小电流接地系统发生单相接地故障的处理

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浅谈小电流系统单相接地故障的处理

浅谈小电流系统单相接地故障的处理

浅谈小电流系统单相接地故障的处理随着工业发展水平的不断提高和工厂规模的不断扩大,10KV高压开关柜用途日益广泛,高压线路分支随之增多。

然而,由于环境条件等因素影响,10KV 线路发生单相接地故障的概率也越来越高,本文就10KV线路单相接地危害、特征、原因、处理作以下浅析。

标签:小电流系统接地危害特征原因处理一、接地故障的危害1.故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高,根据接地程度最高可升至线电压,线路、电压互感器、母线等薄弱环节可能被击穿,造成短路故障跳闸。

2.故障相对地放电并产生明火,烧坏电缆及设备。

二、接地故障的分类及特征根据接地程度可分为金属性接地和非金属性接地,金属性接地时,故障电压降为零,非故障相电压升高至线电压,非金属性接地时,故障相电压下降但不为零,非故障相电压升高但达不到线电压。

根据接地性质可分为瞬时性接地和永久性接地。

发生接地时会出现以下特征:1.监控后台发出接地告警,后台母线三相电压出现异常。

2.10KV保护装置发出零序过压报警信号。

3.10KV消弧消谐柜发出接地告警,真空接触器保护接地闭合。

4.带选线装置的开关会选出接地开关柜编号。

三、接地故障的原因1.电缆在生产及施工中不规范绝缘受损,安全距离达不到规定要求,长时间带电运行形成薄弱环节。

2.线路敷设环境潮湿、绝缘子老化、脏污或运行中电缆长时间浸水造成绝缘下降。

3.线路周围环境复杂,有树障及小动物出入,造成误碰带电导线。

4. 恶劣天气对线路造成破坏。

四、接地故障的判断1. 10KV单相接地与高压一次、二次PT熔断故障特长较为相近,但PT柜二次侧电压会有明显差异,处理时根据情况可分别对待。

2.10KV单相接地时,接地相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变。

3.高压PT一次熔断器熔断时:故障相对地电压降低,其他两项电压不变。

4. 高压PT二次熔断器熔断时:故障相对地电压降为零,其他两相电压不变。

五、接地故障的处理10KV发生单相接地时,应根据监控后台报警及母线电压显示情况,结合运行方式及气象条件做出有针对的措施,根据实际运行情况大致分以下几种情况。

小电流接地系统发生单相接地故障的处理

小电流接地系统发生单相接地故障的处理

小电流接地系统发生单相接地故障的处理第1条单相接地故障的现象1.1 警铃响,“母线接地”告警;1.2 绝缘检查电压表三相电压指示不平衡,接地相电压降低或为零,其它两相电压升高或为线电压,此时为稳定接地;1.3 若绝缘监察电压表指针不停的摆动,则视为弧光间歇性接地故障。

第2条单相接地故障的分析判断小电流接地系统发生单相接地故障时,将会导致三相电压不平衡。

完全接地时,故障相电压为零,其它两相电压升高至线电压;不完全接地时,故障相电压下降, 其它两相电压升高。

当出现接地告警时,应认真检查三相电压情况以做出正确判断,严禁将以下情况误判断为接地故障,具体有:2.1 TV一次、二次保险熔断器或TV二次回路断线引起得三相电压指示不平衡。

2.2 空投母线时造成的电压不平衡误发接地告警。

第3条电网中允许带接地故障的运行时间3.1 电网经消弧线圈接地时,其允许带接地时间运行的时间为取决于制造厂家的技术规定;3.2 6-35kV配电网一点接地,允许其运行时间不超过2小时。

第4条单相接地故障的处理当发生单相接地故障时,应首先详细检查站内设备无异常,确认本站设备无异常,可向调度申请进行拉路检查,查找时两人进行,一人监视电压,一人进行拉路。

