发电厂电力系统接地故障的判断及解决措施

发电厂电力系统接地故障的判断及解决措施
发表时间:2019-09-05T09:55:54.307Z 来源:《中国电业》2019年第08期作者:包岗
[导读] 发电厂电力系统是电力传输功能执行的重要结构,发电厂的电力传输质量与效率对地方区域经济发展有重要的影响。

云南华电金沙江中游水电开发有限公司梨园发电分公司
摘要:发电厂电力系统是电力传输功能执行的重要结构,发电厂的电力传输质量与效率对地方区域经济发展有重要的影响。

而近些年,我国发电厂电力系统的技术水平在持续提升,但是却经常出现故障。

接地系统故障对电力系统整体运行效果会产生不良的影响,对电力系统基地故障的准确判断和及时的解决,成为发电厂经营发展需要强化与研究的重点问题。

关键词:发电厂;电力系统;接地故障;判断;解决措施
一、发电厂电力系统接地故障解决优化的必要性
我国电力工程建设当中,发电厂是电力系统的主要组成部分。

发电厂的电力系统运行具有纷杂性,在实际运行期间容易受到多方面的干扰。

电力系统接故障出现,会直接影响到发电厂整体发电系统运行的稳定性与安全性,接地故障还会引发电力系统中的其他故障或事故,并且系统接地故障发生的概率比较高。

综合分析下,对发电厂电力系统接地故障进行解决优化是具有必要性的,以此保障发电厂电力系统运行稳定性与可靠性。

二、发电厂电力系统常见的接地故障
1.单点接地故障
在发电厂电力系统接地故障当中,单点接地是最常见的故障。

正常情况下,电力系统运行期间电力线路都是绝缘的,但在运行期间容易因多种原因导致电力线路上形成一个接地点,电力线路的一相发生了故障,影响电力系统的正常运行。

单点接地故障发生后,其他相的电力线路会出现电压升高,在短时间内还可以维持运行,但若不及时解决就会引起其他的故障。

2.两点接地故障
发电厂电力系统接地结构当中,是采用电阻式单点接地的方式,这种方式运行期间的电阻值相对偏低。

在这种情况下,需要保证系统电力系统运行电容值达到相应标准范围,若是电容值降低,系统接地故障就容易形成。

当电容值长时间低于标准值时,两点接地故障就容易出现。

3.多点接地故障
发电厂电力系统中存在多个接地点,多个接地点在整体系统运行期间,电阻值会相应降低。

当总电阻值低于预定系统规定的范围值时,多点接地故障就容易发生。

多点接地故障出现后,需要每一个电阻值都进行排查,逐一对出现故障的接地点进行维护处理。

4.多分支接地故障
发电厂电力系统中有多个电源,建立了多条分支电路结构。

当多个电源同时运行的过程中,容易产生电源接地,引发多分支接地故障。

多分支接地故障的排查具有一定的难度,多分支接地故障对系统的电压不会产生较大的影响,故障出现后可以根据这一原理,采取有效的故障排查方法,准确定位故障,解决故障。

5.非线性故障
非线性故障也是发电厂电力系统比较多发的接地故障,电力系统的二次回路正常运转的情况下,半导体材料却会对回路产生影响作用,使系统的内阻出现变动。

如此一来,电阻波动会导致电力系统的稳定性遭受破坏,就容易引发其他的问题出现。

三、发电厂电力系统接地故障的判断及解决措施
发电厂电力系统接地故障的准确判断,是接地故障解决的前提条件,只有准确确定电力系统接地故障的部位,对故障情况进行正确判断,以此采取有效的措施对故障进行处理解决,保障发电厂电力系统高效、稳定的运行。

下面对发电厂电力系统接地故障的判断及解决措施进行分析。

1.具体方法接地故障的判断及解决措施
(1)故障排查法
故障排查是电力系统故障实际情况确定的重要环节,通过对电力系统相应设备的排查来对故障进行明确,从而为故障的维修方案制定提供准确的故障信息。

