配电网接地故障原因分析及处理对策(正式)
电力配电线路故障原因分析及处理

电力配电线路故障原因分析及处理摘要:配电网是电网中重要的一环,它与电网的各种设备相连,电网发生故障后,电网将通过配网为客户供电。
当前配电线路运行中出现的问题很多,造成输电品质不佳,对电网的安全运行产生了很大的影响。
为提高配电线路的检修质量,必须对检修人员进行全面的分析,明确其主要原因,严格落实检修方案,增强安全意识,确保电网正常运行。
关键词:配电线路;线路故障;线路检修1电力系统配电线路常见故障1.1配电线路接地故障在电力系统中,通常将配电线路的接地划分为保护接地和工作接地。
其中,保护接地是指在电力设备的金属表面上设置接地装置,把电力设备内部的局部电流导入到地面,从而防止工人受到金属外壳的直接电击,从而避免了安全事故。
工作接地通常可分为三种类型,即中性点接地、防雷接地和塔接地。
通过中性点接地,可以使配电网的电压得到稳定;在雷击发生时,防雷接地能有效地阻止雷击对电力设施的损害;采用塔状接地,可以使电力装置的线路更加简单。
以上的接地技术在电力系统中起着举足轻重的作用,一旦有一种接地方式的缺陷,就会使配电系统的接地失效。
在设备安装过程中,配电线路具有设备正常运行、保护设备、减少故障等功能,对配电线路的正常运行也是保障检修人员生命安全的一项重要措施。
在配电网建设中,电力系统的接地网设计是建筑工人应重视的问题。
设备盖板、操作变压器、地杆等都是常见的保护接地设备,通常情况下,使用保护接地设备能使人身安全得到最大程度的保护。
在实际应用中,常忽略了保护接地设备的安装,严重影响了以后的使用。
若缺乏保护接地设备,将会使配电线路的绝缘点受到损坏,使电流过大、电压过高,长期下去,将会给电网带来极大的负荷,严重的会对电网的安全和生命安全产生不利的影响。
1.2配电线路短路故障鸟儿在这里逗留或筑巢,电线T型连接,角柱和绝缘开关的安装和连接不当,都会造成电力系统的短路。
鸟粪、鸟在飞行、着陆过程中展翅会导致绝缘子被污,从而导致线路短路;当鸟儿把树枝或其它物质搭在配电线路上时,会引起电力系统间的短路。
配网接地故障的分析及处理

配网接地故障的分析及处理摘要:接地故障是配网故障中最常见的故障之一。
在实际工作中,配网线路发生当相接地故障后通常需要停电维修,这就降低了供电的可靠性和稳定性。
因此对配网线路接地故障进行深入的研究具有积极的意义。
关键词:配网线路;接地故障;分析;处理方法当配网线路出现接地故障时,怎样正确快速地查找到故障点并进行处理,是保证电力系统安全运行的关键,因此必须对配网线路接地故障的危害进行深度分析以及对故障进行有效及时的处理。
文章在对配网线路接地故障原因进行分析的基础上,探讨了配网线路接地故障的处理以及预防措施。
只有及时对配网线路故障进行排查和预防,才能有效防止和保护电力系统安全稳定运行。
1配网线路接地故障的类型1.1单相接地故障单相接地故障是造成配电线路接地故障的主要原因,据统计,在全国的配电网线路接地故障中,单相接地故障占80%以上。
单相接地故障属于配网短路的故障之一,发生的时候常常表现为其一相电压会明显降低,而其两相电压会明显升高,造成变电压器的不稳定和不可靠性,诱发灾害。
1.2其他各种接地故障单相接地故障是造成配网线接地故障的主要原因,除此之外,还有:两相短路、两相接地短路、三相短路等。
这些接地故障在实际生活中发生的概率较低,但是若引发该类短路,必然会造成供电系统电压不稳,导致大面积的停电,如果电压达到持续的不稳定,会造成电路线路严重烧毁,发生更加严重的短路发生,所引发的后果更加严重。
2配网线路接地故障发生的原因2.1 配网线路接地故障原因造成配网线路接地故障的因素有很多,发生单线接地故障的主要原因有:导线在绝缘子上绑扎或固定不牢脱落到横担上,导线断线落地或搭在横担上,配网变压器高压引线断线,导线风偏过大与建筑物距离太近,配网变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地,配网变压器台上的避雷器或熔断器绝缘击穿,同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下层导线上,导线上的分支熔断器绝缘击穿,绝缘击穿,导线落雷,树木搭线或盖房用物碰线,农忙季节拖拉机耕地误碰拉线等是发生线路单相接地故障的主要原因。
