10kV中心点不接地系统单相接地故障分析及处理

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试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法

试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法

试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法10kV电力系统是现代电力系统中常见的一种电压等级,而单相接地故障是在10kV电力系统中比较常见的故障之一。

这种故障如果处理不及时和有效,就有可能对电力系统的安全稳定运行产生影响。

本文将从10kV电力系统单相接地故障的原因、特点及处理方法等方面进行论述,以便于更好地理解和处理此类故障。

1. 设备故障:10kV电力系统中的变电所、配电室、开关设备等设备在长期运行中可能会出现故障,例如设备内部的绝缘击穿、接触不良等问题,从而导致设备出现单相接地故障。

2. 外部因素:10kV电力系统所处的环境中可能存在各种外部因素,如雷电、动物触碰、人为操作失误等,这些因素也可能导致单相接地故障的发生。

3. 设计缺陷:有些10kV电力系统在设计上可能存在一些缺陷,如绝缘距离不足、接地装置设置不当等,这些设计缺陷也有可能引发单相接地故障。

二、10kV电力系统单相接地故障的特点1. 故障电流大:单相接地故障时,故障线路上的电流会突然增大,有可能远远超过正常运行时的电流值。

2. 导致相间故障:单相接地故障有可能会引起相间故障,对电力系统的其他线路产生影响。

3. 安全隐患大:单相接地故障会导致线路和设备的绝缘受损,存在着较大的安全隐患,一旦处理不当就可能引发火灾、电击等事故。

1. 及时排除故障原因:一旦发生单相接地故障,首先要及时排除故障的具体原因,找出是设备故障、外部因素还是设计缺陷引起的故障,以便有针对性地采取后续处理措施。

2. 绝缘检测和维修:对发生单相接地故障的设备和线路进行绝缘检测,找出绝缘击穿、绝缘老化等问题,并及时进行维修和更换,保证设备和线路的正常运行。

3. 接地处理:针对发生单相接地故障的设备和线路进行接地处理,提高绝缘等级,减少接地故障的发生概率。

4. 故障检测与消除:在电力系统中设置故障检测装置,一旦发生单相接地故障能够及时报警并消除故障,保证电力系统的安全可靠运行。

关于10kV线路单相接地故障原因分析及处理措施分析

关于10kV线路单相接地故障原因分析及处理措施分析

关于 10kV 线路单相接地故障原因分析及处理措施分析摘要:我国社会经济的迅速发展使国民用电需求不断增加,因而各类配电线路的架设也越来越多,为我国人民的生活带来了极大的便利。

而配电系统中容易出现很多问题,单相接地故障是最容易且最多发的一种故障问题,其造成的危害也是非常严重的。

本文旨在分析10kV配电线路中单相接地故障发生的原因以减少故障发生率,并探究相应的处理措施降低危害与各类资源的损耗。

关键词:10kV线路;单相接地故障;原因;处理措施单相接地故障是指电力运输时某一单相与地面意外接触导致的故障,其产生原因有很多种,需要结合实地检测情况进行仔细分析才能对症下药的解决故障问题。

当油田电网系统中10kV配电线路出现单相接地故障时,对油田的原油挖掘和提炼工作无疑会造成巨大的负面影响。

1.10kV配电线路单相接地故障原因分析1.1避雷器被击穿由于10kV配电线路覆盖面积比较广,很容易遭受雷击,长时间被雷击之后就会导致避雷器被击穿,或是防雷装置不够完善、抗雷水平较低等。

避雷器被击穿可能出现两种状态,第一种是避雷器被击穿炸裂开,从外表上就能一眼看见;第二种是避雷器外部看上去完好,但内部被击穿并出现损坏,其底座会变黑,经测量后会发现避雷器本体升温[1]。

1.2绝缘子出现破损由于在室外被雷电长期击打、绝缘子在施工安装时没有按照要求规范安装工艺或是其本身材料较为劣质等情况而导致绝缘子破裂,无法完全隔离导线,最终致使导线裸露在外形成单相接地,引发故障情况。

