交流窜入直流接地故障分析

合集下载

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。

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。

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分析与对策随着电力工业的快速发展,变电站已经成为电力系统中必不可少的一个组成部分。

变电站具有输变电、配电、变压、控制保护等多种功能,承担着能源传输和稳定供电的重要任务。

然而,在变电站的运行过程中时常会出现故障,其中直流接地故障是变电站中比较常见的一种类型。

下面将针对变电站直流接地故障进行分析并提出相应的对策。

一、直流接地故障的特点和原因直流接地故障是指变电站出现一种直流信号通过故障点向地的单极通路。

直流接地故障的特点表现为,当直流信号到达故障点的时候,直流信号与地相互接通,直流信号就会流向地,出现接地故障。

直流接地故障常常影响变电站的稳定运行,同时对电力系统的正常运行也会产生影响,因此需要高度重视。

直流接地故障可能出现的原因比较多,通常包括以下几个方面:1. 绝缘损坏:变电站中如遇形成大量沉积物、灰尘及其它杂物表层,会导致局部放电,直接导致绝缘损坏,可能引发直流接地故障;2. 设备老化:设备老化也是直流接地故障发生的原因之一;3. 翻修装修质量不佳:如果翻修装修质量不佳,可能引起控制室内设备之间的连接不紧,从而导致直流接地故障;1. 坚持设备日常巡检制度对于解决直流接地故障,首先要坚持设备日常巡检制度,确保在平时工作中能发现并及时解决设备故障。

2. 经常对设备进行维护保养经常对设备进行维护保养,在使用过程中发现问题及时处理,避免存在故障后再去解决设备故障,这样不仅可能增加维修难度,还会造成系统运行的不稳定。

3. 选择合适的绝缘材料在设计变电站隔离、电缆等绝缘材料的选择上,应选择密合性好、合适的绝缘材料。

绝缘材料的选择关系到变电站运行质量,材料选择不当容易导致直流接地故障等问题。

4. 优化控制室设计通过优化控制室设计,可以保证设备之间紧密连接,提高设备之间的通讯效率,减少直流接地电流的产生。

5. 加强对设备的监测和检测对设备进行监测和检测,及时发现糟糕的工作状态,及时维修和维护设备,从而使其能够稳定工作,避免直流接地故障的发生。

浅谈变电站交流电串入直流回路故障分析与对策

浅谈变电站交流电串入直流回路故障分析与对策

浅谈变电站交流电串入直流回路故障分析与对策随着社会的发展和科学技术的进步以及经济水平的提升,人们对电力能源的需求也急剧增长。

在电力系统当中变电站是电力传输的重要组成部分。

直流回路系统由于其覆盖范围广、规模大以及布线复杂等原因常会发生交流电串入等故障。

其直接会对继电保护系統的运行造成影响,引起保护装置的误动或拒动。

而一旦保护装置发生故障会危及变电站内的设备失去必要的保护。

因此必须要对其故障原因进行科学的分析,并及时采取处理措施。

本篇文章主要针对变电站交流电串入直流回路故障原因以及影响进行分析,并提出一些预防和解决的建议。

标签:变电站交流电直流回路故障分析解决对策变电站的直流回路是二次系统的控制电源,其主要的作用在于对变电站的设备、自动装置、通讯网络设备以及继电保护设备提供稳定的电源供应,具有覆盖范围广、接线线路复杂程度高、电缆敷设长度大等特点。

当前很多变电站的直流系统设备由于受到多方面因素的影响其质量上无法做到统一规范要求,而且在长期的运行状态下极为容易发生直流接地和短路以及交流电串入直流回路等故障。

这些故障会导致变电站设备的继电保护设备电源断开,使其它设备失去保护性能,从而发生一些较为严重的故障和安全事故。

交流电串入直流回路会引发严重的直流接地情况,交流电因直流电缆间的耦合电容以及对地分布电容而产生交变量引发继电器抖动、失压,进而引起保护装置拒动,使断路器发生跳闸现象。

