变电站直流系统接地故障分析
变电站直流系统接地故障分析及处理

变电站直流系统接地故障分析及处理摘要:本文以变电直流系统接地故障为研究视角,首先对直流接地故障进行扼要阐述,然后分析了导致直流接地故障出现的原因以及对变电系统造成的危害,最后针对不同类型的接地故障提出了查找与处理的方法。
关键词:变电站;直流系统;接地故障前言:在变电系统运行的过程中,经常会出现直流系统接地故障,这一故障会对变电站的安全稳定运行带来极大的影响,所以在电力事业进一步发展的背景下,如何提高直流系统接地故障分析及处理能力已经成为集中关注的问题。
基于此,笔者针对直流系统接地故障展开的讨论具有现实意义。
1变电站直流系统接地概述通常情况下,变电站中的直流系统都是浮充电的方式,在浮充电方式运行当中,在直流电源中的正负母线都处于地绝缘的态势。
如果在系统运行的过程中,系统当中的某一个支路线路或者母线的绝缘电阻降低,如果降低的限度超过了允许的限度,此时就可能发生直流系统的接地故障。
一般情况下来看,系统当中的某一个点位发生了接地现象是不会对系统的正常运行造成影响。
但是,如果系统当中出现了多个接地故障点的情况下,就会对系统的运行带来非常严重的影响,严重的会使得变电站中的保护作业出现错误,例如指示开关的错误跳闸等,这就会使得整个变电站的安全稳定运行受到影响。
2变电站直流系统接地故障原因与危害2.1导致故障产生的原因在变电站直流系统当中的电缆的跨度一般比较大、数量也比较多、分布的情况比较复杂,同时通常会存在大范围的裸露情况,所以在其运行的过程中容易受到诸多方面因素的影响,如自然环境的因素、人为的因素等等,这就使得相关元件的绝缘能力会不断的降低,有的时候还会使得绝缘体遭到破损,这就导致直流系统接地故障的出现。
实践表明,导致直流系统接地故障的原因主要包括以下四个方面:第一,在二次设备以及二次回路的建设过程中所应用到的绝缘材料所具备的绝缘性能没有达到相关的要求。
或者是变电站中的绝缘材料使用的时间比较长,而且下载使用的过程中没有按照相关标准进行定期的检查与维护,对于那些老化的绝缘材料没有进行及时的更换,这就使得线路中绝缘材料腐蚀、剥落等现象广泛存在,进而就会引发接地故障[1]。
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理

变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理
变电站直流系统接地故障是指直流系统在工作过程中出现故障,导致直流系统与地之间出现电接触而致使电流通过接地电阻流向地面的现象。
变电站直流系统接地故障对变电站的正常运行和电网的安全稳定产生巨大的危害,因此必须及时分析和处理。
一、环网危害分析
1.直流系统失效
当变电站直流系统接地故障发生时,直流系统可能会失去其正常的工作状态,造成变电站的整个运行失效,污染电网的电质量。
2.危害机器及设备
变电站直流系统接地故障会通过接地线导致机器和设备的绝缘和电气性能发生变化,严重时会导致设备的过载、损坏或是爆炸性故障。
3.人身伤害
由于变电站直流系统故障而产生的电流通过人体,会对人产生较大的伤害,甚至导致死亡,因此对变电站的人员安全构成很大的威胁。
二、处理方法
1.检修故障设备
当变电站发生直流系统接地故障时,首先应该进行检查和维修故障设备。
确保设备可靠运行,同时尽可能地缩短停电时间,以减少影响。
2.防止污染电网
在处理变电站直流系统接地故障时,应该采取有效的措施来防止故障对电网造成更严重的影响。
例如,利用隔离开关和升压变压器来控制电压的升高,避免更大范围的停电。
3.预防故障的发生
在日常的变电站运行中,应该采取措施预防变电站直流系统接地故障的发生。
例如,加强变电站设备的定期检修和维护,定期清理直流系统及其周边设备的电极和绝缘体等。
同时要确保设备运行稳定,从根本上预防故障的发生。
变电站直流系统接地故障分析及处理措施

变电站直流系统接地故障分析及处理措施摘要:随着人们生活水平的提高,对电力行业的要求提高。
