架空输电线路故障诊断及故障点定位

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输电线路故障查找

输电线路故障查找

输电线路故障查找输电线路故障查找是电力系统运行中的重要环节之一,也是保障电力供应安全可靠的关键举措。

下面将从四个方面详细介绍输电线路故障的查找方法。

一、故障判断:故障判断是查找故障的前提和基础,主要包括故障类型判断和故障位置判断两个方面。

故障类型判断是指通过分析故障现象和电流电压波形,结合检查户内仪器设备的运行状况,初步判断出故障是断相、短路、接地故障中的哪一种。

故障位置判断是指根据故障指示器、保护器动作信号和功率方向保护的触发情况,结合线路的拓扑关系,初步判断出故障位置所在的段落。

二、故障分区:故障分区是指根据故障线路的运行特点,将其分成不同的区段,利用分段延时触发、分段区域选择等方法,缩小故障范围。

故障分区首先要了解故障线路的供电区域、拓扑结构以及工作方式。

然后根据供电区域的距离和相对路径长度,将故障线路划分为若干个分区。

分区要满足互不干扰原则,即故障点所在的分区与其它分区电气量无关。

最后根据故障现场的观察和综合判断,确定故障点所在的分区。

三、故障定位:故障定位是指确定故障发生的具体位置,它是查找故障的关键步骤。

故障定位方法主要有两种,一种是通过实地检查、测量和比对的方法,一种是通过故障指示器、保护器动作信号和连续运行的供电点判断法。

实地检查法是指在故障现场进行设备检查、电压电流测量和相位比对等操作,通过观察故障点的症状和现象,结合测量结果和比对数据,确定故障点的位置。

故障指示器和保护器动作信号是由于电流或电压的变化而引起的,可以间接指示出故障点的位置。

通过观察故障指示器和保护器的动作信号,结合供电点的连续运行情况,可以初步确定故障点的位置。

四、故障处理:故障处理是指根据故障的具体情况,采取正确的处理方法,及时恢复供电。

故障处理方法包括绝缘恢复、短路跳闸和设备更换等。

绝缘恢复是指在确定故障点位置后,采取相应措施将其绝缘岛与电力系统重新连接,恢复供电。

短路跳闸是指根据故障电流大小和系统保护范围,通过跳闸操作将故障段与电力系统隔离,切断故障电流。

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是电力系统中非常重要的组成部分,它们承担着输送电能的任务。

