10千伏系统多点接地典型故障分析

合集下载

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施
10KV线路接地故障是电力系统中常见的一种故障,一旦发生,会给电网运行和设备安全带来巨大威胁。

本文将分析10KV线路接地故障的原因,并提出相应的处理措施。

10KV线路接地故障的原因主要有以下几点:
1. 设备老化:线路设备使用时间过长,绝缘材料老化失效,导致绝缘性能下降,易发生接地故障。

2. 动物触电:一些小动物如鸟、松鼠等趴在线路上或进入变电站,容易造成线路接地。

3. 飞线挂土:由于风、雨等原因导致线路上挂土导线接地。

4. 架空线路无法维修:由于维修条件限制,导致一些线路在故障出现后无法及时维修,进一步导致接地故障。

面对这些原因,我们应采取相应的处理措施来预防和处理接地故障。

1. 定期检查和维护线路设备:定期对线路设备进行绝缘性能测试,发现问题及时更换老化失效的部件,确保设备的正常运行。

2. 加强对变电站的管理:对变电站进行周密的巡视,防止小动物进入变电站,防止线路发生接地故障。

4. 加强维修队伍建设:建立完善的维修队伍,提高维修人员的技术水平,确保在接地故障发生后能够及时维修。

10KV线路接地故障是电力系统中常见的一种故障,需要我们重视和预防。

通过加强设备检查和维护、加强对变电站的管理、定期巡查线路以及加强维修队伍建设等措施,可以有效地预防和处理10KV线路接地故障,保障电力系统的安全运行。

10kV系统接地故障原因查找与分析

10kV系统接地故障原因查找与分析

10kV系统接地故障原因查找与分析摘要:随着我国逐步实施了电网工程改造,传统的“两线接地”的供电方式逐步被中性点不接地“三相三线”所替代。

本文首先介绍了10kV配电线路接地故障的查找方法,然后论述了10kV系统接地故障的有效防范措施。

关键词:故障配电10kV配电线路接地故障类型多样,而且也是10kV配电线路实际运行过程中比较常见的故障。

随着我国逐步实施了电网工程改造,我国的配电线路的供电方式也相应有了很多的改变,传统的“两线接地”的供电方式逐步被中性点不接地“三相三线”所替代。

这种配电线路的变化也改变了供电输电的方式,这种变化有许多优点,首先是增强了配电线路的绝缘水平,时这种方式也又大大降低了配电线路的跳闸率,而且这种方式还大幅度提高了供电的可靠性,减少了线路损耗,可以说是电网运行发展的一个里程碑。

但是供电方式也存在不足,就是当天气不好,出现了雨雪、大风的时候,同意出现点相接地的故障,严重地影响了配电网和变电设备的安全经济运行。

这就需要对积极采取措施,及时查找故障原因,解决故障。

1 10kV配电线路接地故障查找方法10kV配电线路接地故障查找方法比较多,而且每一种的查找方法也各不相同,都有自己的优缺点以及适用范围,客观上讲,需要对这些方法有个较为完善的认识,这样才能提高操作的准确性,下面我们来介绍一下这几种查找方法。

1.1 传统的接地故障查找方法该查找方法可分为两种,一种是技术工人的经验判断法,另一种就是推拉法,这两种故障查找法方法操作简单方便。

但不适应现代社会发展的需要。

随着社会和科技的发展,电力技术也取得了飞速发展,我国的电网规模不断扩大,与传统的电力系统发展要求不相适应,当前还存在的许多缺点,例如安全隐患大、对变电站的要求较高,不适用意外情况等等缺点;推拉法最大的确定就是对运行时间有限制。

这些是不适应现代电网故障查询要求的。

1.2 绝缘摇测判断法这也是一种行之有效的故障查找方法,就是通过绝缘子绝缘的不良方面来查找10kV配电线路接地故障。

10千伏系统接地故障及解决对策分析

10千伏系统接地故障及解决对策分析

10千伏系统接地故障及解决对策分析作者:朱涛来源:《科技资讯》2015年第15期摘要:供电可靠性是衡量变电系统供电质量的技术指标,也是保证地区生产生活稳定性的必要条件。