第一,如果是由于雷击使绝缘子破裂,一般是由于雷击损坏了伞裙,从而使导线直接搭挂在了杆塔上,发生线路单相接地的故障现象。

第二,绝缘子在安装施工时没有规范安装方式,横向或朝下安装以致于伞裙长期积水,在雨水和雷电的长期作用下使伞裙逐渐被损毁,最终致使单相接地故障的发生。

绝缘子本身质量较差也会导致绝缘性能低,起不到绝缘作用[2]。

1.3导线脱离掉落导线会由于两种情况脱离,第一种是由于导线与瓷瓶连接扎绑不牢固,使得导线没有固定在瓷瓶上;第二种是固定绝缘子的设施出于种种原因而产生了松动掉落,导线借由绝缘子来支撑,绝缘子松动掉落之后迫使导线跟随绝缘子一起掉落,最后引发单相接地故障。

试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法

试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法

试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法1. 引言1.1 研究背景10kV电力系统是工业生产中常见的一种电力系统,其在供电中发挥着重要作用。

在使用过程中,由于各种原因,10kV电力系统可能会出现单相接地故障,给电网运行带来一定的隐患。

对于10kV电力系统单相接地故障进行深入研究和分析,旨在提高电网的稳定性和可靠性,减少故障对生产和生活带来的影响。

研究背景部分,将深入探讨10kV电力系统单相接地故障的特点、影响以及可能的原因,为后续的分析和处理提供理论依据。

通过对10kV电力系统单相接地故障的研究,可以为电力系统运行管理和维护提供重要参考,保障电网的正常运行,并有效应对潜在的风险和挑战。

对10kV电力系统单相接地故障进行深入研究具有重要的理论和实践意义。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨10kV电力系统单相接地故障的发生机理,解析其影响因素和特点,从而为准确诊断和及时处理故障提供理论支持。

通过分析10kV电力系统单相接地故障的处理方法和预防措施,提高电力系统的可靠性和稳定性,保障供电质量,保障用户的正常用电。

通过实际案例的分析,总结经验教训,为电力系统的运行和维护提供指导。

通过本研究,旨在为相关领域的研究人员和工程师提供参考,推动10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法的进步,为电力系统的安全运行贡献力量。

1.3 研究意义本文旨在探讨10kV电力系统单相接地故障的分析与处理方法,为电力系统运行维护提供重要参考。

具体而言,本研究具有以下几点重要意义:10kV电力系统是工业和民用用电的重要组成部分,其运行稳定与否直接关系到生产生活的正常进行。

而单相接地故障是影响系统正常运行的主要问题之一,研究其故障概述、原因分析、处理方法、预防措施以及案例分析,有助于提升系统的可靠性和稳定性。

对于电力系统运维人员和技术人员来说,了解10kV电力系统单相接地故障的相关知识是必不可少的。

本文的研究内容可以为他们提供实用的指导和参考,帮助他们提高故障处理的效率和准确性,从而保障电力系统的正常运行。

变电所10kV配电线路单相接地故障判断与处理

变电所10kV配电线路单相接地故障判断与处理

变电所10kV配电线路单相接地故障判断与处理摘要:曹庄变电所是我单位的一所自动化35kV变电所,釆用中性点不接地运行方式。

近几年来,随着供电网络不断增加,造成部分地区线路过长,易发生单相接地故障。

特别是在雨季、大风等恶劣天气条件下,单相接地故障发生比较频繁,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。

关键词:故障接地处理判断1 系统接地的特点(1)在中性点不接地系统中,单相接地是一种常见故障,多发生在潮湿、多雨天气。

发生单相接地后,故障相对地电压降低(金属性接地时为零),非故障两相的相电压升高(最大到线电压),并不破坏系统线电压的对称性,三相系统的平衡没有遭到破坏,因而不影响对用户的连续供电,这也是中性点不接地系统的最大优点。

(2)单相接地故障时电网不允许长期运行,因非故障的两相对地电压升高到线电压,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电,因而只允许电网继续运行1~2h。

