母线电压异常判别与接地故障排查6.ppt
小电流接地系统母线电压异常情况的分析和处理

两相高压熔丝熔 断时 ,熔 断的两相相 电压 很小或接近于零 ,未熔断一相 的相 电压 接近于 正常相 电压 。熔 断的两相相 间电压 为零 ( 即线 电压为零),其 它线 电压降低 ,但不为零 。
一
一
般处理方法: 次保险熔断 :a . 迅速汇报调度 ,退 出有
关保护及 自动 装置,防止误动作 ;b . 如 电压互 感器二次可 并列,并列前应 断开故 障电压互感 器 的二次 回路 ,电压 回路正常后 ,恢复有关保 护及 自动装置 ;c . 外部检查无异状 ,更换 同容 量 、同型号 的保 险,试送一次 ,若 再次熔断 , 汇报调度 ,熔 断两相或三相时 ,应 测试互感器 绝缘无 问题后,方可试送。 L 6低压熔丝熔断 低压熔丝熔 断时,二次 电压将显著 降低 , 开 口三角无 电压,不会发 出母线接 地信号 。会 不会发 出母线接 地信号是判别 高压 熔丝还是低
一 一
起 。高压熔丝熔断与 单相接地故障主要表现 在 全 网是 否异常 、电压是否升至线 电压 。 1 . 4消弧线 圈档位不适 当 装 有3 5 k V 中性点消弧线 圈的变 电站 ,在档 位 不适 当时 ( 通常调档 后发生异常 ),三相 电 压不平衡 ,但差别不 大,此时,也有可 能发出 母 线接地信 号。 处理方法 :由于不 同变 电站采用 的母线 电 压 互感器接线方 式不 一致,相应 的电压测 量值 都 不一致 ,必须结合 具体情况进行分析和 调整 档位 。 1 . 5高压熔 丝熔断 高压熔丝熔断时 ,熔 断相二 次电压将显著 降低,并发 出母 线接 地信号 。但是 ,如 果高压 熔 丝未完全熔 断,则可
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皇王研霾. . l
小 电流 接 地 系 统 4 U - 线 电压 异 常 情 况 的 分 析 和 处 理
母线故障的判别方法

母线故障的判别方法母线故障是电力系统中常见的故障类型之一,其会给电力系统的稳定运行带来潜在的危害。
因此,正确判别母线故障的方法十分重要,可以帮助电力系统及时采取措施修复故障,确保电力系统的可靠运行。
下面就是一些常用的判别母线故障的方法。
一、现场观察首先,可以通过对母线故障位置进行现场观察,来获得一些关键信息。
例如,观察是否有火花、火焰或冒烟现象出现。
这些往往是母线短路故障的典型表现。
此外,还可以观察是否有其他设备或线路的异常现象,如电弧现象、电压异常等,这些也可能与母线故障有关。
二、故障指示器和保护装置的报警信号现代电力系统中,通常会配备故障指示器和保护装置,用于监测电力设备的运行状态。
当母线发生故障时,这些装置会发出相应的报警信号,以提示系统操作员可能存在的问题。
通过仔细观察和分析这些报警信号,可以初步判断是否为母线故障,并初步确定故障位置。
三、电力系统数据分析电力系统中有大量的监控数据可以采集和分析,这些数据可以为判别母线故障提供重要的依据。
首先,可以通过电压、电流、功率等数据,分析故障发生时电力系统的工作状态。
母线故障通常会引起系统的电压、电流等参数的异常变化,如电压、电流波形的变形或波动等。
此外,还可以通过电力系统的地电压测量数据,判断是否存在母线短路故障。
四、红外热像仪红外热像仪是一种常用于判别电力设备故障的无损检测工具。
母线故障通常会导致局部热点的产生,这些热点可以通过红外热像仪来检测。
通过对母线进行红外热像仪检测,可以直观地观察到可能的问题区域,并快速确定故障位置。
需要注意的是,由于母线通常将大电流经过,因此可能会产生一定的热量,因此使用红外热像仪时需要将其与其他因素进行综合分析。
五、局部放电检测母线故障也常常伴随着局部放电现象的发生。
通过局部放电检测装置,可以对母线进行局部放电检测,判断是否存在母线故障。
局部放电检测是一种对设备进行无损检测的方法,通过对放电信号的采集和分析,可以初步判断母线是否发生故障,并初步判定位置。
35kV线路单相接地后母线电压异常原因分析

