直流系统接地的处理方法
热电厂直流系统的接地故障处理及解决措施
热电厂直流系统的接地故障处理及解决措施摘要:直流系统是发电厂中重要的供电设施,但由于发电厂各类控制、联锁等设备多,接线复杂,因此直流系统经常会出现各类接地故障,而这种接地故障会对发电厂的正常运行带来严重的影响。
因此,本文就热电厂直流系统的接地故障处理及解决措施展开分析与讨论。
关键词:热电厂;直流系统;接地故障引言:在发电厂的正常运行中,很多设施都需要直流系统进行供电,例如信号指示、继电保护系统、自动控制系统、远动通信设备、变电站设备等都需要直流系统进行供电。
而一旦在直流系统中出现接地故障就会给整个发供电系统的安全运行造成影响。
一、直流系统的接地故障的概述电厂的直流电系统主要是由控制系统、直流馈电系统、绝缘检测系统、降压系统、监控系统、蓄电池、充电模块等部分构成。
其中充电设备一般由数个高频电源模块构成,所以在整个直流系统正常运行过程中,个别的电源模块出现问题并不会影响到整个直流系统的正常运行。
在电源模块出现故障时可以及时的进行更换,使用备用的电源模块替换掉故障的电源模块即可,可以保证整个直流系统能够持续的安全稳定运行。
当前绝大多数直流系统都采用高频电源模块,这样的电源模块效率及控制精度高,更加稳定,在维修上也较为便利。
在热电厂的直流系统主要应用于机组设备控制的二次系统当中。
直流系统中的供电系统直接连接到主控制中心的直流母线上,同时从母线中引出合闸电源、保护装置电源、事故照明电源等。
同时在直流系统母线的正极和负极都需要维持不接地的状态。
一般直流系统在供电方式上都会使用蓄电池与整流器同时工作的方式。
而这样的电源设计方式也会在直流系统的电源出现故障时可以得到有效的解决,保障直流系统能够在出现故障的情况下继续供电[2]。
二、直流系统的接地故障案例分析(一)一点接地1、1#直流系统接地告警检查监控上显示直流正接地,具体报警内容为在馈线1接地,但通过万用表检测正负极对地电压分别为117V与110V,在正常范围内,因此怀疑为绝缘检测装置存在问题,后检查发现为其绝缘检测电流互感器输出电压为7.3V,正常情况下应该为0V,因此判定此互感器故障造成误报,更换后故障排除;2、直流系统负极接地告警查1#直流系统出现接地故障,负接地,电压检测正负极对地电压分别为185V 与30V,通过检查最后确定为3#发电机控制回路出现接地,在对发电机调速回路检查时发现调速电源失电检测继电器接线错误(刚更换过继电器),此继电器原应为接至交流回路,现一端接交流,另一端接至直流负极,因线圈有一定的电阻,故系统不显示为直接接地,将其接线改正后故障排除;3、电脑监控上1#高压厂变油位高报警检查变压器油位在刻度4的位置,应属正常范围,怀疑为信号线有接地等情况造成误报,通过检测发现2#直流系统正极对地电压已接近于0,经检查,由于近期雨水较多,位于1#高压厂变高油枕上的油位计接线处进水,导致电缆线接地,所幸此信号仅作报警之用,才没有造成较大的事故。
直流系统接地处理
直流系统接地处理引言直流系统接地处理是在直流电力系统中进行的一种重要的电气安全措施。
接地处理的目的是为了确保系统的安全运行,减少电气事故的发生。
本文将对直流系统接地处理的原理、方法和常见问题进行详细探讨,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。
直流系统接地处理的原理直流系统接地处理的原理是通过将直流系统中的某一点接地,以形成一条安全的电气回路。
接地的目的是将系统中的故障电流引入地,防止电流通过人体造成触电事故,并减少对设备的损坏。
接地的方式可以分为直接接地和间接接地两种。
直接接地是将系统的一个点与地之间直接连接,形成一条低阻抗的接地电路。
这种接地方式适用于电压等级较低的直流系统,可以快速引导故障电流入地,确保系统的安全运行。
间接接地是通过接地故障电流的阻断装置来实现接地处理。
这种接地方式适用于电压等级较高的直流系统,可以在故障发生时,自动开启接地装置,将故障电流引导入地。
直流系统接地处理的方法直接接地方法直接接地方法是直接将系统的一个点与地之间连接,形成一条低阻抗的接地电路。
这种方法简单直接,适用于电压等级较低的直流系统。
接地电路应采用低阻抗的接地电极,通常使用大地网作为接地电极。
大地网可以起到扩大接地面积、降低接地电阻的作用,提高接地效果。
接地电路的设计应考虑接地电流的范围及其对系统设备的影响。
接地电流过大可能会导致设备损坏,因此需要合理选择接地电流的限值。
间接接地方法间接接地方法是通过接地故障电流的阻断装置来实现接地处理。
该方法适用于电压等级较高的直流系统。
间接接地方法一般采用继电器和保护装置组成的接地保护系统。
当系统发生接地故障时,继电器会自动检测到故障,并触发接地保护装置的动作,将故障电流引导入地。
接地保护系统的设计应考虑故障检测的可靠性和动作速度。
合理选择继电器和保护装置的类型和参数,以确保系统的安全运行。
直流系统接地处理的常见问题接地电阻过大接地电阻过大会导致接地效果不佳,无法及时引导故障电流入地。
变电站直流接地处理方案
变电站直流接地处理方案
一、直流系统发生一点接地是常见异常状态,虽不直接产生恶果,潜在危险性很大,直流系统发生接地后不允许长期运行,防止发展成两点接地故障。