首先,要对系统故障现场进行大概的分析,对电力设备运行环境因素进行明确,潮湿、污染等都是影响设备运行的因素。

系统设备故障有可能是由于环境因素所致。

其次,如今电力系统中都具备自动监测功能和警报功能,故障排查人员可以通过系统监测的数据以及警报信号详情,来对设备故障区域进行判断,缩小故障排查的而区域范围,电力系统在阴雨天比较容易出现故障,若是因潮湿方面的问题而引发的故障,系统中绝缘设备就是故障排查的重点。

最后,若是系统出现瞬间停电的接地故障,就需要在瞬间停电的状态下,来准确判断故障情况。

要将与电网之间没有关联性的设备先断电,再将继电保护装置进行断隔,然后将所有电源切断,进行故障排查。

(2)故障定位法
发电厂电力系统的组成结构较多,故障定位法应用是利用专用的定位仪或查找仪进行的,相对来说查找仪的应用便捷度较高,在发电厂电力系统较为适用,可以在发电厂电力系统正常运行的过程中,查找定位故障。

发电厂可以购买便携式的查找仪,在故障定位查找方面能够发挥有效的作用,通过查找仪,准确定位接地故障位置,从而提高电力系统接地故障解决修复的效率和质量。

(3)选线监测法
电力系统选线监测法是利用绝缘接地选线监测装置来实现的,发电厂电力系统当中包含电流互感器,监测装置能够通过对其感应器收集的信号进行分析,以此对直流回路的运行状态进行分析,通过对异常数据信息的识别判断,来确定故障接地点位置。

选线监测法利用系统内部的监测装置可以随时对直流线路进行检测,接地故障点的判断也能够保持准确性,故障检测效率较高。

(4)拉路法
拉路法应用的原理为:根据直流接地回路自动运行的模式,当它与电力系统之间脱离时,直流母线中的正、负极需要保持对地电压的
平衡,在查找直流接地系统的瞬间故障时拉路法比较适用,该方法的不足是无法准确定位到接地点,尤其是在相对复杂的电力系统当中,实际排查故障过程中有可能构成一个非常规的回路。

在拉路法实际应用期间,需要根据发电厂电力系统组成的实际情况进行合理的应用,一般拉路法都会作为辅助方法,进行接地故障的排查。

(5)拆端子法
当电力系统出现接地故障且接地点位置相对明确时,带电拆端子法是最常用的,简单说就是将纠缠在一块的带电部分逐一分离,进而分析是否存在接地故障。

准确定位故障点是最关键的环节,同时需要专业人员来进行操作和配合,拆端子前需要对设计图进行分析,防止误动误碰导致其他故障的发生。

找出某一范围后,从主回路开始检查,逐级做好排查。

拆端子法的应用对故障排查人员的技术要求较高,并且在实际应用期间需要保持严谨性,保证拆端子法应用有效性,同时避免操作不当对系统造成进一步的不良影响。

2.发电厂电力系统接地故障问题的有效预防分析
发电厂电力系统接地故障问题对发电厂电力系统运行的质量、稳定性、安全性都会带来不利的影响,在电力系统日常运行期间,需要做好接地故障的预防管理,防止接地故障出现才能促进电力系统运行优质性提升。

首先,电力系统运行期间会同步进行日常维护工作。

在此期间要对电力设备运行环境的湿度、温度进行合理的控制,做好防潮防腐处理,尤其在阴雨天气当中,要做好防水处理,并定时检查设备是否有进水的现象。

当雾霾天气出现时,要注重设备污染问题,污染也会导致电力设备运行出现故障。

基于此,电力设备日常维护工作需要制定合理的设备巡查监测方案,对电力设备运行状态进行实时掌握,对电力设备进行精细化的检查管理,当外界环境发生变化时,要对可能发生的故障问题进行重点关注,做好防护处理。