具体处理过程如下:1、记录接地时间,判明是否真接地及接地相别;2、将接地情况(接地时间、性质、相别、仪表指示、电压情况等)向值班调度员汇报。

3、当两段母线并列运行时,先断开母线分段开关,判明接地母线;4、检查站内设备无接地异常;5、按调度令进行拉路检查,拉路前制定好拉路顺序。

一般拉路顺序为;(1)先架空线路后电缆线路,空载线路后负载线路,先长线路后短线路;(2)先一般用户,后重要用户;(3)先无保安电用户,后有保安电用户;6、当拉完所有出线后接地故障仍查不到接地线路,则有可能是接地点在母线上或两条以上线路同名相接地。

(1)如接地点在母线上时,根据调度命令,将接地母线撤出运行,排除故障后恢复对外供电;(2)如接地为不同线路同相接地,可根据调度令先将母线停电,然后用试送电的方法判别接地线路。

小电流接地系统单相接地故障处理

小电流接地系统单相接地故障处理

小电流接地系统单相接地故障处理在电力系统中,接地是非常重要的。

当系统发生单相接地故障时,如果处理不当可能会导致严重的事故和设备损坏。

因此,及时有效地处理单相接地故障是电力系统运行安全稳定的关键。

一、单相接地故障的特点单相接地故障是指电力系统其中一相发生接地故障,造成故障电流通过接地回路流入地面。

单相接地故障的特点如下:1. 隔离性:接地故障使得故障相与其他相隔离,无法形成完全的回路。

2. 电压波动:故障相电压波动较大,而其他两相电压基本保持稳定。

3. 故障电流较小:通常情况下,单相接地故障的故障电流较小,不会引起瞬态过电压问题。

二、单相接地故障处理原则在处理单相接地故障时,需要遵循以下原则:1. 确定故障位置:通过检测故障相的电压波动和故障电流等信息,确定故障位置。

2. 隔离故障相:为了防止故障电流继续通过故障相流入地面,需要及时隔离故障相。

3. 提供备用电源:为了保证供电负荷的正常运行,需要及时提供备用电源。

4. 快速恢复供电:在确定故障位置后,需要尽快修复故障,恢复供电。

三、单相接地故障处理步骤1. 接收报警信号:当发生单相接地故障时,接收电力系统的报警信号,并根据报警信号确定故障的大致位置。

2. 定位故障位置:通过检测故障相的电压波动和故障电流等信息,确定故障的具体位置。

3. 隔离故障相:根据故障位置,通过操作开关将故障相与系统隔离。

4. 提供备用电源:由于隔离故障相后,供电负荷可能无法正常运行,需要及时提供备用电源,保证供电负荷的正常运行。

5. 寻找故障原因:确定故障位置后,需要对故障原因进行分析,以避免类似故障再次发生。

6. 修复故障:根据故障原因,采取相应的措施修复故障。

7. 恢复供电:在故障修复后,进行必要的检测和测试,确保系统无异常后,恢复供电。

四、单相接地故障处理的注意事项在处理单相接地故障时,需要注意以下事项:1. 保护人员安全:在处理故障前,需要确保相关人员的安全,戴好防护用具,避免触电风险。

小电流接地系统单相接地故障处理方法

小电流接地系统单相接地故障处理方法

小电流接地系统单相接地故障处理方法以海东地区电网为例,分析小电流接地系统单相接地故障现象,总结处理单相接地故障的步骤和方法,提高运行人员及调度人员处理故障的能力,以确保系统安全稳定运行,保证对用户可靠供电。

标签:小电流接地系统;单相接地;故障;处理电力系统按接地方式可为大电流接地系统和小电流接地系统。

我国3~66 kV 电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地运行方式,即为小电流接地系统。

2012年,海东电网管辖75条35 kV配网线路、110条10 kV配网线路共发生98次单相接地故障。

通过对故障现象分析,处理并总结小电流接地系统单相接地故障经验,为运行人员及调度人员及时处理故障线路,保障电网安全运行提供依据。

1 系统接地特点在小电流接地系统中,单相接地是常见的临时性故障。

发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相相电压升高,线电压依然对称,不影响对用户连续供电,系统可运行1~2 h,这是小电流接地系统的最大优点。