二、一般原则:
首先分清直流一点接地的极性(正或负),粗略分析接地故障原因(天气、二次回路有人工作否)。
查找前先拉开分段刀闸,对直流母线上不太重要的馈线回路,可用〃瞬时停电法〃,对重要负荷可用〃转移负荷法〃。
查找的次序一般为:先有缺陷的后无明显缺陷的;先有疑问的、潮湿、污秽较严重的,后重要的;先备用设备,后运行设备;先新投运的设备,后已运行多年设备。
1.临时工作、试验电源、备用电源、事故照明电源。
2.10KV断路器合闸电源环)。
3.自认为直流系统薄弱环节。
4.信号电源。
5.信号电源。
6.#2主变风冷控制电源。
7.操作电源(包括母差、失灵、录波、线路等退出时,应汇报001,停相应保护)。
8.充电设备,蓄电池。
三、注意事项
1.断开操作信号电源,一般不应超过3秒。
2.防止人为造成短路或另一点接地。
3.禁止使用灯泡查找直流接地故障。
4.使用仪表检查时,表计内阻应不低于2000欧/伏。
5.禁止在二次回路上工作。
6.查找故障,须二人及以上进行。
直流系统接地故障及其处理
直流系统接地故障及其处理直流系统接地故障是指直流电系统中出现接地故障,即电路中某个或某些部分发生了与地之间的不正常连接。
这种故障一旦发生,容易引起电流过大、设备损坏或人身安全事故的发生。
对于直流系统接地故障必须及时处理。
第一步:检查接地点需要检查接地点是否正常。
接地点的选择应该在人员不易接触到的地方,避免发生触电事故。
接地点应有效连接地,接地电阻应在规定范围内。
如果接地电阻超过规定范围,就需要进行修复,以确保接地的可靠性。
第二步:定位故障点接下来,需要定位故障点。
可以使用接地故障测试仪对电路进行测试,从而确定故障点所在的位置。
接地故障测试仪是一种专门用于检测接地故障的设备,通过测试可以准确地确定故障点的位置。
第三步:隔离故障点一旦确定了故障点的位置,就需要将故障点与其他部分隔离开来。
可以使用断路器或开关等设备将故障点与其他设备或部件断开连接,以确保故障不会向其他部分传播。
第四步:修复故障点完成隔离操作后,就可以对故障点进行修复了。
修复故障点的具体方法取决于故障的具体情况。
可能需要更换故障的部件、修补损坏的电路、重新焊接接线等。
修复故障时需要特别注意安全,避免发生触电或其他事故。
第五步:测试与恢复修复故障后,需要对电路进行测试,确保故障已经完全排除。
可以使用接地故障测试仪再次对接地电阻进行测量,以确认接地电阻在规定范围内。
还需要对电路进行功率测试,确保电路能够正常工作。
总结:直流系统接地故障是直流电系统中常见的故障之一,处理起来比较复杂。
需要对接地点进行检查,定位故障点,并进行隔离、修复、测试和恢复等一系列操作。
在处理故障过程中,需要注意安全,避免发生意外事故。
及时处理接地故障,能够保证电路的正常运行,防止不必要的损失发生。
直流系统接地如何处理
直流系统接地如何处理
直流系统接地故障较为常见,且危害较大,系统中的PT 或CT二次回路发生直流接地时,应结合运行方式、操作情况以及气候影响等条件,对可能接地的地点进行判段,一般采取拉路法分段寻找和处理,原则如下:先照明和信号部分后操作部分;先合闸回路后保护回路;先室外部分后室内部分;按电压等级从10kV到110kV回路依次进行;先找简单保护回路后找复杂回路;先一般设备后重要设备。
在切断各专用直流回路时时间应小于3s,不论回路接地与否均应合上。
同时,对接地点的查找应禁止采用灯泡代替仪表进行,以免误动跳闸,所采用的仪表其内阻不应低于200Ω/V。
发生直流回路接地时严禁在二次回路上工作,处理时切忌造成直流短路和另一点接地。
拉路前应采取必要措施防止直流失电可能。
直流系统接地现象及处理方法
直流系统接地现象及处理方法
一、直流系统接地现象
在直流系统中,接地故障可能会引起接地电流和接地电压的产生,进
而导致电力设备运行不稳定,甚至导致设备损坏。
接地故障导致的接地电流和接地电压具体表现如下:
1. 接地电流增加。
当直流电路接地故障时,会导致接地电流的增加。
接地电流过大会使设备过热、损坏,对电力系统造成严重威胁。
2. 接地电压升高。
接地故障还会导致接地电压升高,这会引发设备绝
缘击穿、放电、耗损,甚至会导致电气火灾等。
二、处理方法
针对直流系统接地现象,我们可以采取如下处理方法:
1. 建立接地保护装置。
在直流系统中,需要建立合适的接地保护装置,及时探测、定位和清除接地故障,从而避免接地电流和接地电压的过高。
2. 选用合适的电力设备。
在直流系统中,我们应尽量选用抗接地电流
和接地电压干扰的电力设备,以降低接地故障的发生率。
3. 优化系统接地方式。
正确选择接地方式,有利于减少接地电压,降
低接地电流,提升直流系统的稳定性和可靠性。
4. 提高防备接地故障的意识。
在日常运维中,应加强接地故障的防范
意识,掌握接地故障的发生规律和处理方法,及时消除隐患,确保电
力系统安全运行。
总之,在直流系统中,接地故障是一项严峻的问题,需要采取有效的
措施来预防和处理。
只有加强技术研发和培训,提高人员意识和能力,才能确保直流系统的稳定性和安全性。
直流系统接地故障及其处理
直流系统接地故障及其处理直流电系统接地故障是指直流电系统中的任何一个电极(直流系统具有两个电极,一个是正极,一个是负极)与地之间发生电气连接的故障。
