直流接地故障判断及处理方法

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直流系统接地故障分析及处理方法

直流系统接地故障分析及处理方法

直流系统接地故障分析及处理方法摘要:随着智能电网的迅速发展,大型变电站的数量不断增加,变电站的稳定运行对国民经济的发展至关重要。

直流系统作为电网重要的供电系统,由蓄电池组、充电设备、绝缘监测设备、开关设备、调压设备等组成。

电池组是将多个电池连接在一起,直流系统电压越高,序列号越大;输出电流越大,并行连接的电池越多。

充电设备不仅能补偿电池组功率损失,还能保证恒压和电流输出。

电池组主要采用均匀充电模式和浮动充电模式充电。

本文主要分析直流系统接地故障分析及处理方法。

关键词:直流接地;方法探讨;查找方式;故障分析引言实际上变电站直流系统主要由蓄电池和浮载装置并联连接,直接提供大规模直流供电运行系统。

正常情况下,直流系统中主电源的正负极直接与地面隔离,一旦电源回路处于接地状态,正常情况下不会直接影响直流系统的稳定、正常和良好运行。

反之,电路中发生两个点或几个点接地后,就会直接造成直流系统内诸多电源的正负极出现短路的现象,而内部电源开关和保护会错误地移动或拒绝。

此外,在某些特殊情况下,接地点可能会直接导致保护错误。

1、发电厂直流系统接地故障概述直流系统接地是指正极、负极和地球之间的绝缘水平下降到某一整数值或低于某一特定数值的状态,可分为正极和负极接地一般来说,正接地会导致自动保护装置出现故障,因为跳闸继电器或线圈连接到负电源,如果其电路轻微接地,可能会与接地形成电路并导致工作故障。

如果接地故障,可能会导致自动装置、继电器保护等故障。

因为接地发生在电路的某一点上时,继电器或跳闸线圈因接线位置短而无法移动,直流电路短接也可能破坏电源的安全性,失去保护和工作电源,还可能烧毁继电器触点。

如果直流系统的正负极都有连接点,电源保险将在短路影响下切断,造成直流系统接地故障,如控制电路、自动装置等。

这是非常危险的,不能忽视。

故障的原因在很大程度上与直流系统的运行特性有关,即直流系统的持续运行、相对较大的支持和负载范围,以及时间变化、高温条件、环境污染等因素的组合,会导致电缆老化、元件损坏、电缆端子老化等。

直流系统接地故障查找的方法处理原则

直流系统接地故障查找的方法处理原则

精心整理直流系统接地故障查找的方法、处理原则电厂直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。

直流系统发生一点接地后,若未及时发现和处理,人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。

若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220V,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。

接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备),存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池、硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。

在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。

在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。

如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,掌。

一般直流屏上输出的直流电源按其负荷性质分两路分别送到合闸母线(250V)和控制母线(220V),它们负极分开,正极共用。

而且对于每台机组以及升压站等设备使用的不同直流电源也相对分开。

这在设计之时也是方便于运行上查找直流系统接地故障。

(2)、判断接地极性。

用万用表DC档测量直流电源“+”、“-”极对地电压,若“+”极接地时,则“-”极对地电压为220V,若“-”极接地时,则“+”极对地电压为220V,据此判断出接地极性。

为叙述方便,以下设“-”极接地。

(3)、用万用表测直流控制母线“+”极对地电压为220V,瞬时切除所有合闸电源开关后,如电压值下降很多甚至为0V,就说明接地点在合闸,说明接地点在主厂房的机组范围内;如所测电压值无变化,说明接地点在中控室范围内。

如接地点在机组范围内,则分别断开相关机组直流电源开关,以判定在哪台机组。

之后测量接地点所在机组的自动屏上控制电源进线“+”极对地电压,瞬时解除至调速器、励磁调节屏、测温自动屏、闸阀控制系统、技术供水系统等设备的“-”极端子或保险(有许多电站目前仍采用控制保险),据测量值的变化判断接地点是否发生在这一部分设备。

