直流系统两点接地可能带来的危害!
直流系统接地带来危害
直流系统接地带来的危害摘要:本文首先介绍了直流系统接地的危害,然后论述了直流系统接地故障的现场处理,供相关工作人员参考。
关键词:直流系统接地,危害,现场处理。
中图分类号:u226.8+1 文献标识码:a 文章编号:一、直流系统接地危害直流系统为不接地系统, 一点接地一般不会造成直接的危害,系统可以正常运行, 但是回路中再发生接地或绝缘不良造成两点接地时, 就会引起保护及自动装置的误动或拒动、熔丝熔断等故障。
近几年随着微机型继电保护装置和自动装置的广泛应用, 直流系统中抗干扰电容的增大, 使直流系统正、负极对地等效分布电容增大( 220 kv 变电站直流系统对地电容可达70 f, 500 kv 变电站对地电容可达200~ 300 f) , 在现场中已出现了一点接地引起保护误动作事故。
1. 1 两点接地可靠造成断路器误跳闸如下图所示, 当直流系统接地发生在a、b 两点时, 将电流继电器1lj、2lj 接点短接, 而将zj 启动, zj 接点闭合而引起跳闸。
a、c 两点接地时, 短接zj 接点而直接跳闸。
在a、d 两点或d、f 两点接地同样都能造成断路器误跳闸。
1. 2两点接地可能造成断路器拒动如下图所示, 接地点发生在b、e 两点, d、e 两点或c、e 两点, 断路可能造成拒动。
1. 3两点接地引起熔丝熔断如下图所示, 接地点发生在a、e 两点, 引起熔丝熔断。
二次回路直流接地示意图当接地点发生在b、e 和c、e 两点, 保护动作时, 不但断路器拒动, 而且引起熔丝熔断, 同时有烧坏继电器触点的可能。
二、直流系统接地故障现场处理鉴于直流系统的重要性和直流系统接地的危害性, 当发现直流母线有接地信号后, 运行人员应及时寻找接地点位置, 并及时消除, 按照运行规程规定, 直流接地故障必须在规定时间内( 一般规定为2 小时) 处理, 否则按异常或事故考核。
且前查找直流接地的方法有两种: 拉路寻找分段试停的方法及不停电仪器查找法。
直流接地故障的危害及处理1
直流系统接地故障的处理目前正值雨季,直流系统运行状况的好坏直接影响着机组的安全。
直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。
直流系统的可靠性是保障安全运行的决定条件之一。
直流系统分布范围较广、外露部分多、电缆多、且较长。
所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。
今年初春雨水多且下雨时间长,极易造成直流系统绝缘下降和直流接地。
预防直流接地和如何尽快排除直流系统接地故障是当前的重要工作。
一、直流接地的原因:1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。
或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。
2、雷雨季节,室外端子箱或机构箱内潮湿积水导致直流二次回路中的正电源或负电源对地绝缘电阻下降,严重者可能到零,从而形成接地。
3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物爬入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。
4、因施工工艺不严格,造成直流回路出现裸线、线头接触柜体等,引起接地。
二、直流系统接地故障的危害:直流接地故障中,危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。
直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装臵误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装臵、控制回路失去电源。
在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。
直流系统常见的故障是接地或绝缘降低,接地故障的危害如下:1、直流正极接地,有使保护及自动装臵误动的可能。
因为一般跳合闸线圈、继电器线圈正常与负极电源接通,若这些回路再发生一直接地,就可能引起误动作。
2、直流负极接地,有使保护自动装臵拒绝动作的可能。
因为,跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。
直流系统中正极两点接地和负极两点接地会导致什么现象
1、直流系统中正极两点接地和负极两点接地会导致什么现象?
答:
正极两点接地会导致可能发生误动现象,如图一所示,S处于断开状态,正极两点接地,当R1和R2足够小时,继电器K电流达到动作值,会导致S误动作。
负极两点接地会导致可能发生拒动现象,如图二所示,S处于闭合状态,负极两点接地,当R1和R2足够小时,继电器K被短路,会导致S拒动状态。
图一
图二
2、平衡电桥法和不平衡点桥法的优缺点?
答:
平衡电桥法监测直流母线绝缘:
一点接地:V1和V2已知
当正极接地:
当负极接地:
可以分别求出正极接地电阻Rx 及负极接地电阻Ry
两点接地:V1和V2已知
可以按照一点接地方法假设一点接地,但当Rx 与Ry 接近时,误差很大
非平衡桥法监测直流母线绝缘:
正投切:V1与V2已知
负投切:V11与V21已知
两个方程两个未知数,可分别求出正极接地电阻Rx ,负极接地电阻Ry
总结:
平衡电桥法属于静态测量, 即测量正负母线对地的静态直流电压,母线对地电容的大小不影响测量精度,但双端接地时,测量误差较大,不能检测平衡接地。
不平衡电桥法任何接地方式均能准确检测,但需要每次投切电阻来获取不同的母线电压。
锦屏电厂使用的是平衡电桥法。
3、 漏电流与支路接地电阻的关系?
