小电流接地系统发生单相接地故障的处理
浅谈小电流系统单相接地故障的处理
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浅谈小电流系统单相接地故障的处理随着工业发展水平的不断提高和工厂规模的不断扩大,10KV高压开关柜用途日益广泛,高压线路分支随之增多。
然而,由于环境条件等因素影响,10KV 线路发生单相接地故障的概率也越来越高,本文就10KV线路单相接地危害、特征、原因、处理作以下浅析。
标签:小电流系统接地危害特征原因处理一、接地故障的危害1.故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高,根据接地程度最高可升至线电压,线路、电压互感器、母线等薄弱环节可能被击穿,造成短路故障跳闸。
2.故障相对地放电并产生明火,烧坏电缆及设备。
二、接地故障的分类及特征根据接地程度可分为金属性接地和非金属性接地,金属性接地时,故障电压降为零,非故障相电压升高至线电压,非金属性接地时,故障相电压下降但不为零,非故障相电压升高但达不到线电压。
根据接地性质可分为瞬时性接地和永久性接地。
发生接地时会出现以下特征:1.监控后台发出接地告警,后台母线三相电压出现异常。
2.10KV保护装置发出零序过压报警信号。
3.10KV消弧消谐柜发出接地告警,真空接触器保护接地闭合。
4.带选线装置的开关会选出接地开关柜编号。
三、接地故障的原因1.电缆在生产及施工中不规范绝缘受损,安全距离达不到规定要求,长时间带电运行形成薄弱环节。
2.线路敷设环境潮湿、绝缘子老化、脏污或运行中电缆长时间浸水造成绝缘下降。
3.线路周围环境复杂,有树障及小动物出入,造成误碰带电导线。
4. 恶劣天气对线路造成破坏。
四、接地故障的判断1. 10KV单相接地与高压一次、二次PT熔断故障特长较为相近,但PT柜二次侧电压会有明显差异,处理时根据情况可分别对待。
2.10KV单相接地时,接地相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变。
3.高压PT一次熔断器熔断时:故障相对地电压降低,其他两项电压不变。
4. 高压PT二次熔断器熔断时:故障相对地电压降为零,其他两相电压不变。
五、接地故障的处理10KV发生单相接地时,应根据监控后台报警及母线电压显示情况,结合运行方式及气象条件做出有针对的措施,根据实际运行情况大致分以下几种情况。
小电流接地系统发生单相接地故障的处理
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小电流接地系统发生单相接地故障的处理第1条单相接地故障的现象1.1 警铃响,“母线接地”告警;1.2 绝缘检查电压表三相电压指示不平衡,接地相电压降低或为零,其它两相电压升高或为线电压,此时为稳定接地;1.3 若绝缘监察电压表指针不停的摆动,则视为弧光间歇性接地故障。
第2条单相接地故障的分析判断小电流接地系统发生单相接地故障时,将会导致三相电压不平衡。
完全接地时,故障相电压为零,其它两相电压升高至线电压;不完全接地时,故障相电压下降, 其它两相电压升高。
当出现接地告警时,应认真检查三相电压情况以做出正确判断,严禁将以下情况误判断为接地故障,具体有:2.1 TV一次、二次保险熔断器或TV二次回路断线引起得三相电压指示不平衡。
2.2 空投母线时造成的电压不平衡误发接地告警。
第3条电网中允许带接地故障的运行时间3.1 电网经消弧线圈接地时,其允许带接地时间运行的时间为取决于制造厂家的技术规定;3.2 6-35kV配电网一点接地,允许其运行时间不超过2小时。
第4条单相接地故障的处理当发生单相接地故障时,应首先详细检查站内设备无异常,确认本站设备无异常,可向调度申请进行拉路检查,查找时两人进行,一人监视电压,一人进行拉路。
具体处理过程如下:1、记录接地时间,判明是否真接地及接地相别;2、将接地情况(接地时间、性质、相别、仪表指示、电压情况等)向值班调度员汇报。
3、当两段母线并列运行时,先断开母线分段开关,判明接地母线;4、检查站内设备无接地异常;5、按调度令进行拉路检查,拉路前制定好拉路顺序。
一般拉路顺序为;(1)先架空线路后电缆线路,空载线路后负载线路,先长线路后短线路;(2)先一般用户,后重要用户;(3)先无保安电用户,后有保安电用户;6、当拉完所有出线后接地故障仍查不到接地线路,则有可能是接地点在母线上或两条以上线路同名相接地。
(1)如接地点在母线上时,根据调度命令,将接地母线撤出运行,排除故障后恢复对外供电;(2)如接地为不同线路同相接地,可根据调度令先将母线停电,然后用试送电的方法判别接地线路。
小电流接地系统单相接地故障处理
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小电流接地系统单相接地故障处理在电力系统中,接地是非常重要的。
当系统发生单相接地故障时,如果处理不当可能会导致严重的事故和设备损坏。
因此,及时有效地处理单相接地故障是电力系统运行安全稳定的关键。
一、单相接地故障的特点单相接地故障是指电力系统其中一相发生接地故障,造成故障电流通过接地回路流入地面。
单相接地故障的特点如下:1. 隔离性:接地故障使得故障相与其他相隔离,无法形成完全的回路。
2. 电压波动:故障相电压波动较大,而其他两相电压基本保持稳定。
3. 故障电流较小:通常情况下,单相接地故障的故障电流较小,不会引起瞬态过电压问题。
二、单相接地故障处理原则在处理单相接地故障时,需要遵循以下原则:1. 确定故障位置:通过检测故障相的电压波动和故障电流等信息,确定故障位置。
2. 隔离故障相:为了防止故障电流继续通过故障相流入地面,需要及时隔离故障相。
3. 提供备用电源:为了保证供电负荷的正常运行,需要及时提供备用电源。
4. 快速恢复供电:在确定故障位置后,需要尽快修复故障,恢复供电。
三、单相接地故障处理步骤1. 接收报警信号:当发生单相接地故障时,接收电力系统的报警信号,并根据报警信号确定故障的大致位置。
2. 定位故障位置:通过检测故障相的电压波动和故障电流等信息,确定故障的具体位置。
3. 隔离故障相:根据故障位置,通过操作开关将故障相与系统隔离。