间。
对于小电流接地系统单相接地后的各种故障特征,各类文献已经做了较多的研究、分析,并给出了明确的说明。
但在电力系统的实际运行中,由于电力设备与理想模型存在差距,或设备安装、维护水平的不同,在某些情况下,小电流接地系统在发生单相接地后,其故障特征并不与理论分析值完全相同,或存在明显差异。
本文将会对现实情况中的一次典型案例进行分析,并对该案例中小电流系统发生单相接地后母线电压出现异常情况的原因进行分析。
1 事件概况■1.1 事件主要概况2020年2月14日17:33:23 220kV变电站甲35kV线路发生接地,选线装置选择线路为35kV甲乙线,35kV变电站乙显示B站接地,35kV变电站丙显示A相接地。
甲站拉开35kV甲乙线321开关后35kV母线电压恢复正常。
变电站丙4.6MW负荷;35kVⅠ段上35kV#1接地变35B1间隔带站用负荷,经消弧线圈接地,消弧线圈处于1挡过补偿状态;35kVⅡ段母线上35kV甲乙线321间隔带35kV变电站乙2.1MW负荷,并作为35kV丁站备用电源;35kVⅡ母线无PT间隔。
220kV变电站甲一次主接线图如图1所示。
图2 2020年2月14日17:33发生35kV线路发生接地时和2月15日21:30正常运行时后台机信息2 现场检查情况■2.1 后台检查显示后台显示:2020年2月14日17:33发生35kV线路发生接地,小电流接地选线装置(消弧线圈控制器)选线接地线路为35kV甲乙线321,但是未选出相别;检查2020年2月15日21:30分正常运行电压:A相20.74kV、B相20.67kV、C相20.17kV、3U0为3.99kV。
■2.2 小电流接地选线装置检查小电流接地选线装置(消图1 220kV变电站甲站内接线图66 | 电子制作 2021年05月应用技术弧线圈控制器)显示:2020.2.14 17:36:04至17:45:21发生单相接地,选线接地线路为35kV甲乙线321,接地电压为20829.2V,电感电流为15.6A,电容电流为14.6A,35kV系统处于过补偿状态,但是未选出接地相别。
接地故障与保护(优秀)PPT资料

动作电流 I K I II 要求:保护装置有选择地发出信号,必要时应动作于跳闸。
压越低,变压器中性接地点的零序电压为零。
结论:母线上出线回路数越多越灵敏。 作用:作为近后备保护和远后备保护。
o p1
II I rel 20.cal
使用条件:电缆线路或经电缆出线的架空线路上,同一母
使用条件:电缆线路或经电缆出线的架空线路上,同一母
零序电流保护通常也采用阶段式保护。 从保护构成看,三段式零序电流保护与三段式 相间短路保护相类似。
1、零序电流速断保护
特点:为了保证保护动作的快速性和选择性 要求,保护只能保护线路的一局部。
动作条件:
〔1〕按躲过被保护线路末端接地短路时,保护 安装处测量到的最大零序电流整定。
IoIp1 KrIel3I0.max
单相 接地 故障 特点
1、全系统都出现零序电压、且零序 电压全系统相等。
2、非故障线路零序电流由本线路对 地电容形成。方向:母线指向线路
3、故障线路零序电流由全系统非故 障线路、元件对地电容形成。 方向:线路指向母线
4、故障相电压下降,非故障相电压升 高。
二、 不直接接地系统单相接地故障的保护方式
〔3〕按非全相运行且振荡条件整定
按此条件整定,通常整定值较高,可采用设置两个速 断保护,即灵敏Ⅰ段、不灵敏Ⅰ段 。
2、限时零序电流速断保护
工作原理与相间短路保护相似。
电压全系统相等。 要求:要保护线路全长。
不具有选择性,无法判断是母线上哪一条出线接地。
故障相电压降低,非故障相电压升高。
1、全系统都出现零序电压、且零序
3、零序过电流保护 作用:作为近后备保护和远后备保护。
动作电流按最大不平衡电流整定,同时要求各保
母线保护异常及处理:案例三(分析“母线”文档)共6张PPT

2、 投入母联A710充电保护对I母线充电(充电良好后停用充电保护)。
1、 I母线运行设备冷倒至II母线运行;
母线保护异常及处理案例三处理过程:通知操作队到 Nhomakorabea场检查设备;
6、合上A701开关; 5、拉开A736开关解环;
故障现象:A站母差保护动作, A701、A710开关跳闸,I母线失电。
2、 投入母联A710充电保护对I母线充电(充电良好后停用充电保护)。
电(充电良好后停用 充电保护)。
3、若该母线上有其他
线路,则恢复送电 (注意同期); 4、 用A730开关带A701开关
运行; 5、 A701开关由 冷备用转检修。
案例三
电力系统自动化技术资源库
电力系统自动化技术资源库
处理过程:第二种情况:若找到故障点,但不能隔离,设故障点A701-1刀闸支柱瓷瓶炸裂,I母线各间隔无异常。
电力系统自动化技术资源库
--电气设备运行与维护
母线保护异常及处理案 例三
母线异常及事故处理案例
处理过程:通知操作队到现场检 查设备;汇报有关领导。第一种
情况:若故障点可以隔离, 设故障点在A701开关与 A701-1刀闸之间。
A701开关由热备用
转冷备用(隔离故障 点);2、 投入母联 A710充电保护对I母线充
第一种情况:若故障点可以隔离,设故障点在A701开关与A701-1刀闸之间。
3、若该母线上有其他线路,则恢复送电(注意同期);
电力系统自动化技术资源库
3、若该母线上有其他线路,则恢复送电(注意同期);
5、拉开A736开关解环;
处理过程:第三种情况:若经检查找不到故障点(或无故障),考虑用外部电源试送I母线。
案例三
某330kV变电站35kVⅢ段母线电压异常分析