32//2//11R V Rx R R V =Ry R V R R V //322//11=Ry R V Rx R R V //32//2//11=Ry R V Ra Rx R R V //32////2//11=Rb Ry R V Rx R R V ////321//2//111=
4、工业电视结构:。
直流系统两点接地故障分析及预防
2 K2
警 信号 回路到遥信公共 正电 ( 回路 编号 7 0 1 ) 有接 地。通过对该 回路分段检查 , 确认接地点为通信 电
源装置的告警触点端子 ( 见图 2 ) 。 在对 2 主变有 载 重 瓦斯 回路 进行 检 查 时 , 检查
人 员对 有 载重 瓦 斯 回路 逐段 进 行摇 绝 缘 检查 , 发现 2 主变 有 载 重 瓦 斯 继 电器 其 中 1 对编号为 K Q J 2 3 、
在对 2 2 0 k V母 联 测 控 柜母 联 测 控 电源 的检 查 中, 发现有正接地现象 , 由此 对 母 联 测 控 装 置 外 部
继 电器 J 6 动作 出 口 , 造成 2 主 变 三侧 开关 跳 闸 。故 障示 意 如 图 4 所示。
+K M
—
K M
回路开展检查 , 发现新接人的通信机房通信电源告
闭合引起 跳 闸线 圈T Q动作 跳 闸 , 造成误 动事 故 。
对 继 电保 护 、 自动装 置 和远 动通 信 装置 等重 要 负荷
当B 、 c 两 点 同时接地 时 , 等于将 中间继 电器 K M的线 圈短 接 , 此 时即使 一 次系 统短 路 , 电流 继 电 器K A 起动, K M的触点也不 能闭合 , 由此造成误动 事故 。 当A、 B 两点同时接地时 , 可能造成直流空开 K l
续 开 展 二 次 工作 , 造 成 两 点接 地 , 引 起 主变 有 载 重 瓦斯 误 动 , 跳 开 主变 三 侧 开关 的事 故 进 行 分 析 , 阐 述 了直流 系统 两 点接 地 的危 害 , 并 提 出相 应 的预 防 对策 , 以避免 类似 事故 的发生 。
图1 直 流 系统 两 点接 地 危 害 示 意 图
直流接地故障处理
当直流系统发生一点接地时,监视装置会发出报警信号。 发生两点接地时,有可能造成保护装置误动或拒动。当交、 直流回路混接引起直流接地,往往会使某些装置误动作。 微机保护对交流电侵入直流系统所受到的干扰特别敏感。
二、发生接地的可能原因
1、 户外端子箱、操作机构箱、电磁锁等设备密封不严,漏入雨 水或小动物进入。 2、户外端子箱、操作机构箱、电磁锁等设备内部结露潮湿,绝 缘受潮。 3、控制电缆或接线端子绝缘损坏。 4、继电保护元件或二次绝缘损坏。 5、人为引起接地或短路。
三、发生直流接地的处理
1、发生直流接地告警时,运行人员首先通过微机直流监测装 置检测正、负极对地电压判断接地情况,作好详细记录,找出 故障支路。 2、对该支路中绝缘可能受潮的二次设备进行特殊巡视,检查 户外设备箱门是否关好,有无漏雨雪现象,端子排是否清洁干 燥,有无接地短路情况,并作相应的干燥处理。 3、若为保护直流接地,则首先应将被查保护停用,向调度汇 报,并申请专业人员及时处理。 4、通知正在二次回路工作的专业人员,检查接地是否由他们 的工作引起,必要时应停止其工作。
四、直流接地的预防
1、加强维护管理,保证设备清洁干燥完好 2、针对薄弱环节,采取预防改进措施,户外端子箱做好 防潮防霉工作,并保持密封良好 3、日常巡视时,注意检查户外箱门是否关好,雨雪天气 要重点检查,并注意室内是否漏水。 4、对于室外设备机构箱内驱潮器,有自动投入方式应置 于“自动”位置,无自动方式则应根据季节和气候情况, 及时投退,以保证箱体干燥。每月设备定期巡视应注意检 查驱潮器的工作情况。
5、确定直流主、分屏上哪个小开关所在支路接地,具体故障 点的查找由专业人员进行。运行人员在查找故障支路时若需断 开直流电源小开关,应谨慎进行,对于重要电源(如保护电源 、操作电源等)的投退应特别注意。
直流系统接地危害、现象及处理
接地故障现象及查找
组110V直流系统接地时DCS画面会发“6号机组110V直流I (II)段母线故障”综合报警,此时须至就地直流配电室查看, 如直流绝缘低报警则在WZJ-11监控屏内可以看到直流正控母 或者负控母绝缘为零,翻看“显示菜单”中“告警显示”会报 “CTXX 接地”,在“支路显示”中查到“KM 支路XX”的详 细信息如漏电流、绝缘值。支路编号“XX”与馈线屏上各直流 负荷小开关“Q1XX”或者“Q2XX”相对应即可判断出哪个 负荷发生了接地或者绝缘下降了。比如此前发生过的6号机发 变组保护G屏直流电源接地时报警内容为“CT09支路接地”, 对应110V直流A段馈线屏的Q109为发变组保护G屏直流电源 即找到了接地点。下面就是我们机组110V直流系统接线示意 图,针对该图介绍一下相对复杂的接地支路查找问题:
2、直流接地故障点查找:
传统的故障点确认方法为拉路法,按照信号、控制、装置、保 护等重要程度为序对负荷支路进行试拉,当拉到故障支路时接 地信号消失表明该支路接地。现在普遍采用微机直流绝缘监察 装置,下面就以我厂装置为例介绍一下:
接地故障现象及查找
