变电站接地装置存在的问题及其解决措施
变电站接地装置存在的问题及其解决措施(图文)
时间:2010-11-21 16:02:14 来源:论文参考网作者:秩名点击:120
论文导读:《交流电气装置的接地》规程(下简称《规程》)中规定:有效接地系统中变电站电气装置保护接地的接地电阻R≤(2000/I)Ω,当I>4KA时,为保证接地网电位不高于2KV,则R≤0.5Ω。
如若接地装置的接地电阻过大,接地装置的地电位就会抬高,因此要求接地网电位低于2KV。
事实上对于大接地短路电流系统,随着电力系统容量的增大,流经接地网的入地短路电流大大增加,可能高达10KA以上,即使接地电阻在0.5Ω,接地电压也高达5KV以上。
在这种情况下,如接地网的均压、分流和限流措施不好,当系统发生单相接地故障时,就会造成电网的局部地带跨步电压和接触电压过大,可能发生人身电击伤害事故。
在变电站接地装置局部腐蚀、导体截面不等、土壤电阻率不均匀、设备接地引下线过长等情况下,以及在故障短路电流作用下,都将导致接地网中出现高的电位差。
关键词:变电站,接地装置,接地网,腐蚀,措施
1、目前变电站接地装置存在的主要问题
《交流电气装置的接地》规程(下简称《规程》)中规定:有效接地系统中变电站电气装置保护接地的接地电阻R≤(2000/I)Ω,当I>4KA时,为保证接地网电位不高于2KV,则R≤0.5Ω。
如若接地装置的接地电阻过大,接地装置的地电位就会抬高,因此要求接地网电位低于2KV。
事实上对于大接地短路电流系统,随着电力系统容量的增大,流经接地网的入地短路电流大大增加,可能高达10KA以上,即使接地电阻在0.5Ω,接地电压也高达5KV以上。
在这种情况下,如接地网的均压、分流和限流措施不好,当系统发生单相接地故障时,就会造成电网的局部地带跨步电压和接触电压过大,可能发生人身电击伤害事故。
在变电站接地装置局部腐蚀、导体截面不等、土壤电阻率不均匀、设备接地引下线过长等情况下,以及在故障短路电流作用下,都将导致接地网中出现高的电位差。
1.1、电网的扩大造成原接地引下线热容量不足
目前兖矿峄化公司运行的为35KV和110KV变电站,大多数接地网主网采用25mm×4mm或
40mm×4mm的扁钢,接地引下线采用直径8mm或10mm的圆钢。
随着短路容量的不断增加,已很难满足热稳定的要求。
《规程》中推荐,钢接地线的截面积应满足:
S g ≥ I g/ C
式中:S g----接地线的最小截面积,㎜2;
I g----流过接地线的短路电流稳定值,A(根据系统5~10年的发展计划,按系统最大运行方式确定);
t e----短路的等效持续时间,S ;
C----接地线材料的热稳定系数,钢材为70;
根据上式计算出,兖矿峄化公司110KV变电站接地网最大短路电流为8.960KA,短路时间t的取值应考虑短路的发生至后备保护动作的时间。
目前,兖矿峄化公司110KV变电站接地网,整定时间为2S。
计算结果表明,兖矿峄化公司110KV变电站接地网满足短路热稳定要求的接地线截面积最小应为181 ㎜2 ,而兖矿峄化公司110KV变电站接地引下线为8mm的圆钢,即接地线截面积为50.2 ㎜2 ,远小于短路热稳定的要求。
当系统发生短路时,接地引下线将承受全部的入地短路电流,这样,接地引下线以较小的截面积承受全部短路电流,无疑是地网的一个薄弱环节,尤其是接地引下线入地的一段,由于土壤的腐蚀,截面积会逐渐减小。
当事故发生时可能将接地引下线烧断,危及设备的安全运行,导致事故扩大。
因此对运行多年的变电站在所接入的系统容量增大时,有必要校核其接地网的接地引下线短路容量。
1.2、接地装置防腐措施不力
由于接地体直接埋入土壤中,土壤的盐碱作用使接地装置逐渐氧化锈蚀,由于设计时接地网未作任何
防腐处理,致使接地网腐蚀严重,有的变电站接地网几乎不能安全运行。
目前,兖矿峄化公司运行的110KV 变电站和35KV变电站接地装置都有不同程度的腐蚀,特别是建成于1980年的35KV变电站,接地网扁钢选用截面积太小,又未采防腐措施,接地网已运行近30年,近期又接入了1#(6000KW)、2#(12000KW)热电机组等短路容量较大的系统,一旦出现过电压或短路情况,其二次设备的安全运行会受到严重影响。
1.3、接地装置施工质量问题