这种故障可能导致电流通过接地路径流向地面,从而产生不受控制的电流流动和电压波动,给设备和人员安全带来威胁,同时也会造成功率损耗和系统不稳定性。
及时处理直流电系统接地故障非常重要。
1. 确认故障:当直流系统出现接地故障时,通常会有电流过大、电压波动、设备故障等明显的症状。
首先需要通过检查和测试确认故障的存在,并判断故障发生的位置和程度。
2. 断电:一旦确认有接地故障,应立即切断直流系统的供电。
断电可以避免更严重的事故发生,并为接下来的修复工作提供安全条件。
3. 定位故障点:根据故障的症状和测试结果,可以初步确定接地故障的位置,比如是在正极还是负极,是在设备内部还是设备之间的连接线路上。
接下来要进行更详细的排查,使用特定的测试仪器和测量方法来定位故障点。
4. 排除故障:一旦确定了故障点,就需要采取相应的措施来排除故障。
具体的处理方法取决于故障的性质和位置。
如果故障是在设备内部,可能需要更换或修复故障设备的电连接件或电气元件;如果故障是在连接线路上,则可能需要查找并修复导线接触不良、导线断裂等问题。
5. 进行试验:在排除故障后,需要对直流系统进行试验来验证修复效果并确保系统的正常运行。
试验可能包括电压测试、电流测试、设备性能测试等。
6. 预防措施:为了避免接地故障再次发生,需要采取一些预防措施。
定期检查和维护直流系统,确保设备和连接线路的良好的绝缘性能;定期清洁设备,避免积灰和湿气引起的故障;注意设备的温度和电流等参数,避免超负荷运行。
处理直流系统接地故障需要经验丰富的技术人员,并且需要综合运用测试、定位、修复等方法,确保故障处理的安全和有效。
也需要做好预防措施,避免接地故障的再次发生。
直流系统接地故障及其处理
直流系统接地故障及其处理一、引言在电力系统中,直流系统作为电能传输的重要方式,已经得到了广泛的应用。
随着系统规模的不断扩大和电力设备的日益复杂,系统接地故障问题也变得越来越普遍。
直流系统接地故障,不仅会对系统的正常运行造成影响,还可能会对设备和人员造成安全隐患。
对于直流系统接地故障的处理问题,需要引起我们足够的重视和关注。
二、直流系统接地故障的原因1. 设备绝缘损坏在直流系统中,设备绝缘损坏是导致接地故障的主要原因之一。
当设备绝缘损坏时,可能会导致电流泄漏至地线,从而产生接地故障。
2. 设备接地故障直流系统中的设备接地故障也是常见的故障原因。
设备接地故障可能由于设备内部短路、设备外部受到外力损坏等原因引起。
3. 雷击雷击也是直流系统接地故障的常见原因之一。
在雷电天气下,直流系统可能受到雷击而导致接地故障。
4. 设备老化随着设备的使用时间增长,设备的老化程度也会逐渐加重,因此设备老化也是直流系统接地故障的一个潜在原因。
三、直流系统接地故障的表现1. 设备故障告警当直流系统发生接地故障时,系统中的设备可能会发出故障告警,提示操作人员故障的发生。
2. 电压异常接地故障可能导致系统中电压的异常变化,例如电压波动、电压下降等。
3. 电流泄漏当直流系统发生接地故障时,可能会有电流泄漏至地线,导致接地电流异常增大。
4. 设备运行异常直流系统接地故障还可能导致系统中的设备运行异常,例如设备温升过高、设备频繁跳闸等。
四、直流系统接地故障的处理方法1. 及时发现故障点在直流系统发生接地故障时,首先要及时发现故障点。
可以通过巡检、设备监控等方式,寻找接地故障的具体位置。
2. 切断故障电源一旦发现接地故障,要立即切断故障电源,防止故障扩大并造成更大的损失。
3. 使用绝缘测试仪在确定了接地故障的位置后,需要使用绝缘测试仪对整个系统进行绝缘测试,以确定具体的故障范围。
4. 维修或更换故障设备针对出现接地故障的设备,需要进行维修或更换,确保设备绝缘得到有效修复,防止类似故障再次发生。
直流系统接地事故处置方案
直流系统接地事故处置方案直流系统接地事故是电力系统中常见的一种故障,它可能会引起电气设备的损坏,甚至导致人身伤亡,因此必须及时处置。
本文将介绍直流系统接地事故的处理方案,包括故障现象的诊断和具体的处理方法。
故障现象的诊断直流系统接地事故的主要故障现象包括:1.系统的直流电流升高。
2.接地点附近有明显的异响和火花现象。
3.相关设备可能出现故障,例如电池组、直流电源、开关等。
4.直流系统电压下降。
5.接地点附近的仪表可能出现异常。
当出现以上故障现象时,应考虑直流系统接地故障的可能性。
接下来应进行详细的现场检查和故障分析,以确认故障的具体位置和原因。
处理方案针对直流系统接地事故的不同原因和情况,有以下三种基本的处理方案:1. 接地电阻过大当直流系统接地电阻过大时,应及时检查接地电路和接地装置的耐受能力,确认其符合技术要求。
如果检查后仍然存在问题,可以考虑更换接地装置或则增加接地电极等方式来提高接地的可靠性。
2. 接地电阻过小当直流系统接地电阻过小时,应先确认设备与地的安全距离是否合理,同时检查接地线和接地点是否存在短路或接错等问题。
如果仍然无法解决,应考虑增加接地线的数量或更换接地电极等方式来增加接地电阻。
3. 接地点故障当直流系统接地点本身存在故障时,应进行仔细的现场检查,确认故障的具体原因和位置。
如果是接地线松动或腐蚀引起的故障,可以尝试修理或更换接地线。