直流接地故障处理方法

直流接地故障处理方法

直流接地故障处理方法直流接地故障是指直流电源的正极或负极与地之间发生短路,导致电流通过地面流回电源,造成电路故障。

直流接地故障的处理方法需要根据具体情况进行分析和处理,下面将介绍几种常见的处理方法。

一、检查故障点在处理直流接地故障时,首先需要检查故障点。

可以使用万用表或电压表等工具进行检测,确定故障点的位置。

如果故障点在电源端,需要检查电源的输出电压和电流是否正常,如果不正常,需要更换电源或修理电源。

如果故障点在负载端,需要检查负载的电阻和电容是否正常,如果不正常,需要更换负载或修理负载。

二、断开电源在确定故障点后,需要断开电源,以避免电流继续流动,造成更大的损失。

断开电源后,需要对电路进行检查,确定是否有其他故障点,以便进行维修。

三、检查接线在处理直流接地故障时,需要检查接线是否正确。

如果接线不正确,可能会导致电流流向错误的方向,造成电路故障。

因此,需要仔细检查接线,确保接线正确无误。

四、更换元件如果检查后发现元件损坏,需要及时更换。

在更换元件时,需要注意元件的规格和型号,以确保更换后的元件能够正常工作。

如果更换后仍然存在故障,需要进一步检查电路,确定是否有其他故障点。

五、维修电路如果故障点无法确定或无法修复,需要进行电路维修。

在进行电路维修时,需要根据具体情况进行分析和处理。

可以使用万用表或示波器等工具进行检测,确定电路的工作状态和故障点的位置。

在维修电路时,需要注意安全,避免触电或其他危险。

六、预防措施为了避免直流接地故障的发生,需要采取一些预防措施。

首先,需要选择合适的电源和负载,以确保电路的稳定性和可靠性。

其次,需要注意接线的正确性,避免接线错误导致电路故障。

此外,还需要定期检查电路,及时发现和处理故障,以确保电路的正常工作。

直流接地故障处理方法需要根据具体情况进行分析和处理。

在处理故障时,需要注意安全,避免触电或其他危险。

为了避免故障的发生,需要采取一些预防措施,确保电路的稳定性和可靠性。

直流接地故障分析及措施

直流接地故障分析及措施

直流接地故障分析及措施1、分类直流系统接地故障较为常见形式为:电缆接地、元件接地、蓄电池接地以及绝缘监测装置故障引起的接地故障。

1.2、电缆接地(1)端子箱—操作机构箱之间的电缆破损,控制电缆通过端子排接地(35千伏开关控制电源正极101由于端子排受潮引起接地)、主变非电量保护控制节点接地(35千伏5MVA主变压力释放信号电源801由于触点受潮引起接地)、断路器辅助开关接地(35千伏主变高压侧高31断路器辅助开关进入雨水后使得控制电源负极102接地);(2)主控室到蓄电池室的直流电源正负极电缆破损;(3)金属转角及穿孔处的控制电缆、合闸电源电缆(35千伏变电站10千伏1段合闸电源电缆破损引起负接地)、装置电源电缆破损引起的接地。

1.3、元件接地(1)中间继电器、出口继电器(35千伏变电站10千伏开关柜储能回路中间继电器损坏引起正接地)的绝缘降低;(2)保护装置内部元件烧损引起控制电源或装置电源接地引起的接地故障。