2 故障现象分析与判断2.1单相接地按其接地性质分为:完全接地、不完全接地和间歇性接地等。

(1)发生一相完全接地时,即金属性接地。

相电压特征是一相电压为零,其他两相电压升高到线电压,结果判断为:电压为零相是接地相。

(2)发生一相不完全接地,即通过高电阻或电弧接地,相电压特征是一相电压降低,但不为零;另两相电压升高,大于相电压,但达不到线电压。

结果判断为:电压低的一相为接地相。

(3)间歇性接地,随击穿放电次数,三相电压表来回摆动,接地相电压时减、时增,非故障相电压时增、时减、或有时正常。

2.2下面对变电所的两例故障现象进行判断分析:(1). 故障现象一:2003年7月17日09:25分,曹庄变电所上空一阵巨大雷声过后,通过后台监控系统发出6kV母线A相接地信号,经检查:C相电压为零,A、B相电压升至6.2KV,用小电流接地仪探测出肖刘庄线路故障。

经检修人员抢修,反馈情况为:系终端杆A相避雷器击穿造成接地故障。

10kv系统发生单相接地及PT断线地判断与处理1310

10kv系统发生单相接地及PT断线地判断与处理1310

10kv 系统发生单相接地及PT 断线的判断与处理第一节10kv 系统发生单相接地的判断与处理一、发生单相接地故障的特点中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,这种系统被称为小电流接地系统。

在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时故障,多发生在潮湿、多雨天气。

发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统仍可运行1 —2h。

这也是小电流接地系统的最大的优点。

但若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压可升高根号3 倍,可能引起绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常供电;也可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。

同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。

二、发生单相接地故障现象分析与判断下面是一台三相五芯柱电压互感器接图。

如图所示接成Y0/Y0/ △。

接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。

辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。

当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。

当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号IfBn⑴ 完全接地。

如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到0,非故障相的电压升高到线电压。

此时,电压互感器开口处出现110V电压,电压继电器动作,发出接地信号。

⑵ 不完全接地。

当发生一相(如A相)不完全接地,即通过高电阻或电弧接地时,中性点位移。

这时,故障相的电压降低,但不为0;非故障相的电压升高,且大于相电压,但不大于线电压。

电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。

⑶ 电弧接地。

如果发生A相完全接地,则故障相的电压降低,但不为0,非故障相的电压升高到线电压。

10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理

10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理

10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理摘要:10kV配电线路覆盖范围广,涉及用户众多,工作环境复杂,因此时常会出现各种故障,导致系统工作失衡。

单相接地是目前10kV配电系统常见的故障类型之一,受到业内广泛关注。

本文主要对10kV配电网络单相接地故障诱因进行探讨,据此给出相应的故障处理办法,希望可以为同行提供参照帮助。

关键词:配电系统;单相接地;故障;引言相较于其它电压等级输电线路,10kV配电线路出现单相接地故障的概率要高出许多,尤其在雨季、风雪天气时常会出现单相接地故障,对变电设备以及配网安全运行造成极大的威胁,不利于电力系统可持续运行[1]。

另外,配电线路点多、面广、设备众多,用电环境极为复杂,一旦线路出现单相接地故障,很有可能造成难以预料的严重后果。

因此,本文就10kV配电线路常见的单相接地故障进行讨论有着一定的现实意义。

1.单相接地故障主要表现及其检测一旦10kV配电系统出现单相接地故障,配套搭载的监控系统便会响应作出动作,常见的包括在变电所端会发出告警,对应的光字牌会被点亮、对故障回路进行检测的电压表显示数值趋向于零,而其它两个回路的电压值则趋向于线电压、中性点所搭载的电压表得到的数值趋向于相电压,告警灯被点亮[2]。

当发生单相接地故障时,站内随即做出告警动作,运维人员需要基于系统的告警指示开展故障排查,比如结合母线判定故障所在回路,并予以断电处理,并委派地方工作团队进行实地的勘查,直至故障的彻底排除。