如果接地电极变形、断裂或腐蚀导致故障,应考虑更换接地电极。
总结直流系统接地事故的处置方案需要根据具体情况而定,通常包括确认故障原因和位置,根据原因采取相应的处理措施,以便及时消除故障,确保电力系统的正常运行。
同时,在平时的维护工作中,要定期对直流系统进行检查和维护,以确保其安全可靠地运行。
直流系统接地故障查找的方法处理原则
直流系统接地故障查找的方法处理原则直流系统接地故障是指系统中的直流电设备或电源与地之间存在直通导电故障。
这种故障不仅会影响系统的正常运行,还可能对人身安全产生威胁。
因此,及时查找和处理直流系统接地故障是非常重要的。
以下将介绍直流系统接地故障的查找方法和处理原则。
1.调查和检查:根据用户反馈的情况、系统运行过程中产生的报警信息等,对系统进行调查和检查,寻找可能存在接地故障的线路或设备。
2.检测工具的使用:使用各种电气测试仪器,如万用表、电压表、电阻表等,对怀疑存在故障的线路或设备进行测量和检测,确定其是否存在接地故障。
1.安全第一:在处理接地故障时,要时刻将安全放在首位,采取必要的安全措施,如佩戴绝缘手套、穿戴绝缘鞋等,避免触电或感触到高电压。
2.排查故障原因:确定接地故障的具体原因,包括线路老化、绝缘被破坏、设备故障等。
只有找到故障原因,才能采取正确的处理方法。
3.分析故障范围:确定接地故障的范围,包括是单个设备的故障还是整个线路系统的故障。
不同范围的故障需要采取不同的处理措施。
4.切断电源:在处理接地故障时,首先要切断电源,以避免继续有电流流动导致进一步的事故发生。
5.寻找接地点:确定接地故障的具体位置,通过仔细检查和测量,找到接地点,以便下一步的修复。
6.修复绝缘:根据具体的故障原因,对受损的绝缘进行修复或更换。
修复绝缘可以有效地解决接地故障问题。
7.进行测试:在修复绝缘后,需要对修复的线路或设备进行测试,确保其性能和安全性符合要求。
8.预防措施:为了防止接地故障的再次发生,需要采取一系列的预防措施,如定期维护设备、更换老化的线路或设备等。
总之,直流系统接地故障的查找和处理需要仔细的分析和操作。
通过合理的方法和原则,可以及时解决问题,确保系统的正常运行和人员的安全。
直流系统接地故障查找的方法处理原则
直流系统接地故障查找的方法处理原则文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)直流系统接地故障查找的方法、处理原则电厂直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。
直流系统发生一点接地后,若未及时发现和处理,在同一极的另一地点再发生接地或另一极的一点接地,便构成两点接地短路,将造成信号装置、继电保护和断路器的误动作,两点接地可能会将跳闸回路短路,造成保护拒动作,还会引起熔断器熔断、烧坏继电器接点等故障的发生。
因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找,尽快消除,防止发展成两点接地故障。
一、查找接地故障的原则和方法1、处理原则:根据运行方式、操作情况、气候影响来判断可能接地的地点,以先信号、照明部分,后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻找、分路处理的方法。
在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上。
如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将直流系统解列后,再寻找接地点。
2、处理方法:传统方法是:当“直流系统接地”光字牌亮时,工作人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。
若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220V,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。
接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备),存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池、硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。
在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。
在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。
如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,应及时查找接地点设法消除。
直流系统接地的原因及处理方式
直流系统是发电厂的重要组成部分,承担着为控制回路、信号回路、继电保护、自动装置及事故情况下的直流润滑油泵、密封油泵、照明等设备供电的任务。