做好设备保护工作,电力系统当中包含大量的电力设备,而电力系统运行、电力系统施工、电力维护等环节都容易导致电力设备受到不良影响而引发故障。

在这些工作开展期间要注重设备的保护,所有施工操作环节,都需要安排具有专业素养、经验丰富的人员进行。

在设备长期运行后要对内部系统进行及时的更新,对容易发生故障的设备进行优化保护处理。

结语:发电厂电力系统接地故障问题对发电厂发电运行的可靠性会产生影响,接地故障问题种类较多,故障出现之后,需要对故障进行准确的定位,及时的排查与维修,尽快恢复故障问题,避免影响发电厂发电运行。

参考文献:
[1]田伟,刘源,任伟东.6kV厂用电系统接地的原因分析及对策[J].电世界,2016,57(8):29-31.
[2]耿昌易.变电站直流母线接地故障的判断及处理[J].城市建设理论研究:电子版,2016,6(8).
[3]凌青.10kV线路高阻接地故障的分析及处理[J].上海电气技术,2017,10(1).。

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35kV供电系统接地事故及防范措施分析

35kV供电系统接地事故及防范措施分析

35kV供电系统接地事故及防范措施分析摘要:在当前的供电系统运行过程中,接地故障影响最大,只有及时处理好接地故障,才能更好地保证水电站运行的稳定性,保障电力供应的安全性。

接地故障的发生会给人们正常用电带来影响,同时也会影响到供电系统的可靠性。

因此,在接地故障发生后,第一时间明确故障部位,并进行有效处理解决,以缩短停电时间非常必要。

而以配网数据为基础的故障定位方法的应用则能突破常规定位方式的局限,有效提升配网接地故障定位的精准性。

基于此,本文主要分析了35kV供电系统接地事故及防范措施。

关键词:35kV供电系统;接地事故;防范措施中图分类号:TH17文献标识码:A引言随着供电需求增长,需要强化供电系统性能,提高接地故障防范意识。

在现实工作中需要及时检查、准确定位故障,保障直流系统的安全稳定,维护变电站的运行状态。

为提高故障处理的有效性,需总结经验,提出接地故障维护的新措施,确保故障检查的质量和实际的维护效率。

1接地故障类型1.1有源接地按照类型差异,可将有源接地分为交直流串电接地和直-直流串电接地两类。

其中,当交-直流串电接地时,如果两点同时发生接地问题,将会导致保护误动或拒动,此情况较为严重,检修作业人员在实际工作中应高度警觉,该类故障出现后即刻进行故障点定位和处理。

1.2电阻性接地该接地方式是指通过阻抗接地,电阻是构成该阻抗的主要部分。

根据接地的具体情况,电阻性接地分为单点接地、多点接地、环路接地以及片接地。

1.3多分支接地多分支接地是指受制于设备改造、站点扩建等原因的影响,各用电设备因接线错误造成多电源点引入而导致的接地故障。

一般情况下,当多分支接地故障发生时,断开其中任意支路对电压造成的影响均处于较低水平,因此,多分支接地故障的排查难度要高于其他类型的接地故障[1]。

2.35kV供电系统接地事故影响第一,影响系统电压。

10kV线路发生接地故障后,虽然线电压仍维持在10kV,但相电压则会受到明显影响,使得变电站10kV母线接地相电压明显降低,而非故障相电压则明显升高,极端情况下甚至可升高至线电压,从而严重配电系统的正常、安全运行。

浅谈电力电缆接地环流故障分析与处理

浅谈电力电缆接地环流故障分析与处理

浅谈电力电缆接地环流故障分析与处理发表时间:2018-01-16T09:15:58.180Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:马瑜[导读] 摘要:随着经济的快速增长,国家对于电力的要求也越来越高,在电力传输过程中,受种种因素影响,高压电力电缆中潜在的故障问题逐渐暴露,给高压电力电缆供电的稳定性与可靠性带来不利影响。

(国网南阳供电公司河南南阳 473000)摘要:随着经济的快速增长,国家对于电力的要求也越来越高,在电力传输过程中,受种种因素影响,高压电力电缆中潜在的故障问题逐渐暴露,给高压电力电缆供电的稳定性与可靠性带来不利影响。