4. 提供备用电源:由于隔离故障相后,供电负荷可能无法正常运行,需要及时提供备用电源,保证供电负荷的正常运行。
5. 寻找故障原因:确定故障位置后,需要对故障原因进行分析,以避免类似故障再次发生。
6. 修复故障:根据故障原因,采取相应的措施修复故障。
7. 恢复供电:在故障修复后,进行必要的检测和测试,确保系统无异常后,恢复供电。
四、单相接地故障处理的注意事项在处理单相接地故障时,需要注意以下事项:1. 保护人员安全:在处理故障前,需要确保相关人员的安全,戴好防护用具,避免触电风险。
小电流接地系统单相接地故障处理方法
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小电流接地系统单相接地故障处理方法以海东地区电网为例,分析小电流接地系统单相接地故障现象,总结处理单相接地故障的步骤和方法,提高运行人员及调度人员处理故障的能力,以确保系统安全稳定运行,保证对用户可靠供电。
标签:小电流接地系统;单相接地;故障;处理电力系统按接地方式可为大电流接地系统和小电流接地系统。
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运行方式,即为小电流接地系统。
2012年,海东电网管辖75条35 kV配网线路、110条10 kV配网线路共发生98次单相接地故障。
通过对故障现象分析,处理并总结小电流接地系统单相接地故障经验,为运行人员及调度人员及时处理故障线路,保障电网安全运行提供依据。
1 系统接地特点在小电流接地系统中,单相接地是常见的临时性故障。
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相相电压升高,线电压依然对称,不影响对用户连续供电,系统可运行1~2 h,这是小电流接地系统的最大优点。
但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的1.732倍,特别是发生间歇性电弧接地时,会产生很高的弧光接地过电压,威胁另两相的绝缘,会导致正常相对地绝缘破坏,构成两相短路。
因此,要求运行人员及调度人员熟悉接地故障的处理方法,当发生单相接地故障时,及时查找故障线路并予以解决。
2 故障分析与判断1)完全接地。
如果发生一相完全接地,故障相电压降至零,非故障相电压升高至线电压,此时电压互感器开口三角处出现100 V电压,电压继电器动作,发出接地信号。
2)不完全接地。
当发生一相不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,中性点电位偏移,故障相电压降低,非故障相电压大于相电压,但达不到线电压。
电压互感器开口三角处电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。
3)电弧接地。
如果发生一相完全接地,则故障相电压降低,非故障相电压升高至线电压。
此时电压互感器开口三角处出现100 V电压,电压继电器动作,发出接地信号。
小接地电流系统中单相接地故障的处理
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小接地电流系统中单相接地故障的处理小接地电流系统是一种常见的电气绝缘配电系统,用于保护设备和人员免受电击和电弧灾害。
然而,如果存在故障,如单相接地故障,可能会导致该系统无法正常运行。
因此,下面将介绍小接地电流系统中单相接地故障的处理方法。
1. 确认故障点在处理单相接地故障之前,首先需要确定故障点。
可以使用接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪等工具对各个部件进行测试,以判断哪个位置出现了故障。
常见的故障点包括线路、开关、变压器等等。
2. 排除故障点确认故障点后,需要对故障点进行排除故障。
对不同的故障点,采用不同的排除方式,如下:(1)线路故障点线路故障点出现时,需要检查线路的绝缘情况,排查是否存在绝缘材料的老化、磨损等情况。
可以使用绝缘电阻测试仪测试绝缘电阻情况,查看绝缘性能是否达到要求。
如果绝缘存在问题,则需要对线路进行更换或维修。
(2)开关故障点开关故障点出现时,需要检查开关的接线情况,排查是否存在接线不良、接线位置错误等情况。
如果接线存在问题,则需要重新连接。
同时,需要检查开关的绝缘情况,是否存在绝缘材料老化、磨损等情况。
如果绝缘存在问题,则需要对开关进行更换或维修。
(3)变压器故障点变压器故障点出现时,需要检查变压器的绝缘情况是否存在问题,排查变压器绝缘材料老化、磨损等情况。
同时,需要检查变压器的接线情况,排查是否存在接线不良、接线位置错误等情况。
如果变压器存在故障,则需要更换或维修。
3. 接地保护器接地保护器是一种重要的安全保护设备,能够检测电气设备是否存在接地故障,并进行报警或触发开关。
因此,在小接地电流系统中,接地保护器的作用非常重要。
当发现单相接地故障时,需要检查接地保护器的工作情况,排查是否存在接地保护器故障或误动等情况。
4. 处理方案根据实际情况制定处理方案。
如果故障较小,可进行现场维修;如果故障较大,需要报告上级领导并组织专业人员进行处理。
同时,需要及时关闭故障设备,确保故障不会对其它设备产生影响。
小电流接地系统单相接地故障处理范本
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小电流接地系统单相接地故障处理范本一、故障发现1. 工作人员发现电气设备出现异常,包括线路短路、设备烧毁等现象。
2. 进行现场勘察,对故障设备进行检查,确认故障为单相接地故障。
二、确定接地故障点1. 分析线路结构、设备布置情况,确定接地故障点的可能位置。
2. 使用接地电阻测试仪等设备,逐点对接地系统进行测量,确认接地故障点的具体位置。
三、隔离故障设备1. 确认接地故障点后,首先切断故障设备与电源的连接,确保安全。
2. 将故障设备与其他设备隔离,防止故障蔓延和扩大。
四、处理故障设备1. 根据实际情况,选择相应的维修方法处理故障设备。
2. 检查设备内部的电气元件,如保险丝、继电器等,确认是否需要更换或修复。
五、清除故障点上的电流1. 使用接地电阻测试仪等设备对故障点进行测量,确保电流已经清除。