但是,若一相发生接地,则其它两相对地电压升高为相电压的1.732倍,特别是发生间歇性电弧接地时,会产生很高的弧光接地过电压,威胁另两相的绝缘,会导致正常相对地绝缘破坏,构成两相短路。

因此,要求运行人员及调度人员熟悉接地故障的处理方法,当发生单相接地故障时,及时查找故障线路并予以解决。

2 故障分析与判断1)完全接地。

如果发生一相完全接地,故障相电压降至零,非故障相电压升高至线电压,此时电压互感器开口三角处出现100 V电压,电压继电器动作,发出接地信号。

2)不完全接地。

当发生一相不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,中性点电位偏移,故障相电压降低,非故障相电压大于相电压,但达不到线电压。

电压互感器开口三角处电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。

3)电弧接地。

如果发生一相完全接地,则故障相电压降低,非故障相电压升高至线电压。

此时电压互感器开口三角处出现100 V电压,电压继电器动作,发出接地信号。

小接地电流系统中单相接地故障的处理

小接地电流系统中单相接地故障的处理

小接地电流系统中单相接地故障的处理小接地电流系统是一种常见的电气绝缘配电系统,用于保护设备和人员免受电击和电弧灾害。

然而,如果存在故障,如单相接地故障,可能会导致该系统无法正常运行。

因此,下面将介绍小接地电流系统中单相接地故障的处理方法。

1. 确认故障点在处理单相接地故障之前,首先需要确定故障点。

可以使用接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪等工具对各个部件进行测试,以判断哪个位置出现了故障。