我厂采用WZJ-11型微机直流绝缘监测装置,各电源馈线支路及负荷 支路开关下口都装设直流CT,系统模拟平衡和非平衡电桥两个状态, 依据平衡状态的正负母线对地电压和非平衡状态的正负母线对地电压 按照解算二元一次方程组算出母线正负对地电阻;依据平衡与非平衡 正负母线对地电压和两个状态下直流CT 的漏电流按照解算二元一次 方程组算出支路正负对地的电阻值,当绝缘电阻低于接地判断设定的 电阻值时则发母线或者支路接地报警。我们厂机组及网控110V直流 系统都采用上述绝缘监测装置,当接地电阻测量值大于150KΩ时则 显示绝缘值999KΩ,当接地电阻小于150KΩ时则显示实测值,网控 110V直流绝缘低于65KΩ则发直流接地报警,机组110V直流绝缘值 低于10KΩ则发直流接地报警。网控110V直流系统各参数在NCS画 面可以看到,机组110V直流系统各参数在FECS画面可以看到。
直流接地的现象、危害、处理原则和顺序
直流接地的现象、危害、处理原则和顺序示例文章篇一:《直流接地:现象、危害、处理原则和顺序》嗨,大家好!今天我要给你们讲讲直流接地这个事儿。
这可真是个有点复杂又超级重要的东西呢。
先说说直流接地的现象吧。
就好像家里的电线出问题了一样,在直流系统里,如果有接地情况,会有好多奇怪的表现。
比如说,绝缘监察装置会发出信号,这就像是一个小警报在叫着“嘿,有情况啦”。
而且啊,有时候会发现直流母线的电压可能会出现波动。
这波动就像小海浪一样,一会儿高一会儿低的。
如果接地发生在控制回路,那可就更麻烦了,那些控制设备可能就像调皮的小孩,不听话了。
信号灯可能会乱闪,就像天上的星星突然都乱了位置似的。
继电器呢,也可能会不正常地动作,就好比一个本来很守纪律的士兵突然开始乱走。
那直流接地有啥危害呀?这危害可不小呢。
就像一个健康的身体里突然有了病菌一样。
如果直流正极接地,那可能会让保护装置误动作。
想象一下,保护装置就像一个忠诚的卫士,本来是要保护城堡的,结果因为这个错误的信号,像个糊涂蛋一样开始乱攻击。
这要是在电力系统里,可能就会把好好的设备给切断,那就像突然把一个正在工作的机器给停掉了,多耽误事儿呀。
要是直流负极接地呢,可能会让保护装置拒动。
这拒动就像是卫士睡着了,敌人都来了还不知道呢。
要是有故障发生,设备就得不到保护,那就像没有伞在大雨里一样,只能被淋坏啦。
再讲讲处理原则吧。
处理直流接地可不能乱来,就像解一道很难的数学题,要有步骤。
首先得判断是哪一极接地。
这就像在一堆乱麻里找线头一样,得细心。
一般呢,会根据绝缘监察装置提供的信息来判断。
然后啊,要尽快找到接地点。
这时候就像侦探在找线索,一点一点地排查。
不能用拉路法随便乱拉,要是拉错了,可能会造成更大的麻烦。
就像在一个很精密的机器上乱拆零件,可能会把机器弄坏。
要按照一定的顺序,从次要的回路开始排查,像先检查那些不太重要的小支路,要是在这些小支路里发现了问题,那就好解决啦。
那处理顺序是啥样的呢?我给你们好好说说。
直流系统接地的危害及查找方法
直流系统接地的危害及查找方法由于电力系统重要设备的控制回路、保护回路、以及停机保安直流电机都采用直流电,使得直流电源在二次系统所处的位置更重要,直流系统自身的可靠性直接影响到电气设备和系统的安全,所以我们必须知道直流系统接地的危害,并掌握直流系统接地的查找方法,文中主要介绍了直流系统发生接地时存在的安全隐患,发生接地后负荷手动查找接地点的基本方法及原则,着重介绍了发生直流系统接地后查找的顺序和注意事项,结合自身经验介绍直流系统接地时处理方法。
标签:直流接地危害查找方法一、前言在发电厂和变电所中,直流系统在正常情况下为控制信号、继电保护、自动装置、断路器跳分合闸操作回路等提供可靠的直流电源;当发生交流电源消失事故情况下为事故照明、交流不停电电源和事故润滑油泵、密封油泵等提供直流电源,直流系统可靠与否对发电厂的安全运行起着至关重要的作用,是设备安全的保证。
二、直流系统接地的危害在直流系统中,直流正、负极对地是绝缘的,在发生一点接地时由于没有构成接地电流的通路而不引起任何危害,只是未接地极电压升高威胁到绝缘,绝缘不好的话会造成第二点接地。
直流系统两点接地,可能使信号装置、继电保护和控制装置误动作或拒动作,正负极两点接地会造成直流系统短路,造成严重后果。
因此不允许直流系统长期带一点接地运行,当发生直流系统一点接地后,必须尽快查找出接地点并予以处理。
下面用一个最简单的控制回路来分析两点接地的危害。
1.只有一点接地,对直流系统无影响;2.F1、F2发生接地时,将造成继电器误动作;3.F2、F3发生接地时,将造成继电器拒动作;4.F1、F4发生接地时,将造成直流系统短路.直流正极接地有造成继电保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳、合闸线圈)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起继电保护误动作。
直流负极接地有使保护及自动装置拒绝动作的可能,因为跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被短接而不能动作。
直流系统接地危害及处理
摘要:本文通过列举维护中发生的单点接地、串电接地等事件,分析直流系统接地产生的原因并提出相应的防范措施和对策。
关键词:直流系统;接地;措施陆燕锋直流系统接地危害及处理直流系统做为电厂重要保安电源的组成部分,为一些重要负荷、控制系统设备、继电保护装置等提供不间断电源,并且是事故照明电源。
因此系统的稳定运行和良好的工作状态是整套机组安全运行的主要保障。
直流系统维护最重要的一点是保持绝缘的良好,电厂的直流系统较复杂,通过馈线回路电缆能延伸至室内外配电装置的端子箱、操作机构箱,因电缆的破损、绝缘老化、装置受潮等原因发生接地的可能性较大。
