10kV配网单相接地故障分析及处理措施
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法
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试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法10kV电力系统是现代电力系统中常见的一种电压等级,而单相接地故障是在10kV电力系统中比较常见的故障之一。
这种故障如果处理不及时和有效,就有可能对电力系统的安全稳定运行产生影响。
本文将从10kV电力系统单相接地故障的原因、特点及处理方法等方面进行论述,以便于更好地理解和处理此类故障。
1. 设备故障:10kV电力系统中的变电所、配电室、开关设备等设备在长期运行中可能会出现故障,例如设备内部的绝缘击穿、接触不良等问题,从而导致设备出现单相接地故障。
2. 外部因素:10kV电力系统所处的环境中可能存在各种外部因素,如雷电、动物触碰、人为操作失误等,这些因素也可能导致单相接地故障的发生。
3. 设计缺陷:有些10kV电力系统在设计上可能存在一些缺陷,如绝缘距离不足、接地装置设置不当等,这些设计缺陷也有可能引发单相接地故障。
二、10kV电力系统单相接地故障的特点1. 故障电流大:单相接地故障时,故障线路上的电流会突然增大,有可能远远超过正常运行时的电流值。
2. 导致相间故障:单相接地故障有可能会引起相间故障,对电力系统的其他线路产生影响。
3. 安全隐患大:单相接地故障会导致线路和设备的绝缘受损,存在着较大的安全隐患,一旦处理不当就可能引发火灾、电击等事故。
1. 及时排除故障原因:一旦发生单相接地故障,首先要及时排除故障的具体原因,找出是设备故障、外部因素还是设计缺陷引起的故障,以便有针对性地采取后续处理措施。
2. 绝缘检测和维修:对发生单相接地故障的设备和线路进行绝缘检测,找出绝缘击穿、绝缘老化等问题,并及时进行维修和更换,保证设备和线路的正常运行。
3. 接地处理:针对发生单相接地故障的设备和线路进行接地处理,提高绝缘等级,减少接地故障的发生概率。
4. 故障检测与消除:在电力系统中设置故障检测装置,一旦发生单相接地故障能够及时报警并消除故障,保证电力系统的安全可靠运行。
关于10kV线路单相接地故障原因分析及处理措施分析
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关于 10kV 线路单相接地故障原因分析及处理措施分析摘要:我国社会经济的迅速发展使国民用电需求不断增加,因而各类配电线路的架设也越来越多,为我国人民的生活带来了极大的便利。
而配电系统中容易出现很多问题,单相接地故障是最容易且最多发的一种故障问题,其造成的危害也是非常严重的。
本文旨在分析10kV配电线路中单相接地故障发生的原因以减少故障发生率,并探究相应的处理措施降低危害与各类资源的损耗。
关键词:10kV线路;单相接地故障;原因;处理措施单相接地故障是指电力运输时某一单相与地面意外接触导致的故障,其产生原因有很多种,需要结合实地检测情况进行仔细分析才能对症下药的解决故障问题。
当油田电网系统中10kV配电线路出现单相接地故障时,对油田的原油挖掘和提炼工作无疑会造成巨大的负面影响。
1.10kV配电线路单相接地故障原因分析1.1避雷器被击穿由于10kV配电线路覆盖面积比较广,很容易遭受雷击,长时间被雷击之后就会导致避雷器被击穿,或是防雷装置不够完善、抗雷水平较低等。
避雷器被击穿可能出现两种状态,第一种是避雷器被击穿炸裂开,从外表上就能一眼看见;第二种是避雷器外部看上去完好,但内部被击穿并出现损坏,其底座会变黑,经测量后会发现避雷器本体升温[1]。
1.2绝缘子出现破损由于在室外被雷电长期击打、绝缘子在施工安装时没有按照要求规范安装工艺或是其本身材料较为劣质等情况而导致绝缘子破裂,无法完全隔离导线,最终致使导线裸露在外形成单相接地,引发故障情况。
第一,如果是由于雷击使绝缘子破裂,一般是由于雷击损坏了伞裙,从而使导线直接搭挂在了杆塔上,发生线路单相接地的故障现象。
第二,绝缘子在安装施工时没有规范安装方式,横向或朝下安装以致于伞裙长期积水,在雨水和雷电的长期作用下使伞裙逐渐被损毁,最终致使单相接地故障的发生。
绝缘子本身质量较差也会导致绝缘性能低,起不到绝缘作用[2]。
1.3导线脱离掉落导线会由于两种情况脱离,第一种是由于导线与瓷瓶连接扎绑不牢固,使得导线没有固定在瓷瓶上;第二种是固定绝缘子的设施出于种种原因而产生了松动掉落,导线借由绝缘子来支撑,绝缘子松动掉落之后迫使导线跟随绝缘子一起掉落,最后引发单相接地故障。
10kV配电网单相接地故障处理措施
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10kV配电网单相接地故障处理措施笔者在此列举了广东省某供电所,并与自己的工作经验相结合起来,就配电网单相接地故障原因进行了探究,重点探索了接地故障对配电线路和设备带来的影响,还总结了一系列的预防故障的方法和举措,就增强配电网供电可靠性带来了深刻影响。
标签:配电网;单相接地;措施一、引言电力系统主要是有配电网构成的,可靠的供电系统对于增长地方经济和安定和平社会有重大影响。
配电网直接与用户侧相通、工作氛围繁琐,导致故障多次发生。
配电网工作人员面临着一个重要的困惑就是怎样避免故障的发生,保证可靠地供电系统。
二、配电网单相接地故障原因2.1、外力因素造成的单相接地故障由于l0kV配电线路直接与用户侧相通,因此经常出现交叉跨越的情况,工作氛围繁琐,外在原因导致配电网经常发生事故,主要有以下几个故障:(1)很多线路都设置在公路两侧的,而且车辆很多,一些驾驶员不遵循交通规则,经常发生车辆撞上杆塔;(2)随着城市建设改型的加速,同时改变三旧,源源不断的市政施工和基建项目出现,地面上的挖掘导致地下铺设的10kV电缆受损,施工机械损坏线路带电的地方;(3)一些犯罪分子因小利而不顾危险偷窃损坏电力设备,导致接地故障;(4)导线上挂着一些掉落的风筝、塑料布或者彩带等不明物。
2.2、配电设备因素造成的接地故障主要有以下方面:(1)配电变压器高压导致下线断线;(2)配电变压器高压绕组单相绝缘击通或者接地;(3)老旧的产气式高压柜使用时间过长,“五防”功能欠缺,设备内绝缘老旧,较差的工作氛围导致接地故障。
