10kV配电线路上的小水电站配电线路重合闸技术分析
10kV全电缆线路投入重合闸实践探索

10kV全电缆线路投入重合闸实践探索摘要:在实践运行中,相当部分10kV全电缆线路跳闸是由于用户配变、配电室内设备、电缆分接箱等电缆之外设备故障造成的,且瞬时故障占一定的比例,若投入全电缆线路的重合闸,将有利于改善全电缆线路连续供电的能力,提高供电可靠性。
本文立足于江门电网实际,提出投入江门电网10kV全电缆线路重合闸建议,作为一项实践探索,这对探索提高线路供电可靠性的技术措施具有积极作用。
关键词:10kV全电缆线路;投入重合闸;实践探索1 概述一直以来,电网运行管理工作中对于全电缆的10kV线路均要求退出重合闸,主要原因是因为10kV电缆线路发生故障的几率较小,且电缆故障多为永久性故障,投入重合闸的意义不大。
但在实践运行中,相当部分10kV全电缆线路跳闸是由于用户配变、配电室内设备、电缆分接箱等电缆之外设备故障造成的,且瞬时故障占一定的比例,若投入全电缆线路的重合闸,将有利于改善全电缆线路连续供电的能力,提高供电可靠性。
2 投入重合闸可行性分析对于10kV全电缆线路是否投入重合闸,目前存在不同的意见。
规程中规定电缆线路不投重合闸主要是考虑运行过程中电缆线路多出现永久性故障,重合闸操作将带来严重的操作过电压和短路冲击,因此为防止短路事故给电缆和变压器带来重复损坏,使事故进一步扩大而作此规定。
但从近年的运行情况和研究成果来看,以上的考虑已跟不上形势变化和并不充分。
2.1 瞬时故障占较大比例根据江门电网10kV全电缆线路故障数据分析(统计数据:2008年至2011年上半年),见表一,瞬时故障仍然占有较大比例。
分析数据,发现有如下特点:10kV全电缆线路故障跳闸中原因不明、巡视无异常且送电正常的约占总数34%;由于用户配变、配电室内设备、电缆分接箱等设备故障造成跳闸的约占总数61%;由于外力破坏致电缆发生故障造成跳闸的约占总数5%;由电缆自身内在因素(如老化,绝缘低等)造成的跳闸次数为零。
从故障性质方面分析,由于外力破坏和电缆自身内在因素(如老化,绝缘低等)造成永久故障占约5%;而由于其他原因导致可能为瞬间故障的比例占约95%。
浅议小水电站并网配电线路重合闸的优化措施

电网技术54 2015年9月下浅议小水电站并网配电线路重合闸的优化措施张黎明陕西省地方电力(集团)有限公司陇县供电分公司,陕西宝鸡721200摘要:由于小水电站配电线路自身的特点,导致小水电站线路的重合闸方式存在许多问题,重合闸的投运率相对较低,部分10 kV馈路重合闸退出运行,这给电力系统的供电稳定性和安全性带来一定的影响。
本文通过对重合闸技术在小水电站并网配电线路中的应用进行分析,提出小水电站并网配电线路重合闸的优化措施。
关键词:10kV配电线路;水电站;重合闸技术;断路器中图分类号:TV734 文献标识码:A 文章编号:1002-1388(2015)09-0054-01随着社会经济的快速发展,人民生活水平不断提高,家庭生活对电力的依赖程度越来越高,但是由于部分线路因小水电并网而将重合闸退出,导致在线路发生瞬时故障时不能快速恢复供电,供电可靠性差,居民意见越来越大。
所以,提高10kV小水电站并网线路的重合闸投运率既是客户的期望也是提高我们供电服务质量义不容辞的责任。
10 kV 并网小水电站线路上的重合闸技术,主要用于增强小水电站配电线路重合闸装置之间的有效数据通信,对其进行研究,以解决小水电站配电线路中重合闸动作成功率相对较低的问题,进而保证小水电站配电线路的正常运行,提高供电的可靠性,保证10 kV 配电线路和整个电网的供电可靠性和稳定性。
1 并网小水电站目前运行现状1.1 并网小水电站保护配备情况水电站配备保护有:过流、过电压保护。
低侧空开多为DW15 型断路器,具备欠电压、过流脱扣器,欠压脱扣器动作不带延时。
部分水电站都是较早前投运的,因当时管理不够规范,有些定值是投运时厂家直接设定的,有些是各电站找人计算设定的,加之水电站值班人员多为当地农民,不具备相关的业务知识,定值资料多已无从查起,各电站每年都会对发电机组定期检修,但保护预试较少。
1.2 水电站与大网连接情况我们调研发现,大部分水电站高压侧与大网连接处多为丝具,开断主要靠低侧空开,水电站内装置简单,难以与大网保护配合。