由于各种原因,架空输电线路在运行过程中可能会出现各种故障,这不仅对电力系统运行造成影响,还可能会对社会生产和生活带来一定的影响。

针对常见的架空输电线路运行故障,我们需要有一套有效的解决方案,以确保电力系统的稳定运行。

一、架空输电线路常见故障及原因1. 短路故障短路故障是指两相或两相以上线路发生短接或接地故障,导致电流突然增大,甚至造成设备损坏。

短路故障可能是由于设备老化、外力作用、恶劣天气条件等原因导致的。

2. 断线故障断线故障指的是输电线路中出现导线断裂或绝缘子断裂等现象,导致电力无法正常传输。

3. 落线故障落线故障是指输电线路中的导线或绝缘子意外脱落,可能导致其他设备受损,甚至对周围环境造成危险。

4. 设备故障设备故障包括变压器故障、断路器故障等,这些故障可能会导致整个输电线路无法正常运行。

5. 恶劣天气条件恶劣天气条件如大风、冰雨、雷电等都可能对架空输电线路造成影响,甚至导致故障。

二、架空输电线路故障的解决方案1. 定期检测维护对于架空输电线路,定期的检测维护非常重要。

定期检测可以发现潜在的故障隐患,及时进行维修,以确保线路的安全运行。

2. 加强设备保护安装适当的设备保护装置对于预防和解决架空输电线路运行故障非常重要。

通过设备保护装置的及时作用,可以减少故障对电力系统的影响,并保护设备免受损坏。

3. 增强绝缘措施绝缘对于减少架空输电线路故障有着重要的作用,采取有效的绝缘措施可以降低故障风险,确保线路的安全运行。

4. 定期清理树木和杂物架空输电线路周围的树木和杂物可能会对线路产生影响,定期清理树木和杂物可以降低故障风险,保障线路的正常运行。

5. 防护措施在架空输电线路周围设置合适的防护措施,可以有效预防外力作用导致的故障发生。

6. 天气预警和预防措施针对恶劣天气条件,可以采取相应的预防措施,比如加强绝缘措施、加固线路支架等,以减少天气造成的影响。

浅析架空输电线路的故障查找

浅析架空输电线路的故障查找

浅析架空输电线路的故障查找【摘要】当110 kV 及以上电压等级的架空输电线路发生故障后,必须迅速找到故障点,尽快查明故障原因并及时进行处理,从而恢复线路运行。

本文对如何做好故障查找工作提出了几点重要要求。

【关键词】:输电线路;查找故障架空输电线路是电网的重要组成部分,它是能否正常运行,直接关系到电网的安全可靠性及电力企业的经济利益。

当架空输电线路发生故障后,如果不能及时发现故障点,消除缺陷,会给电网造成巨大的损失。

因此,认真地进行故障分析判断工作,正确的查找故障方法,对尽快发现故障点,查明故障原因,消除故障缺陷将起到事半功倍的作用,对保证电网安全可靠运行是极为必要的。

1 架空输电线路故障的分析判断架空输电线路跳闸后,不论重合是否成功,均要求及时组织故障查巡工作。

对故障进行正确的分析判断是尽快查到故障点的前提。

因此,运行维护单位接到调度命令后,在召集故障巡视人员的同时,要迅速组织技术人员对故障情况进行详细的分析判断,以便对故障准确定性,缩小故障查找范围,明确故障巡查重点。

这对尽快找到故障点,消除事故隐患,确保线路安全稳定运行至关重要。

1.1 根据调度信息判断故障的性质架空输电线路故障掉闸后,自动重合闸装置重合成功,则为瞬时故障,多为鸟闪、污闪、异物搭接、雷击等故障。

这类故障放电后线路迅速恢复正常,架空输电线路仍然能正常运行。

架空输电线路故障掉闸后,自动重合闸装置重合不成,试送不成功,一般应为永久性故障,如断线、倒杆塔、掉线等故障。

这类故障点将形成永久性接地,使架空输电线路不能自动恢复正常运行,因此需要尽快消除缺陷。

1.2 根据天气状况判断故障的类型天气状况是影响架空输电线路故障发生的重要因素之一,故此结合故障时的天气情况对故障原因进行分析判断也非常重要。

1.3 根据时间段判断故障的类型白天发生的故障,多为交叉跨越距离不足、大型机械碰线等故障。

傍晚、半夜、凌晨,一般是鸟类飞回栖息地、排泄、飞离栖息地的时间段,多发生鸟害故障。

架空输电线路故障判断及故障点查找

架空输电线路故障判断及故障点查找
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摘 要 :文章针对线路发生故障后 如何 根据继保数据 和故 障性质快速找到故障点进行探讨。 关键词 :输电线路 ; 准确 ; 快速 ; 查找故障点
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架空输电线路监测诊断与故障定位技术