一、交流电串入直流回路的故障原因分析以某110kV变电站的交流电串入直流回路故障为例进行交流电串入直流回路故障的原因分析。

某变电站的变压器非电量保护装置出现跳闸现象,并且变电站后台引发警报,主变压器保护动作信号灯发生闪亮。

一号、二号、三号变压器保护装置均发出信号灯闪亮情况。

三号主变压器的非电量保护动作未出现跳闸。

经技术工作人员检查后,观察到一号、二号、三号变压器在跳闸前非电量保护装置都接收到开入信号。

并且持续时间较短,非电量保护装置无法实现即时跳闸。

变电站直流系统接地故障分析及对策

变电站直流系统接地故障分析及对策

变电站直流系统接地故障分析及对策直流系统是电力系统中的重要组成部分,其稳定运行对电力供应具有重要意义。

而接地故障是直流系统中的一种常见故障,它会影响到设备的正常运行和人员的安全。

因此,对于变电站直流系统接地故障的分析和对策是非常必要的。

一、直流系统接地故障的原因分析1.设备方面:变电站中的直流电源、直流控制设备、电力电子装置等设备存在绝缘失效、设备老化、设备接地电阻增大等情况,导致设备发生接地故障。

2.电缆方面:直流系统中的电缆存在绝缘层老化、电缆终端连接等问题,导致电缆产生接地故障。

3.外界环境方面:如雷击、污秽等外界因素,会导致直流系统发生接地故障。

二、直流系统接地故障的影响1.产生电弧:直流系统如果发生接地故障,会产生电弧,造成设备、电缆等损坏。

2.电压异常:直流系统接地故障会导致电压异常,影响电力供应的稳定性。

3.安全隐患:直流系统接地故障会增加人员触电的风险,对人员的安全构成威胁。

三、直流系统接地故障的对策1.设备维护:定期检查和维护直流系统中的设备,提前发现和排除潜在故障,减少接地故障的发生。

2.保持接地电阻的合理范围:合理设置和保持设备的接地电阻,避免接地电阻过大或者过小造成的故障。

3.加强绝缘检测:定期对直流系统中的设备、电缆等进行绝缘检测,及时发现绝缘老化等问题,避免故障的发生。

4.加强防雷措施:增加直流系统的防雷装置,减少雷击对系统的损害。

5.增设监测装置:对直流系统进行实时监测,及时发现接地故障,并采取措施进行修复,保证系统的稳定运行。

综上所述,对于变电站直流系统接地故障的分析和对策,应该注重设备的维护和检修,保持接地电阻合理范围,加强绝缘检测和防雷措施,增设监测装置等。

只有通过科学的管理和有效的措施,才能减少直流系统接地故障的发生,确保电力供应的可靠性和人员的安全。

变电站交流电串入直流回路故障分析与措施

变电站交流电串入直流回路故障分析与措施

变电站交流电串入直流回路故障分析与措施变电站直流系统出现接地、短路或交流电串入直流回路故障时,将对继电保护系统造成不利影响,严重时致使保护装置出现一系列的误动以及拒动现象,使变电站内部的一次设备失去保护。

本文在研究的过程中主要对电力系统中的交流电串入直流电路中的现象进行分析,探讨交流电串入直流回路故障对直流系统及控制回路继电器的危害及故障的产生原因,防止类似的事件再次发生,最大程度的将继电保护的可靠性发挥出来,保证电网安全可靠运行。

标签:直流系统;接地故障;交流串成直流;保护装置;继电器引言在电力系统中,直流系统是其重要的组成部分,为一些继电保护、断路器操作电源、自动化装置、不停电交流系统(UPS)、控制以及信号回路提供稳定的工作电源,但是直流系统电缆较为复杂的系统结构,并且支路较多,进而电力系统容易出现故障,例如发生系统接地或交流直接串入直流电路的问题。