直流系统犹如人体内的控制神经一样具有非常重要的地位和作用,对保证发供电设备的安全投运和可靠切除起着关键作用。
所谓直流系统接地,系指直流系统中一极与大地绝缘情况遭到破坏而发生的情况,此时该极与大地带有同极性之特性。
若该极全接地则大地对另一极之间为全电压〈母线〉,直流一极发生接地后,由于构不成回路,所以对设备运行一般来说危害不大,同时另一极也发生接地,则可构成回路,往往造成直流短路或设备继电保护装置误动作。
所以,发生一极接地后,应迅速找出接地点并排除,以防发展成为两极接地。
当直流系统发生一点接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但必须及时处理;否则,当发生另一点接地后,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。
同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作与跳闸、越级跳闸,以致损坏设备,扩大事故范围,严重威胁系统的安全运行。
直流正极接地有造成保护误动的可能,直流负极接地有造成保护拒动的可能。
1、故障现象2012年8月17日,某电厂(2*640MW机组)110V直流系统绝缘监测仪发接地告警,显示负极对地电阻为0Ω,无法确定接地支路。
现场用万用表测量负极对地电压为0.2V,正极对地电压为116.8V,判断本次接地为负极直接接地。
此时1台机组正值检修期间,全厂仅1台机组运行,消缺风险很大。
直流系统中若出现两点同时接地,就很可能造成继电保护装置、自动装置等误动或拒动,熔断丝烧断等故障,将带来更大的风险与隐患。
电厂经研究决定立即组成接地查找小组,开展接地点查找工作。
2、故障可能原因分析接地查找小组通过对故障进行讨论,确定故障原因可能有以下几点:1)基建遗留的故障隐患。
在基建施工时,由于施工及安装问题导致的故障隐患,因直流系统的特点,在投产初期隐患不易控制和检查,投运时间越长,系统接地故障的发生概率就越大。
直流系统接地故障及其处理
直流系统接地故障及其处理一、引言直流系统在现代电力系统中起着重要的作用,其特点是输电效率高,占地面积小,而且对系统能源的稳定性和可靠性等方面有很大的优势。
而直流系统接地故障是直流系统运行中常见的问题之一,一旦出现接地故障往往会对系统的安全运行造成严重的影响。
了解直流系统接地故障的原因、特点和处理方法,对于保障直流系统安全运行具有重要的意义。
二、直流系统接地故障的原因1. 设备故障:直流系统中的设备故障是导致接地故障的主要原因之一。
例如直流输电线路中绝缘故障、电缆接头处绝缘老化等都可能导致设备接地。
2. 环境因素:环境因素是直流系统接地故障的另一个重要原因。
如气候变化、灾害天气等都可能导致设备绝缘耐压能力下降而引发接地故障。
3. 人为因素:操作不当、维护不到位等人为因素也是导致直流系统接地故障的常见原因。
1. 由于直流系统的电流和电压一般较大,一旦出现接地故障可能会导致设备损坏或人员伤亡,因此直流系统接地故障需要及时处理。
2. 直流系统接地故障的定位难度比较大,需要依靠专业的设备和技术来进行定位。
3. 直流系统接地故障发生后,往往会对系统的稳定性和可靠性造成严重的影响,对于电力系统的正常运行造成一定程度的危害。
1. 利用故障指示器:在直流系统中安装故障指示器可以快速定位接地故障的位置,从而有针对性地进行处理。
3. 进行绝缘检测:定期对直流系统的设备和线路进行绝缘检测,及时发现和处理潜在的绝缘故障。
4. 加强设备维护:加强直流系统设备的定期维护和检修,确保设备各项指标正常运行,降低接地故障的发生概率。
5. 完善管理制度:建立健全的直流系统管理制度,加强对设备操作、维护和检修人员的培训和管理,提高系统运行的安全性和可靠性。
故障处理实际中,直流系统接地故障的处理工作需要进行全面分析,科学论证,有针对性地进行处理。
我们需要通过科学的手段,灵活的方法来保障直流系统的安全运行。
直流系统接地故障的处理流程中,首先需要对故障进行分析,例如通过故障指示器、故障定位仪器等设备来进行有效的故障定位,然后根据故障的具体情况采取相应的处理方法。
浅析直流系统接地故障的处理方法及注意事项
浅析直流系统接地故障的处理方法及注意事项发电机组、变配电站的直流系统是蓄电池组与浮充电装置并联供给直流负荷的运行系统。
正常情况下,直流电源的正、负母线对地是绝缘的,当回路发生一点接地时,在一般情况下并不影响直流系统的运行。
但当回路发生两点或多点接地时,就会造成开关与保护误动或拒动。
(如图)如图:1、若图中和发生两点同时接地时,将使出口继电器ZJ线圈得电,保护将误动作;2、若图中和发生两点同时接地,即使保护线路有故障电流使1LJ或2LJ动作,出口继电器ZL 也不会动作,造成保护拒动从而越级扩大事故;3、若图中和发生两点同时接地,将造成断路器DK1跳闸(如线路中有保险,还将使熔断器熔断)。
因此当直流系统发生一点接地时,应迅速寻找故障点,尽快消除,防止线路发生两点接地故障。
二、查找直流接地常用的基本方法1利用绝缘监察装置判断直流母线一般分为两段,每段母线上均装有绝缘监察装置。