常见的故障点包括线路、开关、变压器等等。

2. 排除故障点确认故障点后,需要对故障点进行排除故障。

对不同的故障点,采用不同的排除方式,如下:(1)线路故障点线路故障点出现时,需要检查线路的绝缘情况,排查是否存在绝缘材料的老化、磨损等情况。

可以使用绝缘电阻测试仪测试绝缘电阻情况,查看绝缘性能是否达到要求。

如果绝缘存在问题,则需要对线路进行更换或维修。

(2)开关故障点开关故障点出现时,需要检查开关的接线情况,排查是否存在接线不良、接线位置错误等情况。

如果接线存在问题,则需要重新连接。

同时,需要检查开关的绝缘情况,是否存在绝缘材料老化、磨损等情况。

如果绝缘存在问题,则需要对开关进行更换或维修。

(3)变压器故障点变压器故障点出现时,需要检查变压器的绝缘情况是否存在问题,排查变压器绝缘材料老化、磨损等情况。

同时,需要检查变压器的接线情况,排查是否存在接线不良、接线位置错误等情况。

如果变压器存在故障,则需要更换或维修。

3. 接地保护器接地保护器是一种重要的安全保护设备,能够检测电气设备是否存在接地故障,并进行报警或触发开关。

因此,在小接地电流系统中,接地保护器的作用非常重要。

当发现单相接地故障时,需要检查接地保护器的工作情况,排查是否存在接地保护器故障或误动等情况。

4. 处理方案根据实际情况制定处理方案。

如果故障较小,可进行现场维修;如果故障较大,需要报告上级领导并组织专业人员进行处理。

同时,需要及时关闭故障设备,确保故障不会对其它设备产生影响。

小电流接地系统单相接地故障处理范本

小电流接地系统单相接地故障处理范本

小电流接地系统单相接地故障处理范本一、故障发现1. 工作人员发现电气设备出现异常,包括线路短路、设备烧毁等现象。

2. 进行现场勘察,对故障设备进行检查,确认故障为单相接地故障。

二、确定接地故障点1. 分析线路结构、设备布置情况,确定接地故障点的可能位置。

2. 使用接地电阻测试仪等设备,逐点对接地系统进行测量,确认接地故障点的具体位置。

三、隔离故障设备1. 确认接地故障点后,首先切断故障设备与电源的连接,确保安全。

2. 将故障设备与其他设备隔离,防止故障蔓延和扩大。

四、处理故障设备1. 根据实际情况,选择相应的维修方法处理故障设备。

2. 检查设备内部的电气元件,如保险丝、继电器等,确认是否需要更换或修复。

五、清除故障点上的电流1. 使用接地电阻测试仪等设备对故障点进行测量,确保电流已经清除。

2. 检查相邻设备的接地系统,确保没有影响正常运行的故障。

六、恢复电气设备供电1. 在确认故障已经处理完毕且接地系统已经恢复正常后,可以恢复电气设备的供电。

2. 监控设备运行情况,确保没有新的故障出现。

七、分析原因,预防事故再次发生1. 对故障设备进行详细的分析和检查,找出导致接地故障的具体原因。

2. 根据分析结果,完善接地系统设计,加强材料选用和施工质量控制,预防类似故障的再次发生。

八、记录和汇报1. 对故障设备的处理过程进行详细记录,包括接地故障点的定位、处理方法、更换或修复情况等。

2. 汇总处理记录,撰写故障处理报告,提交给相关部门进行备案。

九、防范意识宣传和培训1. 对工作人员进行关于接地系统和接地故障处理的培训,提高其对接地故障的识别和处理能力。

2. 定期组织安全宣传活动,提高员工的安全防范意识,减少接地故障的发生。

十、持续监测和维护1. 定期对接地系统进行监测和检测,确保接地系统的正常运行。

2. 对设备进行定期维护和检修,及时发现并处理潜在故障,预防事故的发生。

以上为小电流接地系统单相接地故障处理范本,提供了一套系统的处理步骤,以及强调了预防和维护的重要性,希望能够提供一定的参考和指导。

小电流接地系统单相接地故障处理

小电流接地系统单相接地故障处理

小电流接地系统单相接地故障处理处理单相接地故障可以采取以下步骤:
1. 故障检测:首先需要通过测量电压和电流来确认是否存在单相接地故障。

通过在系统各个节点测量电压和电流差异,可以确定故障点的位置。

2. 故障隔离:一旦确认存在单相接地故障,需要立即隔离故障点,以防止故障进一步扩大。

可以通过断开故障线路的断路器或开关来实现故障隔离。

3. 安全措施:在处理接地故障之前,需要采取一些安全措施,以确保操作人员的安全。

这包括戴绝缘手套和穿绝缘鞋等个人防护措施。

4. 故障定位:一旦故障被隔离,需要进行故障定位,以确定故障点的位置。

可以通过使用漏电流表或地电阻测试仪等设备来定位故障点。

5. 故障修复:一旦确定故障点的位置,需要修复故障。

修复故障可能涉及更换故障元件、修复故障线路或进行其他必要的维修工作。

6. 系统测试:在修复故障后,需要进行系统测试,以确保系统恢复正常运行。

这可能包括进行电压和电流测试,以及其他必要的测试。

7. 预防措施:为了防止单相接地故障再次发生,需要采取一些预防措施。

这可以包括定期维护设备,安装接地保护装置,以及培训操作人员正确使用设备等。

以上是处理单相接地故障的一般步骤,实际处理过程可能会根据具体情况而有所不同。

在进行故障处理时,应始终遵循相关安全标准和程序,并且如果不确定应如何处理故障,建议寻求专业人士的帮助。

小电流接地系统单相接地故障的判断与处理

小电流接地系统单相接地故障的判断与处理

小电流接地系统单相接地故障的判断与处理一、概述小电流接地系统是指电力系统中采用特殊的接地方式,将系统接地电流限制在很小的范围内(小于1A),以减小绝缘击穿发生的可能性,提高系统的安全性和可靠性。