10kV线路重合闸跳闸不成功原因分析

10kV线路重合闸跳闸不成功原因分析作者:林卫民来源:《华中电力》2013年第10期摘要:随着我国社会经济的快速发展,生产生活用电量激增,电力运行负担不断加剧,与此同时人们对电网运行的安全性、可靠性要求不断增加。
10kV配电线路在电网安全运行中起到相当重要的作用,为了保障电网以及电力设备的正常运行,一般会采用重合闸装置,在线路出现故障时,及时形成重合闸跳闸保护,提高相关线路的保护能力,减少地区停电时间。
在实际操作中,由于诸多原因造成重合闸准确性差,导致重合闸无法正常启动,造成严重不良后果。
本文通过对重合闸回路及防跳回路的相关理论知识的分析了解,结合具体的实例分析重合闸出现跳闸不成功的原因,针对具体的问题,有针对的提出防范措施。
关键词:10kV配电线路;重合闸回路;跳闸不成功;原因一、重合闸回路及防跳回路重合闸装置以及防跳回路是合闸回路的重要组成部分,都是保障线路在发生相关故障时能及时的形成跳闸和合闸的关键。
1. 重合闸回路重合闸在配电线路中起到非常关键的作用,它保障在线路出现相关故障时,及时实现对电力的保护和修复。
在传统线路设备配置中,经常采用的电磁继电器完成断路器的重合闸功能,在电网的配电线路中,发生的绝大多数故障都属于瞬间故障,在继电器断开之后,这些故障都能及时得到解决,所以当断路器重新合并时,能够实现线路的正常运行,大约10%的故障属于永久性故障,断路器会在断开后再次跳闸[1]。
2. 防跳回路防跳回路即防止电路跳跃的电气回路,当断路器合闸后,如果出现控制开关未能实现复归,会导致断路器发生“跳—合”的现象,此时危害性极大,所谓的“防跳”就是通过操作机构的机械闭锁或在操作回路中,采取防止类似“跳跃”的现象发生的措施。
其主要作用是,第一,确保二次控制回路电气防跳。
当控制开关导通使得电压线圈得电之后,断路器此时的工作状态是合闸。
由于电压线圈有自保持功能,断开合闸回路的相关线圈回路,断路器就不会再次合闸。
铁路10kV电缆贯通线小电阻接地系统自动重合闸的应用分析

随着铁 路 向高速 重载 的方 向发 展 和客运 专线 的 建 设 , 铁 路供 电可靠 性 的要求 越来 越 高 , 用 电缆 对 采 贯 通线 可 以提 高 电气 化 铁 路 供 电 可靠 性 . 镇 电 城 线 路通 道成 本 的不 断 提 高 , 部分 电气 化 铁 路 深 入 城
障 自动 重 合 闸进 行 大 量 仿 真 分 析 , 果 表 明 : 合 闸 操 作 过 电压 不 超 过 电缆 冲击 耐 压 水 平 , 合 闸 冲 击 电 流也 不 高 结 重 重
于 电 缆 热稳 定 电 流 , 合 闸是 提 高 供 电可 靠 性 必 要 的可 行 方 案 . 重
关 键 词 : MT C 贯 通线 ; 电阻接地 ; 闸 E D ; 小 重合 中 图 分 类 号 : M 6. T 722 3 文 献标识 码 : A 文 章 编 号 :63 102 1)3 07 5 17— 4 (000— 7— 9 0 0
r iwa a l y,a tb c m e r n ort gh s e a l y The l w e it nc o di ys e nd i e o s a t e d f hehi — pe d r iwa . o r ss a e gr un ng s t m i d pt d t p y i he e tr a e po rlne a on a l y Aut s a a e o a pl n t n ie c bl we i l g r iwa . oma i e l s n o he s — tc r co i g f r t ys t r s sm u a e t e i i l t d wih EM TDC n t spa r n i hi pe .Re ulss ow ha hea oma i e l sng c u e s t h t tt ut tcr c o i a s d 0一 ve — o t g s no hi r t n t a e i r —v la e i ghe ha he c bl mpule wih t nd v t ge。