架空输电线路监测诊断与故障定位技术

架空输电线路监测诊断与故障定位技术随着电网发展,输电线路监测、诊断和故障定位技术变得愈发重要。

在实际输电线路运行中,由于自然灾害、人为操作、设备老化等原因,输电线路经常发生各种故障。

由于输电线路数量巨大,监测、诊断和定位故障十分费时费力。

因此,开展架空输电线路监测、诊断和故障定位技术研究,能够提高输电线路的可靠性和经济性。

传统的输电线路监测技术主要包括手动巡检和定期检测。

这些方法的缺点是比较低效,且在发生故障时效率较低。

随着物联网技术和无线通信技术的发展,越来越多的架空输电线路监测技术被提出,其中主要的技术包括故障特征监测、故障诊断和故障定位。

故障特征监测技术主要基于传感器技术。

传感器可以感知输电线路上的各种参数,比如电流、电压、温度和湿度等。

通过监测这些参数的变化,可以发现输电线路存在的故障和问题。

传感器监测技术主要分为有线和无线两类。

有线监测技术主要采用串行通信和CAN总线通信等技术,具有可靠性高、稳定性好的特点。

无线监测技术则主要采用无线传感器网络(WSN)和移动传感器网络(MANET)等技术,具有灵活性高、安装和移动成本低的特点。

故障诊断技术是一种辅助决策技术,能够帮助工作人员快速确定故障原因。

常用的故障诊断技术包括人工智能技术、机器学习技术和模型法技术。

人工智能技术中,基于神经网络和支持向量机的方法被广泛应用。

模型法技术主要利用输电线路各元件的物理模型进行分析和诊断。

通过对故障现象的特征提取和分析,可以挖掘出故障的潜在原因,从而实现精准诊断。

故障定位技术是指当遇到故障时,能够快速准确地定位故障位置的技术。

常用的故障定位技术有距离保护、读数减数法和全波形反演等。

其中距离保护技术是最常用的一种。

该技术用于定位故障点到该故障点所在线路的两个端点的距离。

读数减数法是在两个测量点上获取的电压和电流数据,通过电阻和电抗的差值计算出故障点的位置。

全波形反演技术则借助大数据技术,通过收集大量测试数据,运用复杂的算法进行分析,并根据这些数据画出故障位置图。

架空输电线路监测诊断与故障定位技术

架空输电线路监测诊断与故障定位技术

架空输电线路监测诊断与故障定位技术
输电线路作为电力系统中的基础设施,其稳定运行对电网的安全稳定运行起着至关重
要的作用。

然而,由于各种因素的影响,架空输电线路的故障频繁发生,给电网的安全稳
定运行带来了很大的威胁。

为了及时准确地发现故障并对其进行处理,架空输电线路的监
测诊断与故障定位技术日益受到电力行业的关注和重视。

架空输电线路的监测诊断与故障定位技术是指采用各种先进的传感器和监测装置对输
电线路的运行情况进行实时监测和诊断,并通过高精度的数据处理和分析技术实现对输电
线路的故障位置及原因的准确定位和分析。

包括传感器技术、信号传输技术、数据处理与
分析技术等多个方面的技术。

其主要目的是提高输电线路的运行可靠性和稳定性,减少故
障率,实现电网的高效运行。

1、传感器技术:通过安装各种专业传感器对输电线路的电压、电流、温度、振动等
运行参数进行实时监测。

2、信号传输技术:将传感器采集的数据通过微波、光纤等信号传输技术传输至数据
中心。

3、数据处理与分析技术:使用大数据处理、人工智能等技术对采集到的数据进行处
理与分析,实现对管线的故障检测诊断、健康状态评估等功能,诊断出线路的故障位置及
原因。

4、故障定位技术:根据诊断结果,实现对输电线路的故障位置及原因的快速定位,
为电力工作人员提供有效的指导方向,从而快速进行故障排除操作。

架空输电线路的监测诊断与故障定位技术的应用,对于提高电力系统的运行可靠性和
稳定性,实现电网的高效运行具有重要的意义。

在未来的发展中,应加快技术研发和应用,充分发挥其优势,为电力系统的健康发展和可持续发展做出更大的贡献。

输电线路故障智能诊断与定位技术综述

输电线路故障智能诊断与定位技术综述

输电线路故障智能诊断与定位技术综述随着电力系统的不断发展和扩大,输电线路故障的发生频率也在逐渐增加。

因此,对输电线路故障进行及时准确的诊断和定位就显得尤为重要。

传统的人工巡检方式已经无法满足大规模电网的需求,而智能诊断与定位技术的应用在一定程度上能够提高故障处理效率和电网的可靠性。

本文将对输电线路故障智能诊断与定位技术进行综述,介绍其原理、方法和应用。

首先,输电线路故障智能诊断与定位技术是基于传感器和通信技术的应用,通过采集线路故障相关的实时数据,并将数据传输至监控中心进行处理分析,从而实现对故障的诊断和定位。