从而得出结论,根据某供电所2011年至2013年配电网接地故障的数据,可得下表1:由上表可得,导致配电网单相接地故障的因素有自然灾害、设备原因、用户原因和外力因素。
三、单相接地故障的影响和危害目前,我国10kV配电网中性点的运行方式普遍采用不接地或经消弧线圈接地接地方式。
在中性点不接地三相系统中,当由于绝缘损坏等原因发生单性接地故障时,情况将发生明显变化。
10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理
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10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理摘要:10kV配电线路覆盖范围广,涉及用户众多,工作环境复杂,因此时常会出现各种故障,导致系统工作失衡。
单相接地是目前10kV配电系统常见的故障类型之一,受到业内广泛关注。
本文主要对10kV配电网络单相接地故障诱因进行探讨,据此给出相应的故障处理办法,希望可以为同行提供参照帮助。
关键词:配电系统;单相接地;故障;引言相较于其它电压等级输电线路,10kV配电线路出现单相接地故障的概率要高出许多,尤其在雨季、风雪天气时常会出现单相接地故障,对变电设备以及配网安全运行造成极大的威胁,不利于电力系统可持续运行[1]。
另外,配电线路点多、面广、设备众多,用电环境极为复杂,一旦线路出现单相接地故障,很有可能造成难以预料的严重后果。
因此,本文就10kV配电线路常见的单相接地故障进行讨论有着一定的现实意义。
1.单相接地故障主要表现及其检测一旦10kV配电系统出现单相接地故障,配套搭载的监控系统便会响应作出动作,常见的包括在变电所端会发出告警,对应的光字牌会被点亮、对故障回路进行检测的电压表显示数值趋向于零,而其它两个回路的电压值则趋向于线电压、中性点所搭载的电压表得到的数值趋向于相电压,告警灯被点亮[2]。
当发生单相接地故障时,站内随即做出告警动作,运维人员需要基于系统的告警指示开展故障排查,比如结合母线判定故障所在回路,并予以断电处理,并委派地方工作团队进行实地的勘查,直至故障的彻底排除。
1.单相接地故障原因不同于其它电压等级的输电线路,10kV配电线路运行环境更为复杂,因此多方面因素影响均会对系统造成干扰,引发线路故障。
单相接地故障常见的诱因可分成下面几种。
第一,金属接地原因。
该原因较为常见,且多出现于馈线中[3]。
主要表现即故障相电压为零或是趋向于零,非故障回路的相电压趋向于线电压。
第二,非金属接地原因,相较于前一种该类故障问题出现比例要低一些,主要出现在反馈回路中。
10kV配电网单相接地故障及处理措施
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10kV配电网单相接地故障及处理措施摘要:配电网络作为直接面向电力用户的关键供电环节,其安全与稳定的运行直接关系到供电网络的供电质量。
但是在实际的运行过程中,配电网络往往会受到各种故障的影响,尤其是单相接地故障严重威胁着配电网络的安全与平稳运行。
因此准确且快速的对配电网单相接地故障进行定位与处理,具有相当重要的意义。
本文首先介绍了10kV配电网单相接地故障选线方法,然后详细论述了10kV配电网单相接地故障定位方法。
并以此为依据总结出了一套切实可行的单相接地故障定位与处理方法。
关键词:电网故障;10kV配电网;单相接地故障;故障处理随着我国社会经济的发展水平的不断提高,人们对于供电的质量与稳定性提出了更高的要求。
而配电网络作为直接面向电力用户的关键供电环节,其安全与稳定的运行直接关系到供电网络的供电质量。
但是在实际的运行过程中,配电网络往往会受到各种故障的影响,尤其是单相接地故障严重威胁着配电网络的安全与平稳运行。
另外由于10kV配电网络所处的环境十分复杂,存在相当多的配电线路分支,一旦发生单相接地故障,一般很难确认故障的线路。
此外发生故障的位置电流相对较小,难以获得较强的故障信号,这也为单相接地故障的定位与处理带来很大的困难。
一、10kV配电网单相接地故障选线方法根据判断信号模式的不同,10kV配电网单相接地故障选线方法可以分为主动信号法和被动信号法两种。
其中主动信号法是将某种频率的信号注入配电网内,并针对该信号进行检测,从而完成单相接地故障的选线工作。
主动信号法注入的信号可以分为可变频率信号和单一频率信号。
而被动信号法具体可以分为故障稳态信息法、故障暂态信号法和综合信号法。
基于故障稳态信息进行选线,首先就可以针对出线的线路,逐一进行断电,进而检测中性点的零序电压。
然后与正常情况进行对比,从而完成选线。
这种方法的选线准确率较高,但是选线的速度较慢,且工作量大,同时会对供电的稳定性产生影响。
然后还可以根据消弧线圈的失谐度,对正常状态下出线线路中零序回路的零序导纳进行计算,以此作为参考值。
例析10kV线路单相接地故障及处理措施
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例析10kV线路单相接地故障及处理措施随着社会主义市场经济的不断发展,客户对供电服务质量特别是供电可靠性的要求越来越高,电力中断会对国民经济和广大用户造成不同程度的经济损失。
2013年,大良街道有172条10kV配电网线路,网架相对较复杂,经过近年的改造,抗台风及防雷能力得到增强,但10kV线路单相接地故障仍时有发生。
当发生单相接地故障后,应该及时排查故障位置,研究故障发生的原因并予以解决,在最大程度上减少停电给社会带来的不便。
1以大良街道为例,分析10kV线路故障2013年,大良所发生跳闸49次,重合闸成功34次,不成功15次。
其中10kV线路零序动作跳闸(单相接地故障)27次,占总数的55.10%。
1.1检测10kV线路单相接地发生的故障如果在10kV配电网的线路中发生了单相接地故障,那么在变电站小电阻接地系统中,10kV高压柜内的继电保护装置就会检测到故障并发出接地信号,继电保护装置将零序保护动作跳闸;在经消弧线圈接地系统中,则只发出告警信号,变电站巡检中心一旦接收到告警信号,就会及时采取相关措施,必要时立即将故障线路断停,最后经由配电线路维修人员进行接地故障查找和处理。