与其他低压电力系统稳定性相比,10千伏电力系统具有线路长、电气设备多且运行中极易受到各种环境因素的影响等特点。

本文就当前导致10 千伏线路接地故障的原因进行分析,结合具体的接地故障提出有针对性的解决措施,旨在提升10千伏系统供电稳定性。

关键词:10千伏系统;接地故障;供电稳定性中图分类号: TM8 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)05(c)-0000-0010千伏系统在运行中极容易受到环境以及各种人为因素的影响,再加上缺乏对于10千伏系统的有效监控,导致10千伏电力线路以及变电站极容易发生绝缘损坏等各种接地线路故障。

因此针对不同的接地线路故障,要采取有针对性的应对措施,才能够保证 10千伏系统运行正常。

一、导致10千伏线路接地故障的原因(一)系统设备因素对于10千伏系统来说,前期的电网规划、供电区域的划分、线路的架设都都会对线路的正常运行产生重点影响。

尤其是对于长距离输电来说,由于输电线路长、用电系统较为分散,使得10千伏系统输电效率降低,接地故障频发。

线路布局设计合理与否也影响着10千伏系统运行稳定性,尤其是在地质、地形以及植物较多的地区,如果不能够合理规划线路,就会导致线路杂糅甚至是脱落,继而引发严重的接地故障。

(二)人为因素10千伏系统就好比是日常生活中常用到的家用电器,一样需要使用者定期地进行维护或者保养等工作。

尤其是对于10千伏系统这种高频率使用的线路系统而言,日常的维护以及保养就更显得更有意义了。

但是很多电网线路维护人员往往忽略了这一重要步骤,使得电网送电的工作效率以及质量得不到有效的保障,更是给工业生产带来了影响,甚至是经济上的损失。

二、10千伏线路接地故障的处理措施(一)铁磁谐振的处理1.铁磁谐振故障特征铁磁谐振是由于电磁效应导致两相电或者三相电相电压波动范围超过线电压,铁磁谐振容易导致10 千伏线路电压处于极其不稳定的状态,给线路的正常供电带来较大的运行。

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施

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线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施10KV线路接地故障是指电力系统中10KV线路出现接地故障,导致短路或停电的现象。

这种故障会给电力系统的正常运行带来很大影响,因此需要及时进行分析和处理。

一、接地故障的原因1.绝缘老化或损坏。

长时间使用后,电线绝缘材料容易老化、退化或损坏,导致线路绝缘性能下降,增大了导致接地故障的概率。

2.导线易于错落。

由于线路的起伏和风吹等原因,导线与支架之间的距离可能会变大,导致导线错落,造成接地故障。

3.树木、气象等影响。

在某些情况下,如大风、雷电等天气影响下,枝叶破坏了线路绝缘,并在线路间形成设有大面积接地的隐患,从而导致接地故障。

二、接地故障的处理措施1.隔离故障。

当发生接地故障时,应首先切断故障点的电源,以便保障人身安全和设备的安全,同时也防止故障扩大。

2.车间缺陷审核。

对接地故障点进行缺陷审核,找出问题所在,以后在维护和检修时,要特别注意检查故障部位,尽量避免故障的再次发生。

3.现场巡查。

加强对线路的巡查,发现线路上的树木枯萎、电杆变形或其它问题时,及时进行处理,以预防故障的发生。

4.提高维护技能。

加强操作技术、安全防护知识、维护技能的培训,增强员工掌握维护技巧和意识,有针对性地进行设备维护,避免人为因素导致接地故障的发生。

5.修改模型图。

对发生接地故障的线路进行模型重构,排除线路中的纠错运算,避免故障点的隐患。

三、点评及建议接地故障是电力系统中常见的故障,它会导致设备损坏、线路短路或停电等现象。

针对接地故障现象,应及时采取措施处理,同时也要提高员工的安全防护意识,以保障人身和设备的安全。

同时,也要注重维护工作的质量,增强员工的维护技能,避免故障的再次发生。

10 kV线路接地故障分析

10 kV线路接地故障分析

10 kV线路接地故障分析[摘要] 通过10 kV线路最常见故障分析,提出相应接地故障的防范措施,消除接地故障,,提高供电可靠性。

[关键词] 10 kV 接地故障跳线可靠性前言电力是经济建设的重要组成部分,提高社会效益和经济效益,充分发挥电力先行的职能,社会的发展、工农业生产、人民生活对电力的需求越来越迫切,提高供电质量、供电可靠性,这是社会的要求和市场竞争的需要。