其原理是利用电力系统中的传感器监测线路的电流、电压、温度等参数,并通过通信技术将数据传输至监控中心。

在输电线路故障智能诊断与定位技术的方法方面,主要包括以下几种:模型匹配法、故障特征识别法、模式识别法和机器学习法。

模型匹配法是通过与已知故障模式进行匹配,从而判断故障类型和位置。

故障特征识别法是基于传感器采集到的数据,通过对数据的处理和分析,识别出故障的特征,从而进行诊断和定位。

模式识别法是利用分类器对故障数据进行分类识别,从而判断故障位置。

机器学习法则是通过对大量历史故障数据进行学习和训练,从而提取出故障的规律,并用于未知故障的诊断和定位。

在输电线路故障智能诊断与定位技术的应用方面,主要包括以下几个方面:故障检测与诊断、故障定位、故障预测和故障处理。

故障检测与诊断是通过实时采集的数据,识别出电力系统中存在的故障,并对其进行准确的诊断。

故障定位是根据检测和诊断获得的故障信息,确定故障发生的位置。

故障预测则是通过对历史数据和模型的分析,预测出潜在的故障发生可能性,为故障处理提供参考。

故障处理则是根据诊断和定位结果,采取相应的措施进行故障处理和修复。

智能诊断与定位技术在输电线路故障处理中具有许多优势。

首先,通过实时采集数据和远程监控,可以准确判断故障类型和位置,提高故障处理效率。

其次,能够及时发现潜在故障隐患,并采取相应措施进行预防和修复,提高电网的可靠性和安全性。

架空配电线路常见故障检修

架空配电线路常见故障检修

架空配电线路常见故障检修简介架空配电线路,简称架空线路,是指将输电线路直接架设在电杆上运输电能的电力输电线路。

架空线路机械强度大,路程长,投资低,架构简单,是目前电力系统中应用最为广泛的一种电力输电方式。

但是,架空线路在长期使用过程中,难免会出现各种故障,影响电力供应。

接下来将就架空配电线路中常见的故障进行详细描述及解决办法。

常见故障架空线路中常见的故障有:断线、短路、绝缘损坏和电杆倾斜等。

断线断线指输电线路中有杆塔或电线突然折断。

造成断线的原因有很多,如恶劣天气、电线老化或电杆垮塌等。

一旦线路断开,将导致断线段附近的区域停电,造成电力供应紧张。

短路短路是指传导介质被击穿,正负极相连,导致电流突然增大,线路被烧毁的一种情况。

短路故障产生的原因有很多,如导线间距过小、绝缘损坏、树枝触到电线等。

架空线路中的绝缘损坏是一种比较常见的问题。

其主要表现为绝缘片被破坏,导线裸露,这样容易导致导线之间相互短路,或者与电杆相连接引起灾难。

电杆倾斜电杆倾斜是指架空线路中的电杆有一定的倾斜角度。

电杆倾斜有很多原因,如杆基沉降、杆基腐蚀、电杆脚上坑口、台风受害等。

电杆倾斜会导致架空线路张力不均匀,线路松动,甚至倒塌,直接危害到人员和设施的安全。

解决办法断线1.如果出现杆塔倒损,需要尽快抢修。

2.如果是电线本身断裂导致的故障,需要更换被损毁的电线或添加新的接头。

3.在抢修断线故障时,应注意安全操作,用绝缘工具进行检测,同时也要注意场地卫生,避免扰民,产生环境事故。

短路1.找到出现短路的地方,关掉跟这条线路有关的所有电源,然后尽快割断产生短路的断路器或隔离开关。

2.消除短路现象后,尽快修复断路器和隔离开关的损坏,并更换绝缘片等与短路有关的零部件,保证线路的正常运行。

1.在发现绝缘损坏后,需要尽快判断被损毁的地方。

2.将受损的零部件重新包裹好,或者从库存零部件中进行更换。

3.在更换新的零部件时,需要保证选用的配件相同,固定方法和固定位置也需要相同。

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架空输电线路故障诊断及故障点定位
摘要:电网的整体输电线路对于整个电力系统的正常工作是至关重要的,它的
正常工作与否直接影响到整个供电系统的安全性和稳定性。