2. 检查相邻设备的接地系统,确保没有影响正常运行的故障。
六、恢复电气设备供电1. 在确认故障已经处理完毕且接地系统已经恢复正常后,可以恢复电气设备的供电。
2. 监控设备运行情况,确保没有新的故障出现。
七、分析原因,预防事故再次发生1. 对故障设备进行详细的分析和检查,找出导致接地故障的具体原因。
2. 根据分析结果,完善接地系统设计,加强材料选用和施工质量控制,预防类似故障的再次发生。
八、记录和汇报1. 对故障设备的处理过程进行详细记录,包括接地故障点的定位、处理方法、更换或修复情况等。
2. 汇总处理记录,撰写故障处理报告,提交给相关部门进行备案。
九、防范意识宣传和培训1. 对工作人员进行关于接地系统和接地故障处理的培训,提高其对接地故障的识别和处理能力。
2. 定期组织安全宣传活动,提高员工的安全防范意识,减少接地故障的发生。
十、持续监测和维护1. 定期对接地系统进行监测和检测,确保接地系统的正常运行。
2. 对设备进行定期维护和检修,及时发现并处理潜在故障,预防事故的发生。
以上为小电流接地系统单相接地故障处理范本,提供了一套系统的处理步骤,以及强调了预防和维护的重要性,希望能够提供一定的参考和指导。
小电流接地系统单相接地故障处理
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小电流接地系统单相接地故障处理处理单相接地故障可以采取以下步骤:
1. 故障检测:首先需要通过测量电压和电流来确认是否存在单相接地故障。
通过在系统各个节点测量电压和电流差异,可以确定故障点的位置。
2. 故障隔离:一旦确认存在单相接地故障,需要立即隔离故障点,以防止故障进一步扩大。
可以通过断开故障线路的断路器或开关来实现故障隔离。
3. 安全措施:在处理接地故障之前,需要采取一些安全措施,以确保操作人员的安全。
这包括戴绝缘手套和穿绝缘鞋等个人防护措施。
4. 故障定位:一旦故障被隔离,需要进行故障定位,以确定故障点的位置。
可以通过使用漏电流表或地电阻测试仪等设备来定位故障点。
5. 故障修复:一旦确定故障点的位置,需要修复故障。
修复故障可能涉及更换故障元件、修复故障线路或进行其他必要的维修工作。
6. 系统测试:在修复故障后,需要进行系统测试,以确保系统恢复正常运行。
这可能包括进行电压和电流测试,以及其他必要的测试。
7. 预防措施:为了防止单相接地故障再次发生,需要采取一些预防措施。
这可以包括定期维护设备,安装接地保护装置,以及培训操作人员正确使用设备等。
以上是处理单相接地故障的一般步骤,实际处理过程可能会根据具体情况而有所不同。
在进行故障处理时,应始终遵循相关安全标准和程序,并且如果不确定应如何处理故障,建议寻求专业人士的帮助。
小电流接地系统单相接地故障的判断与处理
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小电流接地系统单相接地故障的判断与处理一、概述小电流接地系统是指电力系统中采用特殊的接地方式,将系统接地电流限制在很小的范围内(小于1A),以减小绝缘击穿发生的可能性,提高系统的安全性和可靠性。
但是,在小电流接地系统中,由于接地电流很小,一旦发生单相接地故障,会很难被及时发现和定位,给系统运行带来极大的风险。
因此,本文将探讨小电流接地系统单相接地故障的判断与处理方法。
二、小电流接地系统单相接地故障的原因小电流接地系统单相接地故障的原因主要有以下几种:1. 电缆终端缺陷:当电缆终端出现绝缘缺陷时,会导致单相接地故障。
2. 外界短路电流影响:电力系统中,当出现接地故障时,会产生一定的短路电流,使得系统的地电位发生变化,从而影响到小电流接地系统的正常运行。
3. 土壤湿度不足:小电流接地系统是通过地下金属接地网与土壤接触实现接地的,如果土壤湿度不足,将会产生一定的接地电阻,从而影响系统的接地效果,导致单相接地故障的出现。
三、小电流接地系统单相接地故障的判断方法小电流接地系统单相接地故障的判断方法主要有以下几种:1. 就地巡检:一些单相接地故障可以通过就地巡检来进行判断,例如观察接地网是否存在绝缘A故障、接地电阻是否增大等。
2. 压缩信号分析法:通过对小电流接地系统压缩信号进行分析,可以判断出故障点的位置,从而快速定位单相接地故障。
3. 采用低频模拟故障信号:通过向小电流接地系统注入低频模拟故障信号,可以判断出故障点的位置,即可由故障点所在的位置判断出单相接地故障的具体位置。
四、小电流接地系统单相接地故障的处理方法小电流接地系统单相接地故障的处理方法应根据具体情况而定,但一般可以采用以下方法:1. 找到故障点所在的位置:通过采用上述的判断方法,可以找到单相接地故障的具体位置。
2. 对故障线路进行隔离:为了避免故障扩大,需要对故障线路进行隔离,防止故障扩散。
3. 更换有关部件:更换故障件是解决单相接地故障的最终方法,一旦故障件被更换,接地系统将重新正常运行。
小电流接地系统单相接地故障的处理流程
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小电流接地系统单相接地故障处理程序
“**千伏**段母线接地”信号报出
根据信号、表计指示、天气、运行方式,操作情况判明故障性质,故障相别
汇报调度、系统分网缩小范围或站内分网缩小范围
检查故障段母线所连接设备及主变压器等站内设备有无故障现象
发现站内有故障点 检查站内设备未发现问题
故障点可以隔离 故障点不能隔离
利用“瞬停法”选择出故障线路,
对于双母线,重要用户可以依法将某一分路倒至另一母线后,断开母联断路器,看原有故障母线上接地信号是否消失,另一母线上是否仍有接地信号,选择故障线路
可以用断路器隔离的 只能用隔离开关隔离的
根据调度命令,转移负荷后,用断路器断开故障点
经倒闸操作,用倒运行方式的方法,用断路器断开故障点;不能倒运行方式时,用做“人工接地”的方法,拉开故障点
母线故障,双母线可以倒母线运行,故障母线停电检修。
单母线的,用户转移负荷,有条件的,重要用户可倒旁母。
故障段母线停电检修
查出故障线路,对于一般不重要的线路,停电后通知查线;对较重要的线路,可倒负荷或做好准备后停电,查线处理故障。
带接地故障运行期间,严密监视消弧线圈、电压互感器运行状况,带接地故障运行时间不超过2h