a d t e a o tc r cosn s t s a ola n h ut ma i e l i g c s d o r c r e s n a g rt n t a et r a t b lt u r nt n ut matcr c o i au e Ve — u r nti o lr e ha he c bl he m ls a iiy c r e .a d a o i e l sng i e e s r n e sbl ori p ov he r i a we up y r la iiy s n c s a y a d f a i e f m r e t a l y po r s pl e i b lt . w
浅析10kV配电线路设计技术要点

p w rpoet codn O V i r uinl ed s nee ns o e rjc a crigt l k ds i t i ei lme t o tb o n g . 关键词 : 电力工程 ; 0 V; 电线 路 ; 计要 点 1k 配 设
Ke ywor :p we n i e rng l V; itiu in l e ; sg it ds o re gn ei ; Ongn e i g i e rn
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浅 析 1 k 配 电线 路 设 计 技 术 要 点 0V
Ana yss o he Te hn c lKe f 1 kV s rbuto Li sgn l i n t c i a yso 0 Dit i i n ne De i
刘 文龙 L u W e ln i no g
( 尔滨 电力勘 察设 计所 , 尔滨 10 0 ) 哈 哈 5 0 0
( abnP we uv ya dDeinO f e Habn 10 0 , hn ) H ri o r re n s fc , r i 5 0 0 C ia S g i
摘要 : 电力工程 中, 电线路 的设 计 直接 影 响着 供 电企业 的运 行 , 在 配 本文 主要探 讨在 电力工程 中, 对 1k 针 0V配 电线路 的设 计技 术要 点 。
A b t a t n p we n i e rn , we itiu in cr utd sg ie ty af cste o r t n o o rs p l ne p ie hi a e o u e n te sr c :I o re gn e g po rdsrb to ic i e i dr cl fe t h peai fp we u py e tr rs ;t sp p rfc s so h i n o
配电线路自动重合闸

配电线路自动重合闸运行经历说明,在电力系统中发生故障很多都属于暂时性,如雷击过电压引起绝缘子外表闪络,大风时短时碰线,通过鸟类身体放电,风筝绳索或树枝落在导线上引起短路等。
对于这些故障,当被继电保护迅速断开电源后,电弧即可熄灭,故障点绝缘可恢复,故障随即自行消除。
这时,假设重新使断路器合上,往往能恢复供电,因而减小停电时间,提高供电可靠性。
当然,重新合上断路器工作可由运行人员手动操作进展,但手动操作时,停电时间太长,用户电动机多数可能停转,重新合闸取得效果并不显著。
为此,在电力系统中,往往用自动重合闸〔简称ZCH〕代替运行人员手动合闸。
在电力系统中,配电线路是发生故障最多元件,并且它故障大多属于暂时性,因此,自动重合闸在高压配电线路上得到极其广泛应用。
一、自动重合闸作用及要求在配电线路上装设自动重合闸装置,对于提高供电可靠性无疑会带来极大好处。
但由于自动重合闸装置本身不能判断故障性质是暂时性,还是永久性,因此在重合之后,可能成功〔恢复供电〕,也可能不成功。
根据运行资料统计,配电线路自动重合闸装置动作成功率〔重合闸成功次数/总重合次数〕相当高,约在60%~90%之间。
可见采用自动重合闸装置给电力系统带来显著技术经济效益,它主要作用是:〔1〕在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电可靠性;〔2〕在高压线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行稳定性,从而提高线路输送容量;〔3〕在电网设计与建立过程中,有些情况下由于采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。