主厂房在直流母线上均装有微机直流系统绝缘在线监测装置,直流系统正常工作时,装置数字显示母线电压,监测直流系统正、负母线绝缘状况,当直流系统发生接地时,装置自动启动报警之后产生低频信号,由正负直流母线平衡对地注入直流系统,再通过安装于每一支路上的传感器接收这一低频交流信号,CPU对各条线路所采集信号电流进行分析,判断出故障线路号及接地电阻值,完成自动选接地线的功能。
2利用拉回路法进行判断根据负荷的重要性,依次短时拉开直流屏所供直流负荷各回路。
当切除某一回路时故障消失,则说明故障就在该回路之内。
继续运用拉路法,就可以进一步确定故障在此回路的哪一支路当中。
例如,断开直流屏主控控制回路断路器,绝缘监察装置”接地”信号消失,说明故障在此回路中。
3逐段排除法让直流负荷分段开环运行,再断开直流母线分段开关及回路环路开关,然后采用拉路法,故障范围更容易确定。
4按序查找:先信号回路、事故照明回路,再操作回路、控制回路、保护回路。
三、案例我单位2018年5月28日66kv总降直流屏接地报警直流屏馈线回路:01 1号主变汇控柜 02 2号主变汇控柜 03电容器SVG 一段 04 10KV高压柜一段小母线 05 10KV高压柜二段小母线 06 电容器SVG 二段 07 1号进线 08 2号进线 09 转炉风机 10 制氧站空压机 11 66KV高压室1号 12 66KV高压室2号绝缘监察装置显示内容为:04支路正极绝缘接地 05支路正极绝缘接地经用万用表测量:正极对地电压:14.8V 负极对地电压:203V查找过程(采用拉回路法):将直流屏馈线现合母,后控母逐个分闸,当分到“10KV高压柜一段小母线”“10KV高压柜二段小母线”同时断开后,正极接地报警消失,说明“10KV高压柜一段小母线”“10KV高压柜二段小母线”为合环运行。
直流系统接地处置预案
一、预案概述直流系统接地是电力系统中常见的故障现象,可能会对继电保护、信号、自动装置等设备造成严重影响,甚至导致电网事故。
为提高直流系统接地故障的应急处置能力,保障电力系统安全稳定运行,特制定本预案。
二、预案适用范围本预案适用于我单位所有直流系统接地故障的应急处置。
三、应急处置原则1. 安全第一:确保人员安全,防止事故扩大。
2. 快速响应:接到故障报告后,立即启动应急预案,快速进行故障排查和处置。
3. 集中指挥:成立应急指挥部,统一指挥、协调应急处置工作。
4. 逐级汇报:按照事故等级逐级向上级汇报,确保信息畅通。
四、应急处置流程1. 故障发现(1)运行人员发现直流系统接地现象时,应立即汇报值班负责人。
(2)值班负责人接到汇报后,应立即通知应急指挥部。
2. 应急启动(1)应急指挥部接到故障报告后,立即启动应急预案,成立现场应急处置小组。
(2)现场应急处置小组由值班负责人、技术负责人、安全负责人等组成。
3. 故障排查(1)检查接地情况,确定接地极性、接地范围。
(2)分析故障原因,查找接地点。
4. 故障处置(1)采取隔离、断电等措施,防止故障扩大。
(2)对故障设备进行修复或更换。
(3)恢复正常运行。
5. 故障总结(1)对故障原因进行总结,分析事故教训。
(2)完善应急预案,提高应急处置能力。
五、应急处置措施1. 检查接地情况(1)检查直流母线正、负极对地电压,查明接地极性及接地极性质。
(2)根据接地极性及性质和气候环境情况,分析可能的接地范围。
2. 寻找接地点(1)采用自动或手动接地巡测仪寻找接地点。
(2)为寻找接地需要拉分路进行判别时,必须经得值长的同意,并事先联系有关岗位人员作好事故预想。
3. 拉路判别(1)在拉路过程中,应先拉备用设备和次要设备;先拉故障可能性大的设备,后拉故障可能性小的设备。
(2)询问机炉及其它专业,有操作或工作的应先拉该回路。
4. 断电保护措施(1)如短时切断再恢复电源,可能引起断电保护或自动装置误动作时,应采取妥善的措施。
试论发电厂直流系统接地故障及处理措施
试论发电厂直流系统接地故障及处理措施随着电力系统的发展,直流系统在发电厂中的应用越来越广泛。
直流系统接地故障是发电厂运行过程中常见的问题,一旦发生接地故障,将对发电厂的安全运行产生严重影响,因此我们需要认真对待这个问题,进行合理的处理措施。
一、直流系统接地故障的原因1. 设备老化:随着设备使用时间的延长,设备内部的绝缘性能逐渐下降,容易出现接地故障。
2. 操作失误:操作人员在操作过程中由于疏忽大意或者不当操作,导致直流系统发生接地故障。
3. 设备缺陷:设备本身存在设计或制造上的缺陷,容易导致接地故障的发生。
4. 外部干扰:外部环境因素,如雷击、动物入侵等,也容易造成直流系统的接地故障。
针对直流系统的接地故障,我们可以从以下几个方面进行处理:1. 设备定期检测维护:对直流系统的设备进行定期的检测与维护,及时发现设备存在的问题并加以修复,可以有效减少设备老化导致的接地故障。
2. 提高操作人员的技术水平:加强操作人员的培训与学习,提高其对设备操作的专业技能,避免因为操作失误导致的接地故障。
3. 质量控制:对直流系统设备的质量进行严格把关,确保设备的设计与制造符合相关标准,减少设备本身存在的缺陷。
4. 加强外部环境保护:加强对外部环境的保护,减少外部因素对直流系统的影响,如加装避雷设备,防止动物入侵等。
在发生接地故障后,我们还需要采取相应的紧急处理措施,以减少故障对发电厂的影响,例如:1. 及时切断故障设备:一旦发生接地故障,需要及时切断故障设备,以防止故障继续蔓延,避免对整个系统造成更大的影响。