汇报领导派人检修故障设备,恢复正常运行方式。
小电流接地系统单相接地故障处理模版(三篇)
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小电流接地系统单相接地故障处理模版一、故障判断及准备工作1. 接到故障报告后,确认故障地点和具体情况。
2. 查阅相关资料,了解该系统的结构和工作原理。
3. 准备相关工具和设备,确保能够进行故障处理。
二、故障排查步骤1. 检查接地电阻是否正常,用专用测试仪器进行测量。
a. 若接地电阻超过正常范围,则需要检查接地网是否存在断线或破损等情况,并进行修复。
b. 若接地电阻正常,则继续进行下一步排查。
2. 检查绝缘电阻是否存在问题,用绝缘测试仪进行测量。
a. 若绝缘电阻异常低,则需要检查电缆绝缘是否有破损或湿气等情况,并进行修复。
b. 若绝缘电阻正常,则继续进行下一步排查。
3. 检查设备及线路的连接情况,包括各种插头、插座、接线端子等。
a. 检查连接件是否松动或脱落,若发现问题需要进行紧固或重新连接。
b. 检查接地线是否连接良好,若接地线脱落或接触不良,需要进行修复。
4. 检查设备和线路是否存在漏电现象,用漏电保护器进行检测。
a. 若漏电保护器跳闸,需要进一步排查具体设备和线路的漏电原因,并进行修复。
b. 若漏电保护器未跳闸,可以排除漏电引起的故障。
5. 检查设备的工作状态,包括指示灯、显示屏等。
a. 若发现指示灯异常闪烁或显示屏出现错误信息,需要参考设备说明书进行故障诊断。
b. 若设备工作状态正常,则继续排查其他可能的故障。
6. 检查周围环境是否存在干扰或影响,如电磁场、强电流设备等。
a. 若存在干扰或影响,需要采取相应的屏蔽或隔离措施,并重新测试设备和线路是否正常。
b. 若周围环境没有干扰或影响,则需要进一步排查其他可能的原因。
7. 检查监控系统和报警系统是否正常工作。
a. 检查监控设备是否能正常监测到故障,并能够发出报警信号。
b. 若监控系统和报警系统均正常工作,则需要进一步排查其他可能的故障。
三、故障处理及记录1. 根据故障排查的结果,对具体故障原因进行修复或更换相关设备和线路。
2. 在修复故障后,进行再次测试和检查,确保问题完全解决。
小电流接地系统单相接地故障处理
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小电流接地系统单相接地故障处理引言小电流接地系统作为一种常见的电力系统接地形式,具有保护设备和人身安全的重要作用。
然而,单相接地故障是小电流接地系统常见的故障之一。
本文将介绍小电流接地系统单相接地故障的处理方法。
了解单相接地故障在小电流接地系统中,单相接地故障是指系统中某一相导体与地之间发生接地故障,导致相对于地的电压变化。
单相接地故障具有以下特点: - 只有一相导体与地接触,除此之外的其他导体与地之间没有接触; - 接地故障点与接地系统之间存在较高的电阻连接; - 出现单相接地故障后,系统中将会出现地故障电流。
单相接地故障的检测在处理单相接地故障之前,首先需要进行故障的检测,以确定接地故障的具体位置。
常用的单相接地故障检测方法包括以下几种:1. 使用继电器保护继电器保护是一种常见的故障检测方法。
通过监测电流和电压的变化,继电器保护可以判断是否存在单相接地故障,并给出故障位置的指示。
2. 使用故障录波仪故障录波仪可以记录系统中的电流和电压波形,通过对波形进行分析,可以判断是否存在单相接地故障,并确定故障位置。
3. 使用红外热像仪红外热像仪可以检测设备和线路的温度变化,如果某一设备或线路的温度异常升高,可能意味着存在单相接地故障。
单相接地故障的处理方法一旦确定了单相接地故障的存在及其位置,就需要采取相应的处理措施来解决问题。
以下是一些常见的单相接地故障处理方法:1. 进行接地点检查首先需要对接地点进行检查,确保接地电阻正常,没有松动或断开的情况。
如果接地电阻异常,应及时修复或更换。
2. 寻找故障点通过继电器保护、故障录波仪或红外热像仪等方法,确定单相接地故障的具体位置。
然后可以通过巡视、测量和检查相关线路设备来找到故障点。
3. 修复或更换故障设备或线路一旦找到故障设备或线路,应及时修复或更换。
修复方法包括绝缘处理、焊接、更换零部件等。
4. 进行系统测试在处理了单相接地故障后,还需要进行系统的测试,确保故障已经被解决,并且系统能够正常运行。
小接地电流系统单相接地故障处理
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小接地电流系统单相接地故障处理电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。
中性点直接接地系统称为大接地电流系统。
中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统称为小接地电流系统。
小接地电流系统发生单相接地故障时,应迅速查找故障点,争取在未发展成两相接地短路故障前将其切除,以免扩大事故。
一、故障的特点小接地电流系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变,系统电压的对称性没被破坏,而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间一般允许接地运行不超过2h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。
中性点经消弧线圈接地系统有接地故障时,一般规定消弧线圈可运行2h,应加强监视消弧装置PT断线、弧光接地、消弧线圈的上层油温不超过85°C(最高限值95°C)等经消弧线圈相关接地的信息。
二、故障的原因及危害1、故障的原因设备绝缘不良,如老化、受潮、绝缘子破裂、表面脏污等,发生击穿接地;小动物、鸟类及外力破坏;线路断线、恶劣天气,如雷雨、大风等、人员过失等。
2、故障的危害1)由于非故障相对地电压升高(完全接地时升至线电压),系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障。
2)故障相的接地电容电流等于正常时一相对地电容电流的3倍;故障点产生的电弧,会烧坏设备并可能发展成相间短路。
