输电线路故障查找(2021年)
输电线路故障查找

输电线路故障查找输电线路故障查找是电力系统运行中的重要环节之一,也是保障电力供应安全可靠的关键举措。
下面将从四个方面详细介绍输电线路故障的查找方法。
一、故障判断:故障判断是查找故障的前提和基础,主要包括故障类型判断和故障位置判断两个方面。
故障类型判断是指通过分析故障现象和电流电压波形,结合检查户内仪器设备的运行状况,初步判断出故障是断相、短路、接地故障中的哪一种。
故障位置判断是指根据故障指示器、保护器动作信号和功率方向保护的触发情况,结合线路的拓扑关系,初步判断出故障位置所在的段落。
二、故障分区:故障分区是指根据故障线路的运行特点,将其分成不同的区段,利用分段延时触发、分段区域选择等方法,缩小故障范围。
故障分区首先要了解故障线路的供电区域、拓扑结构以及工作方式。
然后根据供电区域的距离和相对路径长度,将故障线路划分为若干个分区。
分区要满足互不干扰原则,即故障点所在的分区与其它分区电气量无关。
最后根据故障现场的观察和综合判断,确定故障点所在的分区。
三、故障定位:故障定位是指确定故障发生的具体位置,它是查找故障的关键步骤。
故障定位方法主要有两种,一种是通过实地检查、测量和比对的方法,一种是通过故障指示器、保护器动作信号和连续运行的供电点判断法。
实地检查法是指在故障现场进行设备检查、电压电流测量和相位比对等操作,通过观察故障点的症状和现象,结合测量结果和比对数据,确定故障点的位置。
故障指示器和保护器动作信号是由于电流或电压的变化而引起的,可以间接指示出故障点的位置。
通过观察故障指示器和保护器的动作信号,结合供电点的连续运行情况,可以初步确定故障点的位置。
四、故障处理:故障处理是指根据故障的具体情况,采取正确的处理方法,及时恢复供电。
故障处理方法包括绝缘恢复、短路跳闸和设备更换等。
绝缘恢复是指在确定故障点位置后,采取相应措施将其绝缘岛与电力系统重新连接,恢复供电。
短路跳闸是指根据故障电流大小和系统保护范围,通过跳闸操作将故障段与电力系统隔离,切断故障电流。
输电线路故障查找

输电线路故障查找一、引言输电线路是电力系统中的重要组成部分,其正常运行对电网的稳定运行和供电质量起着至关重要的作用。
由于各种原因,输电线路可能会发生故障,如短路故障、接地故障等。
当出现线路故障时,需要快速准确地查找并修复问题,以保证电网的正常运行。
本文将介绍输电线路故障查找的一般流程和常用方法,并结合具体案例进行详细讲解。
二、故障查找流程1. 接受报警信号当输电线路发生故障时,通常会通过自动报警系统或现场人员发现。
接受到报警信号后,应立即启动故障查找流程。
2. 初步确定故障位置根据报警信息和现场情况,初步判断故障的位置。
可以检查线路上是否有明显的故障现象,如线路闪烁、火花飞溅等;还可以通过监测设备获取线路的参数,如电流、电压等,以判断故障位置。
3. 针对性巡查根据初步判断的故障位置,有针对性地进行巡查。
可以通过直接检查线路设备和线路杆塔,如绝缘子、导线、接地装置等,以寻找可能的故障点。
4. 测试测量根据巡查的结果,选取相应的测试仪器和测量方法,对线路进行测试测量。
常用的测试仪器有绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、红外热像仪等。
通过测试测量,可以获取线路的电阻、绝缘电阻、温度等参数,以判断故障位置和性质。
5. 故障隔离与修复根据测试测量的结果,确定故障位置和性质后,应及时进行故障隔离和修复。
可采取断开故障段、更换故障元件等措施,将故障隔离在一段范围内,并进行相应的修复工作。
6. 故障复位与恢复供电故障修复后,需进行故障复位和恢复供电。