当系统一点接地时允许短时继续运行,但是必须尽快排查并消除接地点,否则发展成两点接地时会产生短路电流,可能引起装置误动作或拒动,会造成直流电源短路,引起熔断器熔断,使设备失去操作电源,引发电力系统严重故障或事故,因此必须实时监视系统绝缘。
根据现场维护经验,由于直流系统正负母排对地存在分布电容,发生负极一点接地时同样可能导致开关误跳闸。
下面通过对直流系统多种接地情况进行分析,探讨可采取的防范措施,提高系统的可靠性,避免因接地而引起重大事故。
一、引起直流接地主要因素(一)馈线回路在多种不利因素的影响下易形成接地。
如设备运行时的振动、外部压力,绝缘材料不合格、绝缘性能差,长期处于高温状态,系统整体绝缘老化等均是引起接地的隐患。
(二)天气因素也是造成接地的一种常见情况。
在雨天湿度较大,二次回路受潮、端子箱进水可导致直流系统绝缘降低,从而造成直流接地。
(三)灰尘堆积或金属部件接触直流排形成接地故障。
如电气盘柜内裸露的线头、松动的螺丝等与直流带电回路接触造成接地。
(四)检修人员工作疏忽造成的接地。
在二次回路带电的情况下,误将其与设备外壳接触,发生瞬间接地现象;在电缆敷设时将电缆外护套损伤造成接地;误接线造成的两套直流系统的互串接地等。
另外,检修人员如在室外设备工作未采取防雨措施、二次回路遗留未接线头,此时埋下的接地隐患在天气潮湿或设备操作等情况下可能引起直流接地。
直流系统接地危害及接地故障处理
直流系统接地危害及接地故障处理摘要:随着社会的发展,我国的用电量不断增加,电力系统发展迅速。
随着电力系统和工业自动化控制的迅速发展,直流操作系统在电力系统发电厂、变电站等大型工矿企业中被广泛应用,是运行控制系统的重要组成部分。
然而,电缆或设备的绝缘老化会导致直流系统的接地故障。
在运行过程中由于各种原因,可能造成对主要设备损坏、继电保护和自动装置故障、拒动、烧坏继电器触点等重大问题。
基于此,本文就直流系统接地故障分析与处理进行详细探究,以期为有关方面的研究提供参考借鉴。
关键词:直流系统;接地故障;发电厂;电力系统引言直流系统由于对应急电源、信号设备、断路器分合闸操作、自动控制等设备,提供电流电源服务,使系统用电处于一个安全的状态下,为此,直流系统不仅仅在变电站中得到使用,在水力发电厂、火力发电厂中均得到广泛使用。
但是,随着电网规模的复杂化,直流系统在运行的过程中难免会出现故障现象,无法确保电网安全,为了避免该问题,需加强直流系统日常维护力度,采取有效的接地处理方法。
1变电站直流系统的概述简单来说,直流系统是变电站的电源,其主要作用就是当变电站发生突发情况不能正常得到供电的时候,给电力系统中的各个部分各个设备提供供电,保证电力系统能够正常的运行,在电力系统恢复正常的时候便停止工作。
直流系统有好处也有缺陷,就是直流系统一般不会保护电力系统中的继电回路,当直流系统在运行的时候,如果直流系统本身发生了一些特殊的情况,很难得到有效的保护。
直流系统由四部分组成,这四部分分别是:充电装置、直流回路、直流电荷和蓄电池。
构建充电装置时一般都是采用硅整流的方式;直流回路一般是由熔断器、绝缘装置和断路器三个部分组成;直流负荷就是变电站的二次回路,直流负荷可以保护变电站的原件;蓄电池一般是阀控式铅酸电池和防酸隔爆式电池。
2直流系统接地的分类实际上直流系统的网路连接较为繁复,所以它的接地状况总结下了存在下面几类:依照接地极性能够以正/负极接地来划分;依照它接触地面的类型能够分成直接/间接接地两种。
直流系统两点接地危害
直流系统两点接地危害
发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。
由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。
因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
(1)正接地可能导致断路器误跳闸由于断路器跳闸线圈均接负极电源,故当发生正接地时可能导致断路的跳闸,如图所示,当图中的A点和B点同时接地,相当时A、B两点通过大地连起来,中间继电器KM必然动作造成断路器的跳闸。
同理,当图中的A点和C 点同时接地,和图中的A点、D点同时接地均可能造成断路的跳闸。
(2)负接地可能导致断路器的拒跳闸:如图所示,当图中的B 点、E点同时接地,这B、E点通过地连通后,将中间继电器KM短接,此时如果系统发生事故,保护动作,由于中间继电器KM被短接,KM不动作,断路器不会跳开,产生拒动,使事故越级扩大。
从以上分析看出,直流系统如果仅仅是一点接地,对二次回路不会造成事故,如果有两点接地,就可能发生断路器误动或拒动。
就动作的实际情况
看,当直流系统监测回路发出预告信号报警,显示该系统接地,可以断定,直流系统的接地故障已经造成了断路器可能发生误跳或拒跳的事故隐患,应立即排除。
(3)接地分类:由于直流系统网络连接比较复杂,其接地情况归纳起来有以下种种:按接地极性分为正接地和负接地;按接地种类可分为直接接地,亦称金属接地或全接地和间接接地,亦称非金属接地或半接地;按接地的情况可分为单点接地、多点接地、环路接地和绝缘降低或称片接地。
变电站直流接地的危害
变电站直流接地的危害摘要:近年来随着我国社会经济的不断发展,国民用电需求不断的提高,现在有些地区已经出现了电力供应不足的现象。
在用电高峰期的时候,不得不采用限电等方式来满足整个城市的供电需求。