但是,在小电流接地系统中,由于接地电流很小,一旦发生单相接地故障,会很难被及时发现和定位,给系统运行带来极大的风险。

因此,本文将探讨小电流接地系统单相接地故障的判断与处理方法。

二、小电流接地系统单相接地故障的原因小电流接地系统单相接地故障的原因主要有以下几种:1. 电缆终端缺陷:当电缆终端出现绝缘缺陷时,会导致单相接地故障。

2. 外界短路电流影响:电力系统中,当出现接地故障时,会产生一定的短路电流,使得系统的地电位发生变化,从而影响到小电流接地系统的正常运行。

3. 土壤湿度不足:小电流接地系统是通过地下金属接地网与土壤接触实现接地的,如果土壤湿度不足,将会产生一定的接地电阻,从而影响系统的接地效果,导致单相接地故障的出现。

三、小电流接地系统单相接地故障的判断方法小电流接地系统单相接地故障的判断方法主要有以下几种:1. 就地巡检:一些单相接地故障可以通过就地巡检来进行判断,例如观察接地网是否存在绝缘A故障、接地电阻是否增大等。

2. 压缩信号分析法:通过对小电流接地系统压缩信号进行分析,可以判断出故障点的位置,从而快速定位单相接地故障。

3. 采用低频模拟故障信号:通过向小电流接地系统注入低频模拟故障信号,可以判断出故障点的位置,即可由故障点所在的位置判断出单相接地故障的具体位置。

四、小电流接地系统单相接地故障的处理方法小电流接地系统单相接地故障的处理方法应根据具体情况而定,但一般可以采用以下方法:1. 找到故障点所在的位置:通过采用上述的判断方法,可以找到单相接地故障的具体位置。

2. 对故障线路进行隔离:为了避免故障扩大,需要对故障线路进行隔离,防止故障扩散。

3. 更换有关部件:更换故障件是解决单相接地故障的最终方法,一旦故障件被更换,接地系统将重新正常运行。

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小电流接地系统发生单相接地故障的处理
第1条单相接地故障的现象
1.1 警铃响,“母线接地”告警;
1.2 绝缘检查电压表三相电压指示不平衡,接地相电压降低或为零,其它两相电压升高或为线电压,此时为稳定接地;
1.3 若绝缘监察电压表指针不停的摆动,则视为弧光间歇性接地故障。

第2条单相接地故障的分析判断
小电流接地系统发生单相接地故障时,将会导致三相电压不平衡。

完全接地时,故障相电压为零,其它两相电压升高至线电压;不完全接地时,故障相电压下降, 其它两相电压升高。

当出现接地告警时,应认真检查三相电压情况以做出正确判断,严禁将以下情况误判断为接地故障,具体有:
2.1 TV一次、二次保险熔断器或TV二次回路断线引起得三相电压指示不平衡。

2.2 空投母线时造成的电压不平衡误发接地告警。

第3条电网中允许带接地故障的运行时间
3.1 电网经消弧线圈接地时,其允许带接地时间运行的时间为取决于制造厂家的技术规定;
3.2 6-35kV配电网一点接地,允许其运行时间不超过2小时。

第4条单相接地故障的处理
当发生单相接地故障时,应首先详细检查站内设备无异常,确认本站设备无异常,可向调度申请进行拉路检查,查找时两人进行,一人监视电压,一人进行拉路。

具体处理过程如下:
1、记录接地时间,判明是否真接地及接地相别;
2、将接地情况(接地时间、性质、相别、仪表指示、电压情况等)向值班调度员汇报。

3、当两段母线并列运行时,先断开母线分段开关,判明接地母线;
4、检查站内设备无接地异常;
5、按调度令进行拉路检查,拉路前制定好拉路顺序。

一般拉路顺序为;
(1)先架空线路后电缆线路,空载线路后负载线路,先长线路后短线路;
(2)先一般用户,后重要用户;
(3)先无保安电用户,后有保安电用户;
6、当拉完所有出线后接地故障仍查不到接地线路,则有可能是接地点在母线上或两条以上线路同名相接地。