现阶段,直流系统是变电站中各保护装置的供电系统,但是由于直流系统分布广泛且工作环境复杂,容易受到外界因素影响而引发各种故障,接地故障是其中最常见的故障之一。
变电站直流系统如果发生接地故障,不仅会降低设备的使用寿命,还会影响电力系统的安全运行。
因此,对变电站直流系统接地故障的原因和故障查找原则进行了阐述,分析了故障点的查找方法,并结合变电运行经验,总结出几点有效的故障处理措施,确保变电站直流系统安全可靠地运行。
关键词:变电站;直流系统;故障原因;查找原则;查找方法;处理措施引言变电站内电源系统分为直流系统和交流系统,正常运行时交直流系统相互独立、互不连通。
站内直流电源系统是为站内继电保护装置、自动化装置、不间断电源、断路器分合闸操作及事故照明等提供直流电源的设备。
变电站直流电源的可靠性是电网安全稳定运行的基础,当站内直流系统发生故障时,极有可能导致继电保护和安全自动装置的误动或拒动,严重威胁电网设备安全。
交流电源串入直流系统是一类常见的直流系统故障。
本文对一起典型的变电站直流系统接地故障进行分析,并提出了相应的处理措施和建议。
1问题的提出随着智能电网的飞速发展,大型变电站的数量不断增加,变电站的稳定运行对保证国民经济的发展具有重要意义。
作为站内重要的电源系统,直流系统由蓄电池组、充电设备、绝缘监测装置、开关设备、调压装置等设备构成。
蓄电池组是将多个蓄电池连接在一起,直流系统电压越高,串联个数越多;输出电流越高,蓄电池并联个数越多。
充电设备不仅能够弥补蓄电池组的功率损耗,而且可保证恒定电压、电流输出。
蓄电池组主要采用均衡充电方式和浮充电方式进行充电。
直流系统典型接线设计方式,可分为一电一充、一电两充、两电两充、两电三充。
在变电站内,各种继电保护、测控等装置需要稳定可靠的直流电源,以保证在交流电源中断时仍能够正常运行。
变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理

变电站直流系统接地故障及环网危害分析处理变电站直流系统接地故障是指变电站直流系统中的电气设备(如直流电源、直流配电柜等)与大地之间存在不良接触或接触不良造成的电流回路故障。
接地故障会导致直流回路电流异常增大,引起设备损坏、设备继电保护动作、直流电网负荷异常增大等一系列问题。
接地故障会引发环网危害,主要表现为以下几个方面:1. 直流回路电流异常增大:接地故障导致直流回路电流异常增大,可能超过设备额定电流,造成电气设备过载运行,甚至烧毁设备。
2. 设备损坏:接地故障会导致电气设备受到大电流冲击,可能引起设备损坏,影响设备正常运行。
3. 设备继电保护动作:接地故障会引起变电站直流系统继电保护动作,可能造成误动作或者错失应动,对电网的稳定运行造成严重影响。
针对接地故障及其环网危害,需要采取以下处理措施:1. 接地系统维护:定期对变电站的直流接地系统进行检查和维护,确保设备与大地的接触良好,避免因接触不良引起的接地故障。
2. 设备绝缘检测:定期对直流电气设备进行绝缘检测,及时发现并排除存在的隐患,防止接地故障的发生。
3. 设备继电保护调试:对直流系统的继电保护进行定期检查和调试,确保保护装置的准确可靠,以减少误动作和错失应动。
4. 故障排查及处理:一旦发生接地故障,需要及时排查故障原因并进行处理。
在处理过程中,需要确保工作人员的安全,采取必要的防护措施,避免进一步危害和事故的发生。
变电站直流系统接地故障及其环网危害对电网运行稳定性和设备安全性产生严重影响。
通过加强设备维护、绝缘检测、继电保护调试和故障排查处理等措施,可以有效预防和减少接地故障的发生,保障电网的正常运行。
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是指直流系统中出现电流通过接地线或接地体流向地面的情况。
这种故障可能导致设备损坏、安全事故甚至火灾等严重后果,因此需要及时进行分析和处理。
变电站直流系统接地故障的原因可以分为两类:外界因素和内部故障。