3)故障点产生间隙性电弧时,在一定条件下,产生串联谐振过电压,其值可达相电压的2.5~3倍,对系统绝缘危害很大。
三、故障的现象1、“10kV(接地较频繁)、(35kV)I或II段母线接地”发信号。
2、电压表指示1)当系统发生完全接地故障时,接地相电压表指示为零,其他两相对地电压表指示升高√3倍,线电压表指示正常,此时电压互感器开口三角形有100V输出电压。
2)当系统发生不完全接地故障时,接地相电压表指示减小,低于相电压,其他两相对地电压表指示增加,大于相电压,线电压表指示正常,此时电压互感器开口三角形有0~100V输出电压。
小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理
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小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理内容简介:摘要:阐述了小电流接地系统接地的特点并对其故障现象进行分析、判断。
关键词:小电流系统接地;单相接地;故障现象分析;处理1 系统接地的特点电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗论文格式论文范文毕业论文摘要:阐述了小电流接地系统接地的特点并对其故障现象进行分析、判断。
关键词:小电流系统接地;单相接地;故障现象分析;处理1 系统接地的特点电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,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3,66kV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。
2 故障现象分析与判断警铃响, xx千伏母线接地光字牌亮,个性点经消弧线圈接地的系统,常常还有消弧线圈动作的光字牌亮。
绝缘监察电压表三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压升高为线电压,此时为稳定性接地。
如果绝缘监察电压表指针不停地来回摆动,出现这种现象即为间歇性接地。
当发生弧光接地产生过电压时,非故障相电压很高,表针打到头,常伴有电压互感器高压一次侧熔体熔断,甚至严重烧坏电压互感器。
完全接地。
如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压,此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。
不完全接地。
当发生一相不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,中性点电位偏移,这时故障相的电压降低,但不为零。
非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。
电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。
电弧接地。
如果发生A相完全接地,则故障相的电压降低,但不为零,非故障相的电压升高到线电压。
此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。
小电流接地系统单相接地故障处理
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小电流接地系统单相接地故障处理前言小电流接地系统是一种专门用于低压配电系统接地保护的设备。
在此类接地系统中,接地电流通常都很小,因此可以减少电线的损耗和电力损耗。
然而,即使是这样的接地系统,也难免会出现单相接地故障。
本文将探讨小电流接地系统单相接地故障的处理方法。
确认故障确认故障是处理任何问题的第一步。
在此过程中,可以进行以下步骤:1. 检查电路在出现单相接地故障时,首先应检查配电电路。
这可能意味着检查任何相关的连线和终端,并检查任何接地的电缆和导线是否有磨损、损坏或其他问题。
2. 检查设备如果发现电路没有问题,则需要检查设备。
这可能意味着检查变压器、断路器、熔断器、接触器等等。
可以检查电器设备是否有磨损、损坏或其他问题。
3. 检查保护装置最后,需要检查小电流接地系统本身的保护装置。
这可能意味着检查接地电流计和保护装置是否正常工作,是否存在故障。
处理故障在确认故障后,可以执行以下步骤处理小电流接地系统的单相接地故障:1. 更换设备如果检查后发现设备出现故障,可能需要更换设备。
这可能会涉及到变压器、断路器、熔断器、接触器等等。
换上新设备后,测试并确认已解决故障。
2. 更换电线和连接如果检查后发现电线和连接出现故障,可能需要更换它们。
在更换电线和连接之前,应先确认它们的正确型号以及合适的连接方式。
3. 更换接地电流计和保护装置如果检查后发现小电流接地系统的保护装置存在故障,需要更换接地电流计和保护装置。
在更换接地电流计和保护装置时,需要注意其正确的安装和接线方式。
预防措施为了避免小电流接地系统的单相接地故障,可以采取以下预防措施:1.安装过电压保护和接地保护装置,这样可以保护设备,并及时发现接地故障。
2.定期检查设备和电路,及时更换老化的设备和热息肉、异物等可能引起接地故障的电路设施。
3.建立科学合理的管理制度,加强对接地系统的维护和管理。
4.增加接地电阻,减小接地电流,使系统更稳定。
结论维护和管理小电流接地系统是一个持续不断的工作。
小电流接地系统单相接地故障的分析及处理
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小电流接地系统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),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10kV、35kV线路允许接地运行不超过2h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地故障允许运行时间的限制。
