2021新版直流接地引发的一次“异常”现象分析
一例直流系统接地故障的查找和分析

一例直流系统接地故障的查找和分析
直流系统接地故障是指系统中出现接地故障,即系统中的正极或负极与地间发生不正常的接触,导致电流通过地进行回路。
这种接地故障会引起系统的短路或电流异常,给系统带来严重的危害,因此需要及时查找和分析接地故障的原因。
1. 分析系统接地故障的性质:接地故障可以分为单相接地故障和两相接地故障。
单相接地故障是指系统中只有一个极与地发生接触;两相接地故障是指系统中两个相之间或多个相之间与地发生接触。
根据故障性质的不同,选择不同的查找方法和手段。
2. 检查接地故障的位置:通过检查系统的各个部位,确定接地故障发生的位置。
可以使用示波器、电阻测量仪等工具,检测系统中各个部位的接地状况,找出接地故障的位置。
3. 检查接地故障的原因:确定了接地故障的位置后,需要进一步检查故障的原因。
可能的原因包括设备的缺陷、线路的老化、绝缘材料的破损等。
通过检查设备和线路的运行情况,找出导致接地故障的原因。
4. 修复接地故障:根据接地故障的原因,采取相应的措施进行修复。
可以更换故障设备或线路,修复绝缘材料等,以消除接地故障的隐患。
5. 预防接地故障的发生:接地故障的发生给直流系统带来严重的危害,因此需要采取一些预防措施,避免接地故障的发生。
例如加强对设备和线路的维护,定期进行检查和维修,提高设备和线路的绝缘性能,设置过电压保护装置等。
直流系统接地故障的查找和分析是一个复杂的过程,需要根据具体的情况采取相应的措施。
通过对接地故障的性质、位置、原因进行分析,可以及时发现故障并采取相应的修复和预防措施,确保系统的安全运行。
变电站直流接地故障分析与对策

变电站直流接地故障分析与对策变电站作为电力系统的重要组成部分,经常发生各种故障。
其中直流接地故障是一个常见问题,可能会对电力系统造成严重影响。
因此,对于变电站直流接地故障的分析和对策至关重要。
一、直流接地故障直流接地故障是指直流电源出现故障,使得电源正极或负极与地之间存在不正常的电阻,从而导致电流在接地点处集中,容易引发火灾或电器损坏。
直流接地故障主要有以下几种情况:1. 直流电源正极或负极与地之间出现短路故障,引起大量电流流过接地点。
直流接地故障会对电力系统带来严重危害,主要包括以下几点:1. 引起设备损坏。
直流接地故障会使电器设备的绝缘击穿或过热,从而导致设备损坏。
2. 出现安全事故。
高电压的直流接地电流易引起设备过热,短路等异常情况,从而造成电气火灾。
3. 影响电力系统稳定运行。
直流接地电流将引起电力系统电压的波动和不稳定,从而影响电力系统的稳定运行。
1. 加强维护。
定期对变电站直流电源的运行情况进行维护和检查,及时发现并排除潜在故障。
2. 安装保护措施。
采用现代保护装置,如直流故障指示器、直流接地电流保护、直流故障录波器等来对变电站直流接地故障进行保护。
3. 增加绝缘措施。
在变电站中增加绝缘措施,使得接地电阻降低到一个安全范围内,从而能够减少直流接地电流。
4. 提高人员素质。
定期培训变电站管理人员和操作人员的专业知识和技能,提高人员的意识和素质,防止出现意外事故。
四、结论直流接地故障是变电站常见的故障之一,可能会对电力系统造成严重影响。
因此,采取有效措施来预防和处理直流接地故障是十分必要的。
这需要我们不断加强管理、维护和改善设备,提高人员素质,避免出现不必要的损失和安全事故。
直流接地故障分析及措施

直流接地故障分析及措施1、分类直流系统接地故障较为常见形式为:电缆接地、元件接地、蓄电池接地以及绝缘监测装置故障引起的接地故障。
