直流系统接地处理通用版

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直流系统的接地的处理

直流系统的接地的处理
4. 选择控制及动力直流回路。
5. 选择直流母线上的设备及蓄电池。
6. 最后选择不能中断运行的设备。
6. 在拉路寻找直流系统接地前, 应采取必要措施, 以防止因直流电源中断而造成保护装置误 动作。
( 三 ) 查找直流接地顺序
1. 选择当时有工作或进行操作过的回路。
2. 选择可疑的或经常造成接地的回路。
3. 选择连接广且易受潮的回路: 如中央信号回路, 热工工艺信号回路, 机、 炉的热工保护回 路及事故信号回路等。
根据以上原则采取拉路寻找接地点的处理方法。 在切断各专用直流回路时, 切断时间不得超 过 3s ,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地 点,尽快消除。
如设备不允许短时停电, 则应将该设备直流回路进行倒换, 再寻找接地点, 在拉路寻找直流 电源接地前,请示有关调度及领导, 退出有关保护出口压板, 采取必要措施,防止因直流电 源中断而造成保护装置误动作。
直流系统的接地的处理
( 一 ) 直流系统接地的寻找。 当直流系统发生一点接地时, 应迅速寻找接地点, 并尽பைடு நூலகம்消除, 以防止发展成两点接地故障。 根据运行方式、 操作情况、 气候影响来判断可能的接地的地点, 并按下述原则来寻找接地的地点:
1. 先信号和照明部分后操作部分。
2. 先室外部分后室内部分。
3. 先负荷后电源。
( 二 ) 检查直流系统接地时的注意事项。
1. 禁止使用灯泡寻找接地点,以防止直流回路短路。
2. 使用仪表检查接地时,所有仪表的内阻不应小于 2000 Ω /V. 3. 当直流系统发生接地时,禁止在二次回路上工作。
4. 检查直流系统一点接地时,应防止直流回路另一点接地,造成直流短路。

直流系统接地处理(标准版)

直流系统接地处理(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:___________________日期:___________________直流系统接地处理(标准版)直流系统接地处理(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。

显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

直流系统接地A、象征:a)警铃响,“直流故障”光字牌亮;b)直流配电盘I组直流母线或Ⅱ组直流母线电压绝缘综合监测装置报警。

B、处理:a)根据直流母线电压绝缘综合监测装置报警情况确定接地母线组别及接地极性。

b)根据当时设备检修情况、气候情况及设备存在的缺陷,按照下列程序选择接地点:⑴试拉检修人员所接之临时电源;⑵联系机、炉、燃油、化学等直流用户,询问有无设备启、停及异常情况,以便进行查找;⑶进行动力直流负荷的选择,采用“瞬停法”,按照先室外后室内的顺序进行。

对于直流油泵等动力负荷,必须通过值长通知机方采取必要的措施并得到明确许可、检查电动机确未运行后方可进行,拉开后迅速恢复,并汇报值长通知机方;⑷进行操作直流负荷的选择,采用“转移法”,即先调整直流系统两组母线电压一致,推上母联刀闸,再切换直流母线上的某一路负荷至非接地母线上(推上该供电环状的解列点刀闸,然后拉开该供电环状接于接地母线的电源刀闸);此后拉开母联刀闸,看接地是否转移到另一母线,若已转移,再用“瞬停法”对该供电环状负荷的各分支逐一瞬停,直至找到故障点。