(1)如接地点在母线上时,根据调度命令,将接地母线撤出运行,排除故障后恢复对外供电;
(2)如接地为不同线路同相接地,可根据调度令先将母线停电,然后用试送电的方法判别接地线路。

第5条单相弧光接地故障处理
发生弧光接地时,经调度同意,可使用人工接地方法恢复弧光接地点的介质强度,人工接地时需特
别注意人工接地相必须与弧光接地故障相别相同,防止造成两相短路故障跳闸,具体处理方法如下:
1、记录接地时间,判明是否真接地及接地相别;
2、将接地情况(接地时间、性质、相别、仪表指示、电压情况等)向值班调度员汇报。

3、当两段母线并列运行时,先断开母线分段开关,判明接地母线;
4、检查站内设备无接地异常;
5、根据调度令按顺序进行拉路检查,判明接地线路。

6、当弧光接地发生再出线开关至母线范围时,可用旁路开关人工接地进行处理:
(1)确定接地相;
(2)检查旁路开关、刀闸在断开位置;
(3)在旁路开关与旁路刀闸之间的故障同相上人工接地;
(4)将旁路开关转运行;
(5)检查弧光接地消失;
(6)拉开旁路开关及刀闸;
(7)拆除人工接地线。

第6条处理接地故障时的注意事项
1、检查站内设备时,应穿绝缘靴,接触设备外壳,构架及操作时,应戴绝缘手套。

2、当接地运行时,应严密监视该设备特别是电压互感器的运行状况,防止其发热严重而烧坏,注意高压保险是否熔断。

3、监视消弧线圈的运行状况。

消弧线圈有故障时,应先投入备用变压器,故障变压器停电后拉开消弧线圈刀闸。

严禁在有接地故障时,拉开消弧线圈刀闸。

4、系统带电接地故障运行,一般不得超过2h。

5、发现接地设备消弧线圈故障或严重异常,应立即断开故障线路。

6、用“瞬停法”查找故障线路时,无论线路上有无故障,均应立即合上,瞬停时间应小于10S。

7、如在大风、雷雨天气系统频繁瞬时接地,可将不重要、易出现故障,分支多的线路停电10—20min,若观察不再出现瞬时接地,风雨停后再试送电。

直流系统故障处理
第1条直流接地处理
直流接地为直流系统常见故障,发生直流接地时将威胁变电站的安全运行,有可能造成继电保护装置误动、拒动、烧断熔断器熔丝和继电器触点烧损,必须尽快检查处理。

1.1 直流接地现象:
“直流接地”告警,无法复归时,用接地选择开关发现正极或负极对地电阻下降。

1.2 直流接地故障的处理:
直流系统接地时,应检查是否由于工作人员误碰造成,然后分析可能造成直流接地的其它原因,经调度许可后用瞬停法查找:
(1)停止直流回路上的一切工作;
(2)先查找事故照明回路、信号回路、充电机回路,后查找其他回路;
(3)对于操作和保护不分开的站,先查找主合闸,后查找操作回路,对于操作和保护分开的站,应先查找操作回路,后查找保护回路;
(4)先查找室外回路,再查找室内回路;
(5)按设备电压等级从低到高查找。

1.3 处理直流接地故障注意事项:
(1)直流接地时,禁止在二次回路上工作;
(2)查找接地时必须两人以上进行;
(3)查找直流接地时应使用高内阻电表进行,应防止两点接地,造成直流短路。