因此采用准确、快速的接地故障查找技术对高压电力电缆的故障问题进行查找,并消除存在的电缆故障问题,对供电的可靠性与稳定性可起到积极作用。

文章主要从电力电缆故障的基本概述出发,对高压电力电缆接地故障查找技术进行了分析,以供参考完善。

关键词:电力电缆;接地环流;故障分析引言电缆的运用逐渐替换下电线杆和许多露天的线路,输电的安全性和可靠性得到了优化和加强。

我国人口众多,经济发展敏捷,关于电力能源更加的依靠,生活和工作都离不开电力的支撑,因而相应的用电需求越加巨大,给电力运送线路造成了很大的负荷,为了减少电力能源的耗费,下降沿途运送线路和设备的损耗,我国采纳高压和特高压输电形式,将电力更快更节约的送达需求电力的当地,设备的损耗被下降,人们日子中所要承当的电费也在下降,但不可否认的是,这种高压电缆尽管具有较大的优势,可是一旦发作故障问题,深埋地下的电缆在故障勘探和发现上比较困难,有必要使用先进的勘探设备来敏捷及时的查找呈现故障的切当方位,也促进了更多的故障检测技能的立异发展,其间接地故障的查找技能就是主要针对高压电缆故障的一种勘探技能,本文将侧重讨论其表现的效果以及具体的解决办法。

1电力电缆构成分析在对电力电缆进行细化分析的过程中,要对其构成细节展开有效调研和综合性处理,积极落实愈加有用的信息处理机制和操控模型,确保管控系统的完好度和处理作用。

电力工程常见技术问题及处理措施

电力工程常见技术问题及处理措施

电力工程常见技术问题及处理措施电力工程是指利用电能进行输配电以及相关设备的设计、安装和维护等工作的总称。

在电力工程中,常常会遇到各种技术问题,这些问题如果得不到及时妥善的处理就会影响电力系统的正常运行。

掌握并解决这些常见技术问题是电力工程人员的基本素养之一。

本文将就电力工程常见技术问题及处理措施进行详细介绍,希望能为电力工程人员提供一些帮助。

一、输电线路故障输电线路故障是电力工程中最为常见的技术问题之一。

输电线路故障主要包括线路短路、线路断线、线路接触不良等多种情况。

面对这些故障,电力工程人员应该首先到现场进行勘察,确认故障点的具体位置和类型。

然后可以通过绝缘子清洗、线路接头处理、局部补缺等方式进行处理。

对于严重的故障,还需要及时跟进维修,以避免影响到正常的供电。

二、变电站设备故障变电站设备故障是电力工程中另一个常见的技术问题。

变电站设备故障主要包括变压器故障、断路器故障、隔离开关故障等。

对于这些故障,电力工程人员需要通过设备巡检和状态监测等方式及时发现设备故障,然后可以进行设备维修和更换。

还需要定期对变电站设备进行保养维护,以延长设备的使用寿命,减少故障发生的概率。

三、电力负荷过大电力负荷过大是电力工程运行中常见的技术问题之一。

电力负荷过大会导致输配电设备过载,影响设备寿命并可能引发安全事故。

电力工程人员需要及时对电力负荷进行识别和监测,并通过合理的调度和运行,以及加强对设备的管理和维护,来解决电力负荷过大的问题。

四、接地故障电力工程系统中的接地故障是一种常见的技术问题。

接地故障主要是指接地电阻偏大,接地装置接触不良等情况。

电力工程人员应该及时对接地装置进行检查和维护,发现问题要及时处理,以确保系统的安全运行。

五、电力供应中断电力供应中断是电力工程运行中最为严重的技术问题之一。

电力供应中断会严重影响用户的用电需求,并可能引发诸多安全问题。

面对电力供应中断,电力工程人员需要迅速定位并排除故障,恢复供电。

发电机定子接地故障处理分析

发电机定子接地故障处理分析

发电机定子接地故障处理分析摘要:由于发电机组中性点不采用直接接地方式,当发电机发生接地故障时,故障点将流过对地电容电流。

一般发电机的中性点是不采用直接接地的方式的,因此当发电机在运行出现问题时,出现问题的故障点会流过对地电容电流,而该电容电流所形成的电弧将会损害发电机其他部位的绝缘体从而引起铁芯的灼伤,铁芯遭到灼伤后则会形成相当具有危险性的相间或者匝间的短路问题,情况严重时还会烧毁发电机。