做好10 kV线路接地运行与检修,了解线路常见故障,加强防范措施;从而提高供电可靠性。

1.接地故障原因分析(1)外力破坏造成接地。

一是树障引起线路接地。

由于树障清理工作没有到位,线路通道没有达到规程要求,农民砍树常常造成树木倒在导线上,引起线路接地。

还有因线路边坡滑坡造成树木倒在线上引起接地的情况。

二是长臂机械设备或车辆施工碰线、湖泊或池塘边线下钓鱼、线路附近放风筝、盗窃电力设施等人为外力原因引起的线路接地。

三是鸟、蛇等爬行动物、飞行动物碰触到配电变压器、开关高压桩头,从而引起10 kV接地。

(2)雷击闪络造成线路接地。

导线遭雷击情况下,发生瓷瓶闪络,导线通过电弧、横担接地。

除瓷瓶炸裂形成永久性接地故障外,一般情况下因雷击瞬时单相接地线路会自行恢复绝缘,两相或三相雷击闪络线路则会跳闸。

(3)劣质瓷瓶或老化瓷瓶绝缘击穿、炸裂造成接地。

运行中出现过悬瓶、针瓶在电网电压正常、天气晴好的情况下绝缘击穿或炸裂的事故,分析原因是瓷瓶质量差、老化所致。

(4)对同杆架设或交叉跨越的低压线或者弱电线放电接地。

10 kV线路对同杆架设或被跨越的低压线、弱电线距离不够,当10 kV线路弧垂变化达到放电距离时对低压线、弱电线放电,造成接地,这种接地危害较大,一般会烧毁用户电器设备。

(5)倒杆及导线断线落地引起接地。

导线断线及倒杆也是线路接地故障的常见原因,特别是老旧线路,容易发生断线事故。

扎线松脱。

(6)跳线对杆塔、线路设备放电接地。

跳线因风偏、断线等原因对杆塔或其它设备放电造成接地。

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施一、引言10KV线路作为电力系统中重要的组成部分,其稳定运行对于供电可靠性至关重要。

然而在实际运行中,由于各种原因,10KV线路接地故障时有发生。

接地故障不仅会导致线路的停电,还会对设备造成严重损坏,甚至引发火灾,对周围环境和人员造成威胁。

及时分析和处理10KV线路接地故障,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

二、10KV线路接地故障的原因(一)设备故障:例如变压器内部绝缘损坏、绝缘子断裂、接地开关故障等。

(二)外部因素引起的故障:如雷击、树木倒伏、动物触碰等。

(三)人为原因:如非法施工、操作失误等。

三、10KV线路接地故障的表现(一)线路过载:由于接地故障导致线路短路,电流过大,使得线路过载。

(二)线路跳闸:保护装置对接地故障做出保护动作,导致线路跳闸。

(三)设备损坏:接地故障还会造成线路设备的损坏,增加维修成本。

四、10KV线路接地故障的处理措施(一)故障排除:当线路出现接地故障时,首先要及时排除故障。

在确认接地故障的具体位置后,进行必要的设备维修,进行故障排除。

(二)恢复供电:进行故障排除后,需要对线路进行测试,确保线路恢复供电。

同时要对相关设备进行检查,排除故障,保证线路的安全运行。

(三)加强巡视:定期对线路进行巡视,加强设备的检测,及时发现潜在故障隐患,加以排除。

五、10KV线路接地故障的预防措施(一)设备维护:定期对设备进行检修和维护,确保设备良好运行。

(二)加强防雷措施:对线路进行防雷设计,加强对雷击的防护,减少雷击引起的接地故障。

(三)加强安全教育:对线路工作人员加强安全教育和技术培训,提高线路维护的技术水平。

六、结论10KV线路接地故障的发生对供电系统的安全稳定运行造成严重影响,因此应该采取一系列的措施来及时分析和处理接地故障。

只有加强对接地故障的预防和处理,才能保障电力系统的安全稳定运行。

同时也需要不断加强对电力系统的维护和管理工作,确保电力系统的安全稳定运行。

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施

10KV线路接地故障分析及处理措施1. 引言1.1 引言电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,而10KV线路作为输送电能的主要通道,在电力系统中起着至关重要的作用。