〔4〕可以纠正由于断路器机构不良,或继电保护误动作引起误跳闸。
由于自动重合闸装置本身投资低,工作可靠,采用自动重合闸装置后可防止因暂时性故障停电而造成损失。
因此规程规定,在1千伏及以上电压架空线路或电缆与架空线混合线路上,只要装有断路器,一般都应装设自动重合闸装置。
但是,采用自动重合闸后,当重合于永久性故障时,系统将再次受到短路电流冲击,可能引起电力系统振荡,继电保护应加速使断路器断开。
探析10kV配电继电保护配置及整定计算

探析 10kV 配电继电保护配置及整定计算发布时间:2021-05-06T16:42:47.230Z 来源:《当代电力文化》2021年第3期作者:么丽娟[导读] 10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善么丽娟国网山东省电力公司冠县供电公司山东聊城 252500摘要: 10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善,常发生故障时断路器拒动或越级跳闸,影响单位用电和系统安全,因此完善配置10kV配电系统的保护及正确计算定值十分重要。
本文即针对此展开了具体分析。
关键词: 10kV配电系统;继电保护配置;整定计算随着社会及经济的发展,人们的生活水平不断提高,居民、工业发展等对用电需求量越来越大。
继电保护配置在保障安全用电上起着重要的作用。
电力资源供应体系中,配网线路是最重要也是最关键的环节,在电力资源的转换及输送中起着重要的作用,配网中继电保护配置及整定计算是非常重要的环节,继电保护能有效预防电力事故的发生,避免造成严重的经济损失。
整定计算作为继电保护工作中的重要内容,对其进行正确的整定计算,可以保障保护装置充分地发挥其作用。
因此对电网继电保护配置及整定计算不断地进行优化,保障电力系统的安全运行,防止系统遭到破坏是电力工程事业中的重要工作。
1. 继电保护配置的任务和重要性继电保护装置是为电力系统中有设备出现故障问题或者存在异常情况时,有异常电流出现且超过了继电保护装置的最大电流而发生的跳闸动作,同时向电力系统发出警报信息,再由专业人员对故障出现的位置及类型进行分析和判断。
如果是因为电力系统中的元器件发生短路或者断路,该系统会出现选择性的信号,并对故障电路保护系统进行及时的断开,以保障电力故障不会产生异常电流及电压,影响其他的元器件,进而可以避免电力系统中出现大面积的损坏。
继电保护配置是电力系统的重要组成部分,可以保障电力系统运行的安全性和稳定性。
10kV断路器的重合功能介绍及其在配网中的应用分析

10kV断路器的重合功能介绍及其在配网中的应用分析【摘要】在进行现场问题调查的基础上,介绍了分段器、重合器的原理,总结出了分段器与重合器的配合使用要求,即对断路器的重合功能进行了分析与研究,针对不足之处提出了改善的方案,对10kV断路器的重合功能在江门地区的配电网中的应用进行了进一步的探究。
【关键词】10kV;断路器;重合器;功能;分段器目前世界上大多数的国家,都是采用分段器、重合器和跌落式熔断器的电网配合模式,它的可靠性很高,通常能够达到99%,甚至更高。
现代供电方面的技术越来越成熟,电力公司的主要工作包括研究配电网络需要的更多功能,而电力系统也受到用户属性、地理环境、管理模式等等因素的影响。
因此,对江门地区配电网的现状研究是十分有利于电力事业的发展的。
1.出现的问题供电局所管制的三条10kV的线路上安装了10kV的分段器和重合器(具有重合功能的断路器),在投入使用运行后的时间里,分段器从始至终都没有反应过,即没有动作。
当线路出现电流故障而导致短路等状况的时候,分段器和重合器并没有产生动作来切除故障,而是通过位于变电站内的自动化装置对其进行保护,这是属于越级跳闸的典型例子。
所以,供电局的领导组织了相关的技术工作人员到现场进行了勘察检验,发现分段器和重合器有以下三点不正当:分段器和重合器的动作计数值特别小,这样会导致分段器用于检测电流的元件常常发生动作,从而使元件遭到损坏。
分段器和重合器的动作的次数配合不恰当。
所在地的三条线路中有一条线路未安装重合器,致使分段器无动作。