由于接地网是变电站中的隐蔽工程,质检部门若把关不严,施工单位就有可能不按设计要求进行施工。
其中,焊接接头不良或未做防腐处理等问题都会给今后的设备运行留下事故隐患。
2、改进接地装置采取的措施
以上问题的存在,严重威胁着电力系统得安全运行,须尽快加以解决。
从改造方式上可大致分为全面改造和局部加强两种方式。
发表论文。
全面改造就是对整个接地网进行重新设计和敷设;局部加强就是增大接地引下线截面积或在接地网中增加均压带和接地极。
发表论文。
2.1、降低接地电阻保持整个地网电位均衡
变电站接地网干线均应采用外缘闭合、内部敷设方孔型均压带的型式。
特别是故障电流高度集中的区域,应采用加强的接地装置,即在周围加装垂直接地极和水平地埋线。
采取的措施:一是尽量降低接地电阻值,利用建筑基础深的优势,在挖建筑基础时把接地网打在基础以下0.2m处(基本能与地下水接触),降低接地电阻值;二是要有效地解决均衡电位问题,减少接触电势、跨步电势和转移电势,克服故障大电流作用下电网可能形成的高电位差。
具体做法是:
1、均压:在高压配电装置地面下设置水平接地网,使其外缘闭合。
内部敷设均压带,并利用建筑物的钢筋与地网可靠连接,形成通路。
这是一种十分有效的均压措施。
由于均压带的存在,配电装置区域内的电位分布比单独接地体和简单的环路接地体要均匀的多,所以接触电压和跨步电压的数值大为降低,实现了均衡电位接地。
2、分流:除新规定的带二次的设备接地需2根引下线分别与主网连接外,对可能通过大故障电流的设备,如主变的中性点、避雷器底座等设备均用2根接地引下线与电网的不同电位连接,以保证故障时短路电流通畅。
尽量缩短接地引下线的长度,避免在大故障电流时形成高电位,对二次设备造成威胁。
3、为防止高压配电装置接地点的高电位经二次电缆进入主控室,造成直流和二次回路损坏,并减小接地故障点与主控室接地环网间的电位差,可采取下列措施:
①在故障电流集中的变压器中性点等处采用加强接地装置。
即在周围加装垂直接地极和水平地埋线,降低地电位。
②在高压配电装置的接地网与变压器中性点之间,变压器中性点与主控制室接地网之间,增加若干条直接连接的接地线。
发表论文。
③敷设与二次电缆平行的均压接地扁铁,均压接地扁铁两端需与电缆进入的配电箱及设备接地线端可靠连接,电缆隧道和电缆沟可敷设几条和电缆平行走向的接地扁铁,直埋式电缆必须要用电缆管,电缆管的一端和配电箱及设备的接地线可靠焊接,另一端与主接地网连接。
2.2、重新校核接地引下线的截面积
目前运行的变电站接地引下线的截面积小于主网干线的截面积是不合理的,通过前述对接地引下线受入地短路电流影响的分析,地网导体的分支最大只承受入地短路电流的50%,所以接地引下线除满足热稳定要求外,其截面积至少应是主网干线截面积的2倍。
另外,接地引下线应有良好的导电性能,在大故障电流的作用下不产生明显的电位差,接地引下线要有足够的截面积,而且其长度尽可能地短,,对可能通过较大故障电流的部位应用2根以上的接地引下线与地网的不同部位连接,保证故障电流由更多的途径。
由于系统容量增大,早期设计的变电站有的接地引下线截面积已不能满足热稳定的要求,需按系统短路电流进行热容量的验算,增大接地引下线的截面积。
2.3、接地极截面的选择
通过对变电站的地网开挖检查来看,圆钢的腐蚀截面要小于扁钢。
因为在相同的的导电截面积下,圆
钢的表面积要小于扁钢,即在同样潮湿的土壤中,同样截面积的圆钢与土壤接触的面积要小于扁钢,受土壤的腐蚀程度要小于扁钢。
在接地网的设计、施工、技术改造中建议使用圆钢。
2.4、要对接地装置采取行之有效的防腐措施
设计部门首先应考虑接地线的防腐问题,根据地质情况适当地增大接地线截面积。
根据兖矿峄化公司地处盐碱地的特点,其接地装置应进行热镀锌或热镀锡。
接地线与接地极或接地极之间的焊接点,应作防腐处理,涂防腐剂或沥青等防腐材料。
为更好地防腐,提高接地网使用年限,还可考虑接地网外包炭素粉(加热后形成炭素复钢体)等措施。
3、总结
针对企业供电系统存在的问题,本文提出也几种针对性的改进措施,经在现场检验,运行效果良好。
参考文献:
1.新编电气工程师实用手册.新编电气工程师实用手册编委会编.北京:中国水利水电出版社,1997
2.解广润.电力系统过电压[M]. 北京:水利电力出版社,1991