某330kV变电站35kVⅢ段母线电压异常分析国网青海省电力公司检修公司青海省西宁市 8100001故障概述1.1变电站概况该330kV变电站110kV设备及330kV设备均为GIS,其中12个110kV间隔为光伏进线、3个330kV间隔中1个为光伏进线其他两条线路与塔拉750kV变电站相连。
4台主变低压侧分别带35kVⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线,4套MCR无功补偿装置分别与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线通过电缆经开关柜相连接。
此次故障发生在#3主变所带的35kV低压侧。
1.2故障前后运行方式故障前#1、#2、#3、#4主变、330kV设备及110kV设备正常运行,35kVⅠ段、Ⅱ段、Ⅳ段母线正常运行,三套MCR支路磁控电抗器由于故障已长期停用,#3SVC装置所属#1电容器组未投入运行。
2019年12月13日16时30分35kV#3SVC#2电容器完成检修工作35kVⅢ段母线由空载转为带35kV#3SVC#2电容器运行,12月13日16时40分40秒35kVⅢ段母线电压异常三相电压出现波动,B相电压首先开始降低,12日16时41分20秒A相电压降为0,B相、C相升高为线电压,保护未动作。
2检查处理情况2020年01月07日运维人员发现35kVⅢ母电压后台显示异常,A相电压为0,B相C相电压升高至67kV,测量35kVⅢ母电压互感器二次侧电压A相为0V、B相109V、C相110V,三相负荷电流无异常。
此时35kVⅢ段母线仅带#3SVC#2电容器组运行,并且#3SVC#1电容器近一个月均未运行。
随即对#3主变低压侧系统采用“分路法”开展故障定位查找。
第一步:对35kVⅢ母所属设备进行停电操作,断开#3528断路器待母线空载运行时,仍然存在A相单相接地的故障信号,排除了故障在#3SVC#2电容器支路上的可能。
第二步:待#3主变35kV侧所属设备全部转检修后,对35kVⅢ母运行设备分段开展绝缘试验。
①检测开关柜进线电缆和开关柜母线的绝缘状况。
浅谈10kV母线电压异常分析及处理

浅谈10kV母线电压异常分析及处理摘要:在小电流接地系统中,10kV PT电压异常时有发生,现结合220kV XX变电站发生的10kV PT电压异常分析和处理过程,对10kV PT电压异常的原因和预防措施进行了探究。
关键词:变电站;10kV PT;异常;故障辨析0事件现象220kV XX站值班人员在监盘时发现:监控机发出“220kV XX站10kV 2乙M母线电压异常”异常告警信号,经检查发现10kV 2乙M母线电压A相2.0kV,B相6.0kV,B相6.0kV,监盘人员立即将该情况报告当值值班长。
1.技术分析220kV XX站10kV 2乙M母线电压异常原因:10kV PT高压熔断器熔断、低压熔断器熔断、一次系统接地、断线故障、铁磁谐振、负载不对称、接线错误或松动、电压继电器辅助接点接触不良等。
1.110kV PT熔断器熔断1)当系统发生单相间歇电弧接地时,产生接地过电压。
电压可达正常相电压3—3.5 倍,可能使10kV PT铁芯饱和,激磁电流急剧增加,引起高压侧熔断器熔断,熔断相低压侧电压降低但不为零,此时低压侧非故障的两相电压保持正常相电压。
同时,由于高压侧发生熔断器熔断,低压侧伴随出现零序电压,此时的零序电压高于10kV母线接地信号告警定值,因此保护装置启动并发出母线接地信号。
2)当10kV PT低压熔断器熔断时,二次侧现象与高压侧相似,区别在于低压侧熔断器熔断,只会影响某一绕组电压,不会伴随出现零序电压,所以不会发出母线接地信号。
1.2一次系统接地、断线小电流接地系统单相接地故障可分为金属性接地与非金属性接地两类:1)当发生金属性接地时,接地电阻为零(或接近于零),中性点与故障相电压重合,故障相电压为零,非故障相电压上升为线电压(或接近于线电压)。
2)当发生非金属性接地时,由于接地电阻不确定性,造成二次电压异常,这就容易与10kV PT熔断器熔断故障混淆,但这种情况至少有一相电压超过正常时相电压,这就可以区分电压异常是系统非金属接地还是熔断器熔断所引起的。
变电站直流系统接地故障分析及对策ppt课件