10KV线路接地故障的发生不仅会造成停电影响生产和生活,还可能引发安全事故,给人们的生活和财产造成巨大损失。

本文将对10KV线路接地故障进行深入分析,并提出相应的处理措施和预防措施。

我们将从问题概述入手,介绍10KV线路接地故障的一般情况。

接着,我们将探讨10KV线路接地故障的原因,了解造成这一问题的根本原因。

然后,我们将介绍检测方法与处理措施,以便及时发现和处理10KV线路接地故障。

我们还将探讨预防措施,以避免10KV线路接地故障的发生。

我们将分享处理10KV线路接地故障的经验教训,为读者提供实用的参考。

通过本文的分析和讨论,相信读者能够更加深入地了解10KV线路接地故障的特点和处理方法,为保障电力系统的稳定运行提供帮助。

2. 正文2.1 问题概述10KV线路接地故障是电力系统中常见的问题之一,不仅会影响电力设备的正常运行,还可能造成严重的安全事故。

接地故障主要包括接地电流过大、接地电阻增加以及接地故障导致电力设备受损等情况。

接地故障一旦发生,会导致电力设备的绝缘性能下降,增加设备的漏电风险,甚至引发设备和人员的安全事故。

问题概述部分需要对接地故障的危害和影响进行详细描述,包括接地故障可能导致的故障类型、原因及后果。

在正常情况下,接地故障检测和处理是维护电力系统运行安全稳定的重要措施,因此需要及时进行故障定位和处理,以避免进一步的损失。

接下来将详细分析10KV线路接地故障的原因、检测方法与处理措施,以及预防措施和处理经验,帮助读者对相关问题有更全面的认识。

2.2 10KV线路接地故障的原因1. 非正常因素引起的故障:例如外部因素引起的树木倒下或动物咬嚼导致接地故障。

2. 设备老化导致的故障:随着线路设备使用时间的增长,设备内部的绝缘老化、接线松动等问题可能导致接地故障的发生。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

10千伏系统多点接地典型故障分析
【摘要】在电力系统中,10千伏系统占了很大一部分,也最常发生故障。

10千伏系统故障以单点接地居多,故障分析也比较简单。

但是,偶尔也会发生多点接地的故障。

多点接地的故障电流复杂多变,难以计算分析,给分析故障带来了较大的困难。

本文对东莞电网周溪站的一次10千伏系统多点接地故障进行了深入的调查和分析,以供读者参考。

【关键词】10千伏小电阻接地系统多点接地故障分析
1 引言
在电力系统中,10千伏设备是直接用于供电给用户的设备,其供电线路可以使用架空线或者高压电缆。

由于10千伏架空线路离地面的高度不是很大,并且依靠着大街小巷、马路两旁而架设,容易受到人为因素的破坏,造成线路故障。

而高压电缆也是沿着街道或马路敷设,容易受到工程施工的破坏,或受到盗窃,造成线路故障。

对于10千伏系统的单点故障,其故障现象明显,故障数据齐全,分析简单;而对于10千伏系统的多点故障,由于故障情况复杂多变,故障数据不齐全,存在较多隐藏因素,给故障分析带来了一定的困难。

下面以以东莞电网110千伏周溪站的一次10千伏系统多点接地故障为例,进行了深入的调查和分析,以供读者参考。

2 故障描述
2013年2月21日,110千伏周溪站10千伏#2接地变零序保护动作,跳开#2主变变低502开关,10千伏2M母线失压。

在随后的事故处理中,运行人员将10千伏2M母线所有开关转为热备用,然后合上#2主变变低502开关,将10千伏2M母线转运行。

接着对10千伏2M 母线上的馈线进行恢复送电操作,首先合上F16太古线716开关,发现10 千伏2M母线C相电压降为零,A、B两相升高为线电压(此时#2接地变未投运,F16的零序保护未动作),运行人员立即手动分开了F16太古线716开关。