外界因素包括雷击、接地线松动、接地电阻过大等;内部故障包括设备绝缘损坏、电缆故障、电气设备接地体故障等。
接地故障的分析主要包括以下几个方面:1. 故障现象分析:通过检查设备表面是否有烧焦、熔化或重烧痕迹,检查电缆是否有明显的损坏或起火等现象,来确定接地故障发生的位置和原因。
2. 故障电流分析:通过测量接地电流的大小以及接地电流的波形,来确定接地故障的严重程度和类型。
根据电流的大小和波形来判断是不是雷击引起的故障,还是其他原因引起的故障。
3. 故障检测分析:可以通过使用故障检测设备,比如接地电阻测试仪、红外热像仪等,来检测接地电阻的大小、设备的温度分布等情况,进一步确定故障的位置和原因。
1. 断电:首先要切断故障部位的电源,确保安全。
2. 解除故障:根据故障的具体情况,采取相应的措施进行修复,比如更换损坏的设备、修复电缆故障、增加接地电阻等。
3. 检测复检:在解除故障后,需要进行接地电阻的测试和设备的运行试验,确保故障已经完全解决,设备正常运行。
4. 完善预防措施:根据故障的原因和处理过程,总结经验教训,制定相应的预防措施,包括加强设备维护、定期检测接地电阻、加强对雷击的防范等。
变电站直流系统接地故障是一种严重的安全隐患,需要及时进行分析和处理。
通过对故障现象的分析、故障电流的分析和故障检测分析,可以确定故障的位置和原因。
在处理故障时,要及时断电,解除故障,并进行测试和试验,确保设备的正常运行。
要总结经验教训,完善预防措施,以避免类似故障的发生。
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是变电站运行中常见的一种故障类型。
接地故障的发生会严
重影响变电站的安全稳定运行,因此需要及时进行分析和处理。
我们来分析接地故障的原因。
直流系统接地故障一般是由于绝缘击穿或设备破损导致的。
可能的原因包括:隔离开关未正确关闭引起的绝缘击穿,直流设备的绝缘老化或损坏,设备安装不合理等。
接下来,我们来分析接地故障的影响。
接地故障会导致直流系统的电压降低、电流增大,从而引起线路过载、设备损坏等问题。
过高的电流会对设备造成烧损甚至起火的危险,对变电站的运行安全造成严重威胁。
接下来,我们来讨论接地故障的处理方法。
一旦发生接地故障,首先应迅速采取措施
切断电源,以防止故障继续扩大。
然后需要及时检查和修复故障设备,包括更换损坏的绝
缘材料、修复破损的设备等。
还需要对其他设备进行全面检查,以确保没有其他隐患。
为了预防接地故障的发生,应加强变电站的维护管理工作。
定期对设备进行检查和维护,及时发现和处理潜在的故障隐患。
要加强对设备的绝缘性能的监测,定期进行绝缘电
阻测试,及时发现设备绝缘老化问题。
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变电站直流系统接地故障的分析
1、引言
针对直流系统在运行中发生一点接地的各种可能性,结合现场实践经验,提出直流接地查找的方法和步骤。
变电站直流系统以蓄电池储存能量,以充电机补充能量,向全站保护、监控、通讯系统源源不断的输送电能,确保其安全、稳定、可靠运行。
直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡。
发生一点接地时,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,在接地发生和恢复的瞬间,经远距离、长电缆起动中间继电器跳闸的回路可能因其较大的分布电容造成中间继电器误动跳闸(可采用较大起动功率的中间继电器来避免),除此之外,对全站保护、监控、通讯装置的运行并没有影响。
但是,存在一点接地的直流系统,供电可靠性大大降低,因为在接地点未消除时再发生第二点接地,极易引起直流短路和开关误动、拒动,所以直流一点接地时,设备虽可以继续运行,但接地点必须尽快查到,立即消除或隔离。
2、直流接地形式
按接地点所处位置的不同,可将直流接地分为室内和室外两种形式,按引起接地的原因,又可分为以下几种形式:
