10kV配电线路故障定位系统的分析与应用

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故障自动定位系统在10kV配电架空线路中的应用

故障自动定位系统在10kV配电架空线路中的应用

配 网故 障处 理 的瓶 颈在 于 故 障 点 的 确 定 ,融合 故 障指 示 器 技 术 、S G M通 信 技 术和 G S地 理 信 息 系统 ) 术 的故 障点 检 测及 定 位 I( 技 系统 是解 决 这 一 问题 的关 键 , 要用 于 配 电 系统 相 间短 路 和 单相 接 主 地故 障 检测 和定 位 , 电控 制 中心 的故 障 定 位软 件 系 统 与大 量 现场 配 的故 障检测和指示装置相配合 ,通过 G M通信技术传输到主站系 S 统 , 障 发生 后 的几 分 钟 内 即可 在控 制 中心通 过 与 地 理信 息 系 统 在故 找 的 瓶颈 问题 。 的 结合 , 示 出故 障位 置 和 故 障 时 间等 信 息 , 可 把 故 障 信 息 通 过 显 并 短信 息 的形式 发送 到 线路 管 理 和运 行 人 员 的手 机 上 , 助抢 修 修 人 帮 1配 电线 路 故 障定 位 现状 及解 决 措施 11现状 . 员 迅速 赶 赴现 场 , 除故 障 , 复供 电 , 高 供 电 可靠 性 和 供 电 服务 排 恢 提 目前 , 村 地 区配 电线 路 大 部分 仍 为 架 空 线 路 , 供 电 范 围复 质 量有 极 大 的现 实意 义 。 农 且 杂 , 空线 路 支 线 较 多 , 生 短 路 故 障 时一 般 仅 变 电 站 站 内 断路 器 架 发 2配网故障 自动定位系统的主要内容 跳闸, 即使 在 主干 线上 用柱 上 开 关 分段 , 只能 隔离 有 限 的几段 , 也 要 21系统 的 主要 功能 及 构成 . 找 出具 体 故 障 位 置 往往 需 耗 费 大 量人 力 、 物力 和 时 间 , 其 是 发 生 尤 配 网故 障 自动定 位 系 主要 由故 障指 示 器 、 信 终 端 、 心站 、 通 中 主 单相 接 地故 障 时 ,需 采用 变 电站 内人 工 拉线 路 进 行 筛查 接 地 线路 , 站 和通 信 系统 组 成 , 故 障 指 示器 技 术 、 S 通信 技 术 和 G S地 集成 GM I( 确定 接 地 线路 后再 由运 行人 员 沿线 路进 行 查 找故 障 点 。 于供 电半 理 信 息 系统 ) 术 , 对 技 主要 用 于 配 电系 统 各种 故 障 点 的检 测 和 定位 , 包 径 相对 较 大 , 支线 路 相 应 较 多 的线 路 , 找具 体 故 障 点 则 非 常 困 括相 间 短路 和 单相 接地 故 障 。 分 查 难, 少则 几 小 时 , 至 数 十小 时 , 仅 供 电企 业 会 造成 较 大 的直 接 经 甚 不 故 障指 示 器能 够检 测 架 空裸 线 、 空 绝 缘线 的短 路故 障 和单 相 架 济损失 , 更主要的是给社会经济效益带来严重 的负面影响。 接地故障, 并具有动作信号无线传输功能。 1 . 决措 施 2解 信 号源 , 了检 测 单 相 接地 故 障 , 于 中性 点 不 直接 接 地 系 统 , 为 对

对10kV配电线路故障排除和解决措施的分析与研究

对10kV配电线路故障排除和解决措施的分析与研究

对10kV配电线路故障排除和解决措施的分析与研究摘要:在电力系统中输配电线路作为电能传输和分配的主要设施及设备,其一旦出现故障将会严重的影响到广大用电客户的正常用电以及供电企业的经济效益,为此供电企业需要针对电能供应和分配的电力设施进行强有力的运行及维护,并给出故障排除措施。

本文作者有着多年的供电企业配电运行维护工作经验,分析了在当前阶段10kV配电线路常见的故障原因,并结合沂水县供电公司针对10kV配电线路故障排除和解决的具体做法进行了阐述,以供参考。

关键词:供电企业;10kV;配电线路;故障排除;解决措施;分析配电线路是供电企业与用电客户进行直接联系的桥梁,其安全可靠运行将会直接的关系到社会的和谐稳定以及广大用电客户的生命财产安全。

众所周知配电线路的运行环境是非常复杂的,有些地区的配电线路线径较长并且面向用户的供电区域较广,再加上环境、人为以及外部运行等各种因素的影响,使得配电线路经常会出现各种故障,这就会使得电能供应的可靠性以及稳定性得不到保障。

本文结合沂水县供电公司针对10kV配电线路故障排除和解决的具体做法进行了分析,希望能够帮助电力同行。

一、10kV配电线路在运行过程中常见的故障原因分析1、10kV配电线路本身的故障有部分10kV配电线路故障产生的原因是与其自身条件有着密切联系,首先是配电变压器在运行过程中可能会出现故障,从而导致配电线路发生跳闸,这其中包括了配电线路的引线断落和跌落式熔断器烧毁等引起的配电线路故障。

其次也有可能是由于配电线路的户外电缆头制作工艺较粗糙,使电缆头缺乏良好的抗雷击能力,很容易发生烧毁从而也会使得10kV配电线路出现跳闸。

再有就是配电线路长期运行,各设备及线路本身的绝缘程度下降,造成配电线路在运行过程中出现故障。

还有就是10kV配电线路的施工质量不佳,可能会引发10kV配电线路出现故障。

2、10kV配电线路因外力破坏出现的故障外力破坏是导致10kV线路跳闸的重要原因,有些是因为偏远地区不法分子偷盗配电线路上的导线以及其他配电设备,从而使得配电线路出现相间线路发生跳闸故障。

配电线路故障定位技术及其应用

配电线路故障定位技术及其应用

配电线路故障定位技术及其应用摘要:配电线路故障定位技术是以故障诊断技术为基础的一种新型的电网监控技术,它的理论基础由电位分析和测量技术构成。

目前,应用较多且具有较高价值的配电线路故障定位技术有红外故障定位技术、电磁定位系统、电力系统在线监测系统、基于网络技术为支撑的电气智能监测系统等。

关键词:配电线路故障定位技术及应用1.红外维修定位技术及应用3.1红外测温红外测温是利用红外线的透射特性对物体表面温度进行测量,一般情况下红外测温主要有两种方式直接测温,即利用温度计直接对被测物体进行测量;间接测温,即通过传感器直接对被测物体进行测量。