10kV配电网单相接地故障原因分析及措施

10kV配电网单相接地故障原因分析及措施摘要:随着经济的飞速发展和城镇化道路的延伸,人民生活水平日益提高,用户对于高效电能的要求也日益突显,但电网在运行的过程中,不可避免地会受到故障的影响,本文分析了配电网单相接地故障原因、接地故障带来的危害,同时提出了预防和解决故障的一些措施及方法,对于帮助提高配电网供电安全性和稳定性具有一定意义。
关键词:10kV配电网;单相接地;故障;措施引言单相接地是10kV配电网故障中最主要的部分。
单相接地故障不但影响供电可靠性、供电量及线损,而且可导致变电站电压互感器烧毁,造成设备损坏、大面积停电事故。
随着多地区联网供电的形成,配电网络的规模以及复杂程度逐渐加大。
在此条件下通信技术以及电子技术就对供电网的可靠性提出了更高的要求。
当发生单相接地故障后,要及时的对故障进行修复,从而缩短停电时间、减小对社会的影响。
一、单相接地故障发生原因1.自然灾害导致单相接地故障由于10kV架空线路分布范围广泛,沿途地形较空旷,每逢雷雨季节处于空旷地带的架空线路常遭雷击,造成的结果有绝缘子击穿或爆裂、避雷器爆裂、导线断线或搭在横担上等;另一方面,强风也会对配电网造成威胁,其现象主要有杆塔倾斜或倒塌等。
2.由于配电设备因素造成接地故障配电变压器高压引下线发生断线;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或者接地以及原有的产气式高压柜运行年限较长,内部绝缘老化严重,柜内运行环境较差等因素都会引发接地故障。
3.树障造成单相接地故障部分单位、居民对清除树障工作的重要性认识不足,对于供电企业定期组织的树障清理不予配合,甚至阻挠工作开展,使线路隐患不能够得到及时清理,易引发导线对树木放电或树枝断落后搭在架空线路上,引发接地故障。
4.人为因素造成单相接地故障由于部分线路沿公路侧架设,道路车流量大,部分驾驶员违章驾驶,造成车辆撞倒、撞断杆塔的事件时有发生。
城市转型升级建设步伐加快,伴随着三旧改造,大量的市政施工及基建项目不断涌现,基面开挖伤及地下敷设的10kV电缆,施工机械碰触线路带电部位。
探究10kV配网线路接地常遇故障及解决方法

探究10kV配网线路接地常遇故障及解决方法摘要:10kV配电网作为城市电力供应的重要组成部分,其可靠性和稳定性对电力系统的正常运行至关重要。
然而,由于各种原因,10kV配网线路接地常遇故障,给电力系统带来了很大的安全隐患。
本论文通过对10kV配网线路接地常遇故障的探究,深入分析了故障的原因,并提出了相应的解决方法,以提高10kV 配网线路接地的可靠性和稳定性。
关键词:10kV配网线路;接地故障;解决办法110kV配网线路接地常遇故障的原因1.1设备老化和损坏设备老化是设备长时间使用后所固有的问题。
10kV配网线路中的设备,如绝缘子、开关、电缆等,经过长时间的运行,会受到电流和电压的作用,导致设备内部绝缘材料的老化和破损。
绝缘材料老化和破损会导致设备的绝缘性能下降,增加了设备发生接地故障的风险。
设备受到外部因素的侵蚀也是设备老化和损坏的原因之一。
10kV配网线路常常处于室外环境,受到各种气候条件的影响,如日晒、雨淋、风吹、冰冻等。
这些气候因素会导致设备表面的涂层破损、金属腐蚀,进而导致设备的绝缘性能下降和机械强度减弱,增加了设备发生接地故障的可能性。
1.2外部干扰和损坏电磁干扰是外部干扰的一种主要形式。
在10kV配网线路附近存在着大量的电力设备和通信设备,这些设备工作时会产生电磁场。
电磁场的存在会对接地系统造成一定的干扰,可能导致接地系统的电阻增大,从而影响接地效果。
此外,雷击也是电磁干扰的一种表现形式,当雷电击中配电线路时,会对接地系统产生强大的电流和电压冲击,可能导致接地系统的损坏。