同时还会产生寄生电路,这些故障将对电力系统带来严重的危害。

1.直流系统的配置概述直流系统配置:直流电源按每单元机组分布设置为三组固定防酸式铅酸蓄电池,其中一组的电压为220V,其作用是增强电源的负荷以及提高直流事故照明负荷,另外两组的电压为110V,另外在每个机组单元内配置两组伏蓄电池,用于控制、信号、保护自动化装置。

每台机组单元配备两个110V的电池,每组由53节电池组成。

每机组单元:220V电池组,由107节电池组成,单路母线进行连接。

在使用辐射连接时需要依据直流馈线原则,同时还需要在直流系统的负荷集中区域设立直流分屏。

110V直流系统和220V直流系统的相同处是两者都包含有配电母线以及充电母线,其中充电母线的功能是进行实验测试和蓄电池充电。

电池通过各自的直流保险丝直接连接到充电母线上,充电器与充电母线以及配电母线相连接就需要利用双掷开关。

充电母线在向配电母线进行供电时需要通过进线开关,而配电母线的两端连接双开开关,一般情况,会将母线进行独立工作,110V直流系统的配置与图1220V直流系统的配置相似。

直流系统接地故障问题分析与排查方法

直流系统接地故障问题分析与排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。

但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。

直流系统容易发生单点接地。

虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。

无论何种原因,直流接地事故都会影响其他电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略一、直流系统接地的危害直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。

直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的。

当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。

可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。

规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素。

1、直流系统正极接地的危害当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。

因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。

如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。

A、C两点接地时,则外部分闸条件被短接而误动作跳闸。

  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)。

C3=0.2UF;VAC=180V;动作
C3=0.3UF;VAC=153V;动作
C3=0.4UF;VAC=135V;动作
C3=0.5UF;VAC=123V;动作
C3=1.5UF;VAC=85V;动作
交流窜入负极-220V系统
C3=0.1UF;VAC=240V;不动作
C3=0.2UF;VAC=160V;动作
6
110V
0.744kΩ 71V
64.54%
16.3W 11.32W
•表3六种出口继电器CKJ的动作时间
外加电压(%) 110 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55
动作时间(ms 1)
动作时间(ms 2)
动作时间(ms 3)
动作时间(ms 4)
动作时间(ms 5)
动作时间(ms 6)
对出口继电器的反措要求
交流窜入直 流系统等效
电路图
交流窜入正极
交流窜入负极
出口继电器内部接线及参数
•表1 出口继电器CKJ六种参数配置
继电器型号
R4
R5
R6
C4
适用电压
1
TV-24V
30kΩ
13kΩ
4kΩ