1.2分析10kV线路单相接地故障所产生的原因在10kV配电线路中,往往会发生单相接地的故障,经过分析得出其产生的原因包括:通常会遇到裸导线与绝缘子固定不牢,产生脱落,使得裸导线掉在横担上,这样就造成了绝缘导线与树枝相互触碰,导线在风作用下或导线舞动引起绝缘层的破坏从而发生单相接地;位于配电变压器的10kV熔断器或者是避雷器被击穿;10kV线路中所使用的配电变压器当出现击穿高压绕组单相绝缘时便会发生故障;小动物触碰带电设备引起接地故障;还有一些类似塑料袋、风筝、金属带等漂挂物,与线路搭接在一起;线路周围存在高杆树木干扰,尤其是在刮风时树枝和线路相互接触;绝缘子由于环境原因造成了破裂或者脏污,在雨天、雾天便容易产生闪络、放电或者绝缘子的电阻减小等缺陷;在风偏的作用下,导致导线和跳线对杆塔放电;落雷也会极易将线路损坏;除此之外,由于线路周围环境的影响因素较为复杂,也会出现一些不明的因素造成单相接地故障。
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法
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试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法10kV电力系统是电力系统中常见的一种电压等级,而单相接地故障是在电力系统中经常发生的故障之一。
接地故障的发生会对电力系统的安全稳定运行造成影响,因此对接地故障的分析和处理显得尤为重要。
本文将从10kV电力系统单相接地故障的原因、特点、分析方法以及处理方法进行论述,希望能给读者提供一定的参考和帮助。
一、10kV电力系统单相接地故障的原因:在10kV电力系统中,单相接地故障的原因可能有很多,主要包括以下几个方面:1.设备老化:电力系统中的设备如变压器、开关、断路器等随着使用时间的增加会逐渐老化,老化设备可能造成电气绝缘的减弱,导致接地故障的发生。
2.操作失误:操作人员在操作设备的过程中,如果操作不当或疏忽大意,可能会导致设备出现故障,进而引发接地故障。
3.外部环境影响:外部环境的影响也是引发单相接地故障的重要原因,比如雷击、动物触碰、植被生长等都可能导致接地故障的发生。
二、10kV电力系统单相接地故障的特点:1.电压波动:在接地故障发生后,电压波动较大,甚至可能导致电力系统的停电。
2.过流保护动作:接地故障引起的过电流可能会导致过流保护装置的动作,从而影响电力系统的正常运行。
3.设备振动和声响:接地故障造成的故障电流通过设备会产生振动和声响,这也是接地故障的一个特点。
4.绝缘破坏:接地故障可能导致电气设备的绝缘破坏,进而影响设备的正常运行和安全性。
三、10kV电力系统单相接地故障的分析方法:1.现场检查:一旦接地故障发生,首先需要进行现场检查,查找故障点的具体位置,可以通过巡视设备、检测电流及电压等方式进行检查。
2.故障特征分析:通过对接地故障特征的分析,比如电压波动、设备振动和声响等特点,可以初步确定接地故障的性质和范围。
3.设备运行参数分析:对相关设备的运行参数进行分析,比如电流、电压、功率因数等参数的变化,以确定接地故障的具体原因和影响。
4.数据记录分析:通过对电力系统运行数据的记录进行分析,可以找出故障点并确定故障原因,以便制定相应的处理方案。
10kV配网单相接地故障分析及处理方案分析
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10kV配网单相接地故障分析及处理方案分析10kV配网单相接地故障分析及处理方案分析摘要:通过调查可以看出,单相接地故障以及母线故障均是停电事故产生的核心诱导因素,当接地故障出现时,整体电力结构系统会受到损坏,并且也极有可能造成人员伤亡。
文章针对当前10kV配电网运行状况和特点等,对10kV 配网单相接地故障成因进行分析与阐述,旨在探讨出切实可行的对策。
关键词:10kV配网;单相接地故障;母线故障;停电事故;电力结构;电力系统文献标识码:A中图分类号:TM862 文章编号:1009-2374(2016)18-0138-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.18.068 单相接地故障较为常见,通过数次分析和调查可以看出,单相接地故障以及母线故障均是停电事故产生的核心诱导因素,当接地故障出现时,整体电力结构系统会受到损坏,并且也极有可能造成人员伤亡。
配电线路母线本体电压互感器设备会受到零序电流影响,直至烧毁,而配电设备会因为弧光接地不良状况产生而出现损坏,导线落地时间不合理以及停运线路出现均会对工作人员安全造成极大威胁。
针对此种情况,需要进行单相接地故障合理排除,从根本上提升配电网运行质量与运行效率。
1 10kV线路接地故障原因要点分析1.1 雷电危害与污闪故障当前农网工程与村村通电工程相继实施,配变数量急剧攀升,使得整体系统覆盖面不断加大,所以此时受雷击概率也会有所增加。
需要注意的是,直击雷危害较为多发,加之系统自身防雷力度缺失,所以绝缘质量与耐雷效率较低,还有就是地闪与云闪形成的感应过电压均会存在一定威胁性,随之便会出现接地故障。
绝缘子污秽闪络放电阶段,绝缘子会被严重烧伤,此种情况出现也会造成接地故障。
1.2 铁磁谐振过电压电网规模日渐扩大,网络对地电容也会相应增加,此网络结构体系中,电磁式电压互感器设备与相关空载变电器设备,二者非线性电感较大,并且感抗占主导地位,而容抗则位于次位,倒闸操作时,铁磁谐振会出现过电压,基本绝缘薄弱位置会被攻击,致使接地故障产生。
10KV线路接地故障分析及处理措施
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10KV线路接地故障分析及处理措施本文针对10kv线路接地故障作出简要的分析,并且提出了相应的处理措施,以此提高配电网的可靠性,从而使得用户可以正常用电。