中性点经消弧线圈接地系统有接地故障时,制造厂一般规定消弧线圈可运行2h,应监视消弧线圈的上层油温不能超过85°C(最高限值95°C)。
一、发生单相接地故障的原因1、设备绝缘不良,如老化、受潮、绝缘子破裂、表面脏污等,发生击穿接地;2、小动物、鸟类及外力破坏;3、线路断线;4、恶劣天气,如雷雨、大风等;5、失误操作。
二、单相接地故障的危害1、由于非故障相对地电压升高,系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障。
2、故障点产生电弧,会烧坏设备并可能发展成相间短路故障。
3、故障点产生间隙性电弧时,在一定条件下,产生串联谐振过电压,其值可达相电压的2.5~3倍,对系统绝缘危害很大。
三、单相接地故障的现象1、警铃响,“10kV(35kV)I或II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。
2、绝缘监察电压表指示。
当系统发生完全接地故障时,接地相电压表指示为零,其他两相对地电压表指示升高√3倍,线电压表指示正常,此时电压互感器开口三角形有100V输出电压;当系统发生不完全接地故障时,接地相电压表指示减小,低于相电压,其他两相对地电压表指示增加,大于相电压,线电压表指示正常,此时电压互感器开口三角形有0V~100V输出电压。
稳定性接地时,电压表指示无摆动;若指示不停摆动,则为间歇性接地。
3、中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可以看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)。
4、消弧线圈的接地告警灯亮。
5、发生弧光接地,产生过电压时,非故障相电压很高(表针打到头)。
小电流接地系统单相接地故障的处理
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小电流接地系统单相接地故障的处理摘要:小电流接地系统在我国中压电网中得到广泛应用,系统的单相接地故障选线问题没有得到很好的解决。
针对这种情况,本文对小电流接地系统单相接地故障情况进行了分析,最后根据实际情况提出了单相接地故障处理的优化模式。
关键词:小电流;接地系统;单相接地;故障处理1前言小电流接地系统单相接地在实际的运行过程中会出现比较多的问题,这些问题的存在对于用电用户群体已经造成了比较严重的不良影响,因此,如果要使得小电流接地系统的效果得到稳定的发挥,就需要将其中存在的问题进行解决,由此,现阶段的小电流接地系统单相接地故障分析及选线研究工作就变得尤为重要了。
所以,在接下来的文章中就将对其进行相关的研究和分析,并且在文章中还会提出一定的具有建设性的意见或者对策,促使小电流接地系统中存在的问题进行快速的解决。
2小电流接地系统的概述小电流接地系统是指中性点不接地的系统,经过消弧线圈接地的系统也可以被称为是小电流接地系统。
当发生单相接地故障的时候,系统中是无法形成短路回路的,由此,接地短路的电流与正常的负荷电流相比较的话是非常小的,这也是小电流接地系统名称的由来,由于其具有电流比较小的特点,因此在国内的很多工作中都有这一系统的应用,根据相关的调查也能够发现,但凡是国内的110kV以下的中压系统,都可以对其进行应用。
因此,小电流接地系统对于国内电力事业的发展还是比较重要的。
3小电流接地系统单相接地故障成因分析对小电流接地系统单相接地事故进行综合分析,发现导致小电流接地系统发生单相接地现象的原因主要有以下几点:(1)系统投运之前,没有依据相关规定与要求,对电缆进行耐压试验检测,使电缆在长时间运行过程中,受自然环境变化、变电站周边环境变化等因素影响,绝缘下降,从而出现电缆接头绝缘击穿问题。
(2)小电流接地系统单相接地时,存在电流间歇性突变问题,从而引发相应线路保护装置发起保护动作。
由于保护装置在运行过程中,采用频率相对较大,当保护装置处于启动状态时,电压互感器断线监测锁闭,35kV母线BC相熔丝熔断,从而发起距离保护动作。
小接地电流系统中单相接地故障的处理.ppt
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试拉时应按试拉顺序表逐条试拉;
试拉35kV线路时可能导致35kV备用自投装置动 作,应先停用该备用自投装置;若可能导致其 所供变电所的10kV失电,则应先行倒方式后试 拉;
有发电厂并网的线路,应先令发电厂解列后再 试拉。
判明故障性质和相别分割电网缩小故障范围检查相关厂站内设备接地选线变电值班员发现母线电压异常消弧线圈动作接地信号动作开口三角电压数值等情况时应立即记录下母线上相电压和线电压的数值小电流接地检测装臵动作情况迅速汇报值班调度员
小接地电流系统中单相接地故障的处理
一、概述 二、处理步骤 三、双线同名相接地处理 四、母线单相接地处理
消弧线圈的脱谐度在正常运行时应选择在5%~ 15%的范围,同时补偿后的电流(残流)不宜 超过10A。
当主变35kV或10kV侧为三角形接线方式时,若 需要使用消弧线圈进行补偿,消弧线圈应接于 何处?
发生单相接地,所有线路对地电容电流流入接 地点,通过线路流入母线、主变,形成接地电流 回路。
不中断用户供电或严重影响供电质量, 避免负荷潮流大的波动。
保护装置的动作条件有无变更。 禁止用拉合刀闸分割电网。
如系统发生单相接地故障,而该系统同 时发生线路跳闸重合成功,则可对该线 路先行试拉。
拉开运行中的电容器开关及空充旁路母 线的开关。
待接地变电站及相关系统发电厂、直属 用户内部检查完毕,对接地母线上的线 路按顺序逐条试拉。
判明故障的性质、相别; 分网运行缩小范围; 利用“瞬停法”查找出有接地故障的线路。
若检查仍无明显故障点,为了确定接地故障是 否发生在主变回路,可以将低压侧母联或分段 开关合上,拉开故障母线上的主变开关,观察 母线上的电压是否恢复正常,若恢复正常,说 明故障不在母线上,而在主变回路;
小电流接地系统中单相接地故障的判断与处理
