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小电流接地系统单相接地故障

小电流接地系统单相接地故障

小电流接地系统单相接地故障分析小电流系统单相接地时的运行状态,其不同于正常运行状态的信息主要有2点:故障线路流过的零序电流是全系统的电容电流减去自身的电容电流,而非故障线路流过的零序电流仅仅是该线路的电容电流。

故障线路的零序电流是从线路流向母线,而非故障线路的零序电流是从母线流向线路,两者方向相反,或者说两者反相。

从小电流系统单相接地时与正常运行时,状态信息的不同看,故障线路的判定好像特别简单,然而事实并非如此,其缘由主要有以下四点:1、电流信号太小小电流系统单相接地时产生的零序电流是系统电容电流,其大小与系统规模大小和线路类型(电缆或架空线)有关,数值甚小,经中性点接入消弧线圈补偿后,其数值更小,且消弧线圈的补偿状态(过补偿、欠补偿、完全补偿)不同,接地基波电容电流的特点与无消弧线圈补偿时相反或相同,对于有消弧线圈的小电流系统采纳5次谐波电流或零序电流有功功率方向检测,而5次谐波电流比零序电流又要小20~50倍。

2、干扰大、信噪比小小电流系统中的干扰主要包括2方面:一是在变电站和发电厂的小电流系统单相接地爱护装置的装设地点,电磁干扰大;二是由于负荷电流不平衡造成的零序电流和谐波电流较大,特殊是当系统较小,对地电容电流较小时,接地回路的零序电流和谐波电流甚至小于非接地回路的对应电流。

3、随机因素影响的不确定我国配电网一般都是小电流系统,其运行方式转变频繁,造成变电站出线的长度和数量频繁转变,其电容电流和谐波电流也频繁转变;此外,母线电压水平的凹凸,负荷电流的大小总在不断地变化;故障点的接地电阻不确定等等。

这些都造成了零序故障电容电流和零序谐波电流的不稳定。

4、电容电流波形的不稳定小电流系统的单相接地故障,经常是间歇性的不稳定弧光接地,因而电容电流波形不稳定,对应的谐波电流大小随时在变化。

小电流接地系统发生单相接地故障的处理

小电流接地系统发生单相接地故障的处理

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

小电流接地系统单相接地故障处理

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

小电流接地系统单相接地故障处理方法

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

小接地电流系统中单相接地故障的处理

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

小电流接地系统单相接地故障处理范本

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

小电流接地系统单相接地故障处理

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。

小电流接地系统中发生单相接地

小电流接地系统中发生单相接地

小电流接地系统中发生单相接地,虽然对供电不受影响,但因非故障相对地电压升高到线电压,可能引起对地绝缘击穿而造成相间短路。

故发生单相接地后,不答应长期带接地运行,为此必须装设专用仪表来监视对地绝缘状况。

我国目前在中性点不接地系统中,广泛采用检测接地故障的方法之一是利用母线绝缘监察装置发现接地故障。

当系统发生单相接地故障时,接在母线上的电压互感器开口三角接线两端的监察继电器动作,控制室内发出接地信号。

运行人员利用重合闸装置将线路依次断开,当断开故障线路时,接地故障信号瞬间消失。

而假如电压互感器接线错误,如开口三角两端的端子接反、开口三角绕组中有一相或两相绕组的极性接反,就会造成三相电压表指示错误,无法判定故障相别,或者在电网没有接地的情况下误发接地信号,这无疑会给运行人员分析、判定和处理接地故障带来麻烦。

本文就电压互感器的两种常见接线错误进行分析。

1交流绝缘监视装置接线正确的情况母线电压互感器由三台具有两组二次绕组的单相电压互感器组成,或是一台具有两组二次绕组的三相五柱式电压互感器。

电压互感器原边中性点接地,以10kV电压等级的电网为例,正常时每相绕组加相对地电压,故副边星形每相绕组电压是100V,开口三角形每相绕组电压是100/31/2V。