利用红外测温方法对缺陷进行检测可以避免漏检情况发生,并且可以精确地对故障部位进行测温,从而达到对设备安全运行状态能够实时监测和监控等目的。

3.2断路器缺陷定位及测量断路器故障定位及测量是通过红外探头在发生断路器接地故障时记录下活动频率和活动范围进行定位以及测量。

断路器故障位置主要为金属表面发热、断相、氧化及老化等。

因此,红外探针在接触或接地故障处测量红外信号时会受到金属材料温度和氧化程度等因素引起的温度变化影响,从而产生热量和金属粒子。

当红外探针在接触或接地故障区域测量时可发现断路器存在不同程度的接触不良及金属微粒故障。

3.3线路红外检修工作要求参数设置线路红外检修时,可根据实际情况设置工作要求。

其中对绝缘子的红外检测可设置绝缘子串、绝缘子、金属件、金具等参数。

对接地故障可设置接地故障发生后,红外检修的工作要求自动调整为10kv以下接地故障点自动工作,10kv及以上接地故障点可调整为1-5kv接地故障点自动工作。

对低压电网线路故障可设置故障位置,如发生接地故障则为线路故障点附近[1]。

2.电磁定位技术及应用2.1电磁感应试验电磁感应试验是利用电磁感应原理测量电网故障时在某一点上电磁干扰分量产生的相位变化,从而确定故障点的定位方法。

在电磁感应试验原理当中,由于配电线路一般都经过较长的路由损耗较大,因此其检测线路磁场时需要使用较大的感应电流以达到检测目的。

10kV配电线路常见故障分析及处理

10kV配电线路常见故障分析及处理

10kV配电线路常见故障分析及处理摘要:配电网中10kV及以下的配电线路是路径最长的,并且直接与电力用户进行连接。

其主要作用是为城乡居民供电,所以其应用范围是非常广泛的;但由于点多面积广,不同区域的输配电实际情况很有可能存在很大的差别,所以各地区的故障率是比较高的,一般的故障有倒杆断线、短路问题。

故障率高就会严重影响居民的正常生活用电与企业的正常运营,随着用户对用电质量要求不断地提高,怎样才能保证供电的质量是我们必须要考虑的非常重要的问题。

关键词:10kV;配电线路;运行维护;检修1.10kV及以下配电线路常见故障1.1单向接地故障一般情况下,能够造成20kV线路单向接地故障的因素有很多,但大多是因为天气、线路等原因而引起的。

从历年的统计数据来看,能够引起单向接地的主导因素是某物体挂在电线上,又挂在其他导体上,常见情景是因为大风把树枝吹倒,又碰到某根电线上就可以导致单向短路。

通过开关设备则可以判定是临时故障还是严重性故障,所以电线周围不能有其他建筑物,否则就会导致电线故障的频发。

这种情况能够严重的威胁电路的安全,也能导致电路的可靠性进一步降低。

1.2线路发现短路、断线、跳闸、人为故障引起电路发生短路与断线的故障原因有很多,常见的发生原因有:雷击引起炸裂与断线,从而导致线路短路。

还有就是线路相互间的间隔太窄,在遇到恶劣天气时,就会导致与相近的树枝发生接触,还有可能直接压断导线从而形成断路。

或者由于线路施工质量不达标,从而导致线路出现问题。

有的线路因为弧垂过大,特别是在夏天温度较高时,线路容易出现热胀冷缩的情况,从而使得弧垂距离地面小于安全距离。

在天气恶劣时,线路也可能出现放电现象从而引起短路。

因短路而出现的跳闸现象,是出现频率比较高的。

此现象是为了保护线路而出现的动作,从而可以达到及时保护线路的目的。

从实践中我们可以看到造成跳闸的原因同样有很多,如外力破坏等。

在设置电路走向时,由于没有非常全面的考虑树木枝干与电路问题,从而导致树枝与电路相互交缠,就会埋下严重的安全隐患。

浅谈10kV配电线路的故障预测与分析

浅谈10kV配电线路的故障预测与分析

效 空间 ,如果变 电站内没有 间隔剩余 ,就没有空 间安装信
号源柜 。无源综合 检测法只需要 在线路上安装体积 小的终
1 2 8
形成损失。
组成 。信 号源法是在1 0 k V 母 线的 中性点与大地之间 串联一
个 电阻 ( 阻值在几百 欧姆 ),这个 电阻平 时是断开 的 ,这 是 由单 相真空继 电器控 制的 。当变 电站内监测到接地 ( 零 序 电压大 于1 5 V),信号 源柜 开始工 作 。一般 是真空继 电 器 控制电阻反复接入 系统1 0 次 ,每次投入 1 秒 ,然后切除 1 秒 ,再投入 1 秒 ,再切 除1 秒 。这样 ,发生接地 的线路通 过 接 地点 、大地 、电阻连成 了一个 回路 ,每次 电阻投入 ,线 路 上可 以检测到一 个突然增 大的 电流 ,3 0 A 左 右 ,当故 障
多部 门协调 ,不容易操作和维护 。无 源综合检测法 不需要 多部 门之 间协 调 ,既可 以监测整 条线路 ,也可 以仅 监测某
段 线路 。
[ 2 ] 杨 秀 台.用概 率统 计 方法计 算和预 测 配 电网的 线损
[ J 】 . 中国电力 ,1 9 8 0 ,( 9).
[ 3 】 林凤羽. 1 1 0 ~2 2 0 千伏 输 电 线路 对 平 行 配 电线 的静 电
3 综合检测法与信号源法的比较
利用信号源 的方式检测接地 的方法简称 “ 信 号源法 ” 或者 “ 信 号注入法 ” ,这种 系统原理非常 简单 ,由安装在 变 电站 内的信号源柜 ,安装 在线路上 的故 障指示器两部分
4 结语
通 过本文 的具体分析 ,我们可 以看 到配 网线 路的复杂 接线 和故 障类 型 ,使得 线路 故 障造成对 人 力 、物力 的浪 费 ,同时 ,还会 影响城市 的建设和生产 生活用电 ,对经济

10kV配电线路故障原因分析及运行维护检修措施

10kV配电线路故障原因分析及运行维护检修措施

10kV配电线路故障原因分析及运行维护检修措施一、引言10kV配电线路是城市和乡村供电系统中的重要组成部分,其安全稳定运行关系到人民群众的生活和生产,因此对于配电线路的故障原因分析及运行维护检修措施至关重要。