动物破坏也是导致10kV配网线路接地故障的常见原因之一。
配电线路通常布设在室外环境,动物如鸟类、啮齿动物等可能会因为寻找食物或栖息地而在线路上踩踏或咬嚼。
这些动物的行为可能会导致接地线路的断裂或接地装置的损坏,进而引发接地故障。
人为破坏也是10kV配网线路接地故障的一种常见原因。
一些不法分子可能会故意破坏接地系统,例如盗取接地线的铜材、破坏接地装置等。
配电网接地故障原因分析及处理对策(正式)

编订:__________________审核:__________________单位:__________________配电网接地故障原因分析及处理对策(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-1375-72 配电网接地故障原因分析及处理对策(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
下载后就可自由编辑。
1 引言在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。
2 故障原因(1) 雷害事故。
10~35kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低,地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害,导致设备损坏,危及电网安全。
(2) 污闪故障。
10~35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。
据对10kV配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。
绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。
(3) 铁磁谐振过电压。
10~35kV系统属于中性点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引起绝缘闪络、避雷器爆炸,甚至电器设备烧毁。
配电网接地故障原因分析及处理方法

配电网接地故障原因分析及处理方法【摘要】配电网接地故障是影响供电质量和安全的重要问题,本文从接地故障的常见原因、处理方法、预防措施、影响以及案例分析等多个方面进行了详细介绍。
常见原因包括接地电阻增大和接地线路受损等。
处理方法主要包括加强设备维护和及时修复故障。
预防措施方面建议定期检查设备和培训维护人员。
文章还分析了接地故障给供电系统带来的影响,以及通过案例分析展示了解决问题的重要性。
最后的结论部分强调了处理接地故障的及时性和准确性,同时强调了维护和检修的重要性,以及总结经验教训。
通过本文的阐述,读者可以更好地了解配电网接地故障的原因、处理方法和预防措施,从而提高对接地故障的识别和解决能力。
【关键词】配电网、接地故障、原因分析、处理方法、预防、影响、案例分析、处理需要及时、维护、检修、经验教训、提升能力。
1. 引言1.1 配电网接地故障原因分析及处理方法配电网接地故障是指配电系统中接地电阻异常或接地线路受损,导致设备无法正常接地而造成的故障。
接地故障一旦发生,不仅会影响设备的安全运行,还可能给人员造成电击伤害,甚至引发火灾等严重后果。
及时发现和处理配电网接地故障至关重要。
接地故障的常见原因主要包括接地线路断开、接地电阻过大、接地线接触不良、接地线受损、接地方式选择不当等。
在日常运行中,设备老化、环境恶劣、人为疏忽等都可能导致接地故障的发生。
针对接地故障,我们需要采取正确的处理方法。
首先要及时排查故障原因,找出故障点并进行修复。
其次要对接地线路进行定期检查和维护,确保其正常运行。
加强员工培训和意识教育,提高操作人员的安全意识和应急处置能力也十分重要。
在预防接地故障方面,除了定期检查设备、维护接地线路外,还可以加强配电系统的监测和保护,及时处理异常情况,确保设备安全运行。