1.4、蓄电池接地单体电池因故障渗液引起接地(35千伏变电站多节单体蓄电池渗液严重引起负接地)。

1.5、绝缘检测装置接地平衡桥故障引起的正极、负极以及中间接地(35千伏变电站绝缘监测装置平衡桥故障引起负极接地)。

2、危害及分析分析直流系统接地会引起直流电源正、负极对地电压的偏移,引起控制回路中分、合闸线圈两端电压的变化,进而出现保护误动和拒动现象的产生,直接威胁到变电站内设备稳定、可靠运行的能力2.1、保护误动原因分析(1)正极接地:控制电缆的单点正极接地时使得分合闸线圈两端电压差为110V,并随着接地情况发生偏移,在正极发生死接地时引起线圈两端电压差达到直流系统的恶性电压220V,引起断路器存在误分或误合的风险;(2)两点接地KA接点短接:两点接地时出口继电器KA触点接地短接使得动作继电器KM得电,KM触点闭合后经过辅助触点QF使得分合闸线圈两端电压差为220V,线圈得电,进而引起断路器的误分或误合;(3)两点接地KM接点短接:两点接地时使得动作继电器KM 触点接地短接经过辅助触点QF后使得分合闸线圈两端电压差为220V,线圈得电后引起断路器的误分或误合。

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理直流系统接地故障是指直流电系统中出现接地故障,即电路中某个或某些部分发生了与地之间的不正常连接。