接地危害
直流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统 的安全构成威胁。
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。
省检无锡分部
正、负极各有一点接地
短路、保险熔断、 失去电源
直流各有一点接地,发生在A、E两点和F、 E两点时,即形成短路,使电源保险熔断。B 、E两点接地时,在保护或操作时,不但开 关拒跳,而且使电源保险熔断,同时还会烧 坏继电器接点。甚至发生更严重的故障。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
省检无锡分部
基础知识及相关规定
直流系统
“地”电 位
1、为控制、信号、继电保护、自动装置、电气闭锁回路 及事故照明等提供可靠的直流电源 2、为操作提供可靠的操作电源 3、直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关 重要的作用,是变电站安全运行的保证。
1、直流系统的“地”是一个中性点的概念 2、变电站控制室及保护小室应独立敷设与主接地网紧密连 接的二次等电位接地网,在系统发生近区故障和雷击事故 时,以降低二次设备间电位差,减少对二次回路的干扰。
在调度同意下, 用试拉的方法寻 找接地回路,先 拉监控装置提示 的支路,接地不 能消失再拉其他 支路,并按照先 次要后重要的顺 序逐路进行。
试拉的同时检查接 地现象是否消失, 当拉开某一直流回 路时接地现象消失 ,说明故障点在该 回路。继续合上该 支路直流开关,汇 报调度及工区,安 排停电及故障处理 。
电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理

电力系统中变电站母线电压异常分析判断及故障处理摘要:电压互感器是电力系统的重要设备,其运行对于监控母线电压非常重要。
本文主要研究了变电站母线电压的异常情况,详细分析了该现象产生的原因,并提出了相应的措施和处理建议,希望能为解决这一问题提供一定的参考。
关键词:变电站母线电压;分析判断;故障处理引言随着我们社会和经济的快速发展。
各行业对电力的需求也在增加。
电力的发展不仅需要逐步扩大自身的能源资源,还要逐步提高能源系统的管理质量。
特别是在配电网的调度工作中,往往需要对电力故障进行分析和管理,以保持我国用电的安全性和稳定性。
在此基础上,本文分析了案例,分析了电力系统总线运行中常见的异常现象,总结了常见故障的原因。
1异常情况原因分析在实际工作中,经常发生母线电压异常。
母线电压异常的原因很多。
大多数母线电压异常故障发生在35kV及更少的电力系统中。
不接地系统常使母线电压的大部分出现异常,主要是由于四个方面:高低熔丝母线保险丝、电源接地故障或相故障异常引起的PT激励特性、铁磁共振。
1.1非系统设备故障所致的异常电压现象为了确保变电站设备的安全和经济运行,运城电网每季度都有不同级别的母线电压曲线。
监测人员应验证电压曲线,以确保电压在合格范围内。
例如,根据峰值,高峰值、低峰值和平峰值,10V电压保持在0.1-10.7kV,并根据上限和下限合理地达到电压范围。
当电网实际运行时,由于有功功率,无功功率输出的变化,功率负载的增加或减少以及系统布线异常,总线电压将超出电压限制。
可以调整与设备无关的故障原因,以满足网络和用户的电压和质量要求。
针对上述情况的措施:(1)设定运行方式,合理分配负荷(2)增加或减少无功功率,改变电容器组(3)改变电网参数,停止,投或并解变压器(4)改变有功和无功的重新分配,并调整变压器旁路。
1.2母线 PT高、低压熔断器熔断高压和低压母线PT熔断器电压分析后熔断的高压熔断器:当变压器的高压侧熔断时。
10kV母线电压异常分析、判据及处置策略

10kV母线电压异常分析、判据及处置策略发表时间:2017-06-28T10:31:47.040Z 来源:《电力技术》2017年第2期作者:温景和[导读] 目前变电站10kV部分采用中性点不接地系统,10kV母线电压的监测,通过10kV电压互感器实现。
广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000摘要:10kV母线电压的状态通过10kV电压互感器采取抽取至监控后台机,实现在线监视,由于设备运行工况变化,电压的数据有时会偏离正常的水平,造成电压异常现象,本文通过对10kV母线电压各种异常现象、数据、信号对比,结合运维经验和理论分析,验证不同电压异常现象对应的实际故障,用以区分出母线本身故障、电压互感器故障、外线路故障,为10kV电压异常事件提供可靠的处理依据,保证母线异常电压处置的及时性、准确性、快速性,提升变电运行应急处置的安全系数和效率。
关键词:电压互感器(PT);熔断器;判据;处置0 前言随着用户对电能质量、供电可靠性要求的提高,供电部门对10kV母线电压监控提出更高的标准。
目前变电站10kV部分采用中性点不接地系统,10kV母线电压的监测,通过10kV电压互感器实现。
电压互感器(简称PT):是一种将高电压变成低电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次侧电压信息的设备。
在运行中PT二次不得短路,因为PT本身阻抗很小,短路会使二次回路通过很大的电流,使二次熔断器熔断,影响表计的指示,甚至引起保护装置的误动作;为了防止一、二次绕组间的绝缘击穿时,高压窜入二次,危及人身和设备安全,二次侧必须有一端接地;PT一、二次侧一般应装设熔断器作为短路保护。
目前10kV母线电压合格范围定量为:一次线电压:10.0~10.7kV、一次相电压:5.7~6.1kV、二次相电压:57~61V。
由于10kV电压互感器的结构特性,若PT故障、母线故障、外线路故障都会影响10kV母线电压,准确区分引起电压异常的故障,对快速处理、恢复设备正常运行有重要意义。
10kV母线异常现象的分析与判断