标签:线路;接地故障;处理措施一、10kv配电线路接地故障的原因当一些因素导致10kv配电网出现接地故障以后,进行调度值班的工作人员会使用10kv母线绝缘监测仪装置进行接地信号的监测,于是就会将监测的数据交给变电站的工作人员,工作人员根据收到的数据报告进行处理。
变电站的工作人员会进行筛选最终确定出造成接地故障的原因,并且将该原因汇报到上级调度,上级调度就会通知相关的配电线路维修人员进行维修。
通过对实际情况的分析与总结,发现导致10kv配电线路出现接地故障常见的原因有以下几种:1、外力因素大部分10kv的配电线路都是针对用户而建立的,并且电线交叉搭接的现象比较普遍,线路运行的环境也比较恶劣,种种的外力因素导致了配电网发生接地故障,其中主要包括了:(1)大部分的10kv电线架都沿着公路或者马路而建立,由于公路上的交通流量比较大,并且会时常发生一些交通事故,这就导致了电线杆会经常被车撞歪、撞断等,这些情况都并不少见。
(2)由于城市化建设的脚步在不断加快,就会经常开展市政道路工程以及基建工程等,这些都需要对地面进行开挖,而地底下埋设了很多的电线电缆,施工人员在开挖的过程中一不小心就会挖断电缆。
(3)电缆大多是有铜线制成,而铜这一种材料有着较高的价值,因此一些不法分子会冒着生命危险去盗取电缆从而获取利益,从而影响了电力的正常供应。
(4)电线杆不但设置在公路和马路上,还会设置在一些公园中,而公园中时常会有人放风筝,这就会导致风筝悬挂在电线上。
除此以外,一些电线杆比较靠近居民楼,居民楼中时常会飘来一些塑料袋、衣服等,这些都有可能会悬挂在电线中,从而影响到电力电缆接地。
2、自然灾害大部分10kv电线杆的布置都比较广泛,并且布置的地方都比较空旷,因此每当遇到雷雨天气,电线杆都会容易受到雷电的击打,从而出现绝缘体被击破以及导线被击断、避雷器爆裂等现象。
10kV配电线路单相接地故障原因及防范措施分析
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10kV 配电线路单相接地故障原因及防范措施分析摘要:10kV配电线路规模的扩大,使得单相接地故障发生的概率提高,导致社会各层面的稳定性受到影响。
电力企业应当重视对10kV配电线路单相接地故障进行排查,维持配电线路运行的稳定性。
本文针对10KV配电线路接地故障产生的原因及处理措施进行了分析。
关键词:10kV配电线路;单相接地;故障前言:随着我国电力行业近年来的不断发展,对于电能供应质量的不断提高,直接带动了我国经济的快速增长。
10kV配网应用十分广泛,一旦配网出现故障问题,就会对正常电力供应造成影响。
因此电力企业需要做好故障防范工作,加强对影响配电线路安全运行的接地故障原因进行研究,提出了有效的预防措施及处理方法,从而为配电线路运行安全机制的建立提供参考。
1、10kV配电线路单相接地故障的原因10kV配电线路是我国电网建设的重要基础设施建设。
作为电力循环的最后一个环节,其重要性不言而喻。
电力线路布置过程中经常会进行接地操作,一方面是为了线路更好地工作,另一方面则是出于保护为前提进行接地操作。
如果设备在运行过程中出现接地故障,检修工作进行过程总一定要保障工作人员的环境相对安全,加强安全防护措施,为了保证线路的正常运行、应用装置、安全运行等就需要实现保护接地的操作。
一般来讲,在配电网系统中,配电线路与地面形成单相连接,不形成直接的回路,不会影响正常供电。
然而,当遭遇电压升高和恶劣的自然天气时往往出现线路单相接地的发生,单相接地很容易导致谐振过电压现象,引起供电不畅,给广大用户带来不好的用电体验。
最主要的单相接地事故故障主要由以下几种情况引起:(1)配电线路的接地导线断落或线路搭在横担上;(2)绝缘子中的导线绑扎固定不紧,掉在地面或横担;(3)配电线路的接地导线风偏过大,其与建筑物的直接距离过于接近;(4)配电变压器的高压引下线路断线;(5)配电变压器上的避雷器或者熔断器的绝缘被击穿;(6)配电变压器的高压绕组线路的单相绝缘体被击穿或接地;(7)配电线路绝缘体被击穿,绝缘子污闪、击穿,线路落雷。
110千伏配电线路单相接地故障及解决措施探究
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110千伏配电线路单相接地故障及解决措施探究10kV配电线路的单相接地故障是最常见的故障类型,对用户供电和人身安全有较大的安全隐患,不仅供电企业需认真对待,各类工矿企业(存在大量的中压配电线路)更需要引起重视。
因此,必须加强对10kV配电线路的单相接地故障的分析和处理,尽量减少故障带来的影响,确保供电安全。
标签:10千伏配电线路;单相接地;故障引言:引起10kV配电线路单相接地故障的原因有很多,故障查找的工作也是比较困难的,因而需要对单相接地故障的原因继续详细的分析,并且实施有效的措施来进行防范,同时也需要运用先进的技术和设备来提高故障查找工作的效率。
一、单相接地故障的原因在10kv配电线路运行中,发生单相接地故障的原因主要有以下几个方面:一是导线在绝缘子上固定活绑扎不够牢固,导致线路脱落到地上或横担,进而造成了单相接地的故障。
二是有些部分的拉线线路被盗后,导致线路落到了导线上。
三是配电网变压器的高压接头断线,使其无法进行正常的导线连接。
四是配电网变压器的高压绕组的单相绝缘接地或击穿。
五是导线线路上的分支熔断器击穿或绝缘。
六是树木的短接,树木的短接问题是较为常见的造成配电线路单相接地的主要原因,主要就是由于这些外在的原因造成10kv配电线路单相接地。
根据近几年对发生单相接地故障的调查,大多的都是由于树木短接、绝缘子击穿、异物搭接、导线断线等主要原因。
二、单相接地故障的危害1、对变电设备的危害10kv配电线路发生单相接地的故障后,在变电站10kv的母线电压互感器的检测到达零序电流时,电压的互感器铁芯得到的饱和,如果这样的长时间运行下去,则会导致电压互感器被烧毁。
近些年来,在对配电网实际运行过程的调查,曾发生过配电网变电站的电压互感器被烧毁的情况,这不仅对设备造成了一定的损毁,还造成大面积的停电事故。
不仅如此,单相接地事故的发生,很有可能发生谐振过电压,如果产生了几倍于正常的电压的谐振过电压,那么,就会危及到变电设备的绝缘效果,甚至是可能会造成对变电设备绝缘击穿的情况,导致更大事故的发生,不利于电路的良好运行和安全使用。
10kV配电网单相接地故障及处理措施