⑸在进行操作直流负荷的选择时,主控楼操作直流电源一般应放在最后选择,且不得将环状供电的控制、信号电源长时间放在不同母线上运行。

变电站直流接地处理方案

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。

直流接地故障处理

直流接地故障处理
生直流接地的危害
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。

直流系统接地现象及处理方法

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。

直流系统接地处理范文

直流系统接地处理范文

直流系统接地处理范文第一章:引言1.1 研究背景和意义直流电力系统由于其高效、稳定和可靠的特点,在现代电力系统中得到了广泛的应用。

然而,直流电力系统的接地问题一直以来都是研究关注的焦点,因为不合理的接地处理会导致系统的安全问题和运行故障。

因此,对直流系统的接地处理进行深入研究,具有重要的理论意义和实际意义。

1.2 研究内容和目标本文主要研究直流系统的接地处理问题,探讨不同的接地方式和接地电阻对系统的影响,并提出一种优化的接地方案。

具体研究内容包括:(1)对直流系统的接地方式进行综述,比较不同接地方式的优缺点。

(2)研究接地电阻对直流系统的影响,分析不同接地电阻值对系统的保护作用。

(3)提出一种优化的直流系统接地方案,并对方案进行仿真和实验验证。

1.3 研究方法和步骤在研究直流系统接地处理问题时,本文主要采用以下方法:(1)文献综述法:通过查阅相关的文献资料,对直流系统的接地方式和接地电阻的研究现状进行综述,分析不同接地方式的优缺点。

(2)仿真实验法:利用仿真软件搭建直流系统的模型,模拟不同接地方式和接地电阻对系统的影响,比较不同方案的优劣。

(3)实验验证法:设计实际的直流系统接地实验,验证仿真结果的准确性,并对优化方案进行实验验证。

具体的研究步骤包括:(1)收集相关文献资料,了解直流系统接地处理的研究现状。

(2)设计直流系统的接地模型,进行仿真实验。

(3)分析仿真结果,比较不同方案的优劣。

(4)设计直流系统接地实验,验证仿真结果的准确性。

(5)对优化方案进行实验验证,并进行数据分析。

1.4 结构安排本文共分为五章,具体结构安排如下:第一章:引言。

介绍研究的背景和意义,明确研究的内容和目标,阐述研究方法和步骤,以及论文的结构安排。

第二章:直流系统的接地方式。

综述直流系统的接地方式,比较不同接地方式的优缺点,并分析其适用范围。

第三章:接地电阻对直流系统的影响。

研究接地电阻的作用机理,分析不同接地电阻值对直流系统的保护作用,并探讨如何选择合适的接地电阻值。

直流系统接地的原因及处理方式

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。

直流系统故障处理规范

直流系统故障处理规范

直流系统故障处理规范
一、直流系统接地
1. 直流系统发生一点接地不得超过两小时,当发生接地时应迅速寻找接地点。

寻找直流接地点的方法,通常用拉合法,先将直流系统进行分割,将环路和并列回路分开,然后逐一切断各供电回路。

2. 寻找直流系统接地时应一个人看表,一个人拉闸(切断时间为1—2秒)其顺序为:
2.1、事故照明。

2.2、合闸电源。

2.3、信号电源。

2.4、控制电源。

2.5、硅整流与蓄电池各带一段母线,然后拉开直流分段刀闸。

2.6、用硅整流带全部符合,再拉开蓄电池总刀闸。

3.如果发现其回路接地,应将此回路分成几段,缩小故障范围,直至查找出接地故障消除为止。

二、蓄电池
1. 当蓄电池发现故障时做如下处理:
1.1、电压异常:检查各电瓶电压,连接端子是否有故障,检查发现后尽快进行处理。

1.2、物理性损伤,如壳、盖有裂纹变形等,应通知所有关负责人联系管辖班组进行更换容器。

1.3、电解液泄露,联系管辖班组进行更换处理。

1.4、局部放电、电压低,及时进行清擦或清洗。

2. 当蓄电池发生爆炸,起火时,首先应隔离电源,用二氧化碳灭火器进行灭火。

三、充电设备
1. 用100伏兆欧表测量主电路部分,各回路与机架间的绝缘应大与2兆欧。

2. 硅整流有下列情况之一者,应停止运行进行处理:
2.1、过电压保护动作。

2.2、过电流保护动作。

2.3、绝缘损坏或短路。

2.4、硅元件损坏或电容器击穿。

2.5、保险有短路向针的熔断。

变电直流系统接地处理流程

变电直流系统接地处理流程

变电直流系统接地处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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直流系统接地处理