①由下雨天气引起的接地。
在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来,引起接地。
例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹没接线柱时,
就会发生直流接地和误跳闸。
在持续的小雨天气(如梅雨天),潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处,绝缘大大降低,从而引发直流接地。
②由小动物破坏引起的接地。
当二次接线盒(箱)密封不好时,蜜蜂会钻进盒里筑巢,巢穴将接线端子和外壳连接起来时,就引发直流接地。
电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。
③由挤压磨损引起的接地。
当二次线与转动部件(如经常开关的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。
④接线松动脱落引起接地。
接在断路器机构箱端子排的二次线(如10kv开关机构箱内的二次线),若螺丝未紧固,则在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。
⑤误接线引起接地。
在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或者不带电而让其裸露在铁件上,引起接地。
在拆除电缆芯时,误认为电缆芯从端子排上解下来就不带电,从而不做任何绝缘包扎,当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆
芯一旦接触铁件就引发接地。
⑥插件内元件损坏引起接地。
为抗干扰,插件电路设计中通常在正负极和地之间并联抗干扰电容,该电容击穿时引起直流接地。
3、直流接地查找
3.1 查找方法
直流回路数量多、分布广,接地点不好查,相对有效的方法是拉路试探法。
即分别对每路空气开关或熔断器拉闸停电,若停电后直流接地现象消失,说明接地点位于本空气开关控制的下级回路中;若现象继续存在,说明下级回路没有接地。
通过拉路寻找,可将接地点限定在某个空开控制的直流回路中,再通过解开电缆芯,将接地点限定在室内或室外部分;再通过拔出插件,可将接地点限定在插件内和插件外。
经过层层分解、一段段排除,最终可将接地点定位于一段简单回路中,再用摇表对回路中的每根接线摇测绝缘,把接地点进一步限定在几根导线或几颗端子上,通过仔细观察,反复触摸,接地点终会“原形毕露”的。
3.2 查找步骤
直流系统中的空气开关或熔断器是分层分级配置的,一般由总路空开、分路空开串联而成,两级空气开关将直流回路分成了三段。
两级空气开关分别是直流屏总路空气开关和各设备分路空气开关,三段回路分别是直流母线及其引出线回路、总路空开馈出的电缆和桥接母线回路、分路空开馈出的保护、控制、监视、储能回路。
其中,第三段回路数量最多、接线最复杂、接地几率最高,几乎所有的直流接地都出现在这一段。
要想尽快找到接地点所属空开,接地的确切位置和确切原因,就必须对三段回路的构成、作用和现场具体位置十分熟悉,所以查找直流接地的第一步就是熟悉现场直流系统接线。
只有熟悉了接线,心中有了数,才能在拉路寻找时不漏拉、不错拉、不重复拉。
3.2.1 定位到总路空气开关
目前直流屏上都安装有微机直流绝缘检测仪,发生直流接地时,绝缘检测仪会报出是哪一极(正极还是负极)接地、接地电阻是多少,随后会报出接地支路号,根据支路号就可将接地点定位到总路空气开关。
如果绝缘检测仪(绝缘监察装置)没有选线功能,又怎样定位到总路空开呢?这种情况下,只有对总路空气开关进行拉路寻找了;如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110v
左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。
3.2.2 定位到分路空气开关