1.2、电缆接地(1)端子箱—操作机构箱之间的电缆破损,控制电缆通过端子排接地(35千伏开关控制电源正极101由于端子排受潮引起接地)、主变非电量保护控制节点接地(35千伏5MVA主变压力释放信号电源801由于触点受潮引起接地)、断路器辅助开关接地(35千伏主变高压侧高31断路器辅助开关进入雨水后使得控制电源负极102接地);(2)主控室到蓄电池室的直流电源正负极电缆破损;(3)金属转角及穿孔处的控制电缆、合闸电源电缆(35千伏变电站10千伏1段合闸电源电缆破损引起负接地)、装置电源电缆破损引起的接地。
1.3、元件接地(1)中间继电器、出口继电器(35千伏变电站10千伏开关柜储能回路中间继电器损坏引起正接地)的绝缘降低;(2)保护装置内部元件烧损引起控制电源或装置电源接地引起的接地故障。
1.4、蓄电池接地单体电池因故障渗液引起接地(35千伏变电站多节单体蓄电池渗液严重引起负接地)。
1.5、绝缘检测装置接地平衡桥故障引起的正极、负极以及中间接地(35千伏变电站绝缘监测装置平衡桥故障引起负极接地)。
2、危害及分析分析直流系统接地会引起直流电源正、负极对地电压的偏移,引起控制回路中分、合闸线圈两端电压的变化,进而出现保护误动和拒动现象的产生,直接威胁到变电站内设备稳定、可靠运行的能力2.1、保护误动原因分析(1)正极接地:控制电缆的单点正极接地时使得分合闸线圈两端电压差为110V,并随着接地情况发生偏移,在正极发生死接地时引起线圈两端电压差达到直流系统的恶性电压220V,引起断路器存在误分或误合的风险;(2)两点接地KA接点短接:两点接地时出口继电器KA触点接地短接使得动作继电器KM得电,KM触点闭合后经过辅助触点QF使得分合闸线圈两端电压差为220V,线圈得电,进而引起断路器的误分或误合;(3)两点接地KM接点短接:两点接地时使得动作继电器KM 触点接地短接经过辅助触点QF后使得分合闸线圈两端电压差为220V,线圈得电后引起断路器的误分或误合。
一例直流系统接地故障的查找和分析

一例直流系统接地故障的查找和分析直流系统接地故障是直流电力系统中常见的故障之一,它会给电力系统的安全稳定运行带来严重危害。
对于直流系统接地故障的查找和分析至关重要。
本文将从直流系统接地故障的特点、查找和分析方法、以及预防措施等方面进行详细的介绍,以期能够为相关人员提供一些有益的帮助。
一、直流系统接地故障的特点在直流系统中,接地故障是指系统的一个导体与地之间存在电气连接。
直流系统接地故障的主要特点有以下几点:1. 系统电压不稳定:当发生接地故障时,导体与地之间出现了电气连接,会导致系统电压不稳定。
这样会给系统的正常运行带来严重影响。
2. 系统接地电流增大:接地故障会导致系统接地电流增大,可能超过系统的额定电流,从而造成设备损坏。
3. 系统振荡频率增大:接地故障会对系统的振荡频率产生影响,导致系统出现不稳定的工作状态。
1. 定位接地故障点:在直流系统中,定位接地故障点是查找故障的第一步。
可以通过巡检、仪器测试等方法对系统进行全面检查,找出接地故障点的位置。
2. 测试接地电流:测试系统的接地电流大小可以帮助确定接地故障的严重程度,以及对设备的影响程度。
通过测试接地电流大小,可以更好地了解故障的情况。
3. 检查设备接地状态:检查系统中的各种设备的接地状态,包括导线、开关、隔离开关等。
发现接地状态异常的设备,及时进行修复或更换。
4. 使用故障检测仪器:可以使用故障检测仪器对系统进行全面检测,帮助找出接地故障点的位置,并确定故障的类型及严重程度。
1. 故障类型分析:需要对接地故障的类型进行分析,包括单相接地故障、两相接地故障、多相接地故障等。
了解故障类型,有助于更准确地判断故障性质。
2. 故障原因分析:需要对接地故障的原因进行分析,包括设备老化、操作不当、环境因素等。
了解故障原因,有助于制定相应的故障处理措施。
3. 故障影响分析:需要对接地故障对系统的影响进行分析,包括对设备的影响、对系统稳定运行的影响等。