第2条“交流过欠压”告警的检查处理步骤
1、是否已经失去380V所用电,如果是,则应尽快设法恢复所用电;
2、检查所用电配电屏上的充电屏电源的三相保险是否正常,有否某相或三相熔断现象,保险管与保险座是否都接触良好,如果发现有熔断现象,应立即换上同规格的保险;
3、如果再次熔断,应检查电缆及充电机屏是否有短路现象;
4、如果检查不出的应立即汇报调度及管理所。

“整流模块告警”、“电池告警”、“模块交流电源告警”时,按直流系统日常巡视检查项目检查,能处理的立即处理,不能处理的汇报管理所。

第3条“控母过欠压”的检查处理步骤
1、检查控制母线电压表指示是否正常,如果电压表指示母线电压正常,则应是监控模块发生故障,应立即汇报管理所;
2、如果母线电压不正常,应进行以下检查
1)电压过高
――检查充电电压是否过高;
――检查调压开关是否在适当位置;
――检查硅链外观是否有异常现象,如果通过调节开关调节时控制母线电压不变,则说明硅链已经被击穿。

2)电压过低
――应检查充电机是否正常,是否已经停机;
――用万用表检查蓄电池端电压是否正常;
――如果蓄电池端电压不正常,应在充电屏上检查浮充电压是否正常,是否发生过充电机长时间停电,造成欠充电;
――检查蓄电池组外观是否有损坏现象。

3)电压调节装置档位不对或由于长时间停电造成欠充电,应将其打到控制母线正常的档位;
4)当检查是由于充电机故障、硅链击穿、电池损坏时应立即汇报本管理所;
站用电系统故障处理
第1条发现时,应做如下检查:
1、站用变受电电压是否超过额定值。

2、站用变供电系统是否有接地现象。

3、站用变有无过负荷。

第2条遇下列情况时站用变应加强监视,记入运行记录簿及有关记录薄并立即汇报值班调度员和管理所:
1、过负荷超过额定容量的30%。

2、内部声音异常或音响特别,如响声不均匀,有爆裂声等。

3、外壳漏油使得油面下降或上盖掉落杂物,危及安全运行。

4、油色显著变化,从油标处可观察出。

5、套管出现裂纹或不正常的电晕现象。

第3条当站用变失电时,有自动切换的,应检查自动切换良好;如无自动切换,应手动切换恢复站用电,将失电站用变退出检查处理。

第4条站用变高压侧保险熔断后,应判明是内部故障还是外部故障,内部故障应将站用变退出检查处理,如是外部故障应在故障消除后恢复供电。

第5条所用电馈线故障保险熔断,应检查消除故障后,更换保险恢复供电,禁止随意加大保险容量。

系统振荡时的处理
第1条系统振荡的原因
1.1 电力系统静态稳定或动态稳定的破坏;
1.2 两电源之间非同步合闸未能拖入同步和发电机失去励磁等。

第2条系统振荡时的现象
2.1 电压、电流、有功功率和无功功率表指示出现周期性地剧烈摆动,送电端系统频率升高,受电端系
统频率降低,并略有摆动。

2.2 电压波动大,照明忽明忽暗,硅整流可能跳闸。

2.3 主变压器发出周期性的轰鸣声。

2.4 当系统静稳定或动稳定破坏后,系统振荡时,若变电站处于振荡的中心,电压摆幅最大并周期性的降为零。

第3条系统振荡的处理
1、系统出现非周期振荡时,运行值班人员应立即向当值调度汇报,并对其设备加强监视,听候调度处理。

2、系统振荡发生后,值班员应立即同调度取得联系,密切关注仪表变化,并在值班调度远统一指挥下进行必要的解列操作和紧急拉路。

3、当变电站联络线断路器跳闸,如果两侧均有同期并列条件时,值班人员无需调度命令可自行进行同期并列操作,然后再汇报调度。

4、系统解列后,在系统事故情况下,为加速同期并列和根据调度命令允许经长距离输电线路联络两个系统电压相差20%,频率相差0.5HZ进行同期并列。

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