本文将对10kV配电线路的故障原因进行分析,并提出运行维护检修的具体措施,以确保配电线路的安全稳定运行。

二、10kV配电线路故障原因分析1. 天气因素恶劣的天气条件是导致10kV配电线路故障的常见原因之一。

强风、雷电和大雨可能导致树木倒下、电杆倒塌、设备损坏等情况,从而引发电路短路或断路故障。

2. 落雷在雷电活跃的季节,落雷也是10kV配电线路故障的常见原因。

如果配电线路未设置良好的防雷设施或未进行及时维护,就会对线路设备造成损坏,甚至引发火灾等严重后果。

3. 设备老化设备老化是10kV配电线路故障的另一个重要原因。

随着设备的使用年限增长,设备的绝缘能力可能会下降,从而增加线路发生故障的概率。

设备的机械部件也可能因长期使用而出现磨损,导致设备的运行不稳定。

4. 人为因素人为因素也是导致10kV配电线路故障的一个重要原因。

未经授权的人员在不合适的情况下施工、擅自改动电缆或引线、未按规定操作设备等都可能造成线路故障。

5. 缺乏定期维护对于10kV配电线路来说,缺乏定期维护也是导致故障的一个常见原因。

设备长期使用或者长时间没有得到维护,会导致线路设备的老化、松动、腐蚀等问题,从而增加线路故障的概率。

三、运行维护检修措施1. 定期巡视对于10kV配电线路来说,定期巡视是保障线路安全稳定运行的重要手段。

电力供应企业应该进行定期的巡线工作,及时发现和解决可能存在的问题,防止故障的发生。

2. 设备防雷对于雷电活跃的地区,配电线路的设备应该进行防雷处理。

在电力设备上安装防雷设施,防止雷电对设备的损害,从而保障线路的安全运行。

3. 设备维护对于10kV配电线路的设备,应该进行定期的维护和检修,及时发现并解决设备的故障隐患。

10kV配电网故障定位系统的研究与设计

10kV配电网故障定位系统的研究与设计

障 自动定位过程 ,给 出硬 件组成框 图和功能逻辑程序 流程 ,最后 提 出下一 步的研究 重点是优 化取 能 电流 互感器 和完成小 电流接 地 系统单相接地故 障判据的环 网拓扑 结构 算法。
关 键 词 :配 电 线路 ;无 线 组 网 ;无 源 ;故 障 定位
中 图分 类号 :T M7 3
文 献标 志 码— 2 9 0 X( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 0 6 9 - 0 4
S t u dy o n Fa u l t Po s i t i o ni ng S y s t e m o f 1 0 kV Di s t r i b u t e d Ne t wo r k a nd I t s De s i g n
t r a n s f o r me r a n d f i n i s h r i n g n e t wo r k t o p o l o g y a l g o r i t h m f o r j u d g i n g s i n g l e p h a s e g r o u n d i n g f a u l t o f l o w c u r r e n t g r o u n d i n g
第2 6卷 第 2期 2 0 1 3年 2 月
广 东 电 力
GUANGDONG E LE Cnt I C p 0W ER
Vo 1 . 2 6 No . 2 F e b .2 0 1 3
d o i :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 7 — 2 9 0 X. 2 0 1 3 . 0 2 . 0 1 6
f u n c t i o n a l l o g i c a l p r o g r a m f l o w a n d p r o p o s e s t h e n e x t r e s e a r c h k e y oi p n t wh i c h i s t o o p t i mi z e p o we r s u p p l y o b t a i n i n g c u r r e n t

10kv配电线路故障分类查找及应对措施

10kv配电线路故障分类查找及应对措施

10kv配电线路故障分类查找及应对措施摘要:通过个人在日常运维作业中的实践体会,以实用性为指引,总结了配电网线路故障分类及查找方法等经验,并提出了相应的措施。

目的加强运维人员对配电线路的巡视维护业务技能,提升运维质量,及时排除故障,提高配电线路运行安全性。

关键词:10kv配电线路故障分类、查找及应对措施引言针对部分配电运维人员缺乏线路故障判断及查找的业务技能认识,如未能快速判断配电线路故障类型和及时查找故障线路定位。

通过个人在日常运维作业中的实践体会,以实用性为指引,总结了配电网线路故障分类及查找方法等经验,并提出了相应的措施。

目的加强运维人员对配电线路的巡视维护业务技能,提升运维质量,及时排除故障,提高配电线路运行安全性。

1、10kv配电线路故障中存在主要因素分类1.110kv架空线路故障因素分类1.1.1 由于配电线路是面向用户终端,所以相比配电网更加复杂,而引起故障主要是短路故障:线路金属短路故障:由于外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、断路器)受外抛物和外力影响引起短路;汽车碰撞、台风、洪水造成倒杆、断线,线路缺陷造成故障;弧垂过大,遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。

线路引跳线断线弧光短路故障:线路老化强度不足,引起断线,线路过载接头接触不良,引起跳线线夹烧毁断线。

跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障:跌落式熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路。

线路老化或过载引起隔离开关线夹,损坏烧断拉弧造成相间短路。

④小动物短路故障:台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严。

高压电缆分接箱内,母线未作绝缘化处理,电缆分接箱有漏洞。

1.1.2 接地故障:线路瞬时性接地故障:人为外抛物或树木碰触导线引起单相接地。

线路绝缘子脏污,在阴雨天或有雾湿度高的天气,出现对地闪络,一般在天气转好或大雨过后即消失。

线路永久性接地故障:外力破坏,线路隔离开关、跌落式熔断器因绝缘老化击穿引起。

10kV及以下高低压供配电系统故障分析

10kV及以下高低压供配电系统故障分析

10kV及以下高低压供配电系统故障分析摘要:10kV及以下的高压输配电系统有电缆线路故障、断路器失效、安全装置失灵、其他线路失效等故障。

本文就三种典型的故障情况作了详尽的分析,从故障现象、原因、处理方法、综合各方面进行了全面的剖析。

关键词:10kV;供配电;高低压;系统故障一、10 kV及以下高压输配电装置的故障分析国内10 kV及以下低压供、配电网主要包括10 kV高压柜、变压器、二次线路控制等。