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10kV配电网单相接地故障及处理措施随着我国电力事业的快速发展,为了能够降低配电线路的跳闸率以及提高配电线路的实际绝缘水平,促使供电可靠性的提升,农网10kV配电路采用了绝缘导线。
实际上农网10kV配电线路的供电方式主要是以中性点不接地为主,这种供电方式会比较容易出现接地故障,造成配网的运行受到影响。
所以,相关工作人员要注重对此的故障分析,并结合实际的情况采取合理的应对措施。
标签:10kV电力系统;单相接地;故障分析;处理引言单相接地故障作为10kV电力系统常见故障类型,一旦没有采取适当的措施加以应对,将会造成严重的电力设备故障,甚至危及人身安全。
为了有效防范电力故障,减少线路短路、电路设备损伤机率,确保电力资源的持续稳定供应,电力企业在日常线路管理维护环节,应当做好单相接地故障检查与处理工作,实现故障点快速定位与切除,但从实际效果来看,定位不准确,故障处理质量不佳。
1 10kV电力系统单相接地故障概述1.1 单相接地故障发生原因从实际情况来看,目前单相接地故障的诱发原因相对较多。
在电力网络运行环节,线路以及设备的绝缘层发生损伤,造成绝缘层击穿,引发短路,造成电力设备结构性损伤。
基于单相接地故障发生原因的多样性,在故障处理环节,技术人员需要有针对性地开展相应的处理手段,确保故障快速排除,实现电力系统的正常运转。
1.2 單相接地故障处理机理分析目前我国10kV电力系统在规划设计与施工环节,主要采取中性点有效接地以及中性点全接地等方式,并以此为基础,形成了系统完备的电力网络,较好地适应了电力资源的调配需求。
但受制于多种因素的影响,单相接地故障在10kV 电力系统中时有发生,为了有效解决接地故障,还需要对故障发生机理进行分析,确保单相接地故障处理的针对性,减少故障排除周期。
在10kV中性不接地系统中,一旦出现单相接地故障,系统内原有的三相平衡状态发生变化,技术人员可以在较短时间内,快速判定故障位置;中性点直接接地系统中,如果发生单相接地故障,接地系统中的三相仍然可以保持平衡,无形之中,增加了单相接地故障评估与处理难度。
10kV配电线路单相接地故障分析及解决对策
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10kV配电线路单相接地故障分析及解决对策摘要:伴随着我国电力能源网络的快速发展,10kV配电线路故障问题愈发凸显,而造成线路单相接地的因素有很多,故障排查难度较大。
因此,如何有效控制10kV配电线路单相接地故障始终困扰着配电网络维护工作者。
在本文中,笔者将针对10kV配电线路单相接地故障进行初步分析,并提出相关解决对策,希望借此可对电气从业人员起到一定借鉴价值。
关键词:10kV配电线路;单相接地故障;预防措施引言:近些年,我国10kV配电线路多采用中性点不接地的三相三线供电机制,依照技术特性,中性点不接地系统供电可靠性相对较高。
但中性点不接地系统的实际应用却面临很多问题,单相接地故障时有发生,尤其是在雨季与大风天气情况下,单相接地故障更为频繁,10kV配电线路供电可靠性受到很大影响,变电设备及配电网运行安全无法保障。
因此,从业工作者应从10kV配电线路具体应用角度出发,深入分析10kV配电线路单相接地故障发生的原因,寻找更为妥善的预防及解决对策。
1、10kV配电线路单相接地故障1.1、10kV配电线路单相接地故障发生的原因10kV配电线路运行使用期间,因线路与电气设备长时间保持高负荷运行状态,加之室外运行环节不可控,单相接地故障时有发生,其具体原因如下:(1)导线出现断裂,并掉落在地上或搭在横担上;(2)导线绝缘子固定装置出现松动,抑或是电力工作者未按要求进行固定,继而造成绝缘子脱落;(3)导线所处地区风力过大,导线与树木、建筑等地表物体距离过近,进而造成导线与树木或建筑物发生碰撞;(4)配电变压器装置中的高压引下线出现断线问题;(5)配电变压器装置中的避雷装置或绝缘装置被击穿;(6)配电变压器装置中的高压绕组单相绝缘被意外击穿,抑或是高压绕组直接接地;(7)配电线路上的绝缘子因意外被击穿,抑或是绝缘子已发生破裂,其绝缘电阻下降,一旦遭遇雷雨天气,很容易出现闪络放电;(8)配电线路中的分支断路器绝缘装置因意外被击穿;(9)配电线路直接遭受雷击事故;(10)电力企业未能及时清理线路,配电杆塔存在鸟窝等危险物体,抑或是导线与树木过近,一旦遭遇大风天气,导线与树枝发生碰撞;(11)小动物攀爬配电线路杆塔,配电线路出现短路;(12)塑料布、树枝等物体在风力作用下飘落在配电线路上;(13)配电线路自身存在故障隐患,亦或是其他电气设备运行稳定性不足。
10kV配电线路单相接地的故障及如何处理
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10kV配电线路单相接地的故障及如何处理电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经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3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。
10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,单相接地故障更为频繁。
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
1、单相接地故障的特征及检测装置1)单相接地故障的特征中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮;绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。
2)真假接地的判断电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。
发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,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,发出接地信号。