变电站是电力系统能够成功运行的保障,是电力系统的核心部分,如果变电站直流接地系统发生接地故障,那么会给电力系统和人们带来许许多多的危害,不但影响居民的日常用电,还会给国家带来巨大的经济损失。
本文简单介绍变电站直流系统的概念,分析了变电站直流系统接地的危害和相应的处理方法,希望能给工作人员实际的工作带来帮助,给科研人员的科研工作提供一定的便利。
关键词:变电站;直流接地危害;应对措施导言在电力体系运行中,变电站直流体系是一种至关重要和关键的电源体系,其是一个特别独立的电源,运行的时候并不受到体系运行方式改变而形成的影响,直流系统出现接地故障会导致非常大的故障隐患,当出现接地时,要及时使用仪器与准确可行的办法查找把故障并排除,对地区电网的安全运行具有特别关键的保证作用。
1变电站直流系统接地的危害直流系统是一个相对绝缘的系统,在正常情况下,直流系统的正负母线应该是与地面绝缘的,电压也会处于一个相对稳定的状态。
如果直流系统发生了接地故障,直流系统的正负母线之间的电压差就会以很快的速度增大,而巨大的电压差会给直流系统带来严重的损害,危害到直流系统的正常使用。
直流接地根据接地点数量的不同分为一点接地和两点接地。
一点接地的危害相对较小,会导致保护装置和自动装置拒动或者误动。
两点接地的危害就比一点接地大很多,除了一点接地的危害之外,两点接地还会导致直流系统的保险丝熔断,使控制回路、保护装置和自动装置失去供电。
如果保护回路较为复杂,两点接地还会导致某些继电器短接,引发跳闸。
由于直流系统的正负极与大地之间是相对绝缘的,所以当一极接地的时候,直流系统不会与大地构成回路,所以不会损害直流系统本身,但是长期一极接地的话也会给系统带来影响,所以在实际生活中,不允许直流系统的一极长时间的接地。
一起直流系统两点接地引发的事故分析
一起直流系统两点接地引发的事故分析摘要发生两极接地时,就会造成继电保护的误动作,甚至造成断路器误跳、拒跳,直流熔丝熔断等严重情况。
因此,当直流系统中先有一极接地时,要尽快找出接地点,隔离故障点并消除故障。
关键词直流系统绝缘监察两极接地事故分析引言在变电站的直流系统中,发生一极接地时,从理论上说并不影响系统的正常运行。
而一旦出现一极接地,就说明系统已有缺陷。
长期一极接地运行,缺陷继续发展,当另一极或另一点也发生接地时,就会造成继电保护的误动作,甚至造成断路器误跳、拒跳,直流熔丝熔断等严重情况。
因此,当直流系统中有一极接地时,要尽快找出接地点,隔离故障点并消除故障。
本文对某220kV变电站发生的一起由于电压继电器动作过程中发生的瞬时性另一极接地而造成开关跳闸事故作详细分析。
1 情况介绍220kV某变电站投运于上世纪九十年代初,当时保护及自动装臵均以电磁式及晶体管保护为主,变电站为有人值班方式。
其中直流系统电压等级为220伏,直流系统绝缘监察装臵投运时为电磁式,事故发生前不久刚加装了一套微机直流系统绝缘监测仪,选用的是某地产的“××ZJD型”直流系统绝缘检测仪,原电磁式直流系统绝缘监察装臵退出运行。
站内设事故照明交直流切换装臵一套,也为电磁式,安装于交流馈线屏上。
事故发生当日为星期一,值班员按站内设备定期切换试验周期进行事故照明交直流切换时,控制室喇叭、警铃响,经检查为1号主变701开关跳闸,但主变保护无动作掉牌。
值班员对1号主变保护范围内进行了事故巡视,并对各110kV 出线保护装臵进行了巡视,未发现任何异常,汇报了站长及工区、生技等职能部门。
2 原因分析二次专业人员初步认定为保护有寄生回路,导致误动作,但故障点并不明显。
于是将1号主变701开关改为冷备用进行查找。
当专业人员在测量直流母线对地电压时,忽然发现负极对地为零,而正极对地为220伏,原来是直流系统存在负极接地,而绝缘监察系统并未报警,判断为微机式“××ZJD型”直流系统绝缘检测仪失灵,于是将其交直流电源接开,退出运行,当投入原电磁式直流系统绝缘监测装臵,立即响起了警铃,出现“直流系统接地”的光字牌。
直流系统接地危害对策
直流系统接地危害及对策摘要:变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。
本文阐述了直流系统接地的危害以及寻找接地点,快速切除直流系统接地故障的方法及防范措施。
关键词:直流系统接地危害对策由于直流电源在发电厂、变电站有着重要的地位,因此直流系统自身的可靠及安全直接影响到电力系统的安全。
尽管目前采用微机控制高频开关操作电源,性能稳定、可靠,技术指标优良,但直流系统所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会因环境的改变、气候的变化、电缆及接头的老化、所接设备本身的问题等,而不可避免地发生直流系统接地。
直流系统接地将造成继电保护装置、高压断路器误动、拒动,引发严重故障。
1、直流系统接地概念及类型直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。
若直流系统正极或负极对地的绝缘电阻值降低至某一整定值或低于某一规定值,则称该直流系统有正接地或负接地故障。
直流系统接地划分有以下几种:按接地极性分为正接地和负接地;按接地种类可分为直接接地(亦称为金属接地或全接地)和间接接地(亦称为非金属接地或半接地);按接地情况可分为单点接地、多点接地、环路接地和绝缘降低接地(或称片接地)。
2、直流系统接地的危害(1)直流系统一点接地,若未产生短路电流,则可继续运行,但必须及时查出接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动或拒动,有可能造成直流电源短路引起熔断器熔断或快分电源开关断开,使设备失去操作电源。