在复位过程中,应及时与调度中心、其他相关单位进行沟通,协调供电工作。
三、常用的故障查找方法1. 直观观察法直观观察法是最简单直接的故障查找方法,通过肉眼观察线路设备和线路杆塔,寻找可能的故障点。
可以检查绝缘子是否破损、导线是否断裂、接地装置是否松动等。
直观观察法可以快速发现明显的故障现象,但对于隐蔽故障可能不太有效。
2. 点故障法点故障法是通过逐点检查线路设备和线路杆塔,找出故障点的方法。
输电线路故障点查找及判断

( 6 ) 覆冰故 障 : 气温及导线表面温度在- 5 ~ 5 。 c 范围 , 空气相对 湿度发生在 8 5 %以上 , 风速大于 l r d s , 主要发生在前一年 1 O 月 次年 ~ 5 月之间。海拔越高 ,越容易覆冰 , 覆 冰也越厚 ,由于导线 积雪过多
点地段排除了所有的可疑点后并未发现故障点 , 则必须加大巡视范 围
天气状况及线路周围情况 , 应根据保护及 自动装置的动作情况和故障 前后的电压 、电流进行简单定性 ,区分外力 故障或本线路故 障。 ( 4 ) 利用雷 电定位 系统 。雷电定 位系统是一 种全 自动实时雷电 监测系统。当线路发生雷击跳 闸时 , 与测量距离相结合对故障进行分 析和定位 ,查 明跳 闸故障的范围 。高原地区雷雨季节多在 6 - 9 月间 , 通常这个时期线路跳闸后都应当利用雷电定位系统查询 , 对相关数据 进行全面分析 。 如果雷暴较为强烈 , 雷电流非常大 , 则在查询过程中 多个线路段也许有几十上百个雷电 , 此 时雷 电定位系统所提供的相关 数据参考价值就不大 , 将难 以进一 步缩小故 障查找 区域 , 必须更多依 赖测距数据 。
故障点并快速恢复送电。本文将浅谈几点 体会。
( 4 ) 污闪故障 :污闪主要发生在沿线路周 边有水 泥厂 、钢厂 、 砖厂 、 公 路等污染较严重地 区, 一般发生在有雾 、 毛毛雨和雷雨 天气 。 绝缘子的闪络属于高 阻接地 ,一般都能重合成功 . ( 5)鸟害故障 :由于鸟粪沿绝缘子串流下造成单相接地 ,大部
巡查 ,从而提升故障查找 的成功率 。
( 2 ) 巡线过程中不仅要注意线路 自身各部件及 重点故 障相,还 必须注意周边的环境 , 比如树木 、 交叉跨越 、 l 临 时障碍物及线路周边 的群众情况 , 还应调查杆塔下是否有木棍 、受伤的鸟兽及被烧坏 的绝 缘子等存在。 一旦发现和故障相关的物件或可 疑物 , 必须将其 收集起 来, 同时对故障点周边状况加 以记录 , 作为分析事故的根据 。 若在重
输电线路故障查找

输电线路故障查找
输电线路故障是指输电线路出现异常的情况,如线路短路、接触不良、断线等。
及时准确地查找和排除线路故障对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。
下面将从以下几个方面进行介绍。
查找线路故障需要进行线路巡视。
线路巡视是指对输电线路进行全面、细致的检查,寻找可能存在的故障点。
巡视人员要仔细观察线路杆塔、导线以及附属设施的情况,检查是否存在破损、腐蚀、松动等异常情况,同时注意观察线路周围环境是否存在可能造成故障的因素。
利用故障指示器进行线路故障查找。
故障指示器是一种安装在输电线路上的装置,可以对线路故障进行检测和指示。
一旦线路发生故障,故障指示器会通过发出光闪、声音或变化电压等方式进行报警,提示故障的位置和类型,为工作人员提供参考。
利用红外热像仪进行线路故障查找。
红外热像仪是一种可以检测物体表面温度分布的仪器。
线路故障往往会伴随着异常的温度升高,通过使用红外热像仪可以快速准确地定位故障点,如接触不良、过载等。
