配电线路单相接地故障故障防范
10kV配电线路单相接地故障处理与预防

备, 减少单相接地故障 的发生 , 确保配 电网安全 、 经济 和可 靠运行。 关键词 : 单线 接地 ; 原因; 处理方法; 预防措施; 新技术新设来 , 随着 电网改造工程 的实施 , 1 0 k V 配 电线路 由原来 的“ 两线一 地’ 供 电方式改造 为中性点不接地的“ 三相三线 ’ ’ 供电方式。 采取新供电方式
科 学 论 坛
l O k V配 电线路单相接地故障处理与预防
朱
摘
霆 唐 明 亮
( 高密市供 电公司 山东 高密 2 6 1 5 0 0 ) 要: 通过对 l 0 l 【 V 配 电线路单线 接地故障原 因的分析, 指 出单相 接地 故障对 电网的危害 , 提 出故障处理方法和预 防措施 , 并建议应 用新技术新 设
路单相接地故障发生的原 因、 对变 电设备和配 电网的安全、 经济运行的影响 和单相接地故障的预防、 发生后 的处理办法以及采取新技术、 新设备等方面 进行粗浅的阐述。
2 、 单 相 接 地 故 障 的原 因 2 . 1单 相接 地 故 障 检 测
对 于 导 线 落地 这 一 类 单 相 接 地 故 障 , 如 果 接地 配 电线 路 未停 运 , 对 于 行
人和 线路巡视 人员( 特别是夜 间) , 可能发生人身触 电伤亡事故, 也可能发生 牲畜触 电伤亡事故。 3 . 5对 供 电可 靠 性 的 影 响 发生单相接地故障后 , 一方面要进行人工选线, 对未发生单相 接地 故障 的配 电线路要进行停 电, 中断正常供 电, 影响供 电可靠性, 另一方面发生单 相接地 的配 电线路将停运 , 在查找故障点和消除故障中, 不能保障用 户正常 用电, 特 别是在庄稼 生长 期、 大风 、 雨、 雪等恶劣气候条件和 山区、 林 区等 复 杂地 区以及夜 间, 不利于 查找和消除故障, 将造成长时间、 大面积停电, 对供 电可靠性产生较大影响。 3 . 6对 供 电量 的影 响 发生单相接地故障后 , 由于要查找和消除故障, 必然要停运发生单相接 地故障配 电线路, 从而将造成长时间、 大面积停电, 减少供 电量 。 据不完全统 计, 每年 由于配 电线路发生的单相接地故障, 将少供 电十几万度 , 影响供 电 企业 的供 电量指标和经济效益。 3 . 7对 线 损 的影 响 发 生单相接地 故障时, 由于配电线路接地相直接或 间接对大地放电, 将 造成较大的 电能损耗 , 如果按规程规定运行一段时间( 不超过2 小时) , 将造 成 更 大 的 电能 损耗 。
低压配电系统单相接地故障防护浅析

低压配电系统单相接地故障防护浅析摘要:单相接地故障是低压配电系统中最为常见的接地故障,其防护措施主要有自动切断电源和保护等电位联结。
断路器作为过电流保护电器兼做接地故障保护应用于末端电动机回路时,既要避开电动机的启动电流,又要满足接地故障保护灵敏度要求,后者往往被忽略。
本文通过民用建筑某个工程设计实例对单相接地故障各种防护措施进行分析与探讨。
关键词:低压配电系统;接地形式;单相接地故障;瞬时脱扣器形式;自动切断电源;保护等电位联结;RCD电流脱扣限值。
0 引言接地故障,带电导体和大地之间意外出现导电通路。
当低压配电系统发生接地故障时,配电线路和电气设备会出现过热现象并导致温度上升,当温度超过其承受范围时,配电线路和电气设备会损坏绝缘层、减少寿命甚至烧坏,更严重的会引发电气火灾;另外,接地故障会使电气装置的外壳带电,从而危及到碰触者的生命安全。
因此,采取正确有效的接地故障防护措施,在其产生危害前切断电源显得尤为重要。
1低压配电系统的接地形式低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-S、TN-C-S、TN-C三种形式。
目前,我国民用建筑低压配电系统的接地形式广泛采用TN系统,当变电所设于建筑物内时一般采用TN-S系统,反之则采用TN-C-S系统;TN-C系统因为不能装设剩余电流动作保护器而很少采用。
接地故障的防护措施主要有两种:1、自动切断电源2、保护等电位联结。