故障的分支会发生短路,这影响这一代用户的安全问题,影响范围不容小觑。
如果分支的线路会发生接地故障,分界处的开关会自动的分闸,从而摆脱故障处馈线,这可以保证馈线的其它分支和变电站的安全运行的用户。
因此,故障分支并不会破坏其它的部分环节,只是小范围的破坏。
2.分段器2.1 分段器的种类按照动作的原理,可以将分段器分为组合式和跌落式;按相数分为三相、单相;按灭弧介质分为SF6气体、油、真空。
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10kV配电线路上的小水电站配电线路重合闸技术分析
作者:王兴
来源:《科技与创新》2014年第14期
摘要:由于小水电站配电线路自身的特点,导致小水电站线路的重合闸方式存在许多问题,重合闸的成功率相对较低,这给电力系统的供电稳定性和安全性带来一定的影响。
通过对重合闸技术在10 kV配电线路上小水电站配电线路中的应用进行分析,提出10 kV配电线路上的小水电站配电线路重合闸的优化措施。
关键词:10 kV配电线路;水电站;重合闸技术;断路器
中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)14-0027-02
10 kV配电线路上的小水电站配电线路重合闸技术,主要用于增强小水电站配电线路重合闸装置之间的有效数据通信,对其进行研究,以解决小水电站配电线路中重合闸动作成功率相对较低的问题,进而保证小水电站配电线路的正常运行,提高供电的可靠性,保证10 kV配电线路和整个电网的供电可靠性和稳定性。
因此,10 kV配电线路上的小水电站配电线路应该重视重合闸技术的应用。
1 重合闸技术的应用
重合闸技术是在高电压、高电流等线路领域中广泛应用的线路保护技术之一,目前,该项技术已被广泛应用于变压站、变电站、小水电站等场所。
随着重合闸技术在实践中的应用,其技术也逐渐走向成熟。
重合闸技术的原理为:当线路发生异常时,重合闸能够正确地分析出线路的运行状况,然后自动配合断路器重新节能型合闸操作,以此保证电气设备和线路的安全。
重合闸技术在10 kV配电线路上小水电站配电线路中的应用取得了非常显著的效果,通过和断路器之间的密切配合,能够及时地对小水电站配电线路中发生的误跳闸动作进行纠正,这在很大程度上降低了误操作和断路器故障对小水电站配电线路及其他附属线路电气设备造成的影响,降低了对单侧单回路电源的停电次数,显著地提高了10 kV配电线路上小水电站配电线路的可靠性和稳定性。
重合闸技术在小水电站配电线路中的应用并不是任意的,在某些状况下重合闸就不需要动作,例如当小水电站配电线路和电气设备发生不可逆转的故障时,线路接地装置被破坏时,断路器、继电保护装置被破坏时,无论是电气操作人员控制操作,还是手动断开断路器,重合闸都不会发生合闸动作。
但是,除了上述的特殊状况之外,当线路、继电器、断路器等发生故障时,都应该采用重合闸技术对线路进行保护,保证断路器重新合闸。
当重合闸技术应用于10 kV配电线路上的小水电站配电线路中时,为了避免上述问题的出现,应该注意以下几个方面的内容:①在进行小水电站配电线路布置的过程中,应该按照断路器和控制开关位置不对应的原则进行布置,这样断路器和控制开关将不会出现联动反应,即当小水电站配电线路发生故障导致断路器断路时,不论是什么原因导致的跳闸,都能够成功启动重合闸,实现一次有效的合闸动作。
②当小水电站配电线路采用双侧电源线路,且需要应用重合闸技术时,应该考虑两侧电源重合闸的同步问题。
断路器三相触头不同时合闸产生的零序电流或者重合闸瞬间形成的冲击电流很可能会导致继电保护装置误动作,因此应采取相应的措施进行处理。
③重合闸操作之后通常都能够自动复原,为下一次重合闸操作做好准备,但当用手动操作时,很容易导致出现复原不到位、复位不及时,甚至错误复位的问题。
如果在手动复原之前小水电站配电线路再次发生故障,这种滞后性的手动操作方式就会导致断路器发生断路,而重合闸不再动作,这会给小水电站配电线路的安全性和稳定性带来一定的影响。
因此,在10 kV配电线路上的小水电站配电线路上使用重合闸技术时,应该尽可能的避免采用人工手动操作的方式,即便是在低压线路端。