单点金属性接地
1、10kV#4母线接地告警; 2、10kV#4母线消弧线圈装置接地告警; 3、10kV#1主变低后备装置异常告警; 4、 10kV#4母线所属线路开关装置告警; 5、10kVA、B、C、3U0电压越限。
UUaa==05.9 UUbb==150.9.2 UUcc==150.9.2 Uab=10.2
仍是单相接地 现象与一点接地相同
两条线路同时跳闸 跳闸后接地信号消失
两点接地类别
同相两点接地 A-A、B-B、C-C
异相两点接地 A-C、 A-B
13
接地故障的危害 接地故障的原因 单点接地故障的现象 两点接地故障的现象 单相接地与其他异常的现象对比
_
14
单相接地与其他异常的现象对比:
(1)单相接地与高压保险熔断的故障现象对比。 (2)PT高压保险熔断与低压保险熔断或低压小开关跳闸的故障
高压熔断器熔断
1、10kV#5母线接地告警; 2、 10kV#5母线线路1、2PT断线; 3、10kV A相、AB线电压越操作下限。
UUaa==51..94 UUbb==55..99 UUcc==55..99 UUaabb==160.1.2
AB C
线路1
ABC
线路2
AB C
线路1
AB C
线路2
高压熔断器熔断
AB C
线路1
AB C
线路2
AB C
线路1
AB C
线路2
总结 PT高压保险熔断会导致开口三角处出现电压,发母线接地告 警信号,低压保险熔断或小开关跳闸无此现象; 1
PT高压保险熔断会导致对应相电压值降低, 低压保险熔断或小
2 开关跳闸时对应相电压值降为0;
10kV母线电压异常分析及处理

10kV母线电压异常分析及处理康林春2010年10月26日目录一、母线电压异常的五个表象二、母线单相接地故障处理三、母线谐振处理四、母线PT高压保险熔断处理五、母线PT低压保险熔断处理六、母线电压三相消失的处理一、10kV母线电压异常的五个表象1、表象一:单相接地象征:10kV母线电压三相指示不平衡,接地相电压指示趋近于零,非接地相电压上升为线电压,三相电压的数值基本稳定,且伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。
2、表象二:谐振象征:A、常规:10kV母线电压三相指示同时或波浪形上升或降低,峰值可超过线电压,谷值可低于相电压(但不会为零),三相数值不稳定,可伴随有母线接地告警的声光信号。
B、特殊:10kV母线电压三相变动及波动不一,有类似于接地时的三相电压象征,也有一至两相不变,另两相或一相波动的情况,可间歇性或长时伴随有母线接地告警的声光信号,所接保护及自动装置可能发电压回路断线信号。
3、表象三:母线PT高压保险熔断象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为2-3kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,偶尔会并发接地信号。
4、表象四:母线PT低压保险熔断象征:10kV母线电压三相指示不平衡,熔断相电压降低为0-1kV,非熔断相电压不变,三相电压的数值稳定,所接保护及自动装置发电压回路断线信号。
5、表象五:母线三相电压消失象征:10kV母线电压三相指示为零,所接保护及自动装置发电压回路断线信号,10kV进线及出线断路器有功及无功为零,电流存在有或无两种情况(分别对应母线失压及假失压两种状况)。
注:因调度管辖权限划分规定昆明地调配网组辖10kV旁路母线及以下设备,主网组辖10kV母线及以上设备,故而上述五个表异常中只有接地由配网组指挥查找及处理10kV母线上各分路的接地异常,后四种均由主网调度员指挥处理。
二、10kV母线单相接地处理(一)10kV母线单相接地处理及其步骤:1、判定是否真接地:调度员接到关于10kV母线电压异常及接地的汇报,须对照SCADA系统迅速调出该站实时图,母线电压指示、现场汇报及其信息,迅速判断接地象征是否属实。
母线电压异常的判断与处理