选择合适的接地方式,提高设备的抗干扰能力也是有效预防接地故障的重要措施。
接地故障的影响不容忽视,除了给设备和人员带来损失外,还可能给企业的生产和运行造成重大影响。
电力线路接地故障分析处理方法
电力线路接地故障分析处理方法电力线路接地故障是指电力线路的导体或设备与地之间存在异常的导通通路,导致电流由电网进入地,引起接地电流或接地电压异常升高的现象。
接地故障会对电力系统的安全运行造成威胁,因此需要对接地故障进行及时分析和处理。
一、故障分析方法1. 定位故障点:通过检查线路或设备的报警信号,了解故障目的地,通过检查线路或设备的报警信号,了解故障目的地。
2. 线路巡视:对有疑点的地方进行仔细检查,包括杆塔、导线和绝缘子等部位的检查。
3. 室内查看:对接地装置、开关设备和电缆线路等设备进行细致检查,查看是否存在异物、破损、漏电等问题。
4. 利用测试仪器:使用电流表、震动表、接地电阻仪等进行系统性的检测和测试,了解接地故障的具体情况。
5. 数据分析:对检测和测试所得的数据进行整理和分析,确定接地故障的具体位置和原因。
二、故障处理方法1. 针对导线的接地故障,应立即停电,切断故障导线与电源的连接。
对于高压线路,可以利用挂地棒等方法接地将导线接通到地,防止电压引起的危险。
2. 针对设备接地故障,应先停机,然后切断设备与电源的连接。
对于一般设备,可以通过更换设备来解决问题;对于重要设备,可以考虑对设备进行修复或更换故障部件。
3. 找到接地故障的具体位置后,应进行修复或更换故障部件,并进行严格的试验和检测,确保故障彻底解决。
4. 进行接地电阻测试,确保接地系统的质量合格。
如果接地电阻过高,应采取措施降低接地电阻,提高接地系统的可靠性。
5. 故障处理完成后,应进行相关记录和汇总,对故障处理过程进行总结和分析,以便今后遇到类似问题时参考和借鉴。
配电网单相接地故障原因分析
1 . 2 树 障
为 了清 除 线 路 的安 全 隐 患 ,一般 供 电企 业都 会 定期 清 理 树障 , 然 而 一 些 单位 和 居 民对 树 障清 理 的 必要 性 和 重 要 性 认 识 不足 , 以 至 于 供 电企 业 不 能 及 时清 除树 障 , 容 易 导致 导 线 对 树
生 故 障 时 能 够 快 速 的找 到 故 障 线路 ,安 装避 雷 器 和 分 支熔 断 器 发 挥 重要 作 用 , 同时 对 雷 击 灾 害也 能起 到 很 大 的作 用 : 将 故
象: 还 有 大 风 也会 使得 杆 塔 发 生倾 斜 甚 至倒 塌 , 对 配 电 网 的 安
全 带 来威 胁
的放电 . 损 耗 大 量 电 能
在配电 网中, 常常发生单相接地故 障, 尤其 是 在 大 风 还 有 雨 雪 季 节 时。 而一旦发生单相接地故 障, 会 造 成 配 电 网稳 定性
降低 , 对 变 电 设备 的 安 全 运 行 带 来 严 重 的 影 响 。 供 电 企 业要 及 时找 出故 障的 原 因 , 尽 早修 复 , 恢 复 正 常供 电 。
配 电 设 备 造 成 的接 地 故 障 主 要 包括 三 个 方 面 :④ 配 电 变
合 理 预 测 线路 负荷 ; 导 线 截 面应 与 负荷 相 配 : 将 线路 的 供 电半 径缩小等。
压 器 高压 绕 组 单 相 绝缘 击 穿 或接 地 ;② 配 电 变压 器 高 压 引 下
线 断线: ③ 原 有 的 产 气 式 高压 柜 运 行 的年 限 比较 长 , 内部 绝 缘
能 引起 故 障 的接 地 点 . 再进 行 现 场 确 认 而对 线路 分 段 比较 少
1 . 4 人为 因素
配电网接地故障原因分析及处理方法
配电网接地故障原因分析及处理方法1. 引言1.1 背景介绍配电网接地故障是影响供电质量和安全稳定运行的重要问题。
随着电力系统的不断发展和扩大,配电网接地故障已成为影响电网运行的主要因素之一。
深入研究配电网接地故障的原因及处理方法,对于提高电网运行的可靠性和安全性具有重要意义。