关键词:发电机;定子接地;故障大型汽轮发电机在电力系统中地位较重要,发电机主要由定子和转子组成,定子结构复杂,不易检修,对其保护尤为重要。

据统计,发电机最常见的故障中70% ~ 80% 的故障为定子单相接地故障。

一旦定子发生单相接地故障,若保护不及时可靠动作,接地弧光过电压可能导致发电机其他位置绝缘破损,严重时还会演变成相间或匝间短路故障。

因此,定子接地保护意义重大。

发电机定子接地是指发电机定子绕组回路及与定子绕组回路直接相连的一次系统发生的单相接地短路,通常是定子绕组绝缘破坏引起的,而发电机定子接地保护是反映上述单相接地故障的主保护。

由于大多数发电机采用中性点不接地或者经消弧线圈接地方式,所以它具有一般不接地系统单相接地短路的特点,接地电流是容性的,数值为发电机所在电压等级网络各元件对地电容电流之和。

一、故障原因分析根据以上分析发现,定子端部铁心发生松动,硅钢片在定转子之间磁拉力作用下进入定子线槽切割定子线棒是引起定子接地故障的直接原因。

而引起定子端部铁心松动的原因有以下方面。

1、设计的原因。

一是定子端部阶梯片过长,压紧效果不好,容易造成铁心松动,定子端部阶梯片由于压指约只有一半长度位于机座上,另一半为悬臂梁结构。

在拧紧压紧螺栓使铁心压紧时,必然是轭部受力较大,齿部受力较小。

对于硅钢片的任一齿而言,在齿端散张力的作用下越靠近齿根压力越大,越靠近齿端压力越小。

因此定子端部铁心在结构上看不易压紧、易松动。

2、制造的原因。

10kV线路接地故障快速诊断及解决方法

10kV线路接地故障快速诊断及解决方法

10kV线路接地故障快速诊断及解决方法摘要:高压线路的10kV配电线路在自身建设的不科学作用下容易发生电弧的现象,导致配电网络的电缆线绝缘层受损,使得接地故障发生。

第一,就线路分布来讲,如果10kV配电线路和电压线路发生交叉,10kV高压线的电压较少,高压配电线路和低压配电线路在变压器附近彼此交叉,配电线路中产生很多电弧,以造成10kV配电线路接地故障发生。

第二,10kV配电线路的一些零部件质量与有关规范要求不相符,在长时间的运转以及使用过程中磨损严重,造成接地故障的发生。

第三,10kV配电线路中错误的安装悬瓶设备和针瓶,这样也很有可能导致绝缘层受损,进而使得接地故障发生。

关键词:10kV线路;接地故障1.10kV配电线路接地故障的查找方法1.1通过绝缘遥测的判断方法绝缘遥测判断法是绝缘遥测法的前身,其是针对传统的绝缘遥测判断法的不足进一步完善改进而来的一种方法,在10kV配电线路接地故障中变压器数量不多或者长度偏短的情况下是比较适用这种方法的。