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小电流接地系统是指采用中性点不接 地或经消弧线圈接地的系统。在该系统 中, 如发生单相接地时,由于线电压的大 小和相位不变( 仍对称) , 且系统绝缘又是 按线电压设计的, 所以允许短时运行而不 切断故障设备,从而提高了供电可靠性。 但是, 若一相发生接地, 则其它两相对地 电压升高为相电压的3倍, 特别是发生间 歇性电弧接地时, 接地相对地电压可能升 高到相电压的2. 5一3. 0倍。 这种过电压对 系统的安全威胁很大, 可能使其中的一相 绝缘击穿而造成两相接地短路故障。因 此, 值班人员应迅速寻找接地点, 并及时 隔离。 当中性点非直接接地系统发生单相接 地时,一般出现下列迹象:
产 品与应 用
在小电流接地系统中, 若发生了单相接地, 虽然允许短时运行而不切断故障设备, 但对系 统的危 害却很大。本文浅要分析了当单相接地发生时,如何根据故障现象寻找接地点并采取相应援施:
小电流接地系统中单
相接地故障的判断与处理
. 山东华宇职业技术学院 王 平
(站) , 若装置正常投入, 故障范围很容易 区分, 若报出母线接地信号的同时, 某一 线路也有接地信号, 则故障点多在该线路 上。 若只报出母线接地信号, 对于这种情 况,故障点可能在母线及连接设备上。 所 以,处理时应注意: 1. 母线和某一线路都报出接地信号, 1. 警铃响, x 千伏母线接地” “ 光字 应检查故障线路的站内设备有无异常。 2. 只报出母线接地信号, 应检查母线 牌亮, 中性点经消弧线圈接地的系统, .常 及连接设备、 变压器有无异常。 如经检查, 常还有 “ 消弧线圈动作”的光字牌亮。 则有可能是某一线路有 2. 绝缘监察电压表三相指示值不同, 站内设备无异常, 接地相电压降低或等于零, 其它两相电压 故障, 而其接地故障失灵, 应用瞬停的方 升高为线电压, 此时为稳定性接地。 如果 法,查明故障线路。 绝缘监察电压表指针不停地来回摆动, 出 当各出线未装接地信号装置时,首 现这种现象即为间歇性接地。 先应根 前面所述的特征, 判明故障性质
小电流接地系统单相接地故障处理
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小电流接地系统单相接地故障处理接地故障是指电力系统中出现了与大地接触的故障现象。
在接地系统中,如果出现了单相接地故障,即只有一相与大地发生接触,这会导致电流通过接地系统流回地面,引起故障。
小电流接地系统通常是指电力系统的中性点通过阻抗与地接触,形成了电流很小的接地系统。
这种接地系统一般用于高压输电线路和变电站等高压设备中,其主要目的是提高系统的可靠性,减少对设备的损坏以及降低触电危险。
但是,当出现单相接地故障时,小电流接地系统的电流会增大,因此需要采取适当的处理措施来保证系统的安全和可靠运行。
针对小电流接地系统单相接地故障的处理需要遵循以下步骤:1. 故障检测与确认首先需要通过系统的保护装置来检测故障,并确认是否为单相接地故障。
保护装置一般包括过电流保护、零序电流保护、差动保护等。
如果保护装置发出故障信号,并且确认为单相接地故障,就需要进行下一步的处理。
2. 故障隔离与排除在确认故障后,需要尽快对故障点进行隔离,防止故障扩大和对系统的影响进一步加剧。
隔离方式一般是通过断开与故障点相关的开关或隔离刀闸来实现。
同时,需要将相关设备进行检修或更换,确保设备的正常运行。
3. 系统保护与稳定在故障隔离和排除后,需要对系统进行保护和稳定处理。
这包括对系统进行校验和调整,确保系统的保护装置和自动化控制装置的正常工作。
同时,需要对系统的稳定性进行评估和调整,确保系统的频率、电压和功率等指标在正常范围内。
4. 故障分析与处理在完成故障隔离和保护稳定处理后,需要对故障进行分析和处理,找出故障的原因和影响,并采取相应的措施进行处理。
一般来说,小电流接地系统的单相接地故障可能是由设备的绝缘击穿、电缆断裂、接地电阻变化等原因引起的。
需要对造成故障的原因进行分析,并采取预防措施,避免类似的故障再次发生。
5. 故障恢复与运行最后,需要对系统进行恢复和运行。
这包括对隔离设备和故障设备进行恢复和检修,并逐步将系统恢复到正常运行状态。
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小电流接地系统发生单相接地故障的处理
第1条单相接地故障的现象
1.1 警铃响,“母线接地”告警;
1.2 绝缘检查电压表三相电压指示不平衡,接地相电压降低或为零,其它两相电压升高或为线电压,此时为稳定接地;
1.3 若绝缘监察电压表指针不停的摆动,则视为弧光间歇性接地故障。
第2条单相接地故障的分析判断
小电流接地系统发生单相接地故障时,将会导致三相电压不平衡。
完全接地时,故障相电压为零,其它两相电压升高至线电压;不完全接地时,故障相电压下降, 其它两相电压升高。
当出现接地告警时,应认真检查三相电压情况以做出正确判断,严禁将以下情况误判断为接地故障,具体有:
2.1 TV一次、二次保险熔断器或TV二次回路断线引起得三相电压指示不平衡。
2.2 空投母线时造成的电压不平衡误发接地告警。
第3条电网中允许带接地故障的运行时间
3.1 电网经消弧线圈接地时,其允许带接地时间运行的时间为取决于制造厂家的技术规定;
3.2 6-35kV配电网一点接地,允许其运行时间不超过2小时。
第4条单相接地故障的处理
当发生单相接地故障时,应首先详细检查站内设备无异常,确认本站设备无异常,可向调度申请进行拉路检查,查找时两人进行,一人监视电压,一人进行拉路。
具体处理过程如下:
1、记录接地时间,判明是否真接地及接地相别;
2、将接地情况(接地时间、性质、相别、仪表指示、电压情况等)向值班调度员汇报。
3、当两段母线并列运行时,先断开母线分段开关,判明接地母线;
4、检查站内设备无接地异常;
5、按调度令进行拉路检查,拉路前制定好拉路顺序。
一般拉路顺序为;
(1)先架空线路后电缆线路,空载线路后负载线路,先长线路后短线路;
(2)先一般用户,后重要用户;
(3)先无保安电用户,后有保安电用户;
6、当拉完所有出线后接地故障仍查不到接地线路,则有可能是接地点在母线上或两条以上线路同名相接地。
(1)如接地点在母线上时,根据调度命令,将接地母线撤出运行,排除故障后恢复对外供电;
(2)如接地为不同线路同相接地,可根据调度令先将母线停电,然后用试送电的方法判别接地线路。
第5条单相弧光接地故障处理