变电站直流接地故障分析与对策

变电站直流接地故障分析与对策随着电力系统的不断发展和完善,直流输电系统在电力输送中扮演着越来越重要的角色。
变电站直流接地故障是直流输电系统中常见的故障之一,一旦发生,将会对电网运行安全和设备正常运行造成严重影响。
对变电站直流接地故障的分析与对策具有重要的意义。
一、变电站直流接地故障的原因1. 设备老化:随着设备使用寿命的增长,设备的绝缘性能会逐渐下降,增加了发生接地故障的风险。
2. 操作失误:人为操作失误是变电站直流接地故障的常见原因之一,比如接地线未接好、接地开关误动等。
3. 外部因素:外部因素如雷击、灯击等自然灾害,以及动物入侵、植物生长等因素都有可能导致接地故障。
4. 设备缺陷:设备制造缺陷或安装故障也可能是接地故障的原因之一。
1. 对电力系统安全稳定运行造成影响:变电站直流接地故障一旦发生,可能导致整个电力系统的运行受到影响,甚至造成电网的瘫痪。
2. 电力设备受损:接地故障会导致变电设备受损,需要进行维修或更换,带来较大经济损失。
3. 对环境造成影响:一些变电设备可能会受损后释放有害气体或液体,对周围环境造成污染。
1. 检测设备状态:定期对变电设备的绝缘状态进行检测,发现问题及时进行维护和修复。
2. 实施故障录波分析:采用录波分析技术,对接地故障进行事后分析,了解故障发生的原因和过程。
3. 进行设备运行监测:在设备运行过程中,进行实时监测,及时发现异常情况并进行处理,防止接地故障的发生。
2. 加强操作规范:加强对变电站操作人员的培训和管理,规范操作流程,防止操作失误导致接地故障发生。
3. 安全防护设施完善:在变电站周围设置好防雷设施,对动植物进行防护,降低外部因素对接地故障的影响。
4. 建立健全的监测系统:对变电站设备运行情况进行实时监测,并建立健全的数据分析系统,能够及时发现问题并进行处理。
5. 加强故障分析技术研究:利用最新的故障分析技术,对接地故障进行深入分析,探索更加有效的预防和处理方法。
变电站直流接地故障分析与对策

变电站直流接地故障分析与对策变电站直流接地故障是指直流系统中的一相或多相短路到地,导致设备或系统无法正常工作的故障。
在变电站中,直流接地故障可能会引发电缆、设备和保护装置的损坏,严重时还会影响整个电网的安全稳定运行。
直流接地故障的原因主要有以下几点:1. 设备绝缘损坏:变电站中的设备如直流电源、整流器、调压器等,绝缘损坏会导致直流系统发生接地故障。
2. 系统中的外部故障:如雷击、接地电流过大等,都可能导致直流系统接地故障。
3. 操作不当:误操作、误接线等操作错误也可能引发直流接地故障。
当发生直流接地故障时,首先需要进行故障分析,找出故障点和原因,然后采取相应的对策进行修复。
具体的分析与对策如下:1. 故障分析:(1)确认故障点:通过对设备的检查,确定故障点所在的设备或线路。
(2)绝缘测量:对故障点周围的设备或线路进行绝缘测量,检查绝缘是否损坏。
(3)故障波形分析:通过故障波形记录仪或示波器等设备,分析故障时的电流和电压波形,判断故障类型和性质。
2. 对策:(1)修复设备绝缘:对于绝缘损坏的设备,需要进行绝缘修复或更换。
(2)增加保护装置:针对直流系统的故障,可以考虑增加适当的保护装置,提高系统的安全性。
(3)加强操作培训:通过加强操作人员的培训,提高其对设备和系统的操作技能,减少误操作引发故障的可能性。
(4)定期检测维护:定期对直流系统及相关设备进行维护和检测,及时发现和排除潜在故障隐患。
(5)优化接地系统:对直流接地系统进行优化设计,减少接地电阻,降低接地电流,提高直流接地系统的稳定性和可靠性。
对于直流接地故障的分析与对策,需要通过故障分析找出故障点和原因,并针对性地采取相应的修复措施和预防措施,以确保变电站的安全运行。