2. 处理故障设备:对故障设备进行维修或更换,确保设备能够尽快恢复正常运行。
3. 完善故障记录:对接地故障进行详细记录,分析故障原因,以避免类似故障再次发生。
发电厂直流系统的接地故障是一个需要引起重视的问题。
我们需要采取预防措施,及时处理故障,并加强对故障原因的分析与总结,以便更好地保障发电厂的安全运行。
只有这样,我们才能确保发电厂的稳定供电,为社会生产生活保驾护航。
直流系统接地的处理方法
3.1正接地的危害
由于断路器跳闸线圈均接负极电源,当发生系统正极接地时,正极经过大地,构成回路。如图所示,当图中的A点和B点同时接地,相当于A、B两点通过大地相连接起来,中间继电器2J1动作生成断路器的跳闸。同理,当图中的A点和C点同时接地,和图中的A点、D点同时接地均可能生成断路器的跳闸。
3.2负接地的危害
4、直流系统接地故障分析
造成变电站直流系统接地的几种原因 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。 部分型号手车开关的可动部分与固定部分的连接插头或插座缺少可靠的绝缘隔离措施,手车来回移动导致其中导线破损,从而使直流回路与开关金属部分相接触,从而导致接地。 部分直流系统运行多年,二次设备绝缘老化、破损,极易出现接地现象。 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。
直流系统接地的处理方法
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直流系统的构成及用途
直流系统的概念
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直流系统接地的危害
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直流系统接地故障分析
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直流系统接地故障的处理及注意事项
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直流系统接地处理
直流系统接地处理是电力系统运行中非常重要的一项工作。
直流系统接地处理主要指的是对直流电力系统的架空线路、电缆线路、设备和接地点进行接地处理。
直流系统接地处理的目的是确保直流电力系统的运行安全可靠,减小对人身安全的威胁,防止因接地故障引发电压偏高、电流过大等问题的发生。
直流系统接地处理主要包括以下几个方面:1. 接地模式的选择:直流系统接地处理的第一步是选择合适的接地模式。
目前常用的直流系统接地模式有单点接地和多点接地两种。
单点接地是将直流电源的负极接地,而多点接地则是在直流系统的各个节点处进行接地,这样可以提高系统的接地可靠性。
2. 接地电阻的确定:接地电阻是直流系统接地处理中一个重要的参数。
接地电阻的大小直接影响到接地系统的性能。
一般来说,接地电阻应满足以下要求:接地电阻不能太大,以保证接地电流能够及时地流入地下,从而防止电流过大导致设备损坏或人身安全受到威胁;接地电阻也不能太小,以避免造成接地电流过大,从而增加电压降和能源的浪费。
3. 接地系统的布置:直流系统接地处理中,需要合理布置接地系统,以保证系统的接地效果和可靠性。
接地系统一般由接地线和接地极组成。
接地线的材料应具有良好的导电性能,能够承受系统的电流负荷。
接地极应选择适当的形式和材料,以保证接地的深度和稳定性。
4. 接地故障检测与处理:在直流系统运行过程中,可能会发生接地故障。
接地故障会导致系统的接地电阻增大,从而影响系统的正常运行。
因此,需要进行接地故障的检测与处理。
接地故障的检测可以通过接地电阻测量来实现。
一旦发现接地故障,应立即采取措施进行处理,排除故障,保证系统的运行安全。
总之,直流系统接地处理是电力系统运行中不可或缺的一项工作。
通过选择合适的接地模式、确定合理的接地电阻、合理布置接地系统,并进行接地故障的检测与处理,可以确保直流系统的接地安全可靠,减小对人身安全的威胁,保证系统的正常运行。
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找 6) 试停绝缘监察装置后;若仍接地,则选择充电机、蓄电池及母线 7) 试拉直流电源进线闸刀,如果接地消失,说明是直流电源进线接地
;如果接地仍不消失,说明是直流母线接地,应将控制直流负荷切至 非接地母线运行,应根据值长命令将故障母线停电 8) 查找出接地设备后,通知检修处理,处理完毕,尽快恢复原方式。
1、直流系统的概念
直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它 使用直流设备的用户,为给信号设备、保护、自动装置、 事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源 的电源设备。