这种故障一旦发生,容易引起电流过大、设备损坏或人身安全事故的发生。

对于直流系统接地故障必须及时处理。

第一步:检查接地点需要检查接地点是否正常。

接地点的选择应该在人员不易接触到的地方,避免发生触电事故。

接地点应有效连接地,接地电阻应在规定范围内。

如果接地电阻超过规定范围,就需要进行修复,以确保接地的可靠性。

第二步:定位故障点接下来,需要定位故障点。

可以使用接地故障测试仪对电路进行测试,从而确定故障点所在的位置。

接地故障测试仪是一种专门用于检测接地故障的设备,通过测试可以准确地确定故障点的位置。

第三步:隔离故障点一旦确定了故障点的位置,就需要将故障点与其他部分隔离开来。

可以使用断路器或开关等设备将故障点与其他设备或部件断开连接,以确保故障不会向其他部分传播。

第四步:修复故障点完成隔离操作后,就可以对故障点进行修复了。

修复故障点的具体方法取决于故障的具体情况。

可能需要更换故障的部件、修补损坏的电路、重新焊接接线等。

修复故障时需要特别注意安全,避免发生触电或其他事故。

第五步:测试与恢复修复故障后,需要对电路进行测试,确保故障已经完全排除。

可以使用接地故障测试仪再次对接地电阻进行测量,以确认接地电阻在规定范围内。

还需要对电路进行功率测试,确保电路能够正常工作。

总结:直流系统接地故障是直流电系统中常见的故障之一,处理起来比较复杂。

需要对接地点进行检查,定位故障点,并进行隔离、修复、测试和恢复等一系列操作。

在处理故障过程中,需要注意安全,避免发生意外事故。

及时处理接地故障,能够保证电路的正常运行,防止不必要的损失发生。

汇流箱直流接地故障处理方案

汇流箱直流接地故障处理方案

汇流箱直流接地故障处理方案第一步:故障检测发现汇流箱直流接地故障时,首先需要确认故障是否存在。

可以通过使用电压表或万用表,检测直流接地电阻的大小,一般来说,当接地电阻小于10Ω时,可以确认存在直流接地故障。

第二步:故障原因分析确定故障原因是解决故障的关键。

主要有以下几个原因可能导致汇流箱直流接地故障:1.部分设备的绝缘性能不好,导致电流泄漏。

2.导线连接不良或错接导致接地电阻不符合要求。

3.雨水进入汇流箱内部或其他异常导致电气部件受潮。

4.汇流箱内部设备老化或损坏。

针对以上原因,可以进行以下的处理方法:1.设备绝缘性能不好:更换绝缘性能好的设备。

2.导线连接不良或错接:仔细检查所有连接点,特别注意连接是否松动或接触不良。

修复连接不良的地方。

3.雨水进入汇流箱内部或其他异常导致电气部件受潮:检查并修复所有可能导致水进入的地方,可以使用防水胶带等材料对潜在的漏水点进行密封。

4.设备老化或损坏:对设备进行更换或修复。

第三步:故障处理措施根据确定的故障原因,采取相应的处理措施:1.更换绝缘性能不好的设备:选用绝缘性能更好的设备替换故障设备。

2.修复连接不良或错接的导线:检查全部导线连接点,确保连接牢固且正确。

修复松动的连接点,并按照正确连接要求进行连接。

3.处理雨水进入的问题:加强汇流箱的密封性能,确保汇流箱内部设备不受潮。

如果发现漏水点,及时进行修复。

4.更换老化或损坏的设备:对于老化或损坏的设备,需要更换其为正常工作状态的设备。

第四步:故障恢复和预防完成故障处理后,应对整个太阳能发电系统进行全面测试,确保故障已经彻底修复。

同时,要加强对太阳能发电系统的维护和检查,以及定期的维护保养工作,预防类似故障再次发生。

具体可采取以下预防措施:1.定期维护:定期检查设备运行状态,更换老化设备,确保设备的正常运行。

2.加强防水措施:将汇流箱设置在干燥的环境中,并加强对汇流箱的防水维护。

确保水不会进入汇流箱内部。

3.增强设备绝缘性能:选用绝缘性能较好的设备,并加强设备绝缘层的维护。

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理直流电系统接地故障是指直流电系统中的任何一个电极(直流系统具有两个电极,一个是正极,一个是负极)与地之间发生电气连接的故障。