用内阻不低于2000ω/v万用表或电压表在直流屏监视接地极母线对地电压,然后退出绝缘检测仪。
根据现场标示和相关图纸,找出总路空开下级串接的所有空气开关(或熔断器),按照先信号后控制、先室外后室内的原则排出拉路顺序。
对于信号回路,如测控装置电源空开、遥信电源空开、通讯电源空开,其不影响故障跳闸,只涉及监控、指挥信号,可最先拉。
如果接地点就在这些空开控制的回路,就免除了对重要回路(控制回路、保护回路)的短时停电。
对于保护控制回路空开,直接影响到系统安全,拉路时间越短越好,需控制在3秒以内,拉路顺序可按其对应一次设备实时潮流大小来排序,先拉负荷轻的空开,再拉负荷重的空开。
如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110v左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。
3.2.3 找出接地的确切位置和确切原因
定位到分路空开后,应向调度申请,断开该路空开,这样其余直流回路就恢复到正常状态,再拆除监视直流母线对地电压的万用表或电压表,投入绝缘检测仪。
由于空开已断开,下级回路不带电,用万用表监视回路对地电压的方法发挥不了作用,所以对下级回路接地点使用摇表来查找。
①按室内室外分段查找。
现场统计资料显示,运行中变电站出现的直流接地点绝大部份在室外,所以分段查找时,重点还是查室外部分。
可以先将本回路涉及的二次设备接线盒一一打开,仔细检查,看盒子内有无积水、有无潮气、有无电缆头破损进水、有无芯线绝缘皮裂口、有无动物巢穴、有无接线脱落、有无备用芯搭铁等等,或许就会发现接地点。
本回路中,已没有空气开关可拉,接地点的进一步分区和判断只有靠解开电缆芯线,此时需要注意的是,解线前应将端子排号、端子两侧接线编号详细记录在安全措施票上,防止恢复接线时出错。
依次解开控制室到场地直流电缆芯线,每解开一根电缆,就用摇表在端子排测量接地极对地绝缘电阻,若绝缘恢复,说明接地点在本电缆和电缆对侧回路之中。
若解开所有电缆后绝缘仍没有变化,说明接地点位于保护屏内部。
②室外接地点查找。
接地点位于场地电缆和电缆对侧回路中时,解开端子箱到开关机构箱直流电缆所有电缆芯,用摇表在端子排测量接地极绝缘电阻,若绝缘恢复,说明接地点在本电缆和开关机构二次回路中。
若绝缘没有变化,说明接地点位于端子箱引出电缆和
电缆对侧回路中(如刀闸辅助接点)。
按上述方法解开电缆芯对回路进一步分段,摇测绝缘,接地点就限定在开关机构箱、刀闸操作箱、或控制电缆中,用摇表对箱内直流回路的每一根接线摇测绝缘,接地点就限定在几根二次线中,再仔细观察,反复触摸,就可发现接地点。
③室内接地点查找。
接地点位于保护屏内时,依次拔出装置插件,测量端子排接地极对地绝缘电阻,若绝缘恢复,说明接地点就在对应插件中。
若绝缘没有变化,说明接地点位于
保护屏端子排、端子排引出屏间直流电缆和屏内布线中,用摇表对屏内直流回路的每颗接线端子摇测绝缘,找出接地的那几颗端子,对端子金属部分、连接线部分仔细观察,反复触摸,找出接地点。
4、接地查找注意事项
防止不正确的查找方法造成的直流系统两点接地。
如使用灯泡查找法,使用内阻低于2000ω/v的万用表和电压表。
某些保护如整流型距离保护、晶体管保护在直流拉合时可能会误出口,所以在拉合前应申请退出保护出口压板。
目前绝缘监测装置大都采用带接地选线功能的微机监测仪,这类监测仪都有一个共同的特点,反应相对迟钝:在发生直流接地时,要延迟几秒甚至十几秒才能报“直流接地”信号;而在直流接地消失时,也要延迟几秒甚至十几秒其信号才复归。
在拉路寻找时,切断各支路直流的时间只有几秒钟,绝缘监测仪信号来不及复归,致
使靠绝缘检测仪判断接地消失的方法找不出接地点。
为此,在拉路寻找前,应先使用内阻不低于2000ω/v万用表或电压表在直流屏监视接地极母线对地电压,然后退出绝缘检测仪(绝缘检测仪会使直流母线对地电压发生较大波动,影响判断),靠万用表或电压表电压值的变化来反映直流接地是否消失。