也需要加强对操作人员的培训和设备的定期维护,提高整个系统的可靠性和稳定性。
变电站直流系统接地故障分析与处理

变电站直流系统接地故障分析与处理变电站直流系统接地故障是一种比较常见的故障,如果不及时处理会对系统运行造成较大的影响。
本文将从故障原因、故障表现和处理措施三个方面对此类故障进行介绍。
一、故障原因直流系统接地故障的发生原因比较多,主要有以下几个方面:1.设备本身的缺陷:例如直流电源、直流配电柜等设备出现绝缘击穿或短路等故障,导致电流流经地线。
2.接地线或接地电缆接触不良或腐蚀:由于各种原因,接地线或接地电缆的连接处接触不良或腐蚀,使得地电阻升高,导致电流大量流经地线。
3.大气条件不良:如雷电、地电压浮动等天气因素也会导致接地电阻升高,导致直流系统接地故障的发生。
二、故障表现1.直流系统输出电压异常:输出电压波动大,甚至为零。
2.直流系统负载电流异常:负载电流波动大、幅值变小或为零。
3.变压器工作异常:可能出现响声、油温升高等现象。
4.直流电源过载保护动作。
5.其他设备异常:如信号设备、监测设备等出现异常现象。
三、处理措施当发现直流系统接地故障时,应及时采取措施进行处理,以保证系统的安全稳定运行。
具体处理措施如下:1.排查故障点:采用各种检测仪器和手段对直流系统各个环节进行排查,找出接地故障点。
2.清除接地故障点:对于接触不良或者腐蚀的接地线或电缆进行清洗或更换,对于设备本身的故障要进行维修或更换。
3.加强维护:加强直流系统的检修和维护工作,确保接地系统的完好。
4.提高防护等级:可以采用提高接地电阻等级、加装过电压保护器等方式提高直流系统接地安全性。
综上所述,直流系统接地故障的处理要及时、准确,排查故障中要注意细节,尽可能地找出故障点,同时要采取预防措施来避免类似故障的再次发生。
变电站直流系统接地故障分析与处理

变电站直流系统接地故障分析与处理变电站直流系统是电力系统中重要的一部分,其作用是将电网输送过来的交流电转换为直流电,以供直流设备使用。
然而,在变电站直流系统工作中,由于各种原因可能会出现接地故障,严重影响电网的稳定和可靠运行。
因此,对直流系统接地故障进行及时分析和处理是非常必要的。
一、直流系统接地故障原因1、设备或线路绝缘损坏:直流系统中的设备和线路的绝缘不良或损坏会导致电流经过接地,引起直流系统接地故障。
2、操作不当:直流系统的操作不当,例如接线错误、设备调试失误、操作人员操作不当等因素也会导致直流系统接地故障的发生。
3、雷击或环境因素:直流系统在运行过程中,遭遇雷击或因环境因素造成设备或线路绝缘降低,同样也会导致直流系统接地故障发生。
直流系统接地故障的表现主要有以下几种:1、直流系统出现故障告警:直流系统出现告警提示,例如过流告警、过压告警、失压告警等,可能是直流系统发生接地故障的前兆。
2、电压下降或突降:当直流系统出现接地故障时,电压下降或突降,影响设备正常工作。
3、漏电告警: 直流系统的直流回路出现接地故障,会导致直流电流过大,出现漏电告警现象。
4、设备过热:直流系统接地故障后,会产生大量的热量,导致设备过热,从而影响设备的正常运行。
在直流系统接地故障的处理中,应遵循以下原则:1、确保个人生命安全:在处理直流系统接地故障时,要优先考虑个人安全,采取有效措施防止电击伤害。
2、迅速排除故障:直流系统接地故障对电网的影响非常大,应及时排除故障,减小影响。
3、注意处理后设备的维护:在排除直流系统接地故障后,应及时对设备进行维护,避免再次出现故障。
1、检查设备和线路绝缘状况,并排除绝缘损坏的设备或线路。
2、正确操作直流系统,防止误操作和调试失误导致直流系统接地故障。
3、加强对环境因素的保护和防雷措施,避免雷击或环境因素对设备或线路的影响。