这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。
10kV系统单相接地故障分析及处理
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10kV系统单相接地故障分析及处理第一篇:10kV系统单相接地故障分析及处理10kV系统单相接地故障分析及处理摘要:随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。
电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。
关键词:单相接地故障;危害;处理;注意事项概述电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流接地系统。
采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。
10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。
然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。
10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
因此,工作人员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。
10kV系统发生单相接地故障的原因及危害导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因:(1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。
例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。
(2)天气恶劣等自然灾害所致。
例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。
(3)输电线断线致使发生单相接地故障。
例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。
(4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。
例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。
10kV电网单相接地保护措施探讨
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10kV电网单相接地保护措施探讨摘要:10kV电网单相接地是线路中常见故障,虽然这一故障的危害并不太严重,但为了确保用户的正常生活,仍需相关部门在最短时间内解决,以恢复用户的使用。
同时,还应建立一套故障检测系统,以提高故障解决效率和线路安全性能。
关键词:10kV电网;单相接地;保护措施由于电线覆盖范围广,不同地区气候差异大,地理环境及线路条件差,极易发生单相接地。
10kV电网中单相接线的存在将严重影响电路的使用,给人们的生活带来极大不便。
因此,要深入了解10kV电网单相接地故障的原因并寻找解决方法。
一、单相接地概述单相接地是电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路。
它是10kV小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见故障,多发生在潮湿、多雨天气。
由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线及小动物危害等诸多因素引起。
单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。
二、10kV电网单相接地故障产生原因及影响危害1、原因。
单相接地是电路故障中常见的现象,造成这种故障的原因为:①许多电路的线路通道不良,并且暴露在空气中,有时天气不好时易发生单相接地;②外力的破坏也会导致单相接地,线路一般处于相对较高的地方,但有时当车辆过高接触到线路时,会造成单相接地;③自然环境的影响,夏季打雷或冬季下雪时,易造成单相接地;④与其他线路过于接近,且由于一些原因相交则会导致线路单相接地。
2、影响危害。
虽然发生单相接地时电路能继续使用,但却对人体有伤害,所以必须在最短时间内解决这一问题。
单相接地故障可能导致电压升高,使电压超过设备使用电压的控制范围,造成设备损伤;此外,当发生单相接地时,会产生接地电流,这些电流可能较大也可能较小,若电流过小,电弧会熄灭,但电流较大,电弧越稳定。
同时,过高的电弧温度会损坏设备,甚至引发火灾等,例如,森林中过高的电弧温度极易引发火灾。
10kV电力系统单相接地故障排查方法
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10kV电力系统单相接地故障排查方法摘要:10kV电力系统在实际运行中,难免会存在这样或那样的故障,而单相接地故障又是一种最为常见的故障,而这就会对10kV电力系统的安全高效运行带来影响。
所以我们必须对10kV电力系统的单相接地故障的危害和成因进行分析,并针对性的强化对其的处理,才能更好地确保整个10kV电力系统安全高效的运行。
关键词:10kV电力系统;单相接地;故障成因;处理;预防1 10kV电力系统单相接地故障的危害第一,严重损害变电设备。
10kV电力系统单相接地事故发生的主要原因是由于变电站中电压互感设备烧毁引发的,造成供电设备遭受损坏,影响设备正常运行。
出现10kV电力系统单相接地事故后,变电站中的母线电压互感器可以检测出零序电流,尤其在开口三角型上会出现零序电压。
在这个过程中,就会使电压互感器中的铁心饱和,对电压互感器带来损坏。
不仅会对变电设备的绝缘性带来影响,还会阻碍变电设备的正常稳定运行。
第二,严重损坏配电设备。