在低压配电系统中,相对于其它接地故障,单相接地故障最为常见,本文将以民用建筑中TN-S系统的单相接地故障来对这两种防护措施进行分析与探讨。
2断路器作为接地故障保护自动切断电源过负荷保护电器有熔断器和断路器,本文仅以断路器作为探讨对象,分析其在作为过电流保护电器兼做接地故障保护时的选用条件。
根据《低规》第5.2.8条,TN系统中配电线路的间接接触防护电器的动作特性,应符合下式要求:Zs*Ia≤U0 (1)式中Zs----接地故障回路的阻抗(Ω),包括电源(变压器或发电机)、相导体、PEN或PE导体的阻抗;U0----为相导体对地标称电压(V),取220V;Ia----保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A)。
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。
分析10kV配电线路单相接地故障的危害及预防措施

当配电线路发生单相接地故 障以后 , 电压会发 生变化 , 原来 的正常 电压变成 了谐振过电压 , 谐振过 电压高于正常 电压好几倍 就容易影 响变 电器的绝缘性 , 严重者甚至会击穿或者烧毁部分机器 , 造成较为严重的
事故。 ( 二 )影响 日常生活
四、单相接地故障的处理方法
当发生单相接地故障时 , 值班人员要及时做好记 录并迅速通知相关
空 中的导线,防止触 电。
五 、结 束 语
单相接地故障发 生后 ,电压 由原来 的正常 电压变成 了谐振过电压 , 电压 量高于原来 的好几倍 , 会对设备造成损坏 , 像配电器损坏 、 将壁垒 和安全设备损坏等 ,严重者甚至会导致火灾 ,造成重大事故。
( 四 )线损 影 响较 大
合标准。另外除 了要检查上面所提到的小部件 以外 , 还要定期 的对配电
变压器进行试验 , 检验其 是否合 格 , 对于不合格 的配电变压器要及时采
取措施 。 ( 三 )安 装 其 他部 件
严重影 响到 电网 设备 的正常运行,如今单相接地故障问题 已经成为一个
重要 问题 ,本 文就 这 个 问题 进 行 了相 关的研 究分 析 。
负责人 员 , 负责人员可 以根据小电流接地 自动选线装置找到故障发生 的 地方 , 或者通过人工选线的方式查找到故障点。当确定故 障点后要及时 通知维修人员 , 对该线路进行检查与维修 , 尽量在保证效率 的前提下减
少所 用 时 间 。
当发生单相接地故障之后 , 电力部门需 要进行维修 , 在 维修期 间需 要暂时对相邻的但 为发生故障的线路停止供 电, 这就给人们 的正 常生活 造成了一定的影响。 在维修时如果不能找到或者还 未完全排除故 障, 该 电网所 覆盖的区域将会持续停 电直至完全修复 , 这将会对人们 的生产生
10KV配电线路单相接地故障及预防方法

10KV配电线路单相接地故障及预防方法在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。
10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。
黑龙江省龙沙供电局,2005年的24次异常中,单相接地故障占了7次,2006年的31次异常中,单相接地故障占8次。
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,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。
1 单相接地故障的特征及检测装置1.1 单相接地故障的特征中央信号:警铃响,“某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统,还有“消弧线圈动作”光字牌亮绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地)或为零(完全接地),另两相电压升高,大于相电压(不完全接地)或等于线电压(完全接地),稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地)或指示为相电压值(完全接地时)消弧线圈的接地报警灯亮;发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器1.2 真假接地的判断电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。
