断电缆、撞断杆塔、吊车碰线、高空坠物等。 2)盗窃、蓄意破坏电力设施,危及电网安全。 3)超高建筑、超高树木、交叉跨越公路危害电网安全。 4)输电线路下焚烧农作物使山林失火及漂浮物(如放风筝)导致
• (4)输电线路的舞动。舞动是指在风激励下导线所产生 的一种低频、大振幅的自激振动,多发生在寒冬覆冰的输 电导线上。
• (5)鸟害闪络事故。
输电线路故障的类型及跳闸原因
线路事故故障原因分析
• (6)污闪事故,烟尘、废气对线路绝缘子造成一定的污染, 降低线路的绝缘强度,在雨雾天气,容易引起线路跳闸。
输电线路故障断路器跳闸处理方法
内容概述
一、输电线路故障的类型及跳闸原因 二、线路保护配置情况 三、线路故障跳闸事故处理方法
输电线路故障的类型及跳闸原因 按类型分:
瞬时性故障:线路绝缘子闪络、大雾或大雪等天气原因造成 的沿面放电、大风、树枝或动物引起的对地短路或相间短路 等 。其中瞬时性故障出现的概率较大,甚至达到线路故障 的70%~80%,发生瞬间故障后,线路重合闸动作,断路器重 合成功,不会造成线路停电。
线路跳闸。
输电线路故障的类型及跳闸原因
线路事故故障原因分析
• (1)对于永久性故障,在正常情况下由于继电保护装置满 足四性要求,且断路器满足遮断容量要求,同时短路冲击对 系统的稳定性影响也不大,因此对故障的输电线路可以实施 强送,继电保护应能正确动作,切除故障的输电线路。在多 年的运行实践中,因强送不成功,造成越级跳闸而扩大事故 的情况较少发生。
永久性故障:如设备缺陷、绝缘子破损、外力破坏等引起的故 障 。电缆线路故障一般为永久性故障。
输电线路故障的类型及跳闸原因 按故障性质分:
单相接地故障 相间接地故障 相间短路故障 转换性故障:转换性故障是不同故障类型转换的发展性故 障。即由一种故障类型未及时正确切除而发展成其它类型的 故障。
输电线路故障的类型及跳闸原因
• (7)外力破坏 • 1)违章施工作业。包括在电力设施保护区内野蛮施工,造成
挖断电缆、撞断杆塔、吊车碰线、高空坠物等。 • 2)盗窃、蓄意破坏电力设施,危及电网安全。 • 3)超高建筑、超高树木、交叉跨越公路危害电网安全。 • 4)山林失火、漂浮物(如放风筝)导致线路跳闸。
输电线路故障的类型及跳闸原因 线路允许的载流量
输线电路线保路护故配障置的情类型况及跳闸原因
距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或Байду номын сангаас 抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 距离保护分为相间距离保护和接地距离保护。
距离Ⅰ段是瞬时动作的,保护范围是本线路全长的80~ 85%。
距离Ⅱ段则作为Ⅰ段的辅助保护,以保护线路全长并有所 延伸。
零序Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序Ⅰ段相配合整定 的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸到相邻 线路。 零序Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅰ、Ⅱ段的后备 保护。Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备。
线路保护配置情况
纵联保护:当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的 一种保护装置。是用某种通信通道将输电线路两端的保护装 置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等) 传送到对端,对两端的电气量比较,以判断故障在本线路范 围内还是线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路,理 论上具有绝对的选择性。
每种架空线路都有允许的载流量(载流量按室外、环境温度 25°C,线芯最高允许温度70°C计算),如下表所示。
线路保护配置情况
110KV及以上线路保护配置
• Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段距离保护 • Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段接地距离保护 • Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ段零序保护 • 线路配置纵联差动保护、距离保护、零序保护,其中纵联保
护是主保护 • 重合闸采用三相重合闸
距离Ⅲ段则作为本线路主保护的近后备和下一条线路保护 或断路器的远后备。
输线电路线保路护故配障置的情类型况及跳闸原因
零序电流保护是当大电流接地系统发生接地短路时出现很 大的零序电流,利用零序电流来构成接地短路的保护。
零序Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的 最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。
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