1.单相接地故障原因不同于其它电压等级的输电线路,10kV配电线路运行环境更为复杂,因此多方面因素影响均会对系统造成干扰,引发线路故障。

单相接地故障常见的诱因可分成下面几种。

第一,金属接地原因。

该原因较为常见,且多出现于馈线中[3]。

主要表现即故障相电压为零或是趋向于零,非故障回路的相电压趋向于线电压。

第二,非金属接地原因,相较于前一种该类故障问题出现比例要低一些,主要出现在反馈回路中。

中性点不接地系统单相接地时10kV电压互感器损坏原因分析

中性点不接地系统单相接地时10kV电压互感器损坏原因分析

中性点不接地系统单相接地时10kV电压互感器损坏原因分析摘要:本文研究单相接地时互感器损坏的原因。

对于中性点不接地系统,通常采用单相接地方式进行保护。

然而,若单相接地处于高电压状态,可能导致电力系统中的电压互感器损坏。

因此,本文在分析损坏原因的基础上,提出了相应的预防措施,旨在保障电力系统的稳定运行。

关键词:中性点不接地系统、单相接地、互感器、损坏原因、预防措施正文:一、背景在中性点不接地系统中,为了避免电流泄漏,通常采用单相接地方式进行保护。

然而,单相接地可能会导致互感器损坏,影响电力系统的稳定性。

因此,分析单相接地时互感器损坏的原因是十分必要的。

二、互感器损坏原因1. 高电压冲击在单相接地状态下,系统中的电压互感器形成了感性耦合。

当系统中有一个相地短路时,导致该相电压降为零,同时另外两相的电压会上升到高于系统额定电压的水平。

这将导致电压互感器在瞬时高电压冲击下损坏。

2. 频繁的过电压单相接地时,由于系统中只有一个相是接地的,使得电容电流的大小比三相接地状态下要大得多。

这将导致系统极容易产生过电压。

尤其是在系统发生地闪时,瞬间的过电压更容易对电压互感器造成损坏。

3. 外界因素干扰除了内部因素导致的损坏外,外界因素也可能对电压互感器造成影响,如雷电等自然因素。

高温、潮湿等气象条件也可能影响电压互感器的正常运行。

三、预防措施1. 合理选型为保障电力系统的正常运行,电压互感器的选型应当符合系统的额定电压、频率等参数要求,并考虑到预防冲击、振荡等问题。

2. 定期检测为了确保电压互感器的正常运行,应进行定期检测。

检测内容包括外观、内部连接、接头连接、绝缘阻值、局部放电等。

3. 有效的接地对于单相接地系统,有效的接地可以降低系统中的电位差,减小因过电压引起的损伤。

因此,应对系统的接地运行进行规范,确保接地良好。

4. 防雷措施在雷电等自然灾害的条件下,应采取有效措施,如避雷针、防雷接地等,以保障电力系统的稳定运行。

10kV线路接地故障及处理

10kV线路接地故障及处理

10kV线路接地故障及处理线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经过由此点流入大地,这就叫单相接地。

农村10kV电网接地故障约占70%。

单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相的电压升高到原来的√3倍,很可能会引起非故障相绝缘的破坏。

10kV系统为中性点不接地系统。

(一)线路接地状态分析1、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高√3倍,这是金属性接地(1)若在雷雨季节发生,可能绝缘子被雷击穿,或导线被击断,电源侧落在比较潮湿的地面上引起的;(2)若在大风天气此类接地,可能是金属物被风刮到高压带电体上。

或变压器、避雷器、开关等引线刮断形成接地。

(3)如果在良好的天气发生,可能是外力破坏,扔金属物、车撞断电杆等。

或高压电缆击穿等。

2、一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没升高到√3倍,这属于非金属性接地(1)若在雷雨季节发生,可能导线被击断,电源侧落在不太潮湿的地面上引起的,也可能树枝搭在导线上与横担之间形成接地。

(2)变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地。

(3)绝缘子绝缘电阻下降。

(4)观察设备绝缘子有无破损,有无闪络放电现象,是否有外力破坏等因素3、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属接地和高压断相的特征(1)高压断线,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金属型接地。

故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高。

(2)高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相,被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使二相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其他两相相对较低。

(3)配电变压器烧损相绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断,其他两相又通过绕租接地,所以,烧损相对地电压升高,另两相降低。