直流系统接地处理

直流系统接地处理1. 点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰。

关闭时应先关闭乙炔阀,再关氧气阀。

2. 点火时,焊炬口不得对着人,不得将正在燃烧的焊炬放在工件或地面上。

焊炬带有乙炔气和氧气时,不得放在金属容器内。

3. 作业中发现气路或气阀漏气时,必须立即停止作用。

4.作业中若氧气管着火应立即关闭氧气阀门,不得折弯胶管断气;若乙炔管着火,应先关熄炬火,可用弯折前面一段软管的办法止火。

5. 高处作业时,氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶不得放在作业区域正下方,应与作业点正下方保持在10m以上的距离。

必须清除作业区域下方的易燃物。

6. 不得将橡胶软管背在背上操作。

7. 作业后应卸下减压器,拧上气瓶安全帽,将软管盘起捆好,挂在室内干燥处;检查操作场地确认无着火危险后方可离开。

8. 冬天露天作业时,如减压阀软管和流量计冻结,应使用热水(热水袋)、蒸气或暖气设备化冻,严禁用火烘烤。

9. 使用氧气瓶应遵守下列规定:9.1. 使用氧气瓶与其他易燃气瓶、油脂易燃、易爆物品分别存放。

9.2. 存储高压气瓶时应旋紧瓶帽,放置整齐,留有通道,加以固定。

9.3. 气瓶库房应与高温、明火地点保持10m以上的距离。

9.4.氧气瓶在运输时应平放,并加以固定,其高度不得超过车厢板。

9.5. 严禁用自行车、叉车或起重设备吊运高压钢瓶。

9.6. 氧气瓶应设有防震圈和安全帽,搬运和使用时严禁撞击。

9.7. 氧气瓶阀不得沾有油脂、灰土。

不得用带油脂的工具、手套或工作服接触氧气瓶阀。

9.8. 氧气阀不得在强烈日光下曝晒,夏季露天工作时,应搭设防晒罩、棚。

9.9. 氧气瓶与焊炬、割炬、炉子和其他明火的距离应不小于10m。

与乙炔瓶的距离不得小于5m。

9.10. 开启氧气瓶阀门时,操作人员不得面对减压器,应用专用工具。

开启动作要缓慢,。

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。

直流系统接地处置预案

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

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。

直流系统接地故障的处理

直流系统接地故障的处理

直流系统接地故障的处理
事故现象:直流监控系统报警,后台发直流接地警报。

用万用表测量接地极对地电压降低为零或非常低,未接地极对低电压升高或接近220V;
事故原因:直流系统有接地故障,线路绝缘损坏;
处理步骤:若直流接地选线装置判别出接地回路,则断开该回路开关看接地故障是否消除,若故障消除,则直流选线判别正确,然后根据对地电压的实际情况进一步查明具体地点,切断每一回路时不得超过3分钟,短时切断回路顺序为:
(a)首先切断不重要的易发生接地的回路如户内合闸回路;
(b)蓄电池组回路;(c)信号回路;(d)10KV控制电源;(e)保护屏所接各控制电源;
(4):查找注意事项:(a)使用万用表检查,选准电压档位直流250V;(b)直流发生接地故障时,禁止在二次回路上工作;
(c)处理时,严禁造成交流短路或造成另外点的接地故障;
(d)查找和处理工作,必须由俩人进行,所拆接头做好记录处理结束后及时恢复;
(e)瞬时断电不应超过3分钟,断开重要回路前采取必要措施;(f)复杂保护只允许操作人员查找保护屏端子处,防止引起误动作。

直流系统接地的处理方法

直流系统接地的处理方法
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。
3.1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