(2)两点正极接地可能导致继电保护误动或断路器误跳。
(3)两点负极接地可能导致继电器拒动或断路器拒跳。
(4)两点正负极接地造成正负极短路。
因此不允许直流系统在一点接地情况下长时间运行,必须加强在线监测,迅速查找并排除接地故障。
3、造成直流系统接地的原因造成直流系统接地的原因有:(1)室外端子箱或机构箱潮湿积水导致直流二次回路的正电源或负电源对地绝缘电阻下降,形成接地。
直流系统接地危害及其处理
摘要直流电源作为电力系统的重要组成部分,为一些重要常规负荷、继电保护及自动装置、远动通讯装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源。
因此直流系统的稳定运行、并保持良好的工作状态是安全运行的主要保障。
直流系统接地是影响变电站安全稳定运行的重大问题,而且对整个电力系统的安全构成威胁。
因此在其发生时要在最短的时间内进行处理,才能真正保证设备安全可靠运行。
直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。
关键词:接地危害故障排查实例AbstractDC power supply is an important part of power system, for a number of important conventional load, relay protection and automatic device, remote communication device with uninterrupted power supply, and provide emergency lighting power supply. Thus the DC stable operation of the system, and to maintain good working condition is the main guarantee of safe operation. DC system grounding is the effect of safe and stable operation of major issues, but also to the entire power system security threat. Thus the happens to be in the shortest possible time for processing, in order to ensure that the safety and reliability of the equipment running. The reliability of DC system is to protect the transformer substation safe operation decision condition.KEY WORD:Grounding hazard Troubleshooting Instances目录第一章引言 (1)第二章直流系统的构成及对其的要求 (2)第一节直流系统的构成 (2)第二节对直流系统的基本要求 (5)第三章直流系统的绝缘检测 (6)第四章直流系统接地位置的检查 (12)第五章查找直流系统接地故障的几点讨论 (16)第六章案例分析 (20)结束语 (22)谢辞 (23)参考文献 (24)第一章引言直流电源作为电力系统的重要组成部分,为一些重要常规负荷、继电保护及自动装置、远动通讯装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源。
变电站直流接地的危害及处理方法
变电站直流接地的危害及处理方法摘要:随着我国电力行业的快速发展,变电站的数量与规模也得到了显著扩张,同时变电站内部结构也变得更加复杂。
变电站在运作过程中,直流系统可以给保护、控制、应急等装置提供直流电源。
但如果发生直流接地故障,这些装置的运行也会受到影响。
本文先阐述了变电站直流接地的危害,接着探索了变电站直流接地的具体危害,以及直流接地故障的排查方法,最后还探究了变电站直流接地故障处理时应该注意的问题,使得变电站直流系统可以具有更强的稳定性。
关键词:变电站;直流接地;故障处理;处理方法直流电源是变电站的重要设备,直接关系着变电站的运作效率。
变电站一旦发生直流接地故障,就会对整个电力系统带来显著影响,必须要尽快处理。
但是变电站直流接地故障是比较复杂的,导致部分工作人员在遭遇这类故障的时候,无法及时介入其中进行处理,使得直流接地故障不断扩大,造成了难以挽回的损失。
在这种情况下,就有必要结合变电站直流接地故障的实际情况展开深入探索,明确变电站直流接地故障的有效处理方法,保证变电站可以安全稳定的运作。
一、变电站直流接地的危害在变电站运行过程中,直流系统的安全性和稳定性是非常关键的。
这是因为变电站的二次回路经常会出现一些问题,引发断路器拒动等问题。
这些故障发生以后,受到直接影响的虽然仅有一个直流回路,直流回路会对整个变电站的运行带来得安全威胁。
特别是发生直流接地故障的时候,整个直流系统的稳定性都会遭到破坏。
在直流接地故障中,两点接地事故的危害是最为严重的。
这是因为在两点接地以后,直流系统就会出现接地短路问题,使得各个保护装置出现故障。
在一些复杂的保护回路中,会直接引发继电短路,最终出现越级跳闸。