母线电压异常的判断与处理[摘要]在日常的变电站监控工作中,针对各种原因引起的电压异常现象,对小接地系统中的母线电压异常现象进行分析,总结其规律,提出了故障判断及处理的步骤和原则。
[关键词]小接地系统电压异常现象处理中图分类号:tm451文献标识码:a文章编号:1009-914x(2013)21-0000-01前言衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。
而电压质量的异常直接影响设备的运行技术指标、经济指标。
电气设备由于受到环境、外力、系统等因素影响,对小接地系统而言,母线电压时常发生异常的变化,而监控的职责就是及时对电压进行调整和控制,来满足电力用户需求。
对电网运行中经常出现的各种电压异常现象进行判断分析,能快速有效地进行处理和控制,使系统保持安全稳定运行。
为此,本文结合实际工作中出现的异常现象进行了分析讨论,并制定有效的控制手段。
1 非系统设备故障所致的异常电压现象1.1 电网正常运行时的电压偏离为保证变电站设备的安全、经济运行,运城电网每季度都有各级母线电压曲线,监控人员应对照电压曲线,保证电压在合格的范围,比如:根据高峰、低谷、平峰各个时段,10kv电压应保持在10.1-10.7kv,根据上限、下限的数值,合理掌握电压范围。
在电网实际运行时,由于有功、无功出力的变化、用电负荷增减、系统接线方式异常等原因,均会造成母线电压脱离电压限值。
此非设备故障原因,只需进行相应调整,即可满足电网及用户的电压质量要求。
1.2 针对上述情况的处理措施:(1)调整运行方式,合理分布负荷(2)增减无功功率,投切电容器组(3)改变网络参数,停、投或并解变压器。
(4)改变有功和无功的重新分布,调整变压器分接头。
2 电压互感器高低压保险熔断造成电压的异常2.1 对于高压或低压侧一相保险熔断时,熔断相所接的电压表计指示要降低,未熔断相的电压表计指示不会升高(保险接触不良时类似)。
现场运行实际中,有因保险熔断导致某相电压降低,并伴有输电线路断相导致某相电压过高的现象,两者均有可能使接地绝缘监视装置发出假接地信号。
现阶段10kV配网系统母线电压异常判别及故障分析

现阶段10kV配网系统母线电压异常判别及故障分析摘要:10kV配网系统母线电压异常是电网运行中的常见问题, 本文通过对电压异常现象进行判别和故障分析,总结了10kV配网系统电压异常的各种情况。
并结合配网调度员实际工作指出了对故障的判断及处理方法,从而提高调度员对电压异常进行快速分析、判断和解决的能力。
关键词:配网系统;电压异常;判断处理0 引言10kV配网系统电压异常现象在电网运行中经常遇到,但要想准确及时地判断处理并不是一件容易的事。
根据运行经验表明,引起10kV系统电压异常最常见的是接地故障。
由于我国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方式,即小电流接地系统。
该系统最大优点是发生单相接地故障时,不会破坏系统电压的对称性,并且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可连续运行1~2 h。
但长期运行由于非故障的两相对地电压升高至线电压,可能引起电压互感器烧化及电网的绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大。
现有的10kV配网系统中,当二次零序电压超过绝缘监测装置的临界值10~30V时就会发出接地告警信号。
然而引起10kV系统电压异常的因素非常多,可能是10kV系统设备故障,或是10kV电网运行参数异常,均有可能造成系统发接地告警信号。
对于目前大多数常规变电站无人值守改造后,必须依靠配网调度员在调度端对系统三个线电压值、三个相电压值及相关保护告警信息进行分析判断,尽快处理故障,消除电压异常,恢复电网的正常运行。
1 单相接地故障分析单相接地是配电系统最常见的故障, 多发生在潮湿、雷雨天气。
按照接地类型,通常可分为金属性接地和非金属性接地2 类。
(1)金属性接地:接地相电压为零,非故障的两相电压升为线电压。
原因主要有: 线路断线接地、瓷瓶击穿、电缆击穿、线路避雷器击穿、配电变压器避雷器击穿等。
(2)不完全接地:电压显示为一相升高、两相降低;或者两相升高、一相降低。
原因主要有:线路断线接地、瓷瓶爆裂、树碰导线、配变烧毁等。
10kV线路单相接地母线电压异常的分析

10kV线路单相接地母线电压异常的分析摘要:为了提高10KV配电网的供电可靠性,系统经常采用低压接地方式。
电网运行中造成母线电压异常的缺陷主要有接地、断线、压力熔断器融合、共振等。
,其中单相接地融合、单相破裂和带电保险丝故障最为常见。
单相接地故障、单相破裂故障和保险丝熔断故障引起的电压变化容易混淆,导致无法正确确定故障类型,延误事故处理,严重损坏可能造成不必要的损失,甚至扩大影响范围为此,迅速准确地使用母线电压变化确定10KV配电线路故障类型极为重要。
关键词:10kV;配电网线路;母线电压异常引言10kV配电网是电力系统最重要的组成部分。
在运行过程中,10kV配电网容易出现单相接地、单相破裂、熔炼保险丝等故障。
,导致配电网电压异常。
从纯视觉角度来看,这些类型故障引起的电压异常容易混淆,很难准确地确定故障类型并迅速准确地加以处理。
因此,分析10kV配电网电压异常情况,提出提高10kV配电网运行稳定性的有针对性的处理措施非常重要。
一、常见的电压异常现象分析(一)线路单相接地在低电流接地系统中,单相接地故障可分为金属接地和非金属接地。
当发生单相接地时,虽然三相电压不平衡,但系统电压保持对称,因此单相接地不会影响用户的电源。
假设在10KV配电网系统中发生单相接地,其中中性点未接地,以a阶段接地为例。
(1)非金属单相接地。
在非金属接地时,故障相位电压降低但不为零,非故障相位电压升高,相位电压高于相位电压,但不能达到线路电压。
电压互感器开三角形电压大于完整指令,电压继电器动作,发出接地信号。
(2)单相电路断开。
单相断线故障可分为不接地的单相断线和接地的断线。
当系统未接地时,电源端电压通常显示为相位升高、相位降低、不平衡的三相电压,有时会发出接地信号,电压变化幅度与断线长度相关。
当系统遇到单相断线接地故障时,电源侧电压接近零,两个相位上升到线路电压,接地信号发出,符合系统单相接地故障现象。
(二)电压互感器融合问题(1)高压变压器保险丝。
10kV母线电压异常情况分析及处理