之后,运行人员成功将除F16、F21(在故障发生时,F21有零序电流录波)外2M母线上的其他设备转运行。

在后来的10千伏输电线路巡查过程中,发现F21架空输电线路下的一棵道路绿化树超高,树枝碰到输电线路,造成线路接地。

将F21的故障点排除后,运行人员成功将F21转运行。

在对F16的输电电缆巡查中发现用户公用电缆分接箱处有电缆接地告警信号,试验该段电缆相-地、相-相的绝缘都为零,说明用户侧电缆绝缘受到破坏,存在接地情况。

在将F16有故障告警的用户电缆隔离后,对F16进行第二次试送电。

当合上716开关时,F16零序保护动作,跳开716开
关。

再次对F16的输电电缆进行巡查,在离周溪站100米处的电缆沟内发现F16的电缆接头绝缘被击穿,有对地放电痕迹。

3 故障调查与原因分析
110千伏周溪站共有3台主变,分别为#1、#2、#3主变,3台主变分裂运行。

#1主变带10千伏1M母线运行,#2主变带10千伏2M母线运行,#3主变带10千伏3M甲、3M乙段母线运行。

10千伏馈线F14至F25和#2接地变挂10千伏2M母线运行,10千伏系统经小电阻接地,并投入零序保护跳闸功能。

周溪站配有录波装置,接入的电流模拟量有3台主变变低开关三相电流、3台接地变变高零序电流、部分10千伏馈线的零序电流。

10千伏2M设备接入录波装置的间隔有F17、F20、F21、#2接地变,其他间隔未接入。

事故发生后,继保人员检查了10千伏2M母线全部馈线保护装置动作信息,发现所有保护装置均没有保护动作信息。

在检查录波装置时,发现10千伏F21在跳闸事件发生前20分钟有零序电流产生,有效值约为180A(一次值),同时#2接地变中性点有较大的零序电流产生,有效值约为220A(一次值)。

两者方向相反,大小相差不大,持续时间约100毫秒。

(见图1)
检查#2接地变保护装置,有零序保护动作报文,动作电流3I0=13.25A(折算成一次值为397.5A)。

另外在录波装置查看当时的录波文件,#2接地变中性点有396A(一次值)的零序电流。

周溪站的10千伏馈线有的为全电缆,有的为混合线,自2005年投运以来,各出线电缆未更换过,比较陈旧;而且很多架空线路在城市主要干道附近,绿化较多,容易造成植物超高碰到架空线而接地跳闸。

根据调查情况对故障分析如下:
首先,F21发生A相瞬时接地故障,持续时间约100ms,造成B、C相电压瞬间升高,对10千伏2M母线上的输电电缆绝缘产生了冲击,使得多条输电电缆的绝缘逐渐被击穿,产生泄露电流。

从录波图可以看到,当10 千伏2M母线C相系统接地故障时,接入录波装置的2M馈线都有瞬时零序电流产生(见图2)。

随后F21多次发生瞬时接地故障,部分电缆的绝缘逐渐降低,形成多点高阻接地。

接地馈线的零序电流未达到馈线零序保护动作值(一次值60A)(如:在#2接地变零序保护跳闸时录得F17的零序电流54A),但2M母线各馈线的零序电流的叠加达到接地变零序保护的动作值(一次值90A),从而引起#2接地变零序保护跳闸。

系统零序电流分布图如图3所示。

综合以上分析,本次故障的原因是10千伏F21发生间歇接地后,造成非故障相电压升高,引起部分电缆的绝缘逐渐降低,形成多点高阻接地。

10千伏2M 各出线的零序电流的叠加达到接地变零序保护的动作值,引起#2接地变零序保护动作,跳开#2主变变p
对有停电机会的10千伏馈线及时做好开口零序CT的检查试验,对不合格
的零序CT需及时进行更换;对发生过接地变保护异常动作的变电站同批次的零序CT需及时进行更换。

建议新采购的10千伏保护装置,要求增加录波功能,以方便调取数据用于故障分析。

为避免10千伏馈线相继接地故障,或者是开关慢分而造成接地变动作跳变低,可考虑将接地变零序保护跳变低的时间整定适当延长。

加强对10千伏馈线的运行维护,特别是要做好架空线路出线走廊的树障处理。

5 结语
对于10千伏小电阻接地系统,保护装置能否正确动作很大程度上取决于能否正确采集到零序电流实际值。

但由于零序CT的质量问题,往往采集到的零序电流值比实际电流值小。

故建议在零序CT选型上需综合考虑各因素,并且需定期对运行中的零序CT进行检查试验,确保其合格性。

而在发生多点接地时,各馈线零序电流的录波图对故障分析起着关键的作用。

所以在条件许可的情况下,应争取所有馈线的零序电流都具有启动录波的功能,以便为故障分析提供依据。

相关文档
最新文档