④小水电站配电线路中的重合闸动作次数应该有一定的限制,通常状况下,重合闸的次数设定为2~4次,以此保证线路的安全。
⑤重合闸的动作时限。
10 kV配电线路上的小水电站配电线路中通常采用三相自动重合闸,考虑到断路器绝缘恢复时间、故障点熄弧时间和故障存在的时间等因素,单侧电源线路的三相自动重合闸的动作时限为0.9 s,而双侧电源线路和复杂接线方式的重合闸的动作时限为1.8 s左右。
2 重合闸的优化措施
2.1 提高重合闸的利用率
小水电站应该及时改造或更换容量不足的断路器,对于遮断容量较大的小水电站,应该选择足够容量的断路器,并选择合适的地点增设电抗器,以此降低断路器的故障断开电流,同时加快实现无人值班变电站和自适应功能的重合闸。
这不仅能够显著地提高重合闸的利用率,还能够改变小水电站配电线路的运行方式,降低运行管理成本。
2.2 强化重合闸装置的运行和维护管理
通过在10 kV配电网线路上的小水电站配电线路上应用重合闸技术,配合具有自动控制功能的智能开关设备和分段器,再通过强化对重合闸装置的运行和维护管理,能够提高重合闸装置的速度,实现自动重合和故障隔离的功能,显著地缩小停电的范围,进而提高小水电站的供电可靠性和安全性。
2.3 推广和应用智能重合闸技术
随着科学技术的快速发展,智能化技术在国内的发展和应用速度逐渐加快,智能重合闸技术和常规重合闸技术之间的区别在于:当断路器失灵时,经过GOOSE网络能够启动相邻断路器保护,智能重合闸技术通过光纤通讯取代电缆连接,保证重合闸装置能够准确、迅速地接收保护跳合闸指令,跳合闸自保持功能能够实现重合闸的高度集成,从而能够显著地提高重合闸
的抗干扰能力,增强重合闸动作的可靠性,进一步保证10 kV配电线路上小水电站配电线路供电的可靠性和稳定性。
3 结束语
总而言之,将重合闸技术应用在10 kV配电线路上的小水电站配电线路中,能够显著地降低配电线路上的各种故障,以此降低故障造成的电能损失,增强小水电配电线路和10 kV配电线路供电的稳定性与可靠性。
因此,小水电站应该充分地认识到重合闸技术的重要性,并将重合闸技术应用在自身的配电线路中,不断对自身采用的重合闸进行优化和改进,保证小水电站能够充分发挥自身的作用,并为地区的经济发展提供动力。
参考文献
[1]王海蓉,袁兆强,鲁明芳,等.电力系统自适应重合闸技术[J].江苏电机工程,2011(03):81-84.
[2]赵庆明,李斌.基于电压补偿原理的单相自适应重合闸新型相位判据[J].电力系统保护与控制,2010(13):50-54.
[3]梁振锋,索南加乐,宋国兵,等.基于模型识别的三相重合闸永久性故障判别[J].电力系统自动化,2010(8):81-85.
[4]杨艳.纵联保护与自动重合闸技术在线路保护中的运用[J].科技传播,2011(4):156-157.
〔编辑:王霞〕
Abstract: Due to the small hydropower stations and distribution lines of their own characteristics, resulting in many problems reclosing way line of small hydropower stations,reclosing the success rate is relatively low, which brings a certain impact on the stability and security of the power supply system. Technology for reclosure analyzed on a 10 kV distribution lines and distribution lines in small hydropower applications, optimization measures proposed small hydropower stations on the 10 kV distribution line through the distribution line reclosing.
Key words: 10 kV distribution lines; hydropower; reclosing technologies; breaker。