在使用红外热像仪时,需要有专业人员进行操作,并按照标准程序进行检测。
利用故障电流测量和无线通信技术进行线路故障查找。
故障电流测量是一种通过检测故障电流大小和波形来判断故障类型和位置的方法。
通过安装故障电流传感器,并利用无线通信技术将故障电流传输到监控终端,可以实时监测和分析线路故障情况,为快速定位故障提供依据。
输电线路故障查找是一项复杂而重要的工作,需要采用多种方法和技术手段进行。
线路巡视、故障指示器、红外热像仪和故障电流测量等方法可以相互结合,提高故障查找的效率和准确性,确保电力系统的安全运行。
输电线路故障查找

输电线路故障查找输电线路是电力系统中至关重要的一部分,它的稳定性和可靠性对于保障电力供应和提高电力系统运行效率至关重要。
但是,输电线路也会不可避免地出现故障,例如断线、接触不良、设备老化等等。
这时,如何快速准确地查找线路故障是电力系统工作者需要解决的一个重要问题。
目前,输电线路故障查找的方法大致可以归纳为以下几种:1.巡检法巡检法是输电线路故障查找中最基础的方法,通常由运检人员徒步沿线巡视而来。
巡视时应当留意设备外观是否正常,例如跳线、绝缘子、支架等是否有松动、损坏等情况。
巡视时也应留意路面、地形是否有障碍,如树枝、藤蔓等可能与导线接触的物体,以及地质情况是否有塌方、山体滑坡等情况。
2.故障指示器法故障指示器是一种设备,能够在输电线路出现故障时自动发出信号,如有人工查询,可以较快准确的定位故障。
通常该设备的精度在几百米到几千米之间。
故障指示器通过检测线路的电压、电流的异常变化,自动发出指示信号,在线路发生故障时即可快速定位故障点。
3.红外热成像法红外热成像技术利用的是物体的辐射能量,可对输电线路进行局部检测。
设备在进行检测时无需接触线路,也无需打开保护器,可以在运行中对线路进行快速检测。
利用制冷、加热等各种手段调节器件的温度使设备制造并经受多个状态的加热反应、转移、冷却。
这时,根据红外热成像技术的原理,可发现线路局部的热源,确定故障点。
4.低频时域反射法低频时域反射法也是一种比较常用的输电线路故障查找方法。
该方法利用含时域特性的故障回波,在线路发生短路及接触不良时,会反射出一定的电压和电流波形,通过测试设备能够测量到这些信号,从而确定故障点。
总的来说,针对不同的故障类型和设备位置,选用不同的方法查找线路故障将具有较大的效率优势。
例如,在距离较远的情况下,故障指示器等无人值守设备相对更具有优势,而在人工巡检无法确定故障点的情况下,即可尝试红外热成像检测等手段。
此外,依靠专业的故障检测设备和运维团队的责任心与专业能力,能够提高查找线路故障的效率,保证电力系统的稳定性和可靠性,实现稳定、高效、可持续供电。
输电线路故障查找

输电线路故障查找1正确的数据是故障定点的保障为了提高故障的精确定位,在110kV及以上变电站大部分都装有电力系统故障动态记录装置,即故障录波器。
故障录波器的整定值要求其测距误差不大于5,(或2km)且无判相错误,并能精确记录故障前后的电压、电流量,这给故障巡察供应了详实的第一手资料。
而装置供应资料的精确与拒绝定于以下4个方面:①装置的接线是否正确;②装置的定值整定是否精确,这打算于线路参数的测量、定值的计算和定值的整定;③线路进行改变后是否再次进行了核相,线路参数测量计算定值并进行整定。
④线路跳闸后是否进行事故分析,并对装置的定值进行校核和调整,这一点是今后装置能否精确定位的要害。
110kV及以上线路大部分都装有微机爱护。
微机爱护装置故障数据的精确率和故障量虽然没有要求,也没有故障录波器供应得多,但只要根据线路参数进行精确的定值计算和整定,其测距定位数据也是特别重要的参考。