绝缘监视电压表指示正常的相对地电压,绝缘监视继电器处于不动作状态。

当一次系统中A相发生接地时,原边A相绕组电压降到零,其他两相绕组的电压升高到线电压。

副边星形绕组的A相绕组电压降到零,其他两相绕组电压升高到100V。

三个电压表中,A相电压指示零,另两相指示线电压,由此得知一次系统A相接地。

副边开口三角形的A相绕组电压降到零,其他两相绕组电压升高到100/31/2V,开口三角形两端电压升高到100V。

加在电压继电器上的电压升高到100V,继电器动作发出信号。

2电压互感器开口三角两端的端子接反三相五柱式电压互感器,二次绕组星形接线的中性点有单独的引出端子,设为N端,该端子接地。

小电流接地系统单相接地故障的判断与处理

小电流接地系统单相接地故障的判断与处理

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

小电流接地系统单相接地故障的处理流程

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

小电流接地系统单相接地故障处理

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

小接地电流系统单相接地故障处理

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。

交流电网绝缘监察装置与接地故障处理ppt

交流电网绝缘监察装置与接地故障处理ppt
UA
A B C
UC
UB
C相接地
交流电网为什么 要装设绝缘监察装置
针对小电流接地系统发生单相接地故障 的特点: 1. 接地后可以保持系统运行1~2小时, 不必立即将线路停电; 2. 不能长期接地运行,因此要求尽快发现 接地情况,查找接地点,排除故障。
交流电网绝缘监察 装置的工作原理
交流电压测量和绝缘监视接线原理图 V一电压表;1T1-V;Va,Vb,Vc一电压表,1T1-V;YJJ-电压继电器, DJ-131/60C;Rf一附加电阻,FZ一2;XJ一信号继电器,DX-11/口;
QK一切换开关,LW2--5.5/F4X;LK一辅助开关,F1—4; 1—3RD一熔断器RL1一15;4—5RD一熔断器R1—10
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交流电网绝缘监察 装置的工作原理
1. 正常工作时,三相系统电压对称,开口三角形的两 端电压接近零值,所以过电压继电器YJ不动作。 2. 当一次系统例如C相发生金属接地时,一次侧C相 线圈电压降到零值,其他两未故障相线圈电压升高到线电 压。这样二次侧开口三角形的C相线圈电压降到零值,其 他两相线圈电压升高到100/√3 V,三角形开口两端电 压升高到100V。不管是否金属性接地,只要三角形开口 两端电压升高到一定数值时,即加在过电压继电器YJ上的 电压达到YJJ的整定动作电压时,电压继电器YJJ动作,同 时启动信号继电器XJ发出预告信号。同时,通过对二次星 形接线中接入的三个电压表指示值的判断可确定是否发生 了接地和接地的相别。
交流电网绝缘监察装置
主要内容 1. 在小电流接地系统中,单相接地故障的特点 2. 交流电网为什么要装设绝缘监察装置 3. 交流电网绝缘监察装置的工作原理 4. 如何利用绝缘监察装置判断、处理系统故障
教学重点 1. 交流电网绝缘监察装置的工作原理 2. 如何利用绝缘监察装置判断、处理系统故障

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

小电流接地系统单相接地故障处理

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。

小接地电流系统中单相接地故障的处理.ppt

小接地电流系统中单相接地故障的处理.ppt
若试拉线路未找到接地区域,现场值班员应对 母线及主变部分的设备进一步检查;
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;

小电流接地系统单相接地故障处理

小电流接地系统单相接地故障处理

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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接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,并且线 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,线电压指示则会降低。