单相接地线路出现事故后,极易造成间歇性的弧线光接地,进而引发电压升高,击穿绝缘体,发生短路情况。
一旦出现这种现象,还极易导致电路中避雷器、熔断器遭受损坏,甚至会烧毁一部分配电变压器,甚至于会发生火灾事故。
不仅给电力企业带来严重危害,也直接危害人们的身体健康,带来不可预估的经济损失。
第三,给人们生命安全带来危害。
配电线路单相接地故障发生后,如果对有关故障未能及时抢修或停止运行,就会导致严重的漏电事故的发生。
尤其在夜晚,人们在对配电线路进行巡视、检查时可能会不太细心,一旦出现漏电情况,就会引发触电危险,从而危害人们的生命安全。
因此,认真分析配电线路中故障发生的主要条件,确保配电线路的严谨性,防止发生触电事故,从而促进电力企业经济效益的提升。
2 10KV电力系统单相接地故障问题的排查与处理措施2.1建立完善的故障处理流程在开展10KV电力系统单相接地故障处理工作时,为了能够更为有效的提升故障排除工作的针对性,那么我们必须要做好故障排除单相接地处理技术,以此形成一种相对完善的故障处理流程,进而提升单相故障问题的处理水平。
10kV配电网单相接地故障成因与排除方法分析
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2 . 2 单相 接地 的危 害
( 1 ) 对变 电设备的危害。1 0 k V配 电线路一旦发生故障位于 配 电线路 母线上的电压互感器就会检测到相应的零序 电流 , 从 而 在 开 口三 角 形上 出现 零 序 电 压 , 致 使 电压 互 感 器 铁 芯 饱 和 以 及励磁 电流的增加 。 这种情况如果长时间不能消除就会导致 电 压互感器烧毁 , 造成设备损害 以及停电面积 的扩大 。 ( 2 ) 对配 电设备 的危 害。单相 接地故障可能伴 随着 间歇性 的弧光接地 , 致使 谐振过 电压 , 从而导致线 路中 出现 高于正常 电压 数 倍 的高 压 , 从而击穿绝缘子, 导 致 严 重 的 停 电事 故 。 ( 3 ) 对人畜 的危 害。如果 发生导线落地而配 电线 路未及时
1 0 k V配 电网单相接地故 障成 因与排 除方法分 析
王 亚平 , 任 小虎
( 周 至 县 供 电分 公 司 , 陕西 周 至 7 1 0 4 0 0 )
摘
要: 随着近年来城市电网改造工程 的深入开展 , 1 0 k V配 电网的供 电方式也发生 了较大的变化。 随着供电方 式的改变 , 配 电线路 的绝
一
因主 要可 以概括为 以下情况 : 固定于绝缘子的导线 由于绑扎不 牢 固而落 到地上或者横担上 ;部分断线落地或者搭在横担 上; 配 电变压器 高压引下线 发生断线 ; 导线 风偏过大 , 从 而在工作
中出现过于靠近建筑的情况 ;位于配 电变压器 的 1 0 k V熔断器 或 者是避 雷器被 击穿 ; 漂 浮物 , 例如树 枝 、 塑 料袋搭 接在 线路 上. , J 、 动物造成 的危害 ; 由于事前清障不利 , 致 使大风中导线与 树枝接触 ; 跳线 、 导线在风偏的条件下对杆塔放 电; 线路落雷导
10kV配网单相接地故障分析及处理措施
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1 l l O k V配电 网接 地保护 方式 与单 相接地 故障
成 因
1 . 1 接地 保护 方式 目前 ,配 电网中性 点接地主 要采用 中性 点有效接 地与 中性点非有效接地两种方式 。l O k V 配 电网通常采用 中性点非
有效接地方式,这种接地方式也称为小 电流接地方式,在发
地 ,它 引起 的谐振过 电压可 以达 到相 电压 的2 。 5 ~3 倍 ,这
器 、分支熔断器等设施的绝缘性能 ,发现 隐患及时消除 ,维 修 或更换不合格 的设施。 ( 3 )对容易发生故障的线路设备
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进行改造 ,如绝缘子采用耐脏污性能好耐压等级更高的绝缘
子 ,避雷器采用金属氧化物避雷器 ,配 电线路加装熔断器 、 分支断路器 ,检修或更换不合格的配变等 。
点不接 地方式为例 ,只要不 发生永久性 的单相接地短 路故
物,检 查导线在绝缘 子上 的绑扎是否牢 固、绝缘子是否有脏 污破损 、导线垂弧 是否太大等 ,发现 问题及 时处 理,保证
通 道畅通和线路安全。 ( 2 )定期测试线路 中绝缘子、避雷
障 ,可 以带故障运行0 . 5 ~2 h 。但 如果发 生了间歇 性弧光接
l O k V配 网单相接地故障分析及处理措施
梁 伟聪
( 广 东电 网公 司茂名 电白供 电局 ,广 东 茂名 5 2 5 4 0 0)
摘要:单相接地是1 O k V i f  ̄ 电网常见故障,由于 目前普遍采用中性点非有效接地方式,虽然减少 了故障停电时 间,但故障准确选线不太容易。文章针对这种技术特点分析 了单相接地故障的成因,探讨 了 有效预 防与处理
障次数 与偶 然原因 引起 的接 地故障次数 比例大概为7:1 , 说 明在 排查 单相 接地 故 障 时应重 点检 查 绝缘 子 的绝缘 性
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2013年第35期(总第278期)
NO.35.2013
( CumulativetyNO.278 )
单相接地故障是配电网最常见的故障之一,据介绍由单相接地或母线故障引起的停电事故率达到70%。
一旦发生接地故障将会对电力系统以及人员造成危害。
配电线路母线上的电压互感器可能因有害的零序电流而烧毁,配电设备会由于间歇性的弧光接地以致谐振过电压而损坏,导线落地未及时停运线路也会对过往行人及巡视人员的人身安全构成巨大威胁。
所以,快速、有效地解决单相接地故障成为保证配电网安全可靠运行的关键。
引起单相接地的原因和“症状”多种多样,有些故障表现得非常隐蔽,这给巡查、处理带来相当难度,因此通过对单相接地故障的分析可以更好地判明原因,并有助于故障的处理和解决。
本文从分析10kV配电网单相接地故障成因入手,探讨了预防和处理措施。
1 110kV配电网接地保护方式与单相接地故障成因
1.1 接地保护方式
目前,配电网中性点接地主要采用中性点有效接地与中性点非有效接地两种方式。