10kV母线电压异常情况分析及处理摘要:通过对10kV母线电压常见的异常进行分析,其主要包括接地故障、断线故障以及电压互感器熔断器故障三类,本文对其进行了简单的概述并提出了解决方法,同时对具体的案例进行了分析,以期为电力系统的安全运营提供指导。
关键词:10kV母线电压;异常分析;故障处理为了更加方便地的进行管理,也为了提高供电输送的安全性和可靠性,目前广泛地将众多的发电厂利用电力网络连接起来。
由电力网络连接起来的发电厂、升压降压变电所、电力用户,再加之配电装置,它们组合形成了一个完整的电力系统。
在电力系统中,由各级电压输配电线路和变电所组成的部分叫作电网。
在发电厂和变电所之间,各种电气设备按照功能和工作要求按照一定的次序相连接,按照一定次序连接成的一次设备电路称为电气主接线或者电气主线路。
它们的连接方式,对于供电的可靠性、运行的灵活性、检修的方便性以及经济的合理性起着重要的作用[1]。
随着我国经济的不断发展,人们的生产生活对于电力资源的需求越来越大,因此,电力行业未来有着很大的发展潜力。
电力行业要想获得未来长久的发展,必须做好两方面的工作:第一,加大电力资源的能源来源,积极采用绿色能源;第二,加强电网的运营管理,尤其是在配网调度,提升事故的分析与处理方面,必须全面保证我国电网运行的安全性和稳定性。
1.常见故障分析1.1接地故障分析接地故障一般可以分为两类,一类是金属性接地故障,另一类则是非金属性接地故障。
金属性的接地故障,接地相电压为零或者趋近于零,其他两相则为线电压。
在实际工作中,金属性的接地故障相对较少,多数的接地故障都为非金属性接地故障。
在非金属性的接地故障中,接地相电压降低,但不为零,另外两相电压升高但是二者的数值不等,但是低于线电压。
造成非金属性接地故障一般都是由树枝扫线、避雷器击穿、污闪等原因造成的。
这些现象的造成都和天气有关,树枝扫线和避雷器击穿多发生在雷雨过后,而污闪则多发生在春季的第一场春雨过后。
关于10kV母线电压异常情况分析及故障处理