架空输电线路的运行
和维护管理受到多种因素、多个方面的影响,因此需要加强输电线路运行维护及
管理。

同时如何及时、准确的对电力系统架空输电线路中故障的位置进行确定,
最大限度的提高恢复供电的效率,降低电力企业以及电网用户的损失。

关键词:架空输电线路;故障;诊断
引言
架空输电线路作为电网的重要环节,具有点多、面广、线长等特点,长期暴
露在野外,极易遭受各种外力的损害。

因而,危及到整个架空输电线路的安全隐
患时有发生,部分线路甚至存在着极大的安全不确定性。

例如一些来自偶然的虫
鸟危害、雷电的击打、冰雹等,这些自然因素都会对整个供电线路带来极大的危
害和威胁,并且这样的意外灾害的破坏力是极大的。

故障发生后,由于线长面广,采用以往凭经验,分段、逐段、逐基杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,
停电范围大、时间长,很难快速、准确的查清,隔离故障区段。

同时,由于大多
线路处在山坡、沟壑之上,故查找过程中人身安全风险系数增大。

1.输电线路故障分析原因
1.1短路故障的原因
产生短路故障的基本原因是不同电位的导体之间的绝缘击穿或者相互短接而
形成的。

三相线路短路一般有如下原因:倒杆造成的三相接地短路、线路带地线
合闸、线路运行时间较长绝缘性能下降、受外力破坏等。

两相短路故障的原因是:线弧垂大,遇到刮大风导线摆动,两根线相碰或绞线形成短路;外力作用,如杂
物搭在两根线上造成短路;受雷击形成短路,绝缘击穿,电路中不同电位的导体
间是相互绝缘的。

1.2断路故障的原因
断路为最常见的故障,其最基本的表现形式是回路不通。

在某些情况下,断
路还会引起过电压,断路点产生的电弧还可能导致电气火灾和爆炸事故。

断路点
电弧故障:电路断线,尤其是那些似断非断的点,在断开瞬间往往会产生电弧,
或者在断路点产生高温,电力线路中的电弧和高温可能会酿成火灾;三相电路中,如果发生一相断路故障,一则可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其
中的相电压升高,造成事故;二来会使电动机因缺相运行而被烧毁。

三相电路中,如果零线(中性线)断路,则单相负荷影响性更大。

线路断路一般有如下原因:
架空输电线路的一相导线因故断开;导线接头接触不良或烧断;外力作用造成一
相断线;配电低压侧一相保险丝熔断等。

1.3线路接地故障原因
线路接地一般有如下原因:导线接头处氧化腐蚀脱落,导线断开落地;外力
破坏造成导线断开落地;线路附近的树枝等碰及导线。

如在线路附近伐树到在线
路上,线跨越道路时汽车碰断等;电气元件绝缘能力下降,对附近物体放电。

1.4自然灾害引起的故障
(1)雷电危害。

雷电的危害是引起电力危害的主要原因之一,雷电造成的输电线路故障情况时有发生,一般情况下的故障表现方式是变电跳闸,特别是在一
些地形极其复杂的地区,雷电天气比较多,输电线路遭受到雷电的损失更为巨大,遭遇雷电的次数更加频繁,雷电产生的故障率也格外的多。

(2)覆冰对于整个输电线路的影响。

在覆冰比较严重的情况下,输电的线路和一些供电设备往往会由于受不起压力的影响,会导致线杆倾斜、导线抖动、断
线等以至于引起较大的事故,对整个输电线路的安全运行造成极大的威胁。

(3)风力破坏。

北方地区造成风偏放电的主要强风类型包括两种,其中一种是季节性强风,在我国北方地区春季与秋季存在较强的季风现象,假设在季风季
节发生剧烈的温度变化,会强化风力,使得风偏放电的情况出现
1.5人为因素引起的故障
(1)认为的无意识的会对整个输电线路起到破坏作用。