10KV# 1母线B相接地。将10KV#1母线转检修,通知相关单位 处理。
老师傅授课
以没有安装接地选线装置的系统为例,说明事故象征及查找接地的过程。
A站10kV线路 3WL、4WL发生
同时A相接地
A站10kV接线图如下图所示。线路1WL、2WL、#1并网线 、#1电容器及#1主变压器运行于10kVⅠ段母线,线路3WL、 4WL、#2并网线、#2电容器运行于10kVⅡ段母线。10kVⅠ、 Ⅱ段母线由分段10开关并列运行,#2主变压器02开关热备用, 10KV母线电压10.79KV。
小电流接地系统单相接地故障处理
本期班组大讲堂学习目标 )
小电流接地 系统单相接地
故障处理
调度规程规定中性点不接地或经消弧线圈接地的电网,允许接地运行 不超过两小时。当发现系统接地时,调控员应尽快查找接地点并在短时间 内消除,以免造成PT烧坏及人身触电事故。所以我们选定这期班组大讲 堂的培训内容为:小电流接地系统单相接地故障处理
接地故障的判断
报出接 地信号
区分 依据
电压互感器一相高压熔断器熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,并且 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,线电压指示则会降低。
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,报出接地信号。 区分依据:这种情况是在操作时发生的,只要检查母线及连接设备 无异常即可判定,投入一条线路或一台站用变即可消失。
提问环节
1.对母线充电 时产生谐振过 电压的处理方
法?
可以立即送上一条线路,破坏产生谐振的条件,迅 速消除谐振。
提问环节
2.运行中突 然发生谐振 过电压的处 理方法?
可以试断开一个不重要负荷的线路,改变参数,消除谐振。
提问环节
3.电压互感器一 相高压熔断器熔 断与接地故障时, 均报出信号,区 分依据是什么?
老师傅授课
3.方式恢复
将10KVII母线由#2主变调回#1主变供电:合上10KV I、II分段 10开关,拉开#2主变10KV侧02开关。 根据电压情况,恢复#1,#2电容器。 热电厂合上#2并网线12开关并环。
老师傅授课
以没有安装接地选线装置的系统为例,说明单相接地故障的查找、处理方法。
1.判明故障 性质和相别
•将10KVII母线由#2主变调回#1主变供电:合上10KV I、II分段10开关,拉开#2主变10KV侧02开关。 •根据电压情况,恢复#1,#2电容器。 热电厂合上#2并网线12开关并环。
示例讲解
示例讲解
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1.运行方式调整
A站#2主变送电,将10KVII母线由#1主变调#2主变供电。 (1.停用#2主变备投2.合上110KV 内桥101开关3.投入110KV 线路备投4.合上#2主变10KV侧02开关5.拉开10KV分段03开关 6.投入10KV分段备投。)10KVII母线B相接地消失,10KVII母 线电压恢复正常,10KVI母线仍接地。
②如果报出母线接地信号的同时, 选线装置显示某一条线路接地,则 故障点多在该线路上。
③如果报出母线接地信号,选线装 置显示所有线路没有问题,则故障 点可能在母线及连接设备上。但检 查处理时应注意。
示例讲解
示例讲解
1、运行方式:110KV1WL线供110KVI母线及#1主变带10KVI ,II母线运行,#2主变充电备用。2WL线112开关热备用, 2WL线有上一级变电站送电中。投入#2主变备用电源自投装置 2、保护配置:该站配备110KV线路备用电源自投装置、10KV 分段备用电源自投装置、主变备用电源自投装置。 3、故障:某日A站位于3WL开关与10kVⅠ段母线间的CT B相 绝缘击穿单相接地,请填写故障处理步骤。
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6.注意事项
采用短时停电法试拉线路时,无论接地是否消失,均应立 即恢复送电,但下列情况除外:
1.不影响对外供电。 2.已与有关用户联系确认不需立即恢复送电。 3.出现异常过电压。 4.恢复送电可能威胁人员和设备安全。 5.全电缆线路已发现接地故障点。
交流补充
请各班组成员根据本次大讲堂课题进行交流补充发言。
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3.通知运维人 员检查站内 设备有无故障
缩小范围后,应通知对故障范围以内的站内一次设备,进 行外部检查。主要检查设备上有无落物、小动物及外力破 坏等现象,检查各引线有无断线接地,检查互感器、避雷 器、电缆头等有无击穿损坏等。
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4.检查发现 站内设备 故障的处理
(1)若故障点可以用断路器隔离。如果通知检查后,发现 电流互感器、出线避雷器、出线穿墙套管、隔离开关(线 路侧)等,断路器外侧(出线侧)的设备有故障,通过转 移负荷后,断开断路器隔离故障。把故障设备的各侧隔离 开关拉开,通知检修人员检修故障设备。
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A站10kV线路 3WL、4WL发生