220V
2
TV-24V
12kΩ
3kΩ
4kΩ

110V
3
ST2-DC48V
32kΩ
12.5kΩ 9.2kΩ
C3=0.3UF;VAC=120V;动作
C3=0.4UF;VAC=102V;动作
C3=0.5UF;VAC=95V;动作
C3=1.5UF;VAC=85V;动作
交流窜入正极-110V系统
C3=0.1UF;VAC=251V;不动作
C3=0.2UF;VAC=251V;动作
C3=0.3UF;VAC=188V;动作
C3(uF 0.095 0.189 0.284 0.378 0.469 1.482
Hale Waihona Puke )VAC(V ≥252
≥180
≥153
≥135
≥123
≥85
窜入正极 )
动作与否 动作
1
VAC(V 240
窜入负极 )
动作 ≥160
动作 ≥120
动作 ≥102
动作 ≥95
动作 ≥85
动作与否 不动作 动作
动作
动作
动作
动作
VAC(V 251
≥251
≥188
≥162
≥148
≥68
窜入正极 )
动作与否 不动作 动作
动作
动作
动作
动作
2
VAC(V 246
246
≥173
≥131
≥110
≥63
窜入负极 )
动作与否 不动作 不动作 动作
动作
动作
动作
VAC(V 262
262
≥178
≥151
≥138
≥118
窜入正极 )
动作与否 不动作 不动作 动作
动作
动作
动作
3
VAC(V 262
262
≥178
≥151
≥138
≥118
窜入负极 )
动作与否 不动作 不动作 动作
动作
动作
动作
VAC(V 262
262
262
≥228
≥170
≥75
窜入正极 )
动作与否 不动作 不动作 不动作 动作
动作
动作
4
交流窜入正极-220V系统
C3=0.1UF;VAC=252V;动作
电监会2013年1月4日《防止电力生产重大事故的二十 五项重点要求(修订初稿) 》
22.2.3.23.1新投入或改造后的直流电源系统绝缘监测装 置,不应采用交流注入法测量直流电源系统绝缘状态 。在用的采用交流注入法原理的直流电源系统绝缘监 测装置,应逐步更换为直流原理的直流电源系统绝缘 监测装置。
C3=0.4UF;VAC=162V;动作
C3=0.5UF;VAC=148V;动作
C3=1.5UF;VAC=68V;动作
交流窜入负极-110V系统
C3=0.1UF;VAC=246V;不动作
C3=0.2UF;VAC=246V;不动作
C3=0.3UF;VAC=173V;动作
对出口继电器的反措要求
华北电网有限公司 网调继[2007]1号 “关于继电保护直跳回路反措的通知”
2、对直跳回路采用的重动继电器要求如下: A、继电器线圈两端在加入有效值为220V的工
频交流电压下,继电器输出接点应可靠不动作 。 B、动作电压范围:55%∼70%直流额定电压, 动作时间一般大于10mS,小于25mS。启动功 率(继电器开始动作时的临界功率值)应不小 于5W。
对绝缘装置的反措要求
《国家电网公司十八项电网重大反事故 措施》(修订版)
5.1.1.18.3 新建或改造的变电所,直流系 统绝缘监测装置,应具备交流窜直流故 障的测记和报警功能。 原有的直流系统 绝缘监测装置, 应逐步进行改造, 使其 具备交流窜直流故障的测记和报警功能 。
对绝缘装置的反措要求
交流窜入直流接地故障分析
交流窜入直流事故案例
交流窜入直流-规程要求
南方电网公司企业标准:变电站直流电 源系统技术规范,2012年修订
国家电网公司企业标准:直流系统运行 维护规程,2012年修订
电力行业推荐标准(DL--):直流系统 绝缘监测装置的技术条件,2012年版
“对地交流电压≥10V,要求告警与选线”
22.2.3.23.2 直流电源系统绝缘监测装置,应具备检监测 蓄电池组和单体蓄电池绝缘状态的功能。
22.2.3.23.3新建或改造的变电所,直流电源系统绝缘监 测装置,应具备交流窜直流故障的测记和报警功能。 原有的直流电源系统绝缘监测装置,应逐步进行改造 ,使其具备交流窜直流故障的测记和报警功能。
33334455558 23344555557 5 5 5 6 6 6 7 10 10 15 25 4 4 4 5 6 6 7 9 11 17 — 28 28 28 28 32 36 39 44 53 78 — 86 100 108 115 125 140 150 180 245 — —
•表4
六种出口继电器CKJ误动试验数据

220V
4
ST2-DC24V 7.35kΩ
3kΩ
2.4kΩ

110V
5
ST2-DC48V 31.4kΩ
3kΩ
9.2kΩ
2uF
220V
6
ST2-DC24V 8.4kΩ
0.8kΩ
2.4kΩ
47uF
110V
•表2六种出口继电器CKJ的动作电压与功率
额定电压 回路电阻
动作电压
额定功率 启动功率
1
220V
9.4kΩ 125V 56.80%
5.2W 1.66W
2
110V
2.52kΩ 63V
57.20%
4.8W 1.58W
3
220V
9.6kΩ 122V 55.50%
5.0W 1.55W
4
110V
2.28kΩ 61V
55.50%
5.3W 1.63W
5
220V 2.794kΩ 140V 63.63% 17.3W 7.01W
相关文档
最新文档