发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。
而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。
用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点位移,三相电压不对称,发出接地信号。
这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。
系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,倒运行方式时,会发出接地信号。
10kv配电线路单相接地故障排查及防治

10kv配电线路单相接地故障排查及防治摘要:10kv配电线路是国内基础的建设的重要设施之一。
它是电力系统的最终环节,担负着重要的基础任务。
在配网中,配电线路通常与地面处于单项连接状态,不会出现直接回路,从而对正常供电不会造成影响,但是受到一些极端因素以及恶劣的自然条件影响,容易出现一些线路单相接地的状况发生,这种问题的出现会造成谐振过电压的问题,从而引起供电问题,影响企业在客户中的声誉,因此需要相关部门着重对线路设备进行检查。
文章主要对于10kv配电线路单项接地的原因和危害进行分析,并针对问题提出具有可行性的改进方案。
关键词:配电线路;单项接地;故障检测由于国内配电网建设逐渐完善,居民生活水平越来越高,也从侧面提升国家经济的发展速度。
以当下的环境,配电网系统的配电线路单相接地问题还处于较为棘手的阶段,而且常常造成设备的损坏,当处于恶劣气象条件下这种事故发生的概率更高,给经济带来严重的损害,影响用户正常用电。
1单项接地故障原因及其危害1.1单项接地故障的原因由于10kv配电网中单相接地的故障发生较为频繁,通常给经济带来较为严重的损害。
这种故障所导致的停电原因通常是多样化的,具体来说一般有下列四种原因造成事故的出现:第一,因为多种因素导致变压器故障以及保险丝断裂;第二,由于接地相电压为0而其他两相显示高压,所以缺相故障中的相电压为零,其余两相读数正常;第三,绝缘体出现脱落亦或出现损坏、击穿等,导致在接地点出现间隙放点以及噪声等,引起电网出现故障;第四,电缆接头出现刺穿问题,一般常见于雷雨情况下。
1.2单相接地的危害这种故障发生时,系统中的中性点通常不会接地。
一旦接地相电压处于零时,另外两项电压上升,则转化为双相电压,相位差与线路电压维持原状,线路上的设备可以保持正常运行。
通常可以在短时间内保证运行,但是会出现接地相地面放电的问题,从而导致功率出现较大的损失,无端浪费资源。
如果系统在此状态下持续运行,就会在母线上检测到零序电流的出现,该故障点可能会出现持续或间断性电弧,一般零序电压出现在开口三角形上,导致磁电流值升高,引起电压互感器铁芯饱和。
10kV架空配电线路单相接地原因分析、故障查找及防范措施
10kV架空配电线路单相接地原因分析、故障查找及防范措施摘要:10kV架空线路的单相接地故障是配网运行工作中时最长见的故障,造成单相接地故障的因素是多方面的,在故障的查找上花费的时间长,本文作者根据多年的配电线路工作经验,将就配网线路易发生的接地故障问题做出进一步的分析,并对此提出一些合理的处理方法及建议。
关键词:配电线路接地故障原因分析查找防范措施由于10kV配电线路属于是中性点不接地系统,配电线路在发生接地故障后是不会造成变电站内断路器跳闸的,只是存在故障相对地的电压下降,没有故障两相的相电压升高,但是三相的线电压还是对称状态,所以不会影响到用户的用电,系统还可以持续运行2小时。
但是如果发生单相接地故障后没有消除,那将会影响配网的安全运行。