发生弧光接地时,经调度同意,可使用人工接地方法恢复弧光接地点的介质强度,人工接地时需特
别注意人工接地相必须与弧光接地故障相别相同,防止造成两相短路故障跳闸,具体处理方法如下:
1、记录接地时间,判明是否真接地及接地相别;
2、将接地情况(接地时间、性质、相别、仪表指示、电压情况等)向值班调度员汇报。
3、当两段母线并列运行时,先断开母线分段开关,判明接地母线;
4、检查站内设备无接地异常;
5、根据调度令按顺序进行拉路检查,判明接地线路。
6、当弧光接地发生再出线开关至母线范围时,可用旁路开关人工接地进行处理:
(1)确定接地相;
(2)检查旁路开关、刀闸在断开位置;
(3)在旁路开关与旁路刀闸之间的故障同相上人工接地;
(4)将旁路开关转运行;
(5)检查弧光接地消失;
(6)拉开旁路开关及刀闸;
(7)拆除人工接地线。
第6条处理接地故障时的注意事项
1、检查站内设备时,应穿绝缘靴,接触设备外壳,构架及操作时,应戴绝缘手套。
2、当接地运行时,应严密监视该设备特别是电压互感器的运行状况,防止其发热严重而烧坏,注意高压保险是否熔断。
3、监视消弧线圈的运行状况。
消弧线圈有故障时,应先投入备用变压器,故障变压器停电后拉开消弧线圈刀闸。
严禁在有接地故障时,拉开消弧线圈刀闸。
4、系统带电接地故障运行,一般不得超过2h。
5、发现接地设备消弧线圈故障或严重异常,应立即断开故障线路。
6、用“瞬停法”查找故障线路时,无论线路上有无故障,均应立即合上,瞬停时间应小于10S。
7、如在大风、雷雨天气系统频繁瞬时接地,可将不重要、易出现故障,分支多的线路停电10—20min,若观察不再出现瞬时接地,风雨停后再试送电。
直流系统故障处理
第1条直流接地处理
直流接地为直流系统常见故障,发生直流接地时将威胁变电站的安全运行,有可能造成继电保护装置误动、拒动、烧断熔断器熔丝和继电器触点烧损,必须尽快检查处理。
1.1 直流接地现象:
“直流接地”告警,无法复归时,用接地选择开关发现正极或负极对地电阻下降。
1.2 直流接地故障的处理:
直流系统接地时,应检查是否由于工作人员误碰造成,然后分析可能造成直流接地的其它原因,经调度许可后用瞬停法查找:
(1)停止直流回路上的一切工作;
(2)先查找事故照明回路、信号回路、充电机回路,后查找其他回路;
(3)对于操作和保护不分开的站,先查找主合闸,后查找操作回路,对于操作和保护分开的站,应先查找操作回路,后查找保护回路;
(4)先查找室外回路,再查找室内回路;
(5)按设备电压等级从低到高查找。
1.3 处理直流接地故障注意事项:
(1)直流接地时,禁止在二次回路上工作;
(2)查找接地时必须两人以上进行;
(3)查找直流接地时应使用高内阻电表进行,应防止两点接地,造成直流短路。
第2条“交流过欠压”告警的检查处理步骤
1、是否已经失去380V所用电,如果是,则应尽快设法恢复所用电;
2、检查所用电配电屏上的充电屏电源的三相保险是否正常,有否某相或三相熔断现象,保险管与保险座是否都接触良好,如果发现有熔断现象,应立即换上同规格的保险;
3、如果再次熔断,应检查电缆及充电机屏是否有短路现象;
4、如果检查不出的应立即汇报调度及管理所。
“整流模块告警”、“电池告警”、“模块交流电源告警”时,按直流系统日常巡视检查项目检查,能处理的立即处理,不能处理的汇报管理所。
第3条“控母过欠压”的检查处理步骤
1、检查控制母线电压表指示是否正常,如果电压表指示母线电压正常,则应是监控模块发生故障,应立即汇报管理所;
2、如果母线电压不正常,应进行以下检查
1)电压过高
――检查充电电压是否过高;
――检查调压开关是否在适当位置;
――检查硅链外观是否有异常现象,如果通过调节开关调节时控制母线电压不变,则说明硅链已经被击穿。
2)电压过低
――应检查充电机是否正常,是否已经停机;
――用万用表检查蓄电池端电压是否正常;
――如果蓄电池端电压不正常,应在充电屏上检查浮充电压是否正常,是否发生过充电机长时间停电,造成欠充电;
――检查蓄电池组外观是否有损坏现象。
3)电压调节装置档位不对或由于长时间停电造成欠充电,应将其打到控制母线正常的档位;
4)当检查是由于充电机故障、硅链击穿、电池损坏时应立即汇报本管理所;
站用电系统故障处理
第1条发现时,应做如下检查:
1、站用变受电电压是否超过额定值。
2、站用变供电系统是否有接地现象。
3、站用变有无过负荷。
第2条遇下列情况时站用变应加强监视,记入运行记录簿及有关记录薄并立即汇报值班调度员和管理所:
1、过负荷超过额定容量的30%。
2、内部声音异常或音响特别,如响声不均匀,有爆裂声等。
3、外壳漏油使得油面下降或上盖掉落杂物,危及安全运行。
4、油色显著变化,从油标处可观察出。
5、套管出现裂纹或不正常的电晕现象。
第3条当站用变失电时,有自动切换的,应检查自动切换良好;如无自动切换,应手动切换恢复站用电,将失电站用变退出检查处理。
第4条站用变高压侧保险熔断后,应判明是内部故障还是外部故障,内部故障应将站用变退出检查处理,如是外部故障应在故障消除后恢复供电。
第5条所用电馈线故障保险熔断,应检查消除故障后,更换保险恢复供电,禁止随意加大保险容量。
系统振荡时的处理
第1条系统振荡的原因
1.1 电力系统静态稳定或动态稳定的破坏;
1.2 两电源之间非同步合闸未能拖入同步和发电机失去励磁等。
第2条系统振荡时的现象
2.1 电压、电流、有功功率和无功功率表指示出现周期性地剧烈摆动,送电端系统频率升高,受电端系
统频率降低,并略有摆动。
2.2 电压波动大,照明忽明忽暗,硅整流可能跳闸。
2.3 主变压器发出周期性的轰鸣声。
2.4 当系统静稳定或动稳定破坏后,系统振荡时,若变电站处于振荡的中心,电压摆幅最大并周期性的降为零。
第3条系统振荡的处理
1、系统出现非周期振荡时,运行值班人员应立即向当值调度汇报,并对其设备加强监视,听候调度处理。
2、系统振荡发生后,值班员应立即同调度取得联系,密切关注仪表变化,并在值班调度远统一指挥下进行必要的解列操作和紧急拉路。
3、当变电站联络线断路器跳闸,如果两侧均有同期并列条件时,值班人员无需调度命令可自行进行同期并列操作,然后再汇报调度。
4、系统解列后,在系统事故情况下,为加速同期并列和根据调度命令允许经长距离输电线路联络两个系统电压相差20%,频率相差0.5HZ进行同期并列。