这种故障可能导致电流通过接地路径流向地面,从而产生不受控制的电流流动和电压波动,给设备和人员安全带来威胁,同时也会造成功率损耗和系统不稳定性。

及时处理直流电系统接地故障非常重要。

1. 确认故障:当直流系统出现接地故障时,通常会有电流过大、电压波动、设备故障等明显的症状。

首先需要通过检查和测试确认故障的存在,并判断故障发生的位置和程度。

2. 断电:一旦确认有接地故障,应立即切断直流系统的供电。

断电可以避免更严重的事故发生,并为接下来的修复工作提供安全条件。

3. 定位故障点:根据故障的症状和测试结果,可以初步确定接地故障的位置,比如是在正极还是负极,是在设备内部还是设备之间的连接线路上。

接下来要进行更详细的排查,使用特定的测试仪器和测量方法来定位故障点。

4. 排除故障:一旦确定了故障点,就需要采取相应的措施来排除故障。

具体的处理方法取决于故障的性质和位置。

如果故障是在设备内部,可能需要更换或修复故障设备的电连接件或电气元件;如果故障是在连接线路上,则可能需要查找并修复导线接触不良、导线断裂等问题。

5. 进行试验:在排除故障后,需要对直流系统进行试验来验证修复效果并确保系统的正常运行。

试验可能包括电压测试、电流测试、设备性能测试等。

6. 预防措施:为了避免接地故障再次发生,需要采取一些预防措施。

定期检查和维护直流系统,确保设备和连接线路的良好的绝缘性能;定期清洁设备,避免积灰和湿气引起的故障;注意设备的温度和电流等参数,避免超负荷运行。

处理直流系统接地故障需要经验丰富的技术人员,并且需要综合运用测试、定位、修复等方法,确保故障处理的安全和有效。

也需要做好预防措施,避免接地故障的再次发生。

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理

直流系统接地故障及其处理一、引言在电力系统中,直流系统作为电能传输的重要方式,已经得到了广泛的应用。

随着系统规模的不断扩大和电力设备的日益复杂,系统接地故障问题也变得越来越普遍。

直流系统接地故障,不仅会对系统的正常运行造成影响,还可能会对设备和人员造成安全隐患。

对于直流系统接地故障的处理问题,需要引起我们足够的重视和关注。

二、直流系统接地故障的原因1. 设备绝缘损坏在直流系统中,设备绝缘损坏是导致接地故障的主要原因之一。

当设备绝缘损坏时,可能会导致电流泄漏至地线,从而产生接地故障。

2. 设备接地故障直流系统中的设备接地故障也是常见的故障原因。

设备接地故障可能由于设备内部短路、设备外部受到外力损坏等原因引起。

3. 雷击雷击也是直流系统接地故障的常见原因之一。

在雷电天气下,直流系统可能受到雷击而导致接地故障。

4. 设备老化随着设备的使用时间增长,设备的老化程度也会逐渐加重,因此设备老化也是直流系统接地故障的一个潜在原因。

三、直流系统接地故障的表现1. 设备故障告警当直流系统发生接地故障时,系统中的设备可能会发出故障告警,提示操作人员故障的发生。

2. 电压异常接地故障可能导致系统中电压的异常变化,例如电压波动、电压下降等。

3. 电流泄漏当直流系统发生接地故障时,可能会有电流泄漏至地线,导致接地电流异常增大。

4. 设备运行异常直流系统接地故障还可能导致系统中的设备运行异常,例如设备温升过高、设备频繁跳闸等。

四、直流系统接地故障的处理方法1. 及时发现故障点在直流系统发生接地故障时,首先要及时发现故障点。

可以通过巡检、设备监控等方式,寻找接地故障的具体位置。

2. 切断故障电源一旦发现接地故障,要立即切断故障电源,防止故障扩大并造成更大的损失。

3. 使用绝缘测试仪在确定了接地故障的位置后,需要使用绝缘测试仪对整个系统进行绝缘测试,以确定具体的故障范围。

4. 维修或更换故障设备针对出现接地故障的设备,需要进行维修或更换,确保设备绝缘得到有效修复,防止类似故障再次发生。

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直流接地故障判断及处理方法
1 直流系统接地故障类型及特点分析
1.1 无源型电阻性接地
1.1.1 电阻单点接地。

电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低,当低于25 kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。

1.1.2 多点经高阻接地。

当发生直流系统多点经高阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生接地告警,从而出现多点接地现象。

如第一点80kΩ接地,一般不会有告警,电压偏移也不多,第二点80kΩ接地,并联后为40kΩ,高于绝缘监察设定的25kΩ报警限值,一般也不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地发生后,如40kΩ,则第三点并联后直流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警。

多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化不明显,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相对值或百分比,可判断接地状况。

1.1.3 多分支接地。

有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电源或负电源去某个设备,
当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐条支路送出,来查找接地电阻,但风险较大。

1.2 有源接地
通过交流(如电压互感器或交流220V,其一端是接地的)电源引起的接地引起的接地称为有源接地,交流220V串入直流系统将引起接地故障,由于其电压较高,接地母线对地电压为30 0V左右,非接地母线对地电压高达约500V,而且功率很大,常常会烧损保护和控制设备,并引起保护误动。

交-直流串电接地,只需再有一点接地即可引起保护误动或拒动,这是最严重的故障现象,应引起特别关注,发生此类情况后立即进行查找。

1.3 非线性电阻接地
通过二次回路中半导体材料如二极管等发生的接地故障,其电阻值随施加电压大小、方向而发生变化,其电阻值呈非线性特征,但只要发生了接地告警一般可相当于金属性单点接地较易查找。

1.4 受负荷电流干扰的接地
主要为蓄电池接地,主要由于电池电解液渗漏到地面引起的,要查找直流接地时应注意观察蓄电池的状况,防止发生由于蓄电池接地引起的接地。

2 直流系统接地故障的原因分析
直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多,另外由于施工质量原因造成的直流绝缘降低或经高阻抗接地也较多。

所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。

分析直流接地的原因有如下几个方面:①二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低;施工质量合格,电缆存在划伤、刻痕情况或运行时间较长,出现老化现象,或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。

②二次回路及设备严重污秽和受潮、端子箱进水,使直流对地绝缘严重下降。

③小动物爬入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。

④蓄电池本体漏液或有接地现象。

3 直流系统接地故障的查找方法
查找直流接地故障原则:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路查找处理的方法,先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分。