3.DL/T621-1997.交流电气装置的接地[S]
4.SDJ8-79.电力设备接地设计规程[S]。
变电站直流系统接地的危害及预防
变电站直流系统接地的危害及预防摘要:直流系统通常由充电模块、蓄电池组、在线绝缘监测系统、直流馈线等部分构成,负荷采用辐射型供电方式,其分支庞杂,遍布变电站各个位置。
站用直流系统的可靠工作关系到整座变电站乃至区域电网的安全运行,而接地故障是直流系统最常见的故障,因此研究如何快速准确地检测出直流接地故障具有重大意义。
本文介绍了直流系统接地故障的成因及危害,概述了几类直流接地故障预防方法,为直流接地检测技术给出了参考。
关键词:变电站;直流系统;接地危害;预防1变电站直流接地产生的原因(1)直流系统、电气设备及二次回路所处环境严重污秽或运行在阴雨潮湿的环境下,电气设备对地绝缘强度严重下降,易诱发直流接地。
如大雨天气,雨水飘入户外二次接线盒,使接线头和外壳导通,引发直流接地。
(2)二次回路、二次设备绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化,或存在某些损伤缺陷,如磨伤、砸伤或过流引起的烧伤。
(3)小动物爬入或者小金属零件掉落在元件上造成的直流接地。
(4)电气设备和二次回路由于设计、安装、维护及运行不合理或错误,可产生平时不易发现的潜在的接地故障。
例如二次回路的带电端固定不牢固或断线,设备遭到震动或人为误碰等影响,造成直流接地故障。
2变电站直流系统接地的危害接地故障是直流系统的常见故障,这一故障的发生概率非常高。
通常情况下,户外天气比较潮湿的区域的直流系统容易出现接地故障;空间面积较小,直流系统也容易出现接地故障。
在接地故障发生之后,直流系统仍能运行,因此这一问题在刚出现的时候很难被管理人员发现。
但是,如果接地故障长期存在,会对直流系统运行造成隐性影响,致使系统最终发生十分严重的故障。
因此,管理人员在定期检查系统时要特别重视接地故障,使用正确的方法查找直流系统接地故障。
依照具体检测情况,直流系统接地故障可以分为金属性接地故障和非金属性接地故障两种。
其中,金属性接地故障的点电压和支路绝缘电阻都是零,故障发生的原因基本可以排除天气原因,因此排查起来较为简单;非金属性接地故障通常情况下涉及数量较多的支路,支路共同作用致使故障,而且受天气(尤其是雨天)影响比较明显,接地电压很难维持在稳定状态,支路绝缘电阻也没有固定数值范围,因此故障查找起来比较困难。
变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)
变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析[摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。
[关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。
线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。
为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。
说明,此案例分析以FHS变电站为主。
本案例分析的知识点:(1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。
(2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。
(3)单相瞬时性接地故障的处理方法。
(4)保护动作信号分析。
(5)单相重合闸分析。
(6)单相重合闸动作时限选择分析。
(7)录波图信息分析。
(8)微机打印报告信息分析。
一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念在我国,电力系统中性点接地方式有三种:(1)中性点直接接地方式。
(2)中性点经消弧线圈接地方式。
(3)中性点不接地方式。
110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。