直流系统接地处理一、引言直流系统接地处理是为了保证系统运行安全可靠,减小电气设备故障对系统的影响,防止电流通过人体造成触电事故等。

本文将从接地的原理、接地的目的、接地的类型、接地装置的选型和故障接地处理等方面进行探讨,旨在为直流系统接地处理提供参考。

二、接地的原理接地是指将设备或系统的导体与地之间形成一个低阻抗的电气连接。

根据麦克斯韦方程组的统一理论可以得知,电流总是通过闭合回路流动的。

当设备或系统的一个导体接地后,能够形成一个闭合回路,使得电流可以通过地而流动,从而使电荷得以平衡,达到安全可靠的目的。

三、接地的目的1. 防止触电事故:接地可以将设备的金属外壳等导体上的电压降低到安全范围内,防止人体接触导体产生触电事故。

2. 减小电气设备故障对系统的影响:接地可以将设备或系统中的故障电流通过接地引流,减小对系统的影响,降低故障时的瞬间电压。

3. 保护设备和人员安全:接地可以有效地保护设备和人员免受过电压的影响,促进系统的稳定运行。

四、接地的类型1. 单点接地:单点接地是指将系统或设备的一个导体接地,常见的单点接地方式有线路单点接地、设备单点接地和系统单点接地等。

2. 人体接地:人体接地是指将人体与地之间形成一个低阻抗的电气连接,以保护人员的安全,防止触电事故发生。

3. 零序接地:零序接地是指系统的零序电流经过接地后形成一个闭合回路,以平衡零序电流。

4. 多点接地:多点接地是指系统中的各个关键部位都与地之间形成一个低阻抗的电气连接,以提高系统的安全可靠性。

五、接地装置的选型接地装置的选型需要综合考虑以下几个方面的因素:1. 系统类型:根据系统的特点和要求,选择适合的接地装置。

例如,对于船舶或机车等移动设备,可以选择轮轨接地装置;对于交通信号灯等户外设备,可以选择挖地梁接地装置。

2. 故障电流:根据系统中可能出现的故障电流大小,选择适合的接地装置。

例如,在电力系统中,故障电流较大,可以选择带有过电压保护装置的接地装置。

直流系统接地处理

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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操作规程编号:YTO-FS-PD653
直流系统接地处理通用版
In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
直流系统接地处理通用版
使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。

文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。

直流系统接地
A、象征:
a) 警铃响,“直流故障”光字牌亮;
b) 直流配电盘I组直流母线或Ⅱ组直流母线电压绝缘综合监测装置报警。

B、处理:
a) 根据直流母线电压绝缘综合监测装置报警情况确定接地母线组别及接地极性。

b) 根据当时设备检修情况、气候情况及设备存在的缺陷,按照下列程序选择接地点:
⑴试拉检修人员所接之临时电源;
⑵联系机、炉、燃油、化学等直流用户,询问有无设备启、停及异常情况,以便进行查找;
⑶进行动力直流负荷的选择,采用“瞬停法”,按照先室外后室内的顺序进行。

对于直流油泵等动力负荷,必须通过值长通知机方采取必要的措施并得到明确许可、检查电动机确未运行后方可进行,拉开后迅速恢复,并汇报
值长通知机方;
⑷进行操作直流负荷的选择,采用“转移法”,即先调整直流系统两组母线电压一致,推上母联刀闸,再切换直流母线上的某一路负荷至非接地母线上(推上该供电环状的解列点刀闸,然后拉开该供电环状接于接地母线的电源刀闸);此后拉开母联刀闸,看接地是否转移到另一母线,若已转移,再用“瞬停法”对该供电环状负荷的各分支逐一瞬停,直至找到故障点。

⑸在进行操作直流负荷的选择时,主控楼操作直流电源一般应放在最后选择,且不得将环状供电的控制、信号电源长时间放在不同母线上运行。

⑹在瞬停设备的直流操作电源前,应先与有关值班人员进行联系,以免设备误动作。

在选择过程中,遇有故障发生时,应及时恢复供电。

⑺当全部直流负荷选择完毕仍未找到接地点时,则应检查蓄电池、浮充硅、闪光装置、电压绝缘综合监测装置以及直流母线本身。

此时可以采取瞬间拉开设备出口刀闸及取下直流保险的方法进行选择。

若接地仍然不能消除,则为直流母线本身接地,经确证无疑后,应采取必要的安全措施和技术措施,将故障母线停电,由检修班进行处理。

⑻发生直流接地后必须尽快查找接地点,并予消除,
不允许发生一点接地后长期运行,以免再发生第二点接地后造成保护装置的误动或拒动。

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