4、三相对地电压数值不断变化,最后达到一稳定值或一相降低另两相升高,或一相升高另两相降低(1)这是配电变压器烧损后又接地的典型特征某相绕组烧损而接地初期,该相对地电压降低,另两相对地电压升高,当烧损严重后,致使该相熔丝熔断或两相熔断,虽然切断故障电流,但未断相通过绕组而接地,又演变一相对地电压降低,另两相对低电压升高。

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10kV中心点不接地系统单相接地故障分析及处理
文章结合宝钢冷轧薄板厂的相关经验,综述了中性点不接地系统发生单相接地短路故障的原因、影响,从管理及技术两方面总结了预防、处理小电流接地系统发生单相接地短路故障的措施、步骤和办法。

标签:不接地系统;单相接地;小电流接地
宝钢冷轧薄板厂10kV系统属于中性点不接地的系统,也成为小电流接地的系统。

这种系统的最大的优点是:采用中性点不接地的,“三相三线”的供电方式,大大地提高了供电的可靠性,减少了线路损耗,降低了跳闸发生率,增强了线路的绝缘。

当电网发生单相接地故障时,暂时不会影响用户的用电,电网可以带故障运行1-2小时。

然而当发生单相接地故障后,非故障相对地电压将抬升至接近线电压,对地电容电流亦将增大。

如此极易导致电网非故障相的绝缘的薄弱处发生对地绝缘的击穿,造成两相或者三相短路,事故范围扩大。

急剧增加的电容电流极容易造成接地弧光,而且难以自动熄灭,还会产生间隙弧光性过电压,损坏设备,破坏电网的稳定性。

因此,如果系统发生单相接地故障,必须在最短的时间内查到故障点,并及时处理。

1 中性点不接地系统单相接地原理
中性点不接地电网在正常运行时,三相对地电压呈对称性,中性点对地电压为零,无零序电压。

由于各相对地电容均相同,故各相电容电流相等,并超前于各相电压90度。

可得出下列结论[1]:
(1)中性点不接地电网发生单相接地后,中性点电压UN上升为相压电(-EA),A、B、C三相对地电压:
冷轧薄板厂发生此类故障后,读取各相相电压,故障相相电压平均在0.6kV,其余两相相电压平均在9.8kV。