所以现在为防止单相接地故障的扩大造成其他事故的发生,当发生接地故障时,当值调度就会立即通知配电线路相关人员对故障线路进行带电巡视,按照故障处理的原则查出故障地点、原因和性质,对故障段的线路进行隔离抢修。
一、单相接地故障的危害和影响1、接地故障演变为短路故障引起系统震荡配电线路的单相接地故障出现后,线路有可能会产生谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重者使变电设备绝缘击穿,造成更大事故。
2、损坏10kV配网设备线路出现单相接地故障后,可能会发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,将进一步使线路上绝缘子的绝缘性能被击穿,造成非常严重的短路事故,同时还会烧毁配电变压器,使线路上的避雷器与熔断器的绝缘被击穿、烧毁,引起电气火灾事故。
3、发生人身器物的触电伤亡事故由于10kV线路中性点不接地,线路发生单相接地后,变电站内的断路器不会出现跳闸,线路将继续运行。
在这种情况下,在断线地点将会产生接地电流,如果这个时候有人接近断线地点,会产生跨步电压,很容易造成触电伤害的事故的发生。
4、对供电可靠性的影响发生线路单相接地故障后,一定会影响到整条线路的正常运行,查找线路故障时需要对整条线路进行巡视排查,这就需要耗费大量的人力、财力和时间去查找,有时还要中断正常的供电,严重影响到供电的可靠性,大大减少了供电量和供电企业的利益。
10kV配电线路单相接地故障原因及防范措施分析
10kV 配电线路单相接地故障原因及防范措施分析摘要:10kV配电线路规模的扩大,使得单相接地故障发生的概率提高,导致社会各层面的稳定性受到影响。
电力企业应当重视对10kV配电线路单相接地故障进行排查,维持配电线路运行的稳定性。
本文针对10KV配电线路接地故障产生的原因及处理措施进行了分析。
关键词:10kV配电线路;单相接地;故障前言:随着我国电力行业近年来的不断发展,对于电能供应质量的不断提高,直接带动了我国经济的快速增长。
10kV配网应用十分广泛,一旦配网出现故障问题,就会对正常电力供应造成影响。
因此电力企业需要做好故障防范工作,加强对影响配电线路安全运行的接地故障原因进行研究,提出了有效的预防措施及处理方法,从而为配电线路运行安全机制的建立提供参考。
1、10kV配电线路单相接地故障的原因10kV配电线路是我国电网建设的重要基础设施建设。
作为电力循环的最后一个环节,其重要性不言而喻。
电力线路布置过程中经常会进行接地操作,一方面是为了线路更好地工作,另一方面则是出于保护为前提进行接地操作。
如果设备在运行过程中出现接地故障,检修工作进行过程总一定要保障工作人员的环境相对安全,加强安全防护措施,为了保证线路的正常运行、应用装置、安全运行等就需要实现保护接地的操作。
一般来讲,在配电网系统中,配电线路与地面形成单相连接,不形成直接的回路,不会影响正常供电。
然而,当遭遇电压升高和恶劣的自然天气时往往出现线路单相接地的发生,单相接地很容易导致谐振过电压现象,引起供电不畅,给广大用户带来不好的用电体验。
最主要的单相接地事故故障主要由以下几种情况引起:(1)配电线路的接地导线断落或线路搭在横担上;(2)绝缘子中的导线绑扎固定不紧,掉在地面或横担;(3)配电线路的接地导线风偏过大,其与建筑物的直接距离过于接近;(4)配电变压器的高压引下线路断线;(5)配电变压器上的避雷器或者熔断器的绝缘被击穿;(6)配电变压器的高压绕组线路的单相绝缘体被击穿或接地;(7)配电线路绝缘体被击穿,绝缘子污闪、击穿,线路落雷。
10kV配电线路单相接地故障分析及解决对策
【】 玮 , 世 佳 . V 配 电 路 单 相 接 地 故 障 成 因及 预 防探 l 康 胡 1k 0
死亡 , 进 了生态 平衡 。 促
37 防 止 机 车撞 杆 挂 拉 线 .
坚决 执行 《 全操 作 规程 》 安 ,完善各 种 施工 、 检
查 、 收制 度 , 把 施 工质 量 关 , 验 严 防止 隐 患 工程 接 入
供 电所在 转 角 、 路及 田间电杆 上刷 上夜 光漆 , 跨 在拉 线处 套上 有标 记 的护套 , 到 了提醒 、 示 的作 起 警
35 针 对 线路廊 道 问题 .