中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。
采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,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,所以这种系统称为小电流接地系统。
直流系统接地故障及其处理
直流系统接地故障及其处理摘要:变电站的直流系统很容易受到各方面的影响发生直流接地故障。
一般情况下,直流系统发生一点接地时,不会引起任何危害,但必须及时消除,否则可能演变成两点接地,造成信号、保护和控制回路发生误动或拒动,熔断器熔断,直流系统短路等严重后果。
因此,发生直流系统接地故障时,怎样快速、准确的找到接地位置,及时消除,使直流系统恢复正常运行,是我们技术人员需要分析和掌握的问题。
关键词:直流系统;接地故障;查找方法;防范措施1 变电站直流系统接地故障的概念众所周知,随和时代的发展,人类在通过认识自然、改造自然,不断的使得人类社会的发展更为繁荣,其中电力使用就是其中之一。
而电力的使用需要大量的能源消耗,还会在一定程度上造成电力分布不均的问题,进而影响社会的发展。
变电站的出现就是通过线圈等继电器功能使得低电压变为高电压、高电压变为低电压,在这种升压以及降压的转变中,使得电力的分配更为合理、科学,从而满足社会对电力的需求。
通过了解变电站的概念可知,变电站在工作过程中极易出现高压以及低压危险,进而影响变电站的使用,所以为了保证变电站能安全、稳定、持续的工作,提高其使用寿命,就必须采取有效的措施降低变电站的危险,其中直流系统就是为了供给继电器保护、控制等多功能集一身的一种维持变电站日常工作功能的保护系统。
所谓的变电站直流系统主要是有直流屏、包含合闸电池以及控制电池等的电池组、合闸直流系统、控制直流系统、保护直流系统、信号直流系统以及直流接地监视系统组成的,虽然不同的地区的直流系统的保护措施不同,但是基本上所有的变电站中的直流系统都必须采取接地的方式来保证变电站直流系统的安全以及变电站内的正常工作,而直流系统极易出现接地故障,所以必须对变电站直流系统的接地故障有一定的了解。
直流电源具有正负之分,因此直流系统的电源也具有正负之分,而直流系统需要接地处理以保证直流系统在变电站所发挥的作用,但在直流接地故障中同样具有正负之分,这是由于直流系统的电源正极以及负极对地绝缘阻抗数值较低,下降到了标准数值以下所造成的,同时由于直流系统的线路错综复杂,并且所担负的功能极多,这使得直流系统的负荷过重,进而导致绝缘度下降,从而引发了直流系统的接地故障,进而影响了变电站的使用。
输电线路接地装置发生腐蚀问题的原因与改进措施
输电线路接地装置发生腐蚀问题的原因与改进措施◎王治臻随着我国电力事业的不断向前发展,供电系统的构成越来越复杂,在供电工作效率和稳定性上都有了全面提升,在供电系统当中接地装置是输电线路接地系统中非常重要的构成部分,接地装置在经过长时间的使用过程中,经常会受到外部环境因素的干扰造成使用安全性下降。
输电线路接地装置工作性能,会直接影响到整个供电系统的防雷接地、供电接地以及防静电接地工作效果,同时输电线路接地装置在使用过程中,会受到工作环境因素的影响而产生腐蚀性问题。
因为输电线路接地装置长期处于阴暗潮湿的工作条件下,会造成金属材料产生锈蚀情况,如果没有及时进行处置会造成接地网局部位置产生材料断裂,进而可以引发一些供电安全性事故。
对此,在实际供电工作过程中必须要充分做好接地设备的控制工作,有效降低输电线路产生的各种安全隐患问题,提高输电线路的使用周期,保证整个供电工作的安全性和稳定性。
一、接地装置及其运行工作分析1.输电线路。
输电线路在工作过程中,主要是通过大量的架空线路、架线金属部件、铁塔基础结构部分以及接地装置等各环节所构成,这些装置在实际工作过程中,通常情况下会直接暴露在外部环境当中,很容易受到环境因素的影响而产生破坏性问题,特别是输电线路的整体跨度相对较大,同时所处工作环境也有着明显的差异性。
某些供电线路由于长时间在野外环境下工作,受到特殊天气环境因素的影响,造成输电线路各个不同工作环节受到了比较严重的外部破坏性问题,因此在很大程度上影响到整个输电线路的正常供电和使用。