爱护及自动装置测出的只是变电站到故障点的距离,并没有给出故障杆号。
因此,需要在线路台账上做些工作,统计计算出每基杆塔距两侧变电站的距离,只有这样才能实现线路故障点的快速精确定位。
输电线路的故障大部分都是单相故障,搞清线路的相位很重要,仅通过巡线前的交代和在耐张杆、换位杆作标志的做法,对巡线人员分清故障相是不有用的。
在每基线路杆号牌上制作标志的做法比较好,这样可以削减事故巡线人员2/3~1/2的工作量。
有些线路故障往往是由缺陷进展演化而来的,搞好缺陷的定性和记录也很重要。
2细致的分析是故障定点的要害线路发生故障后,尽管到达故障点的时间越短,故障检出的胜利率越高。
但是,接到调度命令后决不能盲目地马上巡线,而应一边准时召集必要的事故巡察人员做巡线的有关预备,一边利用较短的时间,收集索要事故数据并进行全面细致的故障分析。
首先应在线路台账上对故障进行定位。
向调度索要有关线路跳闸时的故障录波器或微机爱护的故障测距、相位、有关电压、电流量及爱护动作状况。
输电线路故障查找

输电线路故障查找输电线路故障查找是电力系统中的日常工作之一。
电力系统故障是一种常见的问题,这些故障会导致输配电系统中出现异常电流、电压或频率,从而导致设备损坏、停电等问题。
因此,及时查找和修复输电线路故障是确保输电系统正常运行的关键。
要查找输电线路故障,需要按照以下步骤进行。
第一步:判断故障位置在开始查找输电线路故障之前,首先需要确定故障的位置。
可以通过对输电线路进行检查,找到具有明显故障症状的处于故障状态的设备或线路段。
例如,出现停电的区域,设备起火或冒烟等。
在发现故障现场之后,需要进行初步判断,以确定在线路上出现的故障类型。
这需要专业的技术人员根据实际情况进行快速判断。
例如,如果设备冒烟,通常可能是过载或者短路导致的。
另外,还需要看设备是否有明显的损坏等情况。
第三步:检查保护设备在进行故障初步判断后,需要检查相关保护设备是否正常工作。
保护设备是电力系统防止设备损坏或电网中断的重要装置。
例如,断路器、隔离开关、差动保护装置等。
如果保护装置没有启动,通常表示保护装置出现故障或者检修过程中未能正确地复位。
如果保护装置启动,则可以确定所处位置是否出现故障。
第四步:排除证明在了解了保护设备是否正常之后,需要进行更加详细的排查。
例如,需要检查相邻线路、设备或变电站,以了解更多相关信息。
此外,还需要进行详细的检测,以确定故障位置是否正确定位。
在实际工作中,工程师也可以根据经验进行一些可能相关的检查,以确保故障排除的成功。
第五步:修理故障如果找到了故障的原因,就可以修理故障了。
修理包括更换损坏的设备、备件或更换故障的电缆、导线等。
此外,需要对相关设备进行测试,以确保反馈的电流、电压、功率和否定序列信号与正常范围之内。
如果没有发现电力异常,则可以认为问题已经解决了。
最后,还需要对整个电力系统进行检查,以确保所有设备正常工作。
总之,查找输电线路故障需要根据实际情况进行详细的排查和判断。
在这个过程中需要逐步进行检测-排查-说明整个过程,直到找到故障的原因,以确保故障快速排除和电力系统正常运行。
输电线路故障查找

输电线路故障查找电力输电线路故障是电力系统中常见的问题,也是需要及时解决的紧急问题。
输电线路故障原因多种多样,可能是由于设备老化、设备故障、自然灾害等原因造成的。
在确保安全的前提下,最大限度地减少故障对供电的影响是及时处理输电线路故障的首要任务。
因此,电力系统中的每个工作人员都应掌握故障查找的方法。
一、故障应急处理1、确认故障性质当系统出现故障时,首先需要确认故障位置、性质和影响范围。
例如,如果该故障影响了整条线路,那么通常会考虑进行紧急停电处理,以确保人身安全。