不再 是 供 电 部 门不 停 的 修枝 ,树 木 不停 地 长 ,
再 修 剪 , 费 了人 力 物 力 , 不 能 有 效 地 降低 线 路 浪 还
故 障率 。2 1 0 1年 电力 公 司与 师里 达 成共 识 , 与 各 并
团协 商 , 《 全 操 作 规 程 》 求 , 按 安 要 只要 影 响 供 电 的
21 0 1年 ,0k 线路 存 在 的“ 脖 子 ” 路 的 问 1 V 卡 线 题 已纳入公 司 线路 改造 工程计 划 , 目前线 路改 造计 划 已批 准 , 线路 图、 材料 正在 复核 阶段 , 即将 动 工 , 末 端 电压低 的状 况将很 快 得 以解决 .电压低 电机 无法 启 动 的情 况将 不再 发生 。
固。 薄膜 不易 被 刮起 。 对线 路旁 干 死 的树 木 提前 与 团
林业 站 联 系 . 时砍伐 , 免 刮风 树倒在 线 路上 。 及 避 33 对 于避 雷 器造成 的单 相接 地故 障 . 供 电所 在 把好 进 货质 量 关 的 同时 ,0 1年更 换 21 了 20 0 8年 安装 的所 有避 雷器 , 目前 。 靠率 9 %。 可 9
110千伏配电线路单相接地故障及解决措施探究
110千伏配电线路单相接地故障及解决措施探究10kV配电线路的单相接地故障是最常见的故障类型,对用户供电和人身安全有较大的安全隐患,不仅供电企业需认真对待,各类工矿企业(存在大量的中压配电线路)更需要引起重视。
因此,必须加强对10kV配电线路的单相接地故障的分析和处理,尽量减少故障带来的影响,确保供电安全。
标签:10千伏配电线路;单相接地;故障引言:引起10kV配电线路单相接地故障的原因有很多,故障查找的工作也是比较困难的,因而需要对单相接地故障的原因继续详细的分析,并且实施有效的措施来进行防范,同时也需要运用先进的技术和设备来提高故障查找工作的效率。
一、单相接地故障的原因在10kv配电线路运行中,发生单相接地故障的原因主要有以下几个方面:一是导线在绝缘子上固定活绑扎不够牢固,导致线路脱落到地上或横担,进而造成了单相接地的故障。
二是有些部分的拉线线路被盗后,导致线路落到了导线上。
三是配电网变压器的高压接头断线,使其无法进行正常的导线连接。
四是配电网变压器的高压绕组的单相绝缘接地或击穿。
五是导线线路上的分支熔断器击穿或绝缘。
六是树木的短接,树木的短接问题是较为常见的造成配电线路单相接地的主要原因,主要就是由于这些外在的原因造成10kv配电线路单相接地。
根据近几年对发生单相接地故障的调查,大多的都是由于树木短接、绝缘子击穿、异物搭接、导线断线等主要原因。
二、单相接地故障的危害1、对变电设备的危害10kv配电线路发生单相接地的故障后,在变电站10kv的母线电压互感器的检测到达零序电流时,电压的互感器铁芯得到的饱和,如果这样的长时间运行下去,则会导致电压互感器被烧毁。
近些年来,在对配电网实际运行过程的调查,曾发生过配电网变电站的电压互感器被烧毁的情况,这不仅对设备造成了一定的损毁,还造成大面积的停电事故。
不仅如此,单相接地事故的发生,很有可能发生谐振过电压,如果产生了几倍于正常的电压的谐振过电压,那么,就会危及到变电设备的绝缘效果,甚至是可能会造成对变电设备绝缘击穿的情况,导致更大事故的发生,不利于电路的良好运行和安全使用。