3.1 拉路法
查找时按以下步骤进行查找:①根据接地的极性,分析故障可能发生的原因、大概位置。

② 若站内二次回路上有工作,或有设备检修试验,应立即停止,看信号是否消除。

③缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。

注意:不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。

④对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。

⑤对
于重要的直流负荷,用转移负荷法(即将发生接地的系统各个回路逐回短时切换到另一电压相同的正常直流回路中,观察接地现象是否随着转移,以判断该回是否接地),查该分路内各回路有无接地故障。

查找直流系统接地故障,随时与调度联系,并由2人及以上配合进行,其中1人操作,1人监护并监视表计指示及信号的变化。

利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行:①断开现场临时工作电源;②断合事故照明回路;③断合同信电源;④断合附属设备;⑤断合充电回路;⑥断合合闸回路;⑦断合信号回路;⑧断合操作回路;⑨断合蓄电池回路。

在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。

当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。

3.2 采用直流接地查找仪
直流接地查找仪原理是:信号发生器从系统采样正、负、地电压,电阻信号,CPU判断是否正常。

若正常则显示正常,不对系统注入任何信号。

若不正常,判断是正接地或负接地,如果是正接地就在正与地之间加入1个微弱电流信号,如果是负接地,就在负与地之间加入1个微弱电流信号。

呼伦贝尔电业局扎兰屯西郊变在运行中发生了直流接地故障,采用某公司生产的SC-2000B型的直流接地查找仪进行直流接地查找,发现扎兰屯西郊变是由于多点经高阻接地引起的接地电阻下降,主要原
因是施工质量不良,电缆存在划伤、刻痕情况,在潮湿环境时引起的直流接地。

下面以SC-2000B型的直流接地查找仪为例对各种可能出现的接地情况的查找方法进行叙述。

首先将发生器夹在母排上或故障支路上。

故障定位(采用树状方法):首先判断支路是否存在接地,可用钳子夹整扎、双根、单根,若出现接地波形判断有接地的支路。

沿该支路树状向下查找:在该支路下查找小分支,直至哪一条线。

已知哪一条线要定位,往下钳,若有接地波形或报接地,说明故障点在后面,若钳到末端没有,故障点在有和没有接地波形之间,逐步缩小范围来定位。

如果该线一直钳表末端都有,说明故障点在终端设备。

若分支都没有,就查母排和固定绝缘监测装置和告警继电器部分。

以上都没有就查蓄电池即可。

3.2.1 查找单点接地故障。

如图1所示。

3.2.2 查找多点接地故障。

如图2所示。

多点接地时,接地电阻小的故障点波形幅度大,先排除接地强的。

若接地电阻相差不大,则同时显示。

图2中A1、A2有接地波形,A3无,则接地点RX1在A2和A3之间,B1、 B2、B3有接地波形或有接地电流B4无接地波形,接地点在RX2与B3与B4之间。

3.2.3 交流串直流接地。

发生交流串直流接地时,接地点对地阻抗
变小,利用接地点对地阻抗形成通路,定位方法同普通定位方法一样。

利用波形观察,如图3,矩形波中有一条条细竖条,表示为交流串直流接地。

3.2.4 电容负载接地(见图4)。

电容负载接地,必须使用波形功能,因有瞬间电流,用电流功能必然引起误判。

4 注意事项
4.1 瞬停直流电源时,应经调度同意,时间不应超过3s,动作应迅速,防止失去保护电源及带有重合闸电源的时间过长。

4.2 为防止误判断,观察接地现象是否消失时,应从信号、光字牌和
绝缘监察表计指示情况综合判断。

4.3 尽量避免在高峰负荷时进行查找。

4.4 防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。

4.5 按符合实际的图纸进行,防止拆错端子线头,防止恢复接线时遗留或接错;所拆线头应做好记录和标记。

4.6 使用仪表检查时,表计内阻应不低于2000Ω/V。

4.7 查找故障,必须2人及以上进行,防止人身触电,做好安全监护。

4.8 防止保护误动作,必要时在瞬间断开操作电源前,解除可能误动的保护,操作电源正常后再投入保护。

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