如果电源的正极出现接地问题,就会引发保护装置误动。
比如电磁机构继电器跳端是跟电源负极连接在一起的,如果回路出现了接地故障,那么就会导致保护装置错误运作,使得直流负极直接接地。
出现这种情况以后,继电保护装置就会失灵,短路电流就会破坏电源中的保险丝,使得整个电路处于瘫痪状态。
技术详析:直流系统接地故障的危害
技术详析:直流系统接地故障的危害
本文主要针对直流系统接地/绝缘故障的危害、出现原因、表现特征、处理方法、处理故障注意事项和相关防范措施,进行了综合的分析和总结。
1.直流系统接地的危害
直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。
直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的。
当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。
可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。
规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素。
(1)直流系统正极接地的危害
当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。
因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。
如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。
A、C两点接地时,则外部分闸条件被短接而误动作跳闸。
A、D 两点,A、F两点接地,同样都能造成开关误跳闸。
(2)直流系统负极接地的危害。
水电站直流系统两点接地的危害
水电站直流系统两点接地的危害水电站是利用水资源能量转换成电能的重要设施。
随着电力工业的不断发展,直流系统在水电站中的应用越来越广泛。
而与此同时,一些在直流系统运行中常见的问题也逐渐浮现。
其中,直流系统两点接地的安全问题受到了越来越多的关注。
一、水电站直流系统两点接地的定义水电站直流系统两点接地是指直流系统中两个不同电势的接地点(也叫点接地),即正极和负极都接入地线,与地构成电路。
通俗来讲,就是将负极电极与地线相通,或者将正极电极与地线相通的一种方法。
二、水电站直流系统两点接地的原因水电站直流系统两点接地也有其存在的原因。
在一些特定的情况下,如直流系统出现故障或电气设备异常工作时,需要接地保护。
同时,为了保护人身安全和设备的运行,部分电气设备的金属外壳也必须接地。
这样,直流系统两点接地看起来似乎是个不错的选择。
但实际上,接地也带来了一些危害。
三、水电站直流系统两点接地带来的危害1.电气安全危害直流系统两点接地会对电气设备的安全运行带来威胁。
在系统出现故障时,可能会导致电弧故障或电流过大,这会引起严重的电气安全隐患。
会对工作人员造成重大的人身伤害甚至危及生命。
2.系统运行干扰直流系统两点接地还会对系统本身运行带来不良影响。
由于接地产生的泄漏电流以及地线电阻的存在,会影响信号的传输,造成系统在平稳运行状态时出现起伏现象,而且跟随分时变化。
3.金属腐蚀危害电流经过金属结构时会发生电化学腐蚀,会造成设备和金属结构的损坏,导致设备寿命缩短。
这种腐蚀会对铜制品、铝制品等金属电器设备造成腐蚀,产生热波和电弧、会导致板卡损坏,甚至烧毁。
4.电力损耗危害在直流系统两点接地时,地环路具有较大的电阻值,会引起电路的电能损失,这会导致电力效率降低。
这一点尤其在大功率直流输电中非常显著。
五、解决水电站直流系统两点接地危害的方法为了解决直流系统两点接地带来的危害问题,可以采取以下方法:1.绝缘保护在直流系统中,采用绝缘保护来隔离电气设备和人体,以防止由于故障或异常情况而引起的电气安全问题。
直流220伏系统接地危害与接地查找方法
2020年42卷第4期第27页电气传动自动化Vol.42,No.4 ELECTRIC DRIVE AUTOMATION2020,42(4):27-29文章编号:1005—7277(2020)04—0027—03直流220伏系统接地危害与接地查找方法!刘忠芳,潘宇(国电双辽发电有限公司电气分场,吉林双辽136400)摘要:由于直流系统是对地悬浮的,当发生一2接地故障时,一般不会引发设备故障或损坏。
但当其发展成两2接地故障时,就会引发事故。
本文分析了一起因直流系统500kV母差保护装置两2接地故障而导致的保护误动事故的原因,探讨了直流系统接地的危害,最后介绍了拉路法、绝缘监测装置查找回路、便携式直流接地故障探测仪定位法等3种直流系统接地故障的查找方法。