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刍议配电线路单相接地故障及故障的防范摘要:本文通过对单相接地故障分析,指出单相故障对电网的危害,提出故障的查找方法和防范措施,并提出如何通过新技术、新设备的应用来提高单相接地故障的查找效率,提高供电可靠性,减少故障损失。
关键词:单相接地;故障诊断;输电和配电1、前言通过10kv配电网的事故分析,我们不难知道,其主要故障集中在单相接地。
特别是10kv农网线路,地理环境和线路通道较差,在潮湿、多雨天气容易发生单相接地。
单相接地故障会造成非故障相相电压的升高,长时间接地运行会造成配电设备的损坏,更严重的是可能造成人身事故,是影响配网线路安全、可靠运行重要因素。
造成单相接地的原因有很多,且故障点的查找相对也比较困难,如何减少线路的单相接地故障,提高供电可靠性,一直是配网运行的研究课题。
本文结合多年的运行实践,通过对10kv单相接地故障原因、故障特点的分析,指出单相接地对配电设备造成的危害和防范措施,介绍了单相接地的常用查找方法,并对如何通过新技术和新设备的应用来提高单相接地故障的查找效率,减少因故障引起的电量损失等方面进行简单的阐述。
2、单相接地故障原因和防范措施根据我国农网配电线路运行统计,单相接地故障要占总故障的70%以上,造成10kv线路单相接地的原因有很多,归纳来说主要有气候的原因、线路通道原因、交跨原因、绝缘原因、外力破坏等原因。
从多年的运行来看,发生单相接地最主要的原因有以下几种情况。
由于线路通道较差,树枝、毛竹等由于大风或大雪碰到线路,引起单相接地。
由于外力破坏(如放炮、农民砍树、超高的车辆)造成单相线路断落在地上或横担上,造成线路单相接地。
由于与其他线路(主要是通讯线路)交叉跨越距离不够,在夏季或重负荷的时候线路驰度下降引起线路的单相接地。
由于雷击或其他原因造成绝缘部件(如悬瓶、棒瓶)和电气设备单相击穿造成单相接地。
在现实当中还有其他一些原因,但是以上四点是单相接地的主要原因,防范线路单相接地故障也必须从以上四个方面着手研究,制定相应措施。
在现实当中还有其他一些原因,但是以上四点是单相接地的主要原因,防范线路单相接地故障也必须从以上四个方面着手研究,制定相应措施。
(1)加强对配电线路和设备的定期巡视,及时发现缺陷,把故障点消灭在萌芽阶段。
(2)加强对配电线路和设备的定期绝缘测试,不合格及时更换。
(3)加强宣传和保护力度,避免外力对电网破坏和其他线路的违规搭挂、交叉跨越。
(41完善电网结构,合理分段,缩小故障范围,减少停电面积和停电时间,提高故障查找效率。
3、单相接地故障对电网的影响和危害目前,我国10kv配电网中性点的运行方式普遍采用不接地或经消弧线圈接地接地方式(也称小电流接地系统)。
在中性点不接地三相系统中,当由于绝缘损坏等原因发生单性接地故障时,情况将发生明显变化。
根据接地情况不同我们可以将其分为两类:一类是完全接地(也称为金属性接地,即认为接地处的电阻近似于零);另一类是不完全接地(即通过一定的电阻接地)。
(1) 完全接地故障如图1,当a相发生完全单相接地时,a相对地电压为o,此时中性点出现偏移,电压不再为零,偏移电压为-ua,由此我们作出相电压相量图如图1(b)。
发生单相接地后接地相的相电压降为0,而未接地相的相电压升高了倍。
此时线电压的相量图如图2,b、a相的线电压等于 b′,c、a 相的线电压等于 a′,b、c相的线电压等于 bc′,相当于正常运行时的线电压三角形平移了一个位置,三相的线电压保持对称且大小不变。