本系统已广泛地应用于数据中心、工厂、商业、居住区等多个领域,其稳定的工作,为用户的生产、办公、经营和居民的日常生活提供了保障。

但10 kV及以下低压供、配电网在运行过程中往往会出现各类故障,造成电力供应不正常或断电,对数据中心通信网络、工厂生产、居民日常生活等电力需求造成了很大的影响,也会对有关的用电和居民造成经济上的损害。

为在发生故障时迅速地进行故障处理,降低其影响,提高经济效益,必须加强理论知识和技术技能的交流。

二、系统故障案例1.故障案例一1)故障现象某数据中心10 kV高压配电装置经过预防性维护检修后,重新投入运行,结果显示无参数, LCD显示屏无显示(注:此表仅作内部计量,可自行修理,但若为电力系统,则需上报供电公司)。

2)故障原因分析仪表在检修前显示、计量正常,但检修后却发现计量表没有显示有关的参数,有可能发生故障的原因:①仪表的电压线路有故障。

②计量表有问题。

③ PT柜和 PT抽屉之间的空插销是反向的3)故障维修处理办法根据有关程序,填写二类作业单,并在审核通过后进行故障诊断。

①采用万用表对仪表取样电压环进行测试,结果显示电压回路内没有电压,而PT二次安全装置是安全的。

从这一点来看,不可能是电源和仪器出了问题。

②采用万用表对PT、CT输入信号进行测量,以确定PT次级端的输入信号是否正常,只有PT二次侧电压输入无电压信号,因此初步确定可能PT二次侧的信号有问题,PT必须在断电后进行维修。

4)故障案例总结设备故障通常是由于设备设计的缺陷,设备的选型不科学,设备的相关零件制造质量差,设备使用时间长,设备维护不完善等,但是,从这件事中我们得知,保养工作的疏忽也会导致设备失灵。

数字化接地故障定位装置在10kV配电线路故障定位及处理中的应用

数字化接地故障定位装置在10kV配电线路故障定位及处理中的应用

数字化接地故障定位装置在10kV配电线路故障定位及处理中的应用摘要:10kV配电线路在运行过程中面临短路、过载、接地等问题,这些故障可能会导致供电中断、设备损坏以及安全隐患。

因此,高效准确的故障定位和处理对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。

本文结合实际,对数字化接地故障定位装置在10kV配电线路故障定位及处理中的应用要点进行探究。

关键词:10kV;配电线路;数字化;接地故障;装置设备引言随着电力系统的发展,10kV配电线路在供电领域扮演着至关重要的角色。

然而,故障在不可预测的情况下可能会发生,给电力供应带来严重影响。

为了提高电力系统的可靠性和快速故障定位能力,数字化接地故障定位装置成为了一个关键的技术创新。

这一装置借助数字化技术,能够在10kV配电线路故障定位及处理中发挥重要作用,提供更智能、高效的故障定位解决方案。

1数字化接地故障定位装置分析数字化接地故障定位装置是一种应用于10kV配电线路的先进技术,旨在快速准确地定位发生在电网中的接地故障。

该装置通过集成数字化测量和通信技术,能够实时监测电网的运行状态并识别故障位置,为电力运维人员提供精准的定位信息,从而迅速采取针对性的维修措施。

在数字化接地故障定位装置中,多个传感器和监测装置被布置在配电线路的关键节点,以捕捉电流、电压、电阻等关键参数的变化。

这些传感器通过数字化技术将实时数据传输至中央控制单元,进行数据处理和分析。

一旦系统检测到接地故障,它会利用计算机算法和电力网络模型进行复杂的数据计算,然后准确计算出故障点的位置。

定位结果可以通过人机界面显示,也可以通过远程通信传输到运维人员的设备上。

数字化接地故障定位装置的优势在于快速响应和高精度的故障定位,它能够在故障发生后的短时间内提供准确的故障位置,有助于迅速调度维修人员前往现场进行修复工作。

与传统的人工巡检和故障查找方法相比,数字化接地故障定位装置节省了大量的时间和人力资源,并降低了电网的停电时间,从而提升了电力供应的可靠性和稳定性[1]。

10kV配电线路故障自动定位与隔离的分析

10kV配电线路故障自动定位与隔离的分析

通 过 发射 单 元 , 无 线方 式 发 送 给 IU 以 P。
如 图 2所示 : 障指示原理示 意图所示 , 故 当线路在 5 8之 、 间发生 故障时 , 124 5检测点将产 生故障信 息 , 第 、、、 其他监 测 点则没有故障信息 , 从而可迅速的定位 故障区段 。
l 配 电线路故障的定位与隔离
天候工作 。 () 据 处 理 及 转 发 系 统 (M2 0 数 据 处 理 及 转 发 系 统 3数 C 0) (M2 0 的功 能 是 将 IU送 来 的无 线信 息 接 收 后 进 行 解 调 、 C 0) P 解
码和显示 。
比较两种应用 比较成功 的系统 : ①基 于计算机和通讯技 术实现 的配 电线路故障 自动 定位系统 ; ②基 于智能分界 负荷 开关 ( 俗
最后经过编码调制后发射 出去。安装在监控 中心 的数据处理及 转发 系统 (M20 , 收到 IU发来 的信 息后进 行解调 , 调 C 0)接 P 解
后 的信 息 送 通 讯 主 站 进 行 解 码 处 理 , 然 后 通 过 14规 约 接 口 , o
图 1 配电线路故障 自动定位 系统结构图
称看 门狗开关) 的故障 自动隔离系统 。
2 配 电线路故 障 自动定位 系统
目前对 于故障点 的检测 ,主要有 线路故 障指示器和 线路 F u两种方式 。利用故障指示器实现线路故障分段定位 , T 由于 多数 故障指示器没 有 自动定位 功能 , 电线路 出现 故障 , 配 仍然 需要人工沿线查找。 而利用 f u能够实现故障的 自动定位和隔 T r 离,示器和 G R P S通讯技术 的线 路故障监测系统 , 实现线路故障 快速 自动定位 , 提高供 电可靠性。系统主要 由故 障指示器、 信息

10kV配电线路断线故障检测与定位分析

10kV配电线路断线故障检测与定位分析

10kV配电线路断线故障检测与定位分析摘要:断线故障是10kV配电线路运行环节中出现的一种较为严重的故障类型,此类故障不仅导致电能输配送的中断,更是会给电网线路与附属设备带来极大的负荷影响,因此及时有效的检测与定位断线故障是维持电网稳定运行的必要手段。