通过利用绝缘遥测的技术可以得知10kV配电线路两端的绝缘值,并再次比较,哪一端的绝缘值比较小,就证明哪一端出现了故障。

[1]这种方法不仅节省了时间同时也将查找的范围进一步缩小。

1.2线路绝缘的抽查遥测法在面对一些保证不了工作人员安全的线路故障中,使用线路绝缘抽查遥测法,通过进行对带电线路的绝缘进而保证工作人员的人身安全。

避雷针及针式瓷瓶是绝缘抽查遥测的两个主要点。

由于在设计悬式瓷瓶的时候,使用了最少两片以及降低电压使用的双层保险的办法,因此其不仅在外观视觉上感觉良好,同时也把绝缘故障的几率降到了最小。

在实际的故障中,通过利用抽查遥测法对单个绝缘子进行测量,或者也可以对一批绝缘子进行测量,这样不仅节约了时间同时也将检测效率大大的提高了。

但是,在对一批绝缘子进行测量的时候,如果发现绝缘值偏低的情况下,这就需要逐一的进行判断,直到找到低值的绝缘子才可以。

要想做到对支线的精准判断,就需要对整条线路的绝缘情况做到综合的评价,及时发现更换瓷件,将线路的绝缘水平进行提高,保证电力的安全运输。

发电厂电力系统接地故障的常见故障及处理

发电厂电力系统接地故障的常见故障及处理

发电厂电力系统接地故障的常见故障及处理摘要:发电厂在促进我国社会经济发展中起到关键性作用,发电厂可持续发展和电力系统高效运行紧密相连。

在实际生产运行中,发电厂电力系统由于受到多方面因素影响,接地故障问题频繁发生,要在针对性处理基础上加大检修与维护力度,将发生率降到最低的同时促使电力系统高效运行,在保证发电质量基础上实现综合效益目标。

关键词:发电厂电力系统接地故障常见故障处理在社会市场经济发展大潮中,发电厂发电能力已成为衡量地区经济发展的一项关键性指标。

同时,故障管控是发电厂电力系统稳定运行的重要环节,接地故障是常见故障之一,要多层次深化把握电力系统运行中常见的接地故障,在实践过程中提出行之有效的措施,在准确判断、分析过程中进行科学化处理,提升电力系统运行稳定性与经济性,实时满足地区经济建设发展电能需求。

一、发电厂电力系统常见接地故障发电厂是现阶段我国电力建设中的关键性组成部分,发电厂电力系统高效运转对促进电力建设发展起到重要作用。

在环境、人为等多方面因素作用下,发电厂电力系统运行中接地故障发生率较高,接地故障类型较多,比如,两点接地故障、多分支接地故障。

1、两点与多点接地故障在发电厂电力系统运行中,两点接地故障问题出现的主要原因是检修人员对发生的单点接地故障重视度不高。

电力系统运行中出现电阻性单点接地情况后,接地电阻数值明显降低,无法满足相关规定,极易引发单点接地故障,进而,导致电力系统运行中出现两点接地故障。

两点接地故障也和电力系统信号微弱问题处理不科学,故障隐患问题处理滞后等有机联系。

与此同时,多点接地故障发生原因和两点接地故障类似,都和接地电阻数值变化有关。

发电厂电力系统运行中多个点进行高阻接地,导致电阻数值不断下降,在实际处理中,检修人员要在检查、检测、分析中明确出现接地电阻问题的具体支路,对其进行科学化处理。

2、多分支接地故障和非线性电阻接地故障多分支接地故障、非线性电阻接地故障都是发电厂电力系统运行中经常出现的接地故障。

火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施_3

火力发电厂电气运行中故障原因及应对措施发布时间:2021-12-16T03:47:15.221Z 来源:《中国电业》2021年21期作者:刘红娜[导读] 现阶段,火力发电已经成为一种比较常用的发电形式,其运行的平稳性直接关乎着人们的日常生产和生活,刘红娜北方联合电力公司包头第二热电厂 014030摘要:现阶段,火力发电已经成为一种比较常用的发电形式,其运行的平稳性直接关乎着人们的日常生产和生活,对促进国家经济的发展以及社会的进步也起到了重要的推动作用。

在火力发电的实际运行过程中,最为重要的一个环节就是电气系统运行的安全性,要知道,电气系统是一个结构非常繁琐的系统,一旦这个系统在运行的过程中产生违规操作,那么就很容易出现严重的隐患和故障,造成不可挽回的后果。