(2) 不完全接地故障当发生不完全接地时(通过一定电阻接地),当c相经过渡电阻rf接地时,忽略线路自身阻抗,并假设各相对地电容相等如图3(a),则各相对地导纳为当系统的运行方式一定时,电容c值不变,因此中性点的偏移电压只和过渡电阻rf有关。
由式(2)可以证明 d0的变化轨迹是以故障相电压的幅值 a为直径的右半圆,如图3(b)所示。
从向量图可以看出,接地相的对地电压不一定总是最低,当中性点偏移到d0点时但是不论a相在哪里发生故障接地,c相对地电压都是最高的,在一定条件下︱ dc︱>︱ db︱=︱ da︱,其电压幅值有可能超过线电压幅值。
由此我们也可以推理根据电压值判断接地相,一般接地相为最大电压相向下推一相。
如:ua=9.7kv,ub=5.6kv,uc=4.5kv,此时接地相并不是电压最低相c相,而是b相。
由此可以看出不管发生的是完全接地还是不完全接地,非故障相电压将会升高倍,虽然实际我们的电网和设备是按照线电压设计,理论上满足绝缘要求,同时运行的变压器采用星形连接,未接地相电流通过中性点形成回路,对变压器低压侧的用电设备没有太大影响。
但是发生单相接地故障时某些情况下有可能超过线电压值,必然对在这个电压等级上运行的电气设备造成一定的损害。
单相接地会产生接地电流,当接地电流不大时,接地电流过零值电弧自行熄灭。
如果接地电流大于30a,将产生稳定电弧,此电弧的大小与接地电流成正比,从而形成持续的电弧接地。
高温的电弧可能损坏设备,甚至导致相间短路,尤其在电机或电器内部发生单相接地出现电弧时最危险,如果单相接地发生在森林还有可能引发火灾。
实践证明,在接地电流小于30a而大于5a~10a时,可能产生一种周期性熄灭与复燃的间歇性电弧,这是由于网络中的电感和电容形成的振荡回路所致。
随着间歇性电弧的产生将出现网络电压不应有的升高,产生过电压,其幅值可达2.5~3倍的相电压,足以危及整个网络的绝缘。
所以,当发生单相接地故障时,虽然允许继续向用户供电,但是必须要在较短的时间内(一般允许继续运行两小时)消除接地故障。
而目前由于考虑到接地线路可能对人身造成的伤害,一般要求停运线路进行故障查找处理。
4、单相接地故障处理当10kv配电线路发生单相接地故障时,变电站检测到10kv母线电压不平衡,发出接地信号,提示值班员进行处理。
值班员经过选线,最终确定发生单相接地故障的相别和配电线路,并通知配电线路的运行维护人员处理故障。
目前有许多农网35kv变电所都没有安装选线装置,即使安装了选线装置,但从运行的经验来看,准确率不高,大约在50%以下。
所以还是需要采取试跳人工选线方法,这样还是会造成对非故障线路不必要的停电,影响供电可靠性。
目前,运行单位对单相接地故障查找有经验判断法和推送判断法两种方法。
所谓经验判断法就是运行人员根据各线段的通道环境、线路质量、历史运行情况等多年线路运行积累的经验,判断可能引起接地点的范围,依据可能性的大小顺序组织人员进行现场巡视确认。
所谓推送判断法是指运行人员利用线路分段点进行开断操作,并同时采取通讯与调度联系,根据操作前后是否存在接地故障进行判断来确定接地点的范围。
为了能及时隔离故障点。
运行人员可以采用两种方法配合使用进行巡线。
当运行单位在接到调度故障巡线通知后,可以根据经验判断法判断线路前段是否存在接地的可能性,如果判断没有问题,可以采取试送判断法将后段线路分段开关断开,并通知调度对前段进行送电,如果得知接地故障消除就可以断定接地点在线路后段。
然后继续采取经验判断法判断可能存在接地点的线段,并将其与线路断开隔离,进行试送判断。
通过逐级判断,逐级试送确定接地范围。