4、采用高精度的检测仪器检测直流系统内部的故障情况,及时发现故障,加以处理。
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2021新版直流接地引发的一次“异常”现象分析
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( 安全管理 )
单位:______________________
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编号:AQ-SN-0025
2021新版直流接地引发的一次“异常”现
象分析
1引言
变电站直流系统的稳定运行对继电保护及自动装置的可靠正确动作至关重要。
对整个电网的安全运行起决定性作用,直流系统出现异常或故障,应尽快处理。
一般情况下,直流接地故障是一个独立的故障现象,取决于直流二次回路对地的绝缘水平。
直流接地故障(即使是重复接地)排除后直流系统即可恢复正常运行,很少出现连续接地故障。
在一次220KV变电站35KV的3516馈线开关检修过程中发生了一次“直流母线接地故障”反复出现且受控于3516开关分合影响的异常现象。
2起因及经过
2002年11月29日该站一条35KV馈线(3516)发生BC相短路,
电流保护I段动作切除故障后启动重合闸装置,但重合未成功(原因:重合过程中开关拒合烧坏合闸线圈,未实现重合指令。
该开关为户内少油式手车断路器,配CD-10型电磁合闸机构)。
14:30分我们组织检修人员对开关机构进行检修调试,对烧坏的合闸线圈进行更换处理,16:30分事故抢修结束后在对3516开关进行分合试验过程中,直流装置及中央信号打出了“直流母线接地”的信号。
直流系统异常现象出现后对直流母线接地故障先进行了处理。
用UT-52型数字表直流1000V档对直流母线电压进行实测,结果:U=231V、U+=231V、U-=0V,得出了负极直接接地的结论。
本着“先易后难、先次后主”的原则进行接地点查找:首先断开3516的控制、保护、合闸电源,直流接地依旧,排除了3516单元直流回路存在接地的可能,当拉开“10KVⅠⅡ段保护信号电源”时“一套直流母线接地"故障消失,直流母线负极对地电压上升为115V。
进一步查找发现10千伏116电容器保护装置内部电源负极绝缘降低(10KV馈线及电容器保护装置型
号MDM—B1C,该型号保护装置曾多次出现过故障,运行极不稳定)。
用数字表测得该装置电源负对地电阻值247Ω,断开装置的直流电源
后,直流系统恢复正常运行,我们认为直流系统接地故障已经排除。
直流母线接地故障处理结束后,继续进行3516开关的分合试验,“奇怪”现象发生了,再次出现了“直流母线接地"的告警信号。
此时怀疑3516控制单元确有问题,重点对3516单元进行全面检查,数次拉合3516单元的控制、保护及合闸电源,均未发现异常情况,U=231.00V、U+=231.00V、U-=0.00V的测量数值未变,证明直流接地点在其他回路,再次排除了3516单元出问题的可能。
进一步查找中发现10千伏115电容器保护装置内部电源负极存在接地,断开115保护装置的电源后,"直流母线接地"信号消失,直流系统恢复正常运行(常理认为直流母线接地与3516开关操作无关),与10千伏单元保护装置直流接地怎么也联系不起来。
直流母线接地故障再次处理结束后,为了进一步核实“直流母线接地与3516开关分合试验”无关,对3516开关又进行了一次分合操作,"直流母线接地"现象再次发生。
经查找:10KV的133馈线保护装置内部又出现负接地,“不是巧合,有必然的联系”,重新对3516开关直流控制回路进行了更详细的检查,最终得到了准确答案。
(1)测试方案