配电网接地故障原因复杂多样,包括设备故障、接地电阻过大、接地线路松动等。
这些原因可能会导致电网接地电阻增大、接地电势升高,从而影响电网的安全运行。
针对不同原因进行深入分析,对于及时发现和解决接地故障问题至关重要。
本文将结合实际案例,对配电网接地故障的原因进行详细分析,提出相应的处理方法,并总结预防措施和紧急处理措施。
希望通过本文的研究,能够为电力系统的安全稳定运行提供一定的参考和帮助。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨配电网接地故障的发生原因,并提出有效的处理方法、常见接地故障案例分析、预防措施和紧急处理措施,从而提高配电网的运行可靠性和安全性。
只有深入了解和分析接地故障的原因,我们才能有针对性地制定相应的预防和应对措施,及时处理故障情况,确保配电系统运行稳定。
通过本次研究,我们希望能为配电网接地故障问题的解决提供一些新的思路和方法,为电力系统的正常运行和发展贡献一份力量。
2. 正文2.1 配电网接地故障原因分析配电网接地故障是指配电系统中的接地电网出现故障或失效的情况,可能导致电气设备或系统发生故障或损坏,甚至引发火灾等严重后果。
接地故障的原因可能有多种,主要包括以下几个方面:1. 设备老化或损坏:随着设备的使用时间增加,设备内部元件可能出现老化、损坏或松动,导致接地效果不佳或出现接地线断裂等故障情况。
2. 接地电阻过大:配电系统中的接地电阻过大会导致接地效果不佳,使得接地电网无法有效地漏电,从而增加了接地故障的风险。
3. 接地线接触不良:接地线接触不良会导致接地电网连接不牢固,接触电阻增加,影响了接地效果,从而增加了接地故障的发生概率。
配电网接地故障原因分析及处理方法
2019年3期方法创新科技创新与应用Technology Innovation and Application配电网接地故障原因分析及处理方法翟润强(广东电网有限责任公司惠州仲恺供电局,广东惠州516029)配电网是由多种配电设备(或元件)以及相关的配电设施共同组成,从而实现变换电压和向终端用户直接分配电能的电力网络系统,其安全、稳定运行,对于整个电网的安全运行有重要的意义。
根据相关资料统计显示,我国电力系统运行中,其中中压配电网发生触电事故最多,每年有2000多起,导致死亡人数近1000人。
而且中压配电网在接地故障后,如果不能及时排除故障,极易导致电网大面积停电,给人们正常的生活和生产带来巨大影响,有的甚至导致重大经济损失。
再者,配电接地系统的安全运运行,对于保障人民群众人身安全、提高供电可靠性的具有重要意义。
因此,电力工作者必须不断提高自身技术技能,及时发现故障隐患,采取有效的措施排除故障,才能确保配电网安全、稳定运行。
1配电网接地技术现状随着经济的快速发展,人们生活和生产用电量也不断攀升,对电力电能的依赖也越来越强。
针对此种情况,近年来,电网公司也在不断解决配电网存在的薄弱环节,优化配电网结构,配电网的发展与建设也进入了新的时期。
但配电网接地故障长期以来一直是配电网运行过程发生率最高故障类型,对配电网的安全运行造成较大威胁,需要技术人员给予充分的关注。
因为配电网接地故障的处理面临着小电流接地系统故障选线、高阻、弧光、断线故障诊断与处理等多种难题,配电网接地故障处理成为行业内关注的热点问题。
在我国电网建设中,中低压配电网中性点接地方式主要包括:大电流接地方式和小电流接地方式二种,二者中又以小电流接地方式最为普遍。
随着电网的建设与发展,在配电网开始采用中性点经小电阻接地的运行方式,此外,也有一些配电网中性点经高电阻接地、经消弧线圈并联小电阻接地的运行方式。
从理论设计以及工作原理分析来看,小电流接地系统在一定程度对提高配电网供电的连续性有很好作用。
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1引言
在10~35kV电网中,各类接地故障相对较多,使电网供电的可*性降低,对工农业生产及人民生活造成很大影响,所以必须认真分析故障原因,采取有效的防护措施。
2故障原因