其中接地工作装置是最容易产生腐蚀的位置,因此在电力系统供电工作过程中,需要对输电线路防腐蚀工作进行深入分析和研究,全面提高输电线路的抗腐蚀性能和稳定性,保证整个供电系统的工作安全性。
2.接地装置。
在电力系统内部接地装置的安装工作,主要目的是保证供电设备的工作安全性和稳定性,同时保证周围各种电气设备的工作环境稳定,在接地装置当中被称之为接地的部分,具有良好导电作用的电器设备,其中主要包含中性点外壳和支架结构,根据其功能和作用的差异性,可以将其分为三种形式:第一种是在电力系统当中,可以保持正常稳定工作和运行的接地装置,比如中性点直接接地;第二,是防止触电问题所使用的保护工作装置,通常情况下被称之为保护接地装置,又称之为安全接地装置,其主要工作原理是实现和大地之间的绝缘效果。
试论变压器接地故障及解决措施
06
结论与展望
本文主要工作与贡献总结
变压器接地故障问题的 重要性和影响
01
02
提出和验证了一系列针 对不同类型接地故障的 解决方案和措施
03
04
对变压器接地故障类型 和原因的深入分析和分 类
02
变压器接地故障类型 及原因分析
变压器接地故障的主要类型
变压器绕组单相接地
指变压器绕组的某一相与大地直接相连,导致电流无法正常流动 ,引发停电等事故。
变压器绕组多点接地
指变压器绕组的不同点与大地相连,这种情况也会影响变压器的正 常运行。
变压器外壳接地
指变压器外壳与大地相连,虽然这种情况在一定程度上可以避免漏 电等事故,但也可能导致电流异常流动。
某变电站变压器接地故障处理案例
01
02
03
04
故障现象
某变电站110kV变压器发生接 地故障,重瓦斯保护动作跳闸
。
故障原因
变压器高压侧B相接地,电弧 烧坏绕组绝缘。
处理方法
进行吊芯检查,发现绕组上有 放电痕迹,采用绝缘材料修复
,重新装配后投入运行。
经验教训
加强变压器运行监视,及时发 现异常,采取措施防止事故扩
对未来变压器接地故障 研究和改进的建议和方 向
研究不足与展望未来研究方向
01 02 03 04
对某些特殊类型的变压器接地故障的解决方案仍需进一步探索和实践
需要加强理论分析和数值模拟研究,以进一步提高对变压器接地故障 机理和规律的认识
针对不同类型接地故障的解决方案和措施,需要进一步细化和完善, 提高其可操作性和实用性
变电站接地装置存在的问题及解决方法
目 前无功补偿 的出发点往往放在用户侧 ,只注意补偿用户的功率 因 数 。然而要实现有效的降损 ,必须从电力系统角度出发 , 通过计算全 网
( 上接 1 9 2页 ) 1 . 3接 地装 置还存在如下 问题 1 . 3 . 1接地网的均压问题
改善作用相当明显。
所不允许的。尤其是采用固定电容器补偿方式的用户 ,则可能在负荷低 谷时造成无功倒送 , 这引起充分考虑 。
综上所述 ,l O k V配 电网的无功补偿工作应更多地考虑系统 的特点 ,
五、配电网无功优化遇到的问题
( 一 ) 优 化 的 问题
不应因电压等级低 、 补偿容量小而忽视补偿设备对系统侧的影响 精 网 损) 。如果需降损 的线路能基于一个完善 的补偿方案进行改造 , 则 电力系
的,主要 因为电力负荷 中异步电动机和中小容量变压器的比重很大。它 们所消耗 的无功功率 占到总数的 8 0 %以上。电网结构的不合理等也是电 能质量不高的原 因之一。由于电压质量不合格产生的后果是严重的 ,随 着科技的发展,人们对 电能质量的要求也越来越高 ,而且电能质量不合
要争取带专变房的用户的支持, 使他们能按一定要求进行记 录。 3 8 0 V终
用在 2 2 0 k V头屯河变电站 的接地装置改造 中, 取得了显著的成效。
1 - 3 . 3水平接地体的埋深不满足要求
查也可能发现许多水平接地体埋深不足 0 . 3 m。
标准规定水平接地体要埋深 0 . 6 m( 冻土层 )以下 ,可是通过开挖检
二. 解决接地装置存在 问题的措施
2 . 1防止接地装置腐蚀措施
端用户处通常只装有有功电度表 ,要实现功率因数 的测量是不可能 的。 这也是低压无功补偿难于广泛开展的原 因所在。
变电站接地装置存在的问题及其解决措施
专题 论 述
变 电 站 檀 地 装 置 存 在 的 问 题 及其 髓决 措 旋
杨 德 清 1 张 文 琼 , 2
(. 岛科 技 大 学 2兖 矿峄 山化工有 限公 司 ) 1青 .