10kV配电网通常采用中性点非有效接地方式,这种接地方式也称为小电流接地方式,在发生单相接地后允许不立即跳闸,因而在保障供电可靠性方面优势明显。
而中性点有效接地方式发生单相接地时会立即跳闸,虽然有利于线路安全,但也引起了停电事故。
中性点非有效接地包括中性点不接地、中性点谐振接地(经消弧线圈接地)、经高电阻接地等方式。
以中性点不接地方式为例,只要不发生永久性的单相接地短路故障,可以带故障运行0.5~2h。
但如果发生了间歇性弧光接地,它引起的谐振过电压可以达到相电压的2.5~3倍,这足以导致非接地相绝缘击穿并形成相间短路。
如果接地故障继续发展至稳定性弧光阶段,则其产生的高热极易烧毁设备。
而且在持续接地状态下,非接地相绝缘加速老化,也很容易演变为两点甚至多点对地短路,引起更严重的事故。
因此,中性点非有效接地方式迅速判明故障并消除故障是确保线路、设备安全的前提。
1.2 单相接地故障成因
引起10kV配电网单相接地的原因很多,一部分是自然原因,如雷击断线或避雷器被击穿,配变高压引下线被小动物破坏,树枝、塑料袋等漂浮物被风带到线路上等;但更多的是维护不到位或人为破坏所致,如导线在绝缘子上绑扎不牢而致落地或搭在横担上,鸟类筑巢长时间未得到清理,沿线路通道树枝、藤蔓未及时裁剪,绝缘子脏污、破裂没有及时清理、更换,汽车误撞、工程施工误伤、风筝挂线、砍伐树木误碰导线等等。
在上述各种原因中绝缘子击穿、导线断线、树木搭接引发了80%以上的单相接地故障。
2 10kV配电网单相接地故障预防与处理措施2.1 单相接地故障预防措施
对于引发单相接地故障的原因,大部分可以通过采取预防措施进行避免或减少故障发生率,具体措施如下:(1)加强线路巡视和清理通道。
检查导线与树木、建筑之间的距离是否安全,查看杆顶、横担之上是否有鸟巢、异物,检查导线在绝缘子上的绑扎是否牢固、绝缘子是否有脏污破损、导线垂弧是否太大等,发现问题及时处理,保证通道畅通和线路安全。
(2)定期测试线路中绝缘子、避雷器、分支熔断器等设施的绝缘性能,发现隐患及时消除,维修或更换不合格的设施。
(3)对容易发生故障的线路设备
10kV配网单相接地故障分析及处理措施
梁伟聪
(广东电网公司茂名电白供电局,广东茂名 525400)
摘要:单相接地是10kV配电网常见故障,由于目前普遍采用中性点非有效接地方式,虽然减少了故障停电时间,但故障准确选线不太容易。
文章针对这种技术特点分析了单相接地故障的成因,探讨了有效预防与处理
的措施。
关键词:10kV配电网;单相接地;故障处理
中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)35-0125-02
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进行改造,如绝缘子采用耐脏污性能好耐压等级更高的绝缘子,避雷器采用金属氧化物避雷器,配电线路加装熔断器、分支断路器,检修或更换不合格的配变等。
2.2 单相接地故障定位与选线方法
10kV配电网采用中性点非有效接地方式,发生单相接地故障后只有及时准确地检测出故障分支及故障点,才能迅速排出故障,但在不影响供电可靠性的前提下正确地定位和选线一直是电力领域尚未完全解决的难题。
实际运行中的正确选线率只有20%~30%,最理想情况下也只能达到70%~90%。
这是小电流接地方式故障特征不明显,兼之负荷谐波干扰与选线方法不完美等多种因素综合影响所致。
传统的方法是通过逐条线路拉闸停电来选线,虽然准确率高,但在城市配电网日趋复杂的现状下,采用这种方法不仅耗时多,供电影响范围大,而且根本无法适应配电网自动化的要求。
所以,开发自动选线装置并应用于现场是解决这一问题的主要出路。
目前,采用的选线方法主要有以下三类:(1)基于单一判据的方法,包括基于稳态分量的方法、基于暂态分量的方法以及基于注入信号的方法等,每一种根据信号分量的不同,又可细分多种方法,如基于稳态分量的方法包括零序电流基波比幅比相法、零序电流谐波法、负序电流法等。
(2)融合多判据选线方法,如Kalman滤波法、Bayes 估计法、D-S证据推理法、专家系统推理法、聚类分析法、神经网络、模糊集理论、粗糙集理论等。
(3)基于图像、统计、形态等学科的方法,如基于聚类算法的方法、基于相关分析的方法、基于形态学的方法等。
但是,自动选线装置难以适应各种情况,而且也存在误判的可能,因此很多时候仍然需要通过经验、分断、绝缘摇测等传统方法进行确定。
经验判断要能够发挥作用,必须靠平时勤于维护和积累资料,所谓“养兵千日,用在一时”,只有对各条线路了如指掌,对其“脾气秉性”心知肚明,才能准确判断接地点。
如对线路不熟悉或故障不明显,则应逐杆巡查。
采用摇表测量线路的绝缘电阻以判断是否存在接地故障,这种方法是最后的也是最准确的方法。
根据统计,10kV配电网绝缘子绝缘不良引起的接地故障次数与偶然原因引起的接地故障次数比例大概为7∶1,说明在排查单相接地故障时应重点检查绝缘子的绝缘性能。
另外,在线路节点如配变出口及线路始端、中部、分支处装设单相接地故障指示器,利用信号颜色判断故障点也是简便易行的方法。
2.3 故障处理措施
对于单相接地故障的处理,检修人员应在调度人员的指挥配合下开展排查,一旦确定故障点,首先应转移负荷,再断开开关隔离故障,然后把故障侧设备闸刀开关依次拉下。
经汇报请示批准后,开展故障设备的检修工作。
如果故障点发生在母线上不能隔离,则需要采取停电检修方式。
检查和处理接地故障,安全方面的措施必须保证。
发生接地故障时,在室内距故障点4m范围内,室外距故障点8m范围内,都不允许任何未穿戴保护服装的人员进入。
如需进入故障范围检查,必须穿上绝缘服,戴上绝缘手套,并使用专用工器具。
不停电接地运行时,必须密切监视设备状况,防止故障扩大烧毁设备。
3 结语
提高供电可靠性与降低配电网单相接地故障率都是电力部门努力的方向,由于单相接地故障准确选线是国际性难题,短期内不大可能有完美的解决方案,在维修实践中仍然需要仰仗一些传统的方法,因此在维修工作中需要不断总结和提高,以达到缩短故障时间,尽快恢复供电的目的。
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