本文在分析10kV配电线路断线故障检测及定位技术的基础上,阐述了相应的控制关键点,旨在提供一定的参考与借鉴。

关键词:10kV;配电线路;断线故障;检测;定位1 10kV配电线路断线故障检测及定位分析1.1单相断线故障检测及故障定位当10kV配电线路正常运行时,三相电压对称,且线路产生的负序电流比较小,在出现单相断线故障后,改变了原来配电系统的网络结构,破坏了对称性。

在断线故障检测中,通过与正常运行时的电流进行对比分析,发现单相断线后故障线路出现负序电流增大的现象时,表明正常运行的线路负序电流比较小,导致单相断线故障发生。

另外,还有可能是由于电源侧的零序电压增大,或者是降低到0,足以说明电压的大小与断线的故障点有直接的关系。

此外,单相断线及接地故障的检测中,10kV配电线运行时,线路负序电流变化比较显著,其数值比正常线路负序电流要大,负序电流的方向与正常系统的负序电流方向出现了反方向运行等,这就表明单相断线及接地出现了故障。

通过分析负序电流分布,可以找到线路故障的特征。

当配电线出现故障后,其故障点两侧的电压有明显的变化,来两侧的零序电压表现出不同的特征,维修人员将线路分成段进行排查,通过在每个线路段的节点位置上安装电压监视装置,及时检测故障发生的位置。

通常在故障出现时,采集每个线路节点处的电压值,并将其数据传输到变电站系统中,对比发现两个相邻节点的电压或者是零序电压出现变化时,则说明单相断线故障发生在这两个线段之间。

通过这种故障定位方法,维修人员就能够快速定位故障,以便采取有效的措施,及时处理,恢复供电服务。

1.2多相断线故障检测及其定位一般情况下,配电线路多相断线故障检测与电压和电流的变化有着直接的关系。

配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的运用初探

配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的运用初探

配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的运用初探1. 引言1.1 研究背景配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的运用初探引言随着我国经济的快速发展和城乡基础设施建设的不断完善,电力供应的安全和稳定性越发受到人们的重视。

而配电线路故障定位技术作为电力系统中至关重要的一环,其准确性和高效性直接关系到电力系统的正常运行和用户的用电安全。

目前我国在电力系统故障定位技术领域还存在一定的短板,尤其是在10kV电网这一级别下的故障定位技术相对滞后的情况。

为了进一步提高我国电力系统的安全性和可靠性,加快故障定位速度,降低故障对电网运行的影响,有必要对配电线路故障定位技术在10kV电网中的应用进行深入研究。

通过技术创新和实践应用,提高故障定位的准确性和效率,为电力系统运行管理提供更好的支持。

这也是本文研究所关注的核心问题和研究重点。

1.2 研究意义:电力系统作为现代社会中至关重要的基础设施,其稳定运行对于社会经济发展有着至关重要的意义。

而配电线路故障是电力系统中常见的问题之一,一旦出现故障,将给供电带来严重的影响,甚至造成供电中断。

对配电线路故障进行准确、快速的定位具有重要的意义。

通过研究配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的运用,可以提高电力系统的稳定性和可靠性,减少故障发生对供电带来的影响。

有效的故障定位技术可以缩短故障恢复时间,减少停电的影响范围,提高供电质量,提升用户满意度。

通过研究和应用新的定位技术,可以不断提高电力系统的管理水平和运行效率,为电力系统的智能化、自动化发展提供技术支持。

本研究的意义在于通过深入探讨配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的应用,提高电力系统的可靠性和效率,为电力行业的发展做出贡献。

1.3 研究目的研究目的是通过对配电线路故障定位技术及其在10kV电网中的运用进行初探,探讨该技术在提高电网可靠性和运行效率方面的作用和潜力。

具体来说,本研究旨在深入了解配电线路故障定位技术的原理和流程,分析10kV电网特点对该技术的影响,通过实际案例展示配电线路故障定位技术在10kV电网中的应用情况。

10kV配电网中配电线路故障自动定位与隔离技术分析

10kV配电网中配电线路故障自动定位与隔离技术分析

10kV配电网中配电线路故障自动定位与隔离技术分析10kV配电网是城市配电系统中的一种重要形式,用于供给大型工业企业和城市重要用电场所。

在10kV配电网中,配电线路故障的自动定位与隔离技术具有非常重要的意义,它能够帮助运营商及时找到故障点,缩短故障恢复时间,保障用户用电安全和供电可靠性。

本文将对10kV配电网中配电线路故障自动定位与隔离技术进行深入分析。

10kV配电网中的配电线路故障包括短路故障和接地故障两种情况。

短路故障是指两相或三相之间发生直接接触,导通电路,形成大电流,这种故障在配电系统中占据较大的比例;接地故障是指线路中的一相或多相出现绝缘故障,故障点与地之间形成电流回路。

这两种故障都会给配电网带来安全隐患,因此故障的自动定位与隔离技术显得尤为重要。

1. 故障指示器技术故障指示器是一种能够在线路发生故障时快速指示故障位置的装置。

它通过检测线路故障电流进行灵敏判断,在故障发生后立即发出警报并指示故障位置。

故障指示器的使用可以大大缩短故障的定位时间,对于10kV配电网中的线路故障自动定位非常有用。

2. 智能保护装置技术智能保护装置是一种能够通过集成电子技术和通信技术实现对配电系统进行全面监测和控制的装置。

它能够实时监测线路的电压、电流等参数,并能够通过智能算法迅速判断故障的位置,进而实现快速隔离故障部分,确保其他线路的正常供电。

3. 智能监控系统技术三、10kV配电网中的故障隔离技术1. 快速隔离开关技术快速隔离开关是一种能够在配电系统中快速将故障部分与正常部分进行隔离的设备。

它能够在故障发生后迅速进行操作,将故障部分与正常部分切断,确保不会对整个配电网造成影响。

快速隔离开关是配电线路故障隔离的重要手段之一。

2. 自动回路重建技术自动回路重建技术是一种能够在故障发生后自动进行故障部分的隔离,并重新构建回路,使得其他部分能够正常供电的技术手段。

它能够在故障发生后迅速恢复供电,降低用户的停电时间,提高配电网的可靠性。

10KV配电线路运行主要故障原因分析及处理措施

10KV配电线路运行主要故障原因分析及处理措施

10KV 配电线路运行主要故障原因分析及处理措施摘要:10kV配电线路由架空导线、电缆、杆塔、开关设备、绝缘子、金具及其它辅助设施组成,由于线路设备处于露天环境,因此运行中的10kV配电线路设备容易发生故障,这不但影响用户正常生产、生活用电,还会造成较大的经济损失和社会负面影响。