对此,为了能够降低这种事件发生的概率,相关部门要重视电气系统运行的相关事宜,要定期做好相应的检查工作,一旦发现故障,要在第一时间制定合理的解决策略。

文章主要结合当前火力发电的实际情况,对火力发电厂在实际运行过程中一些比较常见的问题进行深入剖析,并针对这些故障分析了其产生的主要原因,并有针对性的提出了几点可行性对策,以供相关部门作为参考。

关键词:火力发电;电气运行;故障原因;应对措施;方案;分析引言在我国社会经济不断进步的推动下,人们对各个领域都提出了更好的要求,同时在电力的需求方面也在不断增加。

目前,我国的火力发电行业正在面临全面的更新和调整,相关的机械设备也在不断更新。

值得关注的是,在现有的火力发电厂中,所供电的范畴是大多是大中型发电系统,这对我国各行各业的发展都提供了相应的电力输出。

电气设备的主要功能就是能够促进电力系统在运行过程稳定性,使其能够按照相关程序进行有序操作,其中权力电动的操作环节是最要引起重视的,要知道,所有机械设备在经过长时间的运行之后,都很容易产生一些故障,这些都会在所难免的,因此,一定要明确故障产生的主要原因,并及时进行解决。

浅析135MW空冷发电机转子故障接地原因分析、处理方法及防范措施

浅析135MW空冷发电机转子故障接地原因分析、处理方法及防范措施摘要:发电机是发电厂的主要设备之一,发电机的运行安全与否直接关系到发电企业的安全经济效益,以及电力系统的安全运行和稳定性,发电机出现转子内部一点接地危害较大,后果也非常严重,本文主要浅析发电机转子故障接地的主要原因、处理方法及防范措施。

关键词:发电机一点接地防范措施一、故障简述:我厂为2台135MW空冷发电机组,发电机为国产的型号为QF-135-2型发电机,额定电压:13.8KV,额定电流:6645A 功率因数:0.85,额定转速:3000r/min,额定频率:50Hz,定子相数:三相,定子接法:Y,绝缘等级:F 级,励磁方式:自并励,冷却方式:空冷,于2008年12月初次投运,2011年9月进行第一次抽转子大修,2018年4月进行小修工作,小修时对发电机转子滑环进行清灰、更换碳刷工作、预试工作,预试结果为发电机转子绝缘电阻为240 MΩ、直流电阻为0.1289Ω。

于2018年4月26日并网成功。

2018年5月7日,#1机组停机前有功78MW、无功-22Mvar,转子电流629A,转子电压88V。

12时29分,#1机组跳闸,DCS发出“发变组保护A柜后备保护动作”信号,转子一点接地保护动作。

就地检查发变组保护A柜显示转子一点接地保护动作跳闸,动作值电阻小于1k,动作时间2s,保护为正确动作。

发电机现场检查未发现明显故障点,但发电机本体励端有焦糊味,随后摇测灭磁开关下口至发电机滑环处母线绝缘500MΩ正常,安装上碳刷摇测发电机转子绕组绝缘为0 MΩ。

再次对滑环室彻底吹扫后转子绝缘仍为0 MΩ,现场判断为发电机转子一点接地,故障点在发电机转子上。

随后联系发电机厂家专业技术人员对发电机转子接地故障进行了排查,现场解体滑环室和励磁侧端盖发现外环转子绕组和导电杆连接螺钉烧损,需发电机抽转子进行更换转子绕组引线和导电螺钉。