2、保持周围环境安全在开展故障排除的过程中,应优先确保周围环境的安全。
对于在危险区域工作的人员,应配备防护设备,必要时进行安全警示,并按照安全手册中的规定进行操作。
3、停止对受影响设备的供电当系统出现故障时,需要立即停止对受影响设备的供电,避免故障进一步扩大化。
在进行停电前,应先排除风险,确保供电线路和设备上的所有电源均已切断。
二、故障查找方法1、检查电力设备当确定故障位置后,首先应立即检查相关电力设备。
在检查过程中,应注意设备的运行状态、零部件的损坏情况以及运行环境等因素,并针对故障的原因进行进一步的排查。
2、观察气象条件有时候,输电线路故障可能受到气象因素的影响。
例如,电线受到强风、大雨、雷电等天气的影响容易导致线路出现故障,因此在查找故障时,应遵循一定的气象条件,准确分析其影响。
3、高低电位法高低电位法是故障查找中的一种常见方法,能够确定故障的断点位置。
此方法通常在配合高精度的测量仪器与故障区域相结合使用,能够快速准确地定位故障。
4、反向扫描法反向扫描法也是一种常见的故障查找方法。
该方法将故障位置移向故障之前,通过检查系统良好运行的区域,逐步接近故障位置,最终找到故障的精确位置。
总之,电力输电线路故障的情况复杂,需要进行准确全面的故障查找和处理。
针对不同类型的故障采取不同的查找方法,并结合设备的实际运行情况进行维护和检修,能够保证供电系统的安全可靠。
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( 安全管理 )
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1正确的数据是故障定点的保障
为了提高故障的准确定位,在110kV及以上变电站大部分都装有电力系统故障动态记录装置,即故障录波器。
故障录波器的整定值要求其测距误差不大于5,(或2km)且无判相错误,并能准确记录故障前后的电压、电流量,这给故障巡视提供了详实的第一手资料。
而装置提供资料的准确与否决定于以下4个方面:①装置的接线是否正确;②装置的定值整定是否准确,这决定于线路参数的测量、定值的计算和定值的整定;③线路进行改造后是否再次进行了核相,线路参数测量计算定值并进行整定。
④线路跳闸后是否进行事故分析,并对装置的定值进行校核和调整,这一点是今后装置能否准确定位的要害。
110kV及以上线路大部分都装有微机保护。
微机保护装置故障数
据的准确率和故障量虽然没有要求,也没有故障录波器提供得多,但只要按照线路参数进行准确的定值计算和整定,其测距定位数据也是非常重要的参考。
保护及自动装置测出的只是变电站到故障点的距离,并没有给出故障杆号。
因此,需要在线路台账上做些工作,统计计算出每基杆塔距两侧变电站的距离,只有这样才能实现线路故障点的快速准确定位。
输电线路的故障大部分都是单相故障,搞清线路的相位很重要,仅通过巡线前的交代和在耐张杆、换位杆作标志的做法,对巡线人员分清故障相是不实用的。
在每基线路杆号牌上制作标志的做法比较好,这样可以减少事故巡线人员2/3~1/2的工作量。
有些线路故障往往是由缺陷发展演变而来的,搞好缺陷的定性和记录也很重要。
2细致的分析是故障定点的要害
线路发生故障后,尽管到达故障点的时间越短,故障检出的成功率越高。
但是,接到调度命令后决不能盲目地立即巡线,而应一
边及时召集必要的事故巡视人员做巡线的有关预备,一边利用较短的时间,收集索要事故数据并进行全面细致的故障分析。
首先应在线路台账上对故障进行定位。
向调度索要有关线路跳闸时的故障录波器或微机保护的故障测距、相位、有关电压、电流量及保护动作情况。