各相相电压情况也是我厂单相接地故障报警是否真是的最终判断标准,即为电网线电压。

同时电网出现零序电压:
(2)所有线路都出现零序电流,故障线路的接地电容电流等于所有其他线路的接地电容电流的总和。

根据历史统计,冷轧薄板厂单相接地电流一般在40至60安培之间。

(3)故障线路零序电流相位滞后零序电压90度,非故障线路的零序电流相位超前零序电压90度两者之间相差180度。

2 冷轧薄板厂单相接地短路的保护状况
2.1 小电流接地选线装置的工作原理
中性点不接地系统发生单相接地故障时,故障线路零序电流等于其他线路的对地电容电流和。

线路对地电容电流的大小可通过线路对地电容和故障发生时的零序电压计算出。

将小电流系统所有出线引入装置。

当装置检测的三相不平衡电压超过20V时,通过零序电流的方向来判断线路,选取电流最大的3条线路,进行方向比较,从而判定故障线路[2]。

2.2 小电流接地选线装置的工作现状
冷轧薄板厂小电流接地选线装置投运至今已10年有余,误报警平均5.2次/年,报警准确率23%。

总体评价效果不佳。

由于供电网络的复杂,目前理论上仍然不存在可靠地小电流接地选线装置。

任何选线报警装置只能起到参考作用,过分地相信报警内容只会耽误故障处理时间。

因此,此类故障要根据现场情况判断,如发现选线装置出现无规则的乱报警现象,应对此装置进行检察,不能轻信。

3 单相接地故障的预防
(1)定期巡视配电线路,检查导线与绝缘子的固定情况是否良好,螺栓和横担、拉线螺栓等否松脱。

(2)对所有配电电缆、互感器、绝缘子、开关及避雷器等设备应按照周期进行绝缘测试试验,绝缘不合格的应及时更换。

(3)对线路上的变压器按周期进行电气试验,及时维修或更换。

4 单相接地故障的处理
单相接地故障处理方法相当重要。

处置不当会发生故障扩大,严重的还会发生人员伤害。

通过对我厂近6次接地故障的总结,得出以下最优处理方法:
4.1 管理层面
由于我厂10kV电网十分庞大,共220多台10kV开关柜。

当查找单线接地故障点时十分困难,因此应急预案的得当与否以及执行情况对故障处理至关重要。

当10kV网络的任何一点发生单相接地故障时,均会影响到整个厂部各个部门的正常供电,且很难在第一时间查处故障线路。

任何一个部门的配合不力都将会影响到整个网路的正常供电。

接地故障的处理必须由各个部门紧密配合,协力完成。

针对各部门如何配合,我厂结合之前经验,专门制定了应急预案。

预案中将各个负荷按照重要程度分为四个等级。

第一等级5分钟内停电;第二等级10分钟内停电;第三等级20分钟内停电;第四等级45分钟内停电。

当发生接地故障时,供电部门将负荷分类,并通知各个部门在对应的时间内做好停电准备。

各部门启动各自停电预案,并在规定时间内做好停电准备。

到规定时间后,供电部门将介绍逐一拉闸停电,以便查询故障。

通过多次演练,验证了此预案的重要性。

当发生故障时,在保证各个部门的安全的基础上,可以确保在2小时内切除故障线路,最小程度地影响其他负荷的设备与供电。

4.2 技术层面
(1)发生单相接地故障报警后,值班人员应马上检查故障母线各相相电压,如果一相接近为零,其余两相电压上升至线电压,确认发生故障。

(2)检查变电所内的电气设备是否有明显的故障,如异味、异音等。

若无异常,再进行线路接地的查找。

(3)将母线改为分段运行,将平时并列运行的变压器改为分列运行,方便判定单相接地区域。

(4)断开补偿电容器回路及空载的线路。

(5)根据小电流选线装置的报警指示,对相应的负荷线路进行拉闸。

对多电源线路,可以转移负荷,通过改变供电方式的方法来寻找故障点。

(6)用“一拉、一合”的方式查找故障线路,当断开某线路断路器后接地现象相应消失,便可判断此路为故障线路,接下来继续对故障线路的断路器、隔离开关及电缆等设备做进一步检查。

(7)确认故障线路后,在查找故障点过程中采排除法及绝缘摇测等办法相结合。

如果仍然找不到故障点,可以对故障线路试送电一次。

送电后若正常,则可能是其它的不明的偶然原因造成;若仍然不正常,那么继续用排除法查找故障,一直到找到并且消除故障为止[3]。

(8)查找和处置单相接地故障时,应该做好安全措施,确保人身安全。

当设备接地时,若在室内不得靠近故障点4m以内,若在室外不得靠近故障点8m以内。

若要进入上述区域,工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套[4]。

5 结束语
10kV系统单相接地故障对供配电设备及电网的安全、经济运行危害较大。

为尽量减少危害,运行人员应在实践中不停总结经验,不断改善规程,逐步提高处理问题的能力。

除此之外,还应陆续消除设备隐患,提高设备的安全水平,积极预防单相接地故障的发生。

同时还需做好紧急预案,以便故障后尽快查找和消除故障,尽快恢复供电,提高供电可靠性。

参考文献
[1]何仰赞,等.电力系统分析[M].华中理工大学出版社,1996.
[2]刘卫华.小电流接地系统电压异常处理[J].江苏电机工程,2006,25(3):44-45.
[3]李孟秋,王耀南,王辉,等.小电流接地系统单相接地故障点探测方法的研究[J].中国电机工程学报,2001,21(10):6-9.
[4]王世祯.电网调度运行技术[M].沈阳:东北大学出版社,1997.
作者简介:刘兆炼(1981,9-),2004年6月毕业于上海电力学院,学士学位,2013年起就读上海交通大学机械与动力工程学院工程硕士,现就职于宝山钢铁股份有限公司,三电技术区域工程师,工程师。

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