[ 摘 要] 变电站接 地装 置的质 量对电网的安全运行至 关重要 。接 地装置 的设计 选材 、 工 中接 地装置的敷设质 量直接 影响电网的 施 安 全运行 。随着电力工业的迅速发展 , 电网容量 不断增加 , 地装置存在 的问题越 来越 突 出。近几年 国内许 多地 区连续发生 多起 因 接 接 地网不满足要 求而引起 的设备损坏 事故。本 文对 兖矿峄化公 司变电站接地装 置存在 的几个主要 问题及产 生的危 害进行 了初步的 分析 , 而提 出了解决措施 。 进 [ 关键词 ] 变电站 接地 装置 接地 网 腐蚀 措施
1 目前 变 电站 接 地 装 置 存 在 的 主 要 问 题 、
《 交流 电气装 置的接地》 规程 ( 简称 《 下 规程 》 中规定 : ) 有效 接地 系 统中变 电站 电气装置保护 接地的接地 电阻 R≤(0 0IQ,当 I K 20 /) >4 A 时, 为保证 接地网电位不 高于 2 KV, R≤05 则 .n。如若接地装置 的接地 电阻过 大 ,接地装 置的地 电位 就会抬 高 ,因此要 求接地 网 电位低 于 2 V。事实上对 于大接地短路电流系统 , K 随着 电力系统容量 的增大 , 流 经接地 网的入地短路 电流 大大增加 , 可能高达 1KA以上 , 0 即使接地 电 阻在 05 , .n 接地电压也高达 5 KV以上 。在这种 情况下 , 如接 地 网的均 压、 分流 和限流措施不好 , 当系统发 生单相接地 故障时 , 就会 造成 电网 的局部地带跨 步电压 和接触 电压过 大, 可能发生人身电击伤害事故。 在 变电站接地 装置局部腐蚀 、 导体截 面不等 、 土壤 电阻率不均 匀 、 设备接 地引下线过长等情况 下以及在故障短路 电流作用 下 ,都将导致接地 网
浅析变电站35千伏系统接地故障处理
浅析变电站 35千伏系统接地故障处理摘要:近年来,随着社会的发展,我国的电力行业建设的发展也有了改善。
在电力系统中,小电流接地系统接地故障经常发生,线路带接地运行查找故障点也很常见。
由于设备长时间运行,运行环境恶劣,会造成线路和设备绝缘等级降低,长时间接地运行会引起设备二次故障的发生,甚至引起线路发生相间故障的可能,所以当线路发生接地时,运维人员快速找出故障点、调度人员及时做出方式调整尤为重要。
这样可以避免长时间接地引起设备故障,造成故障的升级和扩大。
关键词:变电站;35千伏系统;接地故障处理引言110kV变电站是电力系统中的重要组成部分。
35kV供配电系统承担着为变电站提供能源、提供无功补偿等功能,系统的良好运转对保障电力系统的安全稳定运行有着非常重要的作用。
该系统是一种中性点不接地系统,常连接电抗器、电容器等设备,具有安全稳定、维护方便等优点。
然而,若系统发生单相接地故障时,由于系统不接地,因此故障电流较小且易导致母线保险熔断。
该故障较为隐蔽,难于发现,可能会导致35kV系统长期带故障运行,会对电网绝缘产生较大的冲击,严重威胁电网设备的正常运行。
因此,当35kV系统发生单相接地故障时,如何快速准确的对故障进行定位并及时消除具有非常重要的价值。
1小电流接地系统单相接地故障选线及选相1.1故障选线及选相原理故障线路与非故障线路的电压一般处于反相状态,即两电压的相位差为180°;此外,故障线路的零序电流幅值最大,为非故障线路的零序电流的相加和;同时,故障线路的零序电流相位超前零序电压90°,非故障线路零序电流滞后零序电压90°(由于电压、电流互感器均存在相位偏移的现象,所以相位差在一定范围内满足即可)。
2.2故障选线及选相工作流程第一步:首先要对零序电压进行同步采样,得到3个电压值;其次,通过3个电压值之间的关系判断是否发生单相接地故障。
第二步:要检测零序电压的瞬时幅值是否超过门限值,判断线路波形方向是否一致。
变电站电气安装工程质量控制措施