近年来经过大规模的电网改造,高低压架空配电线路供电可靠性有明显的提升,但从近年来实际运行情况,还存在许多问题。

本文对10kV架空线路常见故障及防范措施进行分析,并结合本地区特点,探讨有效防治措施,以提高本地区配电线路的安全运行水平和供电可靠性。

关键词:10kV配电线路;故障;防治措施;安全运行水平;供电可靠性。

前言随着本地区经济发展的不断加快,辖区用电量保持快速增长,为满足生产生活需要,电网网架结构优化,供电能力提升显得尤为重要,同时高新技术产业入驻对供电可靠性、电能质量等也提出了更高的要求,因此切实做好供电服务对经济发展有着至关重要的作用。

然而,近年来10kV配电线路跳闸率居高不下,发生故障给企业造成的损失越来越大,并造成大量客户投诉,这反映出我们的供电服务水平还有很大的提升空间。

本文结合永宁地区电力线路实际运行情况,综合分析馈线跳闸原因,并提出有效可行的防范措施,减少线路设备故障发生率。

1.1外力破坏因素10kV配电线路相对于输电线路,其运行环境更为复杂。

大部分配电线路架设在公路村道旁,对不遵守交通规则的驾驶者有可能撞到杆塔设备,造成倒杆或设备损坏的事故。

另外随着城区扩容,电力线路保护范围内出现大量违章建筑,严重威胁线路的安全稳定运行。

同时,排污工程开挖、市政管网建设等由于外力破坏造成的跳闸次数最多。

1.2自然灾害因素自然灾害中,雷击最为常见,当线路沿途均为空旷地形没有高大建筑物引雷,且没有架设防雷线或防雷设施的情况下,容易出现雷击过电压现象,引起避雷器爆炸、绝缘子击穿、配电设备烧坏等情况,对于绝缘导线更容易雷击断线出现人身伤亡事故。

10kV配电线路故障查找及处理方法

10kV配电线路故障查找及处理方法

10kV配电线路故障查找及处理方法摘要:10kV配电网是电力系统的重要组成部分,配电线路一旦发生故障,将严重影响人们的生活质量和工农业生产的稳定。

常见的10kV线路故障可分为断线、短路(相间短路、接地相间短路)、接地三种。

本文就这三种类型线路故障分别进行分析,介绍如何查找故障以及对故障进行处理。

关键词:10kV配电线路;故障原因;查找方法;故障处理1.前言濠江区配电线路的特点是分布广,地形复杂,多山区,多村落,架空线路与电缆线路混合分布,配电设备质量参差不齐,供用电情况复杂,线路延伸距离远,交通不便利。

如果线路发生故障,运维人员难以快速对故障点进行定位,恢复送电的时间较长。

本文结合濠江区具体停电事件,探讨线路故障的排除及处理方法。

2.线路故障主要类型笔者通过对所在汕头濠江区2011年至2017年10kV中压故障进行统计,并对停电事件进行分类。

其中重合闸成功的有145宗,为瞬时性故障,如鸟害、大风、漂浮物碰触等引起的。

剔除重合闸成功事件后,其余的为自动重合闸后复跳,或跳闸后试送不成功累计217宗,即为永久性故障。

对这些停电事件进行细分,10kV线路故障可以概括为短路、断路和接地这三个类型。

其中单相接地故障就占了139宗,在濠江区线路故障中最为常见,对配电网的影响也最为严重。

3.线路故障的原因分析3.1短路故障原因分析10kV配电线路发生短路的原因主要有雷电击穿、外力对线路的破化、恶劣天气引起的碰线和倒断杆、掉落导线的杂物引起短路、违章车辆引起的倾斜和倒塌、用户设备故障(如变压器损坏)对线路的影响等。

短路故障主要表现为变电站出线开关速断保护或过流保护动作,开关跳闸。

3.2接地故障原因分析导致线路接地故障的主要原因有绕组单相绝缘击穿或接地、配电变压器上避雷器或熔断器绝缘降低造成击穿、绝缘子闪络、恶劣天气引起瓷瓶掉窜和倒断杆、外力破坏、树竹放电等。

接地故障主要表现为变电站反映的母线电压接地相严重偏低,甚至为零,其它两相电压偏高,接近线电压。

10kV配电线路故障查找和处理措施

10kV配电线路故障查找和处理措施

10kV配电线路故障查找和处理措施10kV配电线路故障是由于线路设备的老化、损坏和操作失误等原因导致的,这些问题可能会影响电力供应的稳定性和安全性。

因此,及时查找并处理故障非常重要。

本文将介绍10kV配电线路故障的查找和处理措施。

一、故障查找1.线路巡视线路巡视是查找故障的最基本方法。

借助前期维护人员的巡视记录,对线路进行全面的巡视,确保发现各种潜在的故障危害。

对于熟悉线路的技术人员,可以根据经验判断故障可能的范围和位置。

2.设备检查在巡视时应格外关注线路设备,如开关、变压器、电缆附件等。

通过各种检查方法(如外观检查、绝缘测量等),查看设备是否存在毛病或故障表现,包括潮湿、腐蚀、变形、开路、短路、接触不良等。

3.故障指示器故障指示器可以帮助技术人员快速定位故障。

故障指示器是一种基于设备或线路实时监视的系统,它能够给出故障点的高压位置、故障类型和相应的电流特征等信息。

4.红外线扫描红外线扫描是一种突出使用非接触手段检测设备状态的方法,它能根据有无热点追踪线路中的故障。

当线路中有故障时,相关设备的温度会出现明显异常。

因此,通过红外线图像可以迅速找到故障。

二、故障处理1.隔离故障在确定了故障点之后,首先要隔离故障,保证故障不会对系统造成更大的损害。

根据故障类型和情况,对故障区域的设备或电缆进行切断。

对于设备的损坏或毛病,必须进行相应的维修或更换。

在更换、调试或修复设备时,应根据实际情况遵循标准的维护或使用规程。

3.排查故障原因对于故障的原因,必须进行详细的排查和分析。

必须识别造成故障的因素是操作失误、设备设施老化、环境因素等。

切断故障发生的原因是避免未来再次发生故障的关键。

四、故障预防1.勤检查与预防疾病一样,防范矛盾,检查尤为重要。

线路巡视应根据规范进行计划,如天气变化、环境变化等。

定期检查所有设备,安装保护装置,及时维护并更换老化部件。

3.培训操作人员对于操作人员,首先应做好素质教育,加强对安全操作和规范操作的知识。

10kV架空线路单相接地故障定位方法的研究与实现

10kV架空线路单相接地故障定位方法的研究与实现

10kV架空线路单相接地故障定位方法的研究与实现10 kV系统由于接地电阻大,接地定位问题一直以来没有得到解决。

本文笔者针对线路接地故障,提出了时间型线路重合器10 kV系统接地定,用线路对接地故障进行隔离,确定故障区对减小线路对地电容在故障区段注进交流信号,检测该信号,确定故障点的位置。