(1) 雷害事故。
10~35kV系统网络覆盖面较大, 遭受雷击的概率相对增多,不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善,绝缘水平和耐雷水平较低, 地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害, 导致设备损坏,危及电网安全。
(2) 污闪故障。
10〜35kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。
据对WkV
配电线路的检查发现,因表面积污而放电烧伤的绝缘子不少。
绝缘子污秽放电,是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。
(3)铁磁谐振过电压。
10〜35kV系统属于中性
点不接地系统,随着其规模的扩大,网络对地电容越来越大,在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对较大,感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引起绝缘闪络、避雷器爆炸,甚至电器设备烧毁。
(4) 弧光接地过电压o配电网络是属于中性点绝
缘系统,当发生单相接地时,健全相电压将升高到线电压,但是如果发生单相间歇性的对地闪络、线路下的树木在大风作用下间歇性地对导线形成放电,接地点电弧间歇性地熄灭与重燃,引起电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,并在健全相和故障相产生暂态过电压,健全
相的最大过电压为线电压的 3.5倍,故障相的最大过电压为2倍。
如果网络中存在绝缘弱点,热必会引起击穿、短路或危及电气设备, 形成严重事故。
(5) 由单相接地引起的相间短路事故。
对6〜
1OkV系统,由于变压器大多是三角形接线,没有中性点引出,也没有装消弧线圈。
随着电网的发展,特别是电缆线路增多,网络对地电容越来越大,当发生单相瞬间接地时,电弧不能自行熄灭,容易形成相间短路,使断路器跳闸。
(6) 线路的质量及其他原因。
①线路的安装质量不高,布局不合理。
有的线路没有按规范安装架设,交*跨越距离不够;有的线路绝缘子安装前未逐片摇测绝缘和抽样进行交流耐压试验, 绝缘爬距不够。
②运行维护不当。
配电线路未能定期轮换检修,以致线路存在很大缺陷,网络带病运行。
③薄绝缘设备。
在配电网络中有的设备绝缘水平低下,有些安装工艺不符合要求。
④线路通首树木的影响。
不加强通道维护,不定期裁剪树木,常引起线路接地或短路。
3整改防范措施
(1) 提高配电网络的防雷水平。
采用避雷针或避雷线,加强变电所进线段直击雷保护,并加强杆塔和避雷线的接地,使其不大于100,终端杆塔接地电阻不大于4Q,合理设置避雷器保护,安装性能好的金属氧化物避雷器,注意降低避雷器的接地电阻,接地引下线要求牢固可凭有足够的截面并且不能太长。
(2) 提高配电线路绝缘水平,消除绝缘缺陷。
(3) 加强配电网的防污闪工作。
对配电网进行盐密测试划分污秽等级;对重污区要提高线路绝缘水平, 加大外绝缘爬距,使之符合电瓷外绝缘所处地区污秽等级的要求,并留有适当的裕度;加强外绝缘的清扫工作,逐步做到以盐密监测作指导,并结合运行维护,合理安排清扫周期,提高绝缘水平。
(4) 消除配电网络的铁磁谐振。
消除铁磁谐振的方法很多,如采用专用消谐器,电磁式电压互感器一次绕组中性点不接地等。
(5) 系统进行接地补偿。
对6〜35kV系统的电容
电流进行测试。
如1OkV系统音相接地故障电流超过30A, 3kV系统超过10A的都要考虑对电容电流进行补偿。
35kV系统可直接用消弧线圈,由于主变压器一般都是三角形接线,无中性点引出,可装设接地变压器,其容量应与消弧线圈容量配合。
(6) 加强配电网的运行、维护,提高线路质量。
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