直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系 统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证 由后备电源—蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流 屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性和 安全性。
3.2负接地的危害
负极接地可能造成断路器的拒绝动作,如图所示,当图中 的B点,E点同时接地,B、E点通过地构成了回路,即B、 E点相接将中间继电器2J1短接,此时,如果系统发生事故 ,保护动作由于中间继电器2J1被短接,2J1不工作,断路 器不会动作,产生拒动现象,使事故越级扩大。同理,当 图中的E点和C点同时接地和图中的E点和D点同时接地均 可能生成断路器拒动现象。
3、直流系统接地的危害
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 。一点接地可能造成保护及自动装置误动或者拒动;而两点 接地,除可能造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动外, 还可能造成直流保险熔断,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。
2、直流系统的构成及用途
电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流 屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器 提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为 继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发 电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的 正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。
接地或处理过程中不允许造成短路或另一点接地。 2) 试拉保护直流电源前,停用该路直流电源的所带保护或采取
措施,以防保护误动;必要时会同电气二次人员进行 3) 试拉负荷前,应通知有关值班人员,瞬停方式试拉后,不论
设备是否接地,均应立即送电 4) 在环路供电时,应同时拉开两路电源侧的空气开关 5) 直流接地时,禁止在二次回路上工作。
5、直流系统接地故障的处理及注意事项
拉路法是电力系统查直流接地故障一直沿用的一个简单办 法。首先分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。若 站内二次回路有工作,或有设备检修试验,应立即停止。 拉开其工作电源,看信号是否消除。用分网法缩小查找范 围,将直流系统分成几个不相联系的部分。对于不太重要 的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法 ,查该分路中所带回路有无接地故障。对于重要的直流负 荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。
4、直流系统接地故障分析
造成变电站直流系统接地的几种原因 (1)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。 (2)部分型号手车开关的可动部分与固定部分的连接插头 或插座缺少可靠的绝缘隔离措施,手车来回移动导致其中 导线破损,从而使直流回路与开关金属部分相接触,从而 导致接地。 (3)部分直流系统运行多年,二次设备绝缘老化、破损, 极易出现接地现象。 (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。
3.1正接地的危害
由于断路器跳闸线圈均接负极电源,当发生系统正极接地 时,正极经过大地,构成回路。如图所示,当图中的A点 和B点同时接地,相当于A、B两点通过大地相连接起来, 中间继电器2J1动作生成断路器的跳闸。同理,当图中的A 点和C点同时接地,和图中的A点、D点同时接地均可能生 成断路器的跳闸。
拉路寻找、分路处理以先信号、照明部分后操作部分,先 室外后室内,先负荷后电源为原则。在切断各专用直流回 路时,切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合 上。
5、直流系统接地故障的处理及注意事项
查找直流系统接地时的注意下列事项: 1) 查找直流接地时需两人进行,一人操作,一人监护;在查找
5、直流系统接地故障的处理及注意事项
查找直流系统接地方法: 1) 检查直流母线(或直流分电屏)微机直流绝缘监测装置,用其确定
故障母线及故障线路编号,判明接地极性及接地程度 2) 根据微机直流绝缘监测装置显示故障母线、故障线路编号,顺着线
路进行查找 3) 询问有关岗位该回路是否有人工作,若有则立即停止工作 4) 查看有无新开启、有无落水的设备,对有怀疑的设备系统应重点进