同时A相接地
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1.运行方式调整
首先拉开#1电容器17开关,拉开#2电容器12开关。降低热电厂 机组无功出力出力。 合上A站#2主变10KV侧02开关,拉开10KVI、II分段10开关; 拉开热电厂10KV I、II分段20开关。A站及或热电厂10KVI母线 A相接地消失,10KVI母线电压恢复正常。确定A站及或热电厂 10KVII母线A相接地。 热电厂合上10KVI、II分段20开关并环后,拉开#2并网线12开 关,热电厂10KV II母线A相接地消失,10KVII母线电压恢复正 常。确定A站10KVII母线A相接地。
根据区分依据判明故障性质、相别。判明故障性质 后,采取措施、并通知运维人员查找处理接地故障。
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2.站内母线分 割法缩小范围
(1)站内母线分割法是使母线分段运行,缩小范围。 然后只对仍有接地信号的一段母线进行查找处理。 (2)采用站内母线分割法时应注意:①分割后各部分的 电力平衡及电压情况。 ②有关设备过负荷情况。 ③继电 保护及自动装置的使用是否需要变更。
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2.试拉线路
试拉10KVI母线出线:试拉#1电容器13开关(接地查出后再送 电)接地未消失。试拉3WL线11开关,接地未消失,即送上。 试拉4WL线12开关,接地未消失,即送上。依次拉开3WL线11 开关、4WL线12开关接地未消失。再次检查#1所变间隔无接地 放电等现象,并将#1所变负荷调出。试拉#1所变,接地未消失。 停用10KV分段备投。拉开#1主变压器01开关,拉开P11刀闸, 合上分段03开关,接地仍未消失,确定接地点在10kV Ⅰ段母线 及母线直接连接的设备上。
热电厂线路5WL、6WL、#1并网线、#1机运行于10kVⅠ 段母线,线路7WL、8WL、#2并网线、#2机运行于10kVⅡ段 母线。10kVⅠ、Ⅱ段母线由分段20开关并列运行,10KV母线 电压10.81KV。
当线路3WL、4WL发生同时A相接地时,请写出事故象征 及查找接地的过程。
•将10KVII母线由#2主变调回#1主变供电:合上10KV I、II分段10开关,拉开#2主变10KV侧02开关。 •根据电压情况,恢复#1,#2电容器。 热电厂合上#2并网线12开关并环。
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2.试拉线路
首先拉开A站#2并网线18开关,接地未消失(空载线路,暂不 送)。 试拉10kV3WL14开关,接地未消失,即送上。从而确定判定 10kV4WL是其中接地或10KVII母线直接接地一条线路。拉开 10kV4WL16开关,接地未消失,16开关暂不送电。可以判断 3WL也是其中一条接地或10KVII母线直接接地线路。拉开 10kV3WL14开关接地消失。可以确定10KVII母线未接地,试 送#2并网线18开关接地未发出,判断#2并网线线路正常。从而 确定接地线路为10kV3WL、4 WL。
系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当。在倒运行方 式操作时,报出接地信号。 区分依据:此情况多发生在系统中有倒运行方式操作时,可先恢复 原运行方式,消弧线圈停电调整分接头,然后投入,重新倒运行方 式。
查找处理方法
①安装有接地故障选线装置的变电 站。如果装置正常投入,故障范围 很容易区分。
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4.检查发现 站内设备 故障的处理
(2)若故障点只能用隔离开关隔离。这种情况下必须注意: 不允许用隔离开关拉开接地故障和线路负荷电流。调度接 到汇报后,应根据该站一次系统主接线及运行方式,用倒 运行方式的方法隔离故障点。
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5.检查站内 设备未发现
问题
采用短时停电法寻找接地故障点的一般顺序: ①试拉有故障象征或小电流接地选线报警的线路; ②试拉空载备用线路; ③试拉故障可能性大、 绝缘程度较弱的线路; ④令电厂发电机解列后试拉并网线路; ⑤试拉母线及附属设备。
1.小电流接地系统发生单相故障时,是 否允许继续运行而不需要立即切除故障? 原因是什么?
小电流接地系统发生单相故 障时,由于线电压的大小和相位 不变(仍然对称),并且系统的 绝缘又是按线电压设计的,所以 不需要立即切除故障,允许继续 运行。
问题
2.系统允许带单相接地 故障运行时间要求?
系统允许带单相接地故 障运行时间一般不超过2h。
单相接地故 障的危害
由于非故障相对地电压升高 (全接地时升高至线电压值), 系统中的绝缘薄弱点可能击穿, 造成短路故障。
故障点产生电弧,会烧坏设 备并可能发展成相间短路故 障。
故障点产生间歇性电弧时,在一 定的条件下,产生串联谐振过电 压,其值可达相电压的2.5~3倍, 对系统的绝缘危害很大。
发生单相接地故障的原因
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