关键词:直流系统;接地;拉路法;绝缘监测装置;便携式直流接地故障探测仪中图分类号:TM862文献标识码:AGrounding Hazards and Its Detection Methods of DC220V SystemLIU Zhong-fang/PAN Yu{Electric Branch qf State Power ShuangHao Power Generation Co.,Ltd./Shuangliao136400/China)Abstract:Since the DC system is suspended to the ground/when a point of grounding fault occurs,it will not cause equipment breakdown or damaged.But when it develops into two-point grounding fault,it will cause accidents.This paper analyzes the cause of a protection maloperation accident caused by two-point grounding fault of500kV bus differential protection device in DC system,discusses the harms of DC system grounding,and finally introduces three methods of DC system grounding fault detection,such as switching-off circuit method,insulation monitoring device detection method,portable DC grounding fault detector location method.Key words:DC system;grounding;switching-off circuit method;insulation monitoring device;portable DCgrounding fault detector某电厂4台300MW单元制火电机组正常运行,负荷均为300MW,升压站接线方式为500kV3/2接线,共4条岀线运行正常。
直流系统瞬时接地故障危害和处理
直流系统瞬时接地故障危害和处理摘要:变电站直流系统是一个不接地的独立系统,它为站内继电保护、自动装置和事故照明等装置能提供电能,是站内非常重要的组成部分。
当系统内出现两点及以上的接地故障,有可能导致保护装置误动和拒动,进而引发更严重的电力系统故障和事故。
瞬时接地是一种较难监测的一种接地故障,尽管它的发生概率较小,但依旧是不可忽略的一个安全隐患。
本文主要介绍瞬时接地带来的安全隐患及处理方法。
关键字:电力安全;直流系统;瞬时接地1引言直流系统为站内自动装置、继电保护、事故照明等装置提供稳定电源,是电力系统安全稳定运行的重要保证。
直流系统接地是危害电力系统安全的故障之一,当系统存在两点以上接地,就会导致保护误动和拒动,严重影响电力系统安全。
瞬时接地是一种发生概率较小,危害相对较小的直流接地故障,但由于直流系统的重要性,瞬时接地的危害不可忽视。
尤其是电力系统的自动化发展,自动装置将越来越复杂,直流屏柜种类也变得更多更繁杂,瞬时接地的发生概率也会随之增长。
监测和排除瞬时接地故障的意义重大。
2背景当前主流绝缘监测装置不满足瞬时接地检查和选线要求。
主流的绝缘监测装置监测和计算接地故障响应时间较长。
国家电力行业标准DL/T1392-2014中规定,对于直流系统对地绝缘故障报警响应时间应不大于100S,对于规定支路选线响应时间不大于180S。
对于持续的时间特别短的瞬时接地,一般为100毫秒至几秒内,绝缘监测不能告警或者有告警记录不能选线。
某核电厂核岛直流系统使用了施耐德品牌Vlgllohm系列XM300C型绝缘检测仪,发生接地电阻高于设定值10s后才出发告警。
后由于支路巡检未完成时接地故障归复,未能选出故障支路。
此后绝缘监测仪多次告警且未能选线,有没有良好的办法排除故障,严重影响了系统的安全可靠性。
目前市场上缺少能够监测记录瞬时接地的设备和研究。
能够查找瞬时接地的手段极少,能够监测记录瞬时接地的设备极其匮乏,相关研究和论文也是少之又少。
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直流系统两点接地可能带来的危害
发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。
由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。
因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
(1)正接地可能导致断路器误跳闸由于断路器跳闸线圈均接负极电源,故当发生正接地时可能导致断路的跳闸,如图所示,当图中的A 点和B点同时接地,相当时A、B两点通过大地连起来,中间继电器KM必然动作造成断路器的跳闸。
同理,当图中的A点和C点同时接地,和图中的A点、D点同时接地均可能造成断路的跳闸。
(2)负接地可能导致断路器的拒跳闸:如图所示,当图中的B点、E 点同时接地,这B、E点通过地连通后,将中间继电器KM短接,此时如果系统发生事故,保护动作,由于中间继电器KM被短接,KM 不动作,断路器不会跳开,产生拒动,使事故越级扩大。
从以上分析看出,直流系统如果仅仅是一点接地,对二次回路不会造成事故,如果有两点接地,就可能发生断路器误动或拒动。
就动作的实际情况看,当直流系统监测回路发出预告信号报警,显示该系统接地,可以断定,直流系统的接地故障已经造成了断路器可能发生误跳或拒跳的事故隐患,应立即排除。
(3)接地分类:由于直流系统网络连接比较复杂,其接地情况归纳起来有以下种种:按接地极性分为正接地和负接地;按接地种类可分为直接接地,亦称金属接地或全接地和间接接地,亦称非金属接地或半接地;按接地的情况可分为单点接地、多点接地、环路接地和绝缘降低或称片接地。
得福电气。