二、原因分析:发电机厂家专业技术人员对发电机转子接地故障进行了排查,发现故障点在固定转子引线的导电螺钉处。

发电厂电力系统接地故障的判断及解决措施

发电厂电力系统接地故障的判断及解决措施摘要:电力系统供应的稳定性直接关系着地区经济发展,发电厂电力系统运行过程中,不可避免地会出现接地故障,影响电力供应。

本文针对发电厂电力系统常见的接地故障,结合发电厂接地故障的危害,探讨分析发电厂电力系统接地故障的抢修方法,希望对提升电力系统供应的稳定性有所帮助。

关键词:发电厂;电力系统;接地故障;判断与措施1发电厂电力系统中常见的接地故障第一,两点接地故障。

电阻性单点接地会导致接地电阻阻值不高,远低于预定直流系统值,此时事会引发接地故障。

该故障对整个电力系统运行不会产生明显的影响,但会随着时间累积引发两点接地故障。

第二,多点接地故障。

多点接地会降低总接地的电阻值,此时的电阻数值低于系统标定的数值,会发生多点接地故障。

需要检修人员对接地电阻进行系统性的检查,进行故障定位。

第三,多分支接地故障。

若电厂电力系统中出现正负电源接地问题,此时可判断为多个电源点干扰造成,为解决此问题,检修人员大多会采用拉路法对系统进行排查。

第四,非线性电阻接地故障。

此故障产生的原因主要是电力系统中二次回路在运行过程中,半导体材料出现接地故障,导致系统内部电阻会随着电压的变化而变化,此类故障并不会表现为线性特征,对故障检修控制带来影响[1]。

2发生接地故障的危害①当发生接地故障时,会导致变压器设备电压互感铁芯出现饱和状态,增大励磁电流,最终导致PT损坏。

当发生单一的接地故障时,会出现大于正常电压的谐振过压现象,会破坏设备的绝缘性。

②发生接地故障时对配网线路设备,带来主要影响是出现间歇性弧光,导致绝缘子断裂,甚至引发重大的短路故障。

配网线路故障会引发系列性的连锁反应,导致变压器烧毁、避雷装置击穿,甚至引发火灾问题。

③当发生接地故障时,会导致电力系统出现断裂掉落的情况,若线路掉落地段无人切断电源,会导致电路持续向大地直接或间接地放电增大电力损耗,对周边人员的生命财产安全带来影响[2]。

3发电厂电力系统接地故障的判断方式3.1拉路法维修人员使用拉路法进行检修时,对于直流接地回路,需要在短时间内切断所有电源。

发电厂DCS控制系统中常见故障及处理

电厂DCS控制系统中常见故障及处理1.分散控制系统(dcs)概述DCS具有通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范化、调试方便、运行安全可靠的特点,在国内外电力、石油、化工、冶金、轻工等生产领域特别是大型发电机组有着较为广泛的应用。

目前国内应用较多的的品牌主要有:(1)国外品牌:霍尼韦尔、ABB、西屋、西门子、横河等;(2)国内:国电智深、和利时、新华、浙大中控等。

DCS的安全、可靠与否对于保证机组的安全、稳定运行至关重要,若发生问题将有可能造成机组设备的严重损坏甚至人身安全事故。

所以非常有必要分析DCS运行中出现的各类问题,采取措施提高火电厂DCS的安全可靠性。

2.DCS在生产过程中的故障情况每个厂家的DCS都有其各自特点,因此其故障的现象分析和处理不尽相同,但归纳起来由DCS引起机组二类及以上障碍可划分为三大类:(1)系统本身问题,包括设计安装缺陷、软硬件故障等。

(2)人为因素造成的故障,包括人员造成的误操作,管理制度不完善及执行环节落实。

(3)系统外部环境问题造成DCS故障。

如环境温度过高、湿度过高或过低、粉尘、振动以及小动物等因素造成异常。

2.1DCS本身问题故障实例此类故障在生产过程中较为常见,主要包括系统设计安装缺陷、控制器(DPU或CPU)死机、脱网等故障,操作员站黑屏,网络通讯堵塞,软件存在缺陷,系统配置较低,与其他系统及设备接口存在问题等。

2.1.1 电源及接地问题(1)某电厂DCS电源系统采用的是ABB公司Symphony III型电源,但基建时仍按照II型电源的接地方式进行机柜安装,与III型电源接地技术要求差异很大。

机组投产以来发生多次DCS模件故障、信号跳变、硬件烧坏的情况,疑与接地系统有关。

同样,某电厂在基建期间DCS接地网设计制作安装存在问题,DCS系统运行后所有热电阻热电偶温度测点出现周期波动。

(2)某厂因电源连线松动而导致汽机侧控制系统失效。

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