为保证注入信号不受地电容影响,研究了最优隔离区段长度计算方式。

现场充分验证该技术的可行性。

关键词:小电流接地系统;单相接地故障;110kV架空配电线路故障的有哪些架空线路的网线路多、很大一部分为放射式供电线路,线路分段开关量少,线路设备简陋。

虽然加强了对线路的改造,使配电线水平得到提高,但架空事故仍发生,应采取措施减少甚至事故发生,提高1配电线的运行水平。

1.110kV配电线路故障由于绝缘水平低,线间距小,通过的位置多为山地、空旷及的工业园地,易遭受雷击、外力破坏等,使线路跳闸。

根据运行经验,架空配电线路的事故有以下几种:自然灾害、外力破坏故障、故障导致线路事故、产权设施造成故障、环境方面的因素、管理的因素2故障定位问题系统以架空线路为主、覆盖区域广、电阻大,多数用电流接地故障定位。

长期以来困扰供电部门,没有得到解决。

随着社会的发展,对电力需求越来越大,电网对社会生活愈来愈大。

因此,快速准确定位,对系统的经济性、可靠性相当重要。

配电网是结构最复杂、面积分布最庞大,故障繁忙,尤其是接地故障,概率最大[1],因此配电网单相接地定位问题相当的有必要。

3 10kV架空线路单相接地故障定位国外一些城市的故障定位主要是用自动化装置确定区,接着由工作人员巡线来找到故障点。

即在线路上安装有自动分段开关装置,故障了利用自动开关进行相互配合,确定故障区域同时将其隔离[2],这种方法仅仅只能定位故障区段,往往并不可以确定其位置,由于自动化投资大、限制了使用范围,在我国不能广泛的使用[3]。

中国主要使用人力巡线查找故障,对于装分段开关使用拉开分段刀闸确定故障点,然后在故障点里用巡线查找故障。

浅谈10kV配电线路的短路故障及快速定位方法

浅谈10kV配电线路的短路故障及快速定位方法

浅谈 10kV配电线路的短路故障及快速定位方法摘要:文章针对国内10kV配电线路的具体应用状况展开研究,结合现阶段中,使用10kV配电线路中所存在的各类问题进行研究,同时,对问题发生后所带来的负面作用进行探究。

结合对问题的研究来对实际情况进行探讨,结合国内设计10kV配电线路的标准与有关管理制度加以研究,提出一些有关的判断与解决方式,为国内的有关设计者提供参考帮助。

关键词:10kV;配电线路;短路故障;定位方式;在国内,电能的主要输送设施就是10kV配电线路,在实际应用当中,通常采用架空线路以及电缆,对电力进行运输,搭建起完善的10kV配电线路网络。

该类型的电力设施相比于其他电力设施而言,线路所需要跨越的空间距离通常较大,同时有着十分广泛的覆盖范围,在建设过程中通常会横跨众多区域,涉及到各类不同的运行环境。

配电线路是电力设施当中应用最多的设备,属于电网构成的基础设备,同时,也是电网之中受到外界环境影响最严重的设施,大多数的配电线路都被暴露在自然环境当中,长年累月受到外界因素的影响,并且还有可能会受到极端自然灾害的威胁。

因此在针对配电线路的保护工作当中,一定要对短路故障进行研究,结合实际需求进行相对应的判断处理,确保能够符合国内配电线路设施应用的有关标准。

1.10kV配电线路的短路故障原因1.1外力因素10kV配电线路作为国内的电力输送的主要设施,由于受到铺设环境的影响,使得线路的工作环境绝大多数都是室外自然条件中。

因此,线路设施十分容易受到外界外力因素的干扰,造成短路问题,现实生活中,问题以断线和倒杆最为常见,这些问题都会严重降低配电线路的正常使用效果。

另外,随着经济水平的飞速发展,国内的城市化发展也越来越快,各类城市化建筑的建设速度也随着提升,各种施工项目在实际施工的时候,难免会对造成一些干扰,例如:在施工过程中意外损坏线路的情况。

这些问题都会对配电线路的具体使用质量造成干扰,使得配电线路因外力因素而发生短路问题。

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10kV配电线路故障定位系统的分析与应用
摘要:随着电网安全运行的要求逐渐增高,衡量电网运行的最重要核心指标是供电的可靠性。

我国城乡配网大都是采用单辐射树状方式,尤其是郊区架空线路主要以10kV馈电线路为主,由于线路供电半径较长、分支线路多,线路走廊条件差,在恶劣天气时接地和短路故障时有发生,严重影响了电网供电的安全和可靠性。

因此,本文主要就10kV 配电线路故障定位系统的原理进行了分析,并对线路故障定位实际应用做了阐述。

关键词:10kV配电网线路故障定位系统
1 引言
近年来,我国城乡的配电网络主要以lOkV配电网络为主,其他发达地区配电线路采用“手拉手”的供电方式,但目前绝大部分配电网络还是采取单辐射树状方式供电,供电可靠性比较差。

由于城乡的配电网络负责供电的区域广、地形复杂、负荷分散,造成10kV线路错综复杂,供电半径过长,线路分支较多,每条馈线上装设负荷开关,将馈线分成不同的供电区段,造成运行方式复杂。

由于采用单电源供电,当复杂的配电网络某一处发生故障,将造成变电站馈线保护动作,开关跳闸,中断供电。

供电部门在收到线路故障的停电信息之后,需要尽快查找故障地点,消除故障,恢复送电。

目前,查找故障点的方法均采用人工巡视方法,依靠操作人员沿线
路巡视查找故障点,当故障发生在庄稼生长期、大风、雷雨、大雪等恶劣的天气或者线路处于林区、山沟、河流等地形复杂地区以及故障发生在夜间的时候,将给巡视人员查找故障造成巨大的困难,往往查找到故障点要花费很长的时间,而故障却很容易处理。