根据故障测距数据,在线路台账上对故障进行定点,按照装置测距误差5~10的比例(一般按10把握)在台账上确定故障区间,还应结合以往线路跳闸的经验数据进行部分修正。
其次应对可能的故障进行定性。
这一点很重要也很难,需要灵活运用事故数据分析、丰富的事故查找经验,把握准确的现场情况,并应经集体商定。
根据保护及自动装置的动作情况及反映的故障前后的电压、电流量的数值进行简单定性,才可以对区域外故障或本线路故障进行区分。
电力线路发生短路是出现最多的一种故障形式。
两相接地短路故障的特点是:出现较大的零序接地电流,故障相的电压降低较多,故障相的电流增大较多。
中性点直接接地的电网中,以单相接地短路的故障最多,约占全部短路故障的90左右,其次是两相接地故障。
一般施工误碰故障大都属于金属性接地,重合闸重合成功的几率决定于误碰体的通流能力。
通流能力较小的物体往往被烧断,可以重合成功,通流能力较大的物体往往重合不成功。
因导线挂上异物的故障大都属于高阻接地,线路故障时异物往往被烧毁,重合成功的几率较大。
有记录的交跨或树木引发的故障往往出现在线路负荷过重或春夏之交以及夏天的高温天气。
合成绝缘子的闪络属于高阻接地,一般都能重合成功,大部分发生在半夜至凌晨,网上负荷较小、系统电压较高的这段时间,尤其是凌晨的发生率最高。
闪络的杆塔多为直线杆塔,主要集中在有雾、毛毛雨和雷雨天气,多因鸟粪、鸟展翅起飞或雷击引起。
雷雨天气易出现雷击,大雪无风天气由于导线上积雪过多易断线,雨加雪冰冷天气轻载线路会因覆冰断线,浓雾天气绝缘子有可能污闪,暴风天气耐张杆距离较小的弓子线易放电,线路负荷过重且存在导线接头接触不良的问题,轻易引发接头发热烧断故障。
3合理的巡视是故障查找的重点
故障的查找归根结底还要通过人来完成,必须召集足够合适的人员,应将故障数据、分析定性结果、现场情况及巡视重点向全体人员进行具体的交代,做到每个人都心中有数。
要求巡视人员必须到位到责、不能因为难于到位而漏过任何一个可疑点。
巡线时除了注重线路本身各部件及重点故障相外,还应注重四周环境。
如交跨、树木、建筑物和临时的障碍物;杆塔下有无线头木棍、烧伤的鸟兽以及损坏了的绝缘子等物。
发现与故障有关的物件和可疑物时,均应收集起来,并将故障点四周情况作好记录,作为事故分析的依据。
假如排除了全部的可疑点后,在重点地段没有发现故障点,应扩大巡视范围或全线巡视,也可以进行内部交叉巡视。
假如还是没有发现故障点,可适当组织重点杆段或全线的登杆检查巡视。
登杆检查巡视由于距离较近,可以发现杆塔四周不明显的异常或导线上方、绝缘子上表面等地面巡视的死角,对怀疑为雷击的情况应增加避雷线的悬挂金具、放电间隙和杆塔上部组件的检查。
以上仅是一些常规的故障查找程序,但事故的突发性、不确定
性和线路的千差万别,决定了故障查找方法的不尽相同,应根据具体情况具体分析,尽快找到故障点是唯一目的。
对距离较短的线路,由于保护及自动装置测量的故障数据精确度不高,稍加分析定性巡线就行;碰上线路保护及自动装置有问题,给出的数据不全、没有数据或越级数据仅有事故特征,也应根据事故分析和定性,尽快组织故障巡视。
尽管经过精心的组织和检查巡视,总还是有一些事故的故障点不能找到:一方面,事故的故障点由于不明显、处在查找方法的死角或故障痕迹很快被掩盖而不能找到;另一方面,故障点不在本单位管辖的范围内,或干脆就没有故障。
故障点在变电站内、用户或多家治理线路的故障点,根本就不在本单位管辖范围内的情况,是比较常见的。
保护定值计算整定错误、保护误动、越级等原因引起的线路跳闸也是常有的,这些问题应由其他部门一起来解决。
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。