采取这种两种方法配合使用能够最大限度地减少停电范围,隔离故障线段,提高供电可靠性。
但是也需要运行人员要有丰富的运行经验,掌握线路各线段的设备质量和历史运行情况,以便能准确作出判断。
接地故障点范围确定后,对接地点的查找可以采取线路巡视,如果巡视后没有发现断线等明显的接地情况,可以采取蹬杆检查的方法进行检查,重点对绝缘子进行检查,必要时对绝缘子进行绝缘摇测(根据运行经验,部分绝缘子击穿具有隐蔽性,肉眼无法辨别,必须拆开导线或进行绝缘摇测后才能发现)。
由于考虑到单相接地可能导致人身伤害事故,一般要停电巡视,此时接地现象表现不明显,这给巡线也带来了一定的难度。
如果是在晚上发生非金属性接地,线路地形较好,建议进行带电巡视,接地现象表现(弧光放电,有放电声音)较为明显。
5、新技术、新设备应用随着新技术和新设备的不断推出,目前我们可以通过采用一些新产品、新技术来提高单相接地故障的查找效率,减少停电范围,提高配电网供电可靠性和运行的安全性。
(1)安装10千伏线路用户分界负荷开关(ffk看门狗)在线路的分段点或是一些大支线,特别是线路运行条件较差的支线安装ffk(看门狗)开关。
这种开关最大的特点是不仅能够与变电站配合实现相间短路故障的切除,还能在线路发生单相接地故障时自动断开。
将故障自动隔离。
分界开关(看门狗)工作原理:如图4所示,变电所的一条10kv线路,带3个用户,用户电网和大电网用“看门狗”连接,正常时候,dl、k1、k2、k3均在合位。
当用户2界内发生单相接地故障时,k2通过自身的测控装置检出零序电流趋近全网的零序电流,即判为区内接地故障,经延时后,k2分闸,切除故障。
而此时,k1、k3检到的零序电流相对较小,达不到动作值,不会分闸,dl在接地故障时不会分闸。
当用户2发生相间短路故障时,变电站出线开关dl跳闸,线路停电。
k1、k2、k3均维持在合位,同时k2因检测并记忆故障电流,在线路失电状态下快速分闸,变电站dl重合后,除事故用户2外,其它用户全部恢复供电。
由此可见,对单相接地故障和相问短路故障,“开门狗”都能进行有效隔离,收缩了停电区域,减少了故障停电时户数,同时还利于故障的排查。
这种开关的工作原理是对接地点零序电流进行采集,并与整定值比较判断。
设计原理较为简单,摈弃了如故障电流方向判断,谐波分析等复杂的程序运算,所以设备的性价比较高,较为实用。
目前这种开关已由珠海许继电气有限公司开发完成推向市场,在一些大支线和用户线路中使用效果较为理想。
但是从运行情况来看,当发生相间短路故障时,由于看门狗控制器是在站内出线断路器第一次跳闸时,就已经完成了对相应终端负荷故障的检测及判定,同时也完成了对相应保护开关的闭锁控制处理。
因此,无论此次故障是属于什么性质(临时性故障或永久性故障),看门狗控制器均不加判别、一律视为故障而将保护开关予以闭锁。
故此,对出现瞬时性故障需要迅速恢复供电的用户端(或支路),不宜配置看门狗装置。
特别是对一些山区或多雷地区,线路容易造成瞬间故障,不宜安装“看门狗”开关。
(2)单相接地故障指示器由于分界开关(看门狗)的价格较高,不可能在每个用户或支线都安装,所以可以采用单相接地故障指示器与其配合使用。
可以在安装了分界开关(看门狗)的支线上和其分支线上加装单相接地故障指示器,指示故障区段。
配电线路发生单相接地故障后,可以在隔离范围内根据指示器的颜色变化可快速确定故障范围,快速查到故障点。
这种单相接地故障指示器价格便宜,已在一些县局得到应用,有助予陕速查找故障点,节省时间,提高供电可靠性,增加供电量,取得了较好效果。