关于 10kV母线电压异常情况分析及故障处理云南楚雄675000摘要:10kV母线电压异常状况频繁出现,轻则威胁到用户的供电效果,重则导致安全事故发生,进而出现供电中断。
本文对于10kV母线电压异常状况开展深入探究,对各类电压异常状况特点与出现因素开展了剖析,提出了具体电压异常状况的解决原则与解决措施,可以给配电网调控与运维工作人员及时、精准、高效解决配电网电压异常带来一定参考与借鉴,对保证电网安全稳定运转有一定的指导价值与作用。
关键词:10kV母线电压;异常情况;处理前言:小电流接地方法的配电网时常因为大风、雷雨、大雾潮湿、沙尘等恶劣天气,设施老化绝缘效果减少、外物(输电线路周遭树枝、塑料布等异物)影响、外力破坏等引起的故障,以及鸟类筑巢、负担影响等各类原因导致母线电压异常。
常见故障种类可划分为:单相接地、断线、母线电压互感器高/低压熔断器熔断等等。
运转经验证实,超过90%的电压异常状况是因为单相接地故障导致的。
一、配电网母线电压异常状况(1)三相电压同时同幅度升高或者减少至极限值这一电压异常状况隶属于越上限/下限运转,其原因大多数因为系统运转时负载改变导致无功率改变。
这一阶段三相电压仍旧对称且稳定,单单对系统供电电压效果造成威胁,而不威胁到对用户的持续供电,这一状况下可以认为电压异常状况是因为系统无功功率与负债改变导致的。
(2)一相电压减少至零点或者接近零点,另两相电压升高至线电压或者接近线电压这一电压异常状况下可以认为是一次系统出现单相接地,电压值减少至零点或者接近零点的相别为接地相别。
配电网运转中最为频繁、出现次数最多的故障就是单相接地。
单相接地故障可以分为金属性接地与非金属性接地两类。
当系统出现单相接地过程中,出现激磁涌流致使电压互感器(TV)铁芯饱和,接地相与大地同一相位,正常相的对地电压值提高至线电压,同时出现严重的中性点移动。
假如是金属性接地则接地相电压为0,非接地相电压递增为线电压,如果是非金属性接地,则接地相电压减少,但是未达到0,非接地相电压递增,但是少于线电压同时不一致[1]。
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分割电网法 短时间切断法(遥控试拉)
分
割
通过试拉分段等手段改变运行方式。
电
例如:10kV母线并列运行时,应先调整为分列运行,以确
网
定接地母线。
法
短时拉路步骤一
按顺序遥控试拉线路
短 时 拉
✓小 电 流 选 线 报 警 线 路 或有故障象征的线路 ✓空载线路、备用线路 ✓试 拉 故 障 可 能 性 大 、
C相电压
10.4 6 9.8
口诀
一低两不变, PT熔丝断
三相轮流升,谐振来捣乱
一低两高现,接地来判断
一高两低现,接地又断线
国网济南供电公司
STATE GRID JINAN POWER SUPPLY COMPANY
谢 谢 大 家!
015 016
029
02Y
D
C
B
A
线
线线
线
M
N
线
线
进行第二轮接地试拉,确定其中一条接地线路
301
302
Uac=10.54 Ua=160.0.439 Ub=160.0.496 Uc=06.001
10kVⅠ段母线
01Y 019 011 012 013
#1主变 001 014 00
#2主变 002
Uac=10.54 Ua=6.08
故障象征:采取多条线路同相接地试拉方法后仍 无法判定接地线路, 则应考虑母线电压互感器或 其他设备接地。
如何判断
1
将接地母线停电
2
拉开电压互感器刀闸
合上10kV分段开关,由正常运行母线的电压互感器
3
判定接地信号是否发出; 若接地信号未发出,则可判定为电压互感器接地
若接地信号发出,则应判定为母线其他设备接地
#2主变
002
10kVⅡ段母线
015 026
019
02Y
D
C
B
A
线
线线
线
M
N
线
线
3 分段试拉确定故障区间
1.从接地线路末端开关逐个向前试 拉。拉开最末端分段开关后,合上 站内开关,若接地未消失,分段开关 不再合上,继续向前试拉。 2.分大区段试拉,从大到小缩小范 围确定故障区间。
特殊情况:10kV母线设备接地
2 3
拉开线路至接地信号消失,则确认最后试 拉的线路为其中一条接地线路
依次将已拉开的线路恢复供电,当合上某一10kV线 路开关后,再次发出接地信号,则拉开其开关,并 确定此线路为第二条接地线路
4
将其余线路依次恢复供电,根据接地信 号是否发出判断是否有其他接地线路
5
恢复非故障线路送电,并分段试拉 确定接地线路故障区间
技术培训“大讲堂”
母线电压异常判别与接地故障排查
C 内容提要 ontents
1
母线电压不平衡异常的判别
2 单相接地线路故障的排查方法
3
通过分段试拉确定故障区间
4
10kV母线设备接地故障处理
区别
母线电压异 常类别
掌握
接地故障排查 方法
学会
快速确定线 路接地区间
巩固
接地故障处 理的技能
课程目标
1 母线电压不平衡异常判别
电压不平衡常见异常判别
一相电压降低为零, 两相升高至线电压
单相 直接接地
单相 不完全
接地
一相电压降低,两相 电压不变或变化很小
PT 保险熔断
线路断线
一相电压降低不到零, 两相升高但不超过线电压
一相电压略微升高, 另两相电压略微降低
处理原则
积极观察、分析
母线电压异常,准确判断异常象征。
小电流选线报警线路
若试拉后若接地 信号未消失,则 立即合上该开关。
若 拉 开 10kV 线 路开关后接地信 号消失,判为该 线路接地。
路
绝缘程度较弱的线路。
法
✓用户通知有异常情况 ✓与 并 网 用 户 沟 通 解 列
后试拉并网线路。
✓试拉母线及附属设备
短时拉路步骤二
1
若试拉结束后接地信号未消失,再一轮试拉,开
关不再合上
讨论与思考
1.试拉空载、备用线路时,对双电源用户备用线路和变电站间备 用联络线路,各应注意什么问题?
变电站间备用联络线路: 双电源用户备用线路:
课堂测试
2.以下电压异常是哪种原因造成? (正常相电压为6kV,线电压10.4kV)
异常 1 异常 2 异常 3
A相电压
0 2 1.5
B相电压
10.4 6 9.8
进行第一轮接地
301
302
#1主变
Uac=10.54 Ua=10.49
Ub=10.46
Uc=0.00
001 10kVⅠ段母线
01Y 019 011 012 013
014 00
#2主变
002 10kVⅡ段母线
UUaacc==1100..5544 UUaa==61.00.849 UUbb==61.01.146 UUcc==60..0020
Ub=6.11
Uc=6.02
10kVⅡ段母线
015 016
10C2 02Y
D
C
B
A
线
线线
线
M
N
线
线
确定其他接地线路
301
302
Uac=10.54 Ua=160.0.439 Ub=160.0.496 Uc=06.001
10kVⅠ段母线
01Y 019 011 012 013
#1主变 001 014 00