1)为防止10千伏单元保护装置再次损坏,在进行3516开关分合闸操作时短时将10KV保护信号电源断开。
2)在进行3516开关分合闸操作过程中,对直流母线:负对地、正对地的电压进行严格监测,观察其数值变化范围。
(2)测试结果
合闸过程:直流母线电压U=231V降为225V,U+:由116V降到0V又升到116V;U-:由115V上升到225V又降到115V。
分闸过程:U=231V、U+=116V、U-=115V数值保持不变。
(3)结论
1)从以上实测结果看:3516直流回路存在瞬时正极接地故障。
2)接地点的理论确定,从3516开关直流控制回路(图1)得到以下结论:
①、分闸线圈TQ、合闸接触器HC及控制回路不存在接地点。
②、保护装置及其操作箱不存在接地点。
③、合闸线圈HQ及开关机构的二次引线存在正接地。
(4)、实际验证
在对3516开关机构的直流控制引线及合闸线圈详细检查中发现合闸线圈绝缘已损坏,与金属外壳直接相碰,由于合闸线圈短时带电出现瞬间正接地的现象,用数字表对3516开关合闸线圈进行测试,测的正对地电阻为0Ω,验证了以上推论。
3重复直流接地现象的解释
3.1分析
根据直流系统绝缘监察装置的工作原理得知,直流系统正常运行时,其正、负极对地绝缘电阻为无穷大均远远大于Rb,如(图2):图中:R+:正极对地绝缘等效电阻;由若干无穷大电阻并联之和
R-:负极对地绝缘等效电阻;由若干无穷大电阻并联之和,约等于R+
Rb:直流绝缘监察的标准电阻,是人为设置的标准电阻(20K);
R1...R4...Rn:用集中参数表示直流两极对地的模拟绝缘电阻;
U:直流母线电压;
U+:正级对地电压;
U-:负极对地的电压。
在图中的参考方向下由KVL定律得知:
U=U++U-,当直流母线对地绝缘良好的条件下,存在R-≈R+≈∞的关系,(实际情况由于负电源延伸范围广,R-略小于R+),得出直流正负母线对地实际绝缘电阻:R=R+∥Rb≈R-∥Rb≈Rb的结论。
当R≤Rb(检测直流回路绝缘降低的判据)时,直流绝缘监察装置发出直流母线绝缘降低的告警信号。
由此可知:
(1)、正极绝缘降低而负极绝缘良好时:
U得出U->U+,而当正极直接接地时正极对地短接即:R+=0,得出U+=0V,由于电源电压保持不变、所以U-=U,负极对地电压直接上升为母线电压。
(2)同理:负极绝缘降低时,U+>U-,而当负极直接接地时,负极对地短接,U+=U,正极对地电压直接上升为母线电压。
3.2解释
应用以上分析的结论来解释“直流母线接地受操作3516开关影响”的奇怪现象;由于3516开关在合闸过程出现了正极接地使U+=0V,U-=U=225V,这样就加在R-两端的电压由U/2突然上升为电源电压U,使本来就脆弱的R-的工作条件变的更加严酷(R-此时主要指10KV馈线和电容器保护装置电源负极对地绝缘等效电阻)当R-中的某一个
环节承受不了突然上升为电源电压的冲击时,便被击穿,进而演变为负极绝缘降低导致“直流接地的故障”再现,即使直流接地故障排除,因为3516开关正接地还存在,当对3516开关进行合闸时,导致直流接地现象重复出现。
综上所述,引起直流反复接地的原因可以总结为以下几点:
①、3516开关在合闸过程的瞬间正极接地是造成直流接地反复出现的诱因。
②、MDM-B1C型保护装置电源负极对地绝缘电阻降低是造成直流接地反复出现的主要原因。
③、设备检修工艺不良是这次事故的导火线。
④、运行人员未对检修设备进行全面把关验收,便通电试验,
为这次事故点燃了火种。
4结束语
1)应该加强对设备检修质量的管理,进一步提高检修工艺。
2)设计部门对产品进行选型时,尽量选用成熟可靠且具有运行经验的大中型企业的产品,提高运行可靠性。
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。