主要原因有以下几个方面:部分施工队在施工的过程中,不注意保护线路,一些大型的施工机器经常
会影响到输电线路的正常工作。

其次,一些安全意识比较薄弱的人在输电线路的
下方进行点燃明火、焚烧一些杂物或者是点放烟花爆竹,这些都常常会对整个输
电线路造成极大的影响,造成不可估量的安全隐患
(2)人员的故意破坏。

部分人在利益的驱使下,为了盗取输电线路变卖金钱经常会对部分输电线路进行破坏。

一旦输电线路遭受了盗窃或者破坏,就会影响
到整个输电线路的正常安全运行,与此同时会对部分输电线路进行破坏。

2.架空输电线路主要的故障定位方法分析
架空输电线路的故障定位一直以来都是电力系统研究的重要课题。

根据故障
测距的原理、应用电力线路模型以及被测量和测量设备的差异,输电线路故障测
距的方法包括行波法、阻抗法两类,还有一种故障定位方法是分析法。

2.1输电线路故障定位方法之行波法
行波故障定位技术起初是应用于交流输电线路故障定位工作中,行波定位技
术在上世纪四十年代产生,在开展相关的研究中发现,暂态的行波在传播的过程中,速度是非常稳定的,但是一旦线路发生相应的故障,就会导致暂态行波的传
播时间以及出现故障的距离来判断故障点。

基于行波法的输电线路故障定位技术
是依据行波传输的理论来完成高压输电线路的故障定位。

当高压输电线路中产生
故障后,会沿着电力传输故障行波,且其传播的速度与光速差不多,利用这一点,通过对行波传输至母线处所需要的测量以及记录,能够对故障的位置进行确定。

在实际的故障定位工作中,行波故障定位技术最核心的内容为标定波头起始时刻
以及波头的识别,这就对相关工作人员提出了较高的要求,尤其是在波头识别的
过程中,相关的工作人员必须要能够具备较高的专业素质,这也使得这一工作具
有较强的主观性,自动化实现起来就有较大的难度。

并且在实际的故障定位分析
工作中,行波波头幅值及过渡电阻受到限制,就会导致定位的精度与可靠性受较
大的影响,故障定位位置的准确性也就难以得到保证。

2.2输电线路故障定位方法之阻抗法
基于阻抗法的高压输电线路故障定位技术通过对故障情况下的电压、电流值
的测量以及相关计算,获得故障回路的阻抗参数,鉴于高压输电线路的长度和阻
抗成比例,故据此能够求解出测量点与故障位置之间的实际线路距离。

依据阻抗
测距方法中测量的电气量位置的不同,可以将其分为基于单端电压及电流量的单
端算法和双端算法两种。

2.3输电线路故障定位方法之分析法
故障分析法主要是依据相关测量结果及参数得到电流、电压等值,通过分析
计算的方法,对故障点的距离开展计算。

故障分析法是一种较简单的故障定位方法,其可行性较强,在实际应用中,若要完成对故障点距离的测量,通过先用的
故障录波器就能够很好的完成。

在故障分析法中,单端测量法、双端测量法是两
种常用的方法。

但单端测量法虽操作简单,但是适用的范围较窄,不可避免的会
对对侧系统产生一定的影响;若使用双端法,不会产生相互影响的问题,但需要
借助其他通信技术获得对侧信息。

尽管如此,故障分析法还具有本身的优点,与
其他故障定位技术相比具有很强的可靠性,对于采样的要求也是比较低的,但其
缺点是受到线路参数精度的影响比较大,其在精度上要比行波故障定位技术要差。

结束语
架空输电线路与电网运行息息相关,所以要做好架空输电线路的防范工作,
有效的降低架空输电线路故障的发生并确保架空输电线路的安全运行,从而确保
电网能够安全可靠地运行,为电力企业的发展做好保障。

参考文献:
[1]齐致翔.对于输电线路运行故障浅析【J】.输电线路的科学管理,2011(07).
[2]陈诚,于磊.高压输电线路故障定位方法研究.工程技术,2010(11).。

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