前言随着我国新兴工业的不断发展和人们生活水平的不断提升,在城市建设、企业发展以及家庭使用方面对于电力建设提出的要求越来越高,用电量也在不断增加。
但是由于变电站电气安装具有其自身的特殊性,在实际的安装操作中仍然存在着一些问题,对于保障电厂和变电站的安全可靠运行有着较大的影响。
一、电气设备在安装过程中存在的问题1、防雷接地问题及对策防雷接地常见问题包括:在避雷接地极测试点和避雷网的设置方面存在问题;安装防雷接地体时未严格执行预埋深度设计标准,进而导致防雷接地电阻偏大,减慢了雷击时泄流作用的速度;在选择镀锌材料时未执行规范要求,未严格控制材料的质量,焊接工作未执行设计标准。
防雷接地常见问题的解决对策:第一,对于变电站内部的接地设备,需严格执行相关的强制性规范,同时,认真设计具体项目,并与安装人员进行有效的交底。
通过角钢或者钢管对防雷引下线进行保护,避免其受到机械外力的影响。
第二,加强焊工的培训和教育。
防雷接地系统焊接时需严格执行安装程序和规范,以提高焊接工作的质量。
所以,需强化焊接人员的培训和教育,做到持证上岗,从而为焊缝的饱满、平整、均匀提供保证。
第三,对地基接地焊接质量进行控制。
在接地焊接工作彻底完成后,及时进行接地电阻值测试,以保证其符合设计要求和实际需要。
2、高压配电装置问题及对策在安装高压配电装置时,可能会浮现安装过程中及盘柜运输存在损坏或者缺失件或者没有良好的文明施工环境,无法完善的保护好成品。
针对上述的情况,一方面我们在进行高压开关柜的装卸和运输时, 指挥及绑扎的工作可以由起重工负责, 电气工配合。
吊装时应使用专用尼龙带,设备的搬运、挪移采用液压手动叉车或者专用运盘柜小车进行。
开箱检查内容普通包括产品使用说明书、创造厂提供的成套的产品合格证、专用工具、图纸资料、产品的备品备件以及设备试验数据等等。
安装人员还应该检查统计设备缺失件的型号规格和数量,对设备缺陷的情况及原因进行分析、记录和归档。
变电站接地装置设计存在的问题与解决措施探讨
1 影 响 变 电站 接 地 装 置 设 计 的 主 要 因素
接地 装置 的实 际 电位为 电流 和 电阻的 乘 积 ,因此 ,减少入地 电流或者 降低接地 电阻 , 是满足接地装置的对地 电位要求 的最有 效的两
种方法 。
2 变 电站 接 地 装 置 设 计 的 基 本 要 点 和 主
土壤 的致密 直接 影 响 电阻率 的变 化 ,具 体表 现为土壤越致密 ,电阻率越小 。因此 ,在 敷设 接地装置以后 ,必须对 回填 的土壤进行碾 触 ,减小接触 电阻。同时 ,还可 以接地体 的附 近采取 一些化学或物流的降阻措施 ,减小接地
电阻。
行 改善,往往只对减小接触 电阻的作用 明显, 而在 减小 接地电阻方面没有特别的效果 。 五是 把接 地装 置 的四 角做 成 圆弧形 ,对 接地网外直角处 的跨步 电势能够起到有 效的改
【 关 键 词 】 变 电站 接 地装 置 设 计 问题 措 施 电
流 电网
择优质的架空地线 ,进行有 效的分流 ,从而降 八是 采取架 空地 线杆塔接地系统。九是增加接
在设 计 接地 装置 时 ,相 关 的设计 工作 人 员做好事前 的了解工作 ,并坚持 实事求是的设 计原则 ,根据实 际需要 ,采取合理 的措施 ,并 在施工后进行 严格 的检测。事实上 ,可选用的 措施有 很多,设计人员应全面考虑 ,选择施工 最方便 、最 经济实用且符合要求的措施方法 。 基于 此,笔者结合 自身工作实践 ,以影 响变 电
电力 电子 ● P o w e r E l e c t r o n i c s
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一
变电站接地装置设计存在的 问题与解决措施探讨
影 响 变电 电网 的的 站 安 果 接 地 装 的 置 则 得 会 电 导 位 致 升 生 高 发 ,