这种查找故障的方法不但消耗了大量的人力、物力,更会造成线路停电时间过长,给用户带来一定的损失。

为了向用户提供连续可靠的电能,故障点的及时发现和快速消除故障、尽快恢复供电就显得非常重要。

2 配电线路故障定位系统
10kV配电网中性点不接地,属于小电流接地系统。

配电网在实际运行过程中,通常会发生接地和相间短路故障,一般接地故障的发生较多,尤其是在雷雨、大风等恶劣自然天气情况下,发生单相接地故障的几率比较频繁。

虽然单相接地后,故障相对地电压降低,非故障相电压升高电压依然对称,不影响用户供电,但是,单相接地长时间运行会严重影响变电设备和配电网安全经济运行。

因此,发生单相接地后也需要将线路停电,查找故障,特别是在选线的时候,会造成无故障线路的停电,造成供电可靠性的降低。

当配电网发生短路或者接地故障时,电网中存在大量的故障信息,可以利用一些量化的信息对故障点进行定位,同时,将故障或可疑线路与无故障发生的线路分开,保证其他线路的供电。

通常的方法是逐步
减少连接在故障或者可疑发生故障线路上正常运行设备的数量。

本文介绍一种基于计算机和通讯技术实现的配电线路故障定位系统的原理及其在10kV电网中的应用。

本系统主要由故障指示器、信息处理单元(IPU)、数据处理及转发系统(CM200)和用户监控信息系统组成,如图1所示。

2.1 系统结构功能介绍
(1)故障指示器
故障指示器安装在架空线、电缆等线路或开关柜的母排上。

主要由故障电流检测电路、就地指示部分、数字编码及无线调制发射单元组成。

在线路发生短路故障时,故障分支上的指示器在故障后将被触发,同时将其数字编码信号通过发射单元,以无线电波的方式发射给发IPU。

如图2所示:故障指示原理示意图所示,当线路在5、8之间发生故障时,第1、2、4、5检测点将产生故障信息,其他监测点则没有故障信息,因此,可以非常迅速的定位故障区段。

(如图2)
(2)信息处理单元(IPU)
信息处理单元(IPU)一般安装在线路分支点处,它能接收两个分支共6个故障探头的编码信息。

IPU对接收到的无线信息先进行解调解码,再与IPU的地址组合,形成一个包含综合地址码,经过一个与地址码相对应的时间延时后,通过编码电路,送给无线调制及发射单元,以无线电波方式发射出去。

IPU的所有元件安装在一个可户外运行的铁箱中,内部还包括一个免维护的铅酸蓄电池。

箱体外部安装一个太阳能电池板,用以给蓄电池充电,并在白天作为工作电源。

在夜晚或阴雨天气时,由蓄电池供电。

蓄电池在充足电后的情况下,可以维持子站连续10天工作,不需补充能量。

每一个发射子站均可以通过拨码开关设定其地址号。

(3)数据处理及转发系统(CM200)
数据处理及转发系统(CM200)的功能是将IPU送来的无线信息接收后进行解调、解码,并显示。

数据处理及转发系统(CM200)需架设高架天线,以保证有效地接收数据,解码后的数据送用户监控信息系统做进一步处理。

(4)用户监控信息系统
用户监控信息系统实现故障的指示与定位功能,并与GIS系统结合在一起,形成一个独立的软件子系统。

该子系统可包括两部分:配电网图形编辑系统、故障检测与定位系统。

配电网图形编辑系统用来创
建和修改配电网络图;故障检测与定位系统是一个集GIS(地理信息系统)和MIS(管理信息系统)于一体的系统,它既可用来实时监测配电网络状态和故障、实时定位故障点、便于电力线路的维护和事故抢修,又可用来对配电网设施进行管理,便于设施信息的录入、查询和统计。

2.2 系统工作原理
配电线路故障定位系统主要用于相间或单相接地短路故障点的检测,故障指示器启动,给出红色显示,同时发出一无线调制编码信息,IPU接收到线路上指示器发来的信息后,先解调、解码,再将IPU的地址码信息及指示器的编码信息综合后,最后经过编码调制后发射出去。

安装在监控中心的数据处理及转发系统(CM200),接收到IPU发来的信息后进行解调,解调后的信息送通讯主站进行解码处理,然后通过104规约接口,将信号传送给监控中心的计算机,线路故障计算机信息系统将收到的所有含有地址码信息的数据进行综合处理,包括纠错校正和逻辑判断运算,对故障通路定位、并在电子地图中标识出来,据此维修人员可以直接到故障点排除故障。

3 10kV配电线路故障定位系统的应用
3.1 系统在应用上有一些特点
(1)线路信号检测不受励磁涌流、高次谐波、电流波动,尤其是电
缆分布旁路的影响。

(2)系统设置了短信平台,系统自动将告警信息发送到预先设定的相关人员的手机上。

(3)采用数字编码,一种状态对应一组编码,传输可靠,干扰很小,发射时间0.5s左右,发射功率2W。

(4)线路故障指示器用环氧树脂浇注密封,受外界条件影响小,使用寿命长。

(5)故障指示器在线路安装的地点越多,故障定位区域就越小,查找到故障点所用的时间就越短。

3.2 应用效果
目前“配电线路故障定位系统”已在10kV配网中安装投入运行,并在实际运行中取得了良好的效果:有效减轻了配网线路巡线人员的劳动强度,缩短了查找故障的时间,提高了供电可靠性。

实践表明该控制系统设计先进合理,运行稳定可靠,产生的经济效益和社会效益十分可观。

以某10kV线为例,由于该线路在雷雨季节经常发生跳闸,由于途经山区,地形复杂,而且线路较长,给巡线人员带来很大的困难;据统计,在安装了配电线路故障定位系统以后,发生跳闸时故障点查找时间平均缩短了约60分钟,有效加快了事故的处理速度。

减轻了配网线路巡
线人员的劳动强度,缩短了查找故障的时间。

同时减少了供电量的损失,提高了供电可靠性增加了经济效益。

4 结语
使用配电线路故障定位系统,当配网线路发生故障时,能够迅速判断故障区域,尽快恢复无故障线路供电,减少停电面积,减轻了巡线人员的劳动强度,加快了事故的处理,有利于尽快恢复供电,提高供电可靠性。

参考文献
[1]唐群纲,配网故障定位和重构的启发式及遗传算法,重庆大学硕士学位论文,2007.
[2]卫志农,何桦,郑玉平.配电网故障区间定位的高级遗传算法.中国电机工程学报,2002.。

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