线路故障断路器跳闸处理方法.ppt
断路器误跳闸的原因、现象和处理方法

断路器误跳闸的原因、现象和处理方法1.断路器误跳闸的缘由一次系统未发生故障,断路器误跳闸的缘由主要有:(1)二次回路故障。
如直流回路两点接地,二次回路中某些元件性能不良、损坏或短路,电缆或端子因受潮或腐蚀而使绝缘损坏等引起的二次回路短路等。
(2)人员误动。
如不当心误动某些二次元件。
(3)操动机构自行脱扣或机构故障。
(4)继电爱护装置误动或爱护出口继电器触点误接通短路等造成断路器误跳闸。
2.断路器误跳闸的现象(1)断路器跳闸时没有伴随系统冲击、表计冲击摇摆、照明突然变暗、设备声音特别等现象,现场检查无故障痕迹。
(2)跳闸后,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。
(3)故障记录显示各电气参数和波形无故障现象。
3.断路器误跳闸的处理(1)准时、精确地记录所消失的信号和象征。
依据设备及二次回路上有无工作、有无爱护动作信号发出、表计指示状况、所报信号、有无短路电流引起的冲击、现场有无明显的故障现象等综合分析推断是否为断路器误跳闸。
(2)检查断路器及其操动机构、二次回路等状况,分析引起误跳闸的缘由。
断路器误跳闸后,假如重合闸动作胜利,则不允许再检查处理该断路器的操动机构、爱护装置、二次回路等的问题,只能观看状况,记录信号和现象,同时汇报调度,以免处理过程中再次导致断路器误跳闸。
(3)假如误跳闸缘由为二次回路故障或操动机构问题,不能马上恢复送电的,应拉开误跳断路器两侧的隔离开关,依据调度命令,将负荷倒至备用电源供电,或通过倒运行方式等方法对负荷供电,将误跳断路器停运并做好平安措施。
无备用电源又不能倒运行方式时,停用检查处理完毕后,再送电或依据调度命令处理。
(4)假如有爱护动作信号发出,应依据是否有短路电流引起的冲击,电压是否突然下降,照明是否突然变暗,爱护范围内和范围外是否有故障痕迹,与调度联系了解系统运行状况,有条件时可以与故障录波图对比加以分析,以区分是发生故障爱护动作不正确,还是没有发生故障而爱护误动致使断路器跳闸。
关于配网线路跳闸故障分析及处理

关于配网线路跳闸故障分析及处理摘要:在配电网运行的过程中,线路故障是常见的一种缺陷,面对各种异常的状态,发生故障跳闸是常见的问题,本文针对配网线路跳闸故障进行了分析,并制定了相关的方案进行解决。
关键词:配网线路;跳闸;故障1、10kV线路跳闸类型概述国内10kV配网系统基本采用两段式保护,即以速断保护作为主保护,过流保护作为后备保护。
10kV线路跳闸是因为线路发生速断或过流情况,导致上级变电站的10kV馈线柜断路器动作,使整条10kV线路断电,由于配网线路多且网构复杂,使得故障也比较多。
2、跳闸原因分析2.1自然灾害所导致的故障自然灾害极容易造成线路的跳闸,比如在雷雨季节之时容易导致用户设备和配电设备损坏,有研究表明,由于雷击而造成的10kV配电线路跳闸占比是比较高的,60~70%左右。
除雷击外还有台风和暴雨等恶劣天气,也很容易造成线路跳闸。
2.2外力破坏所导致的故障就某地区2015年而言,由于外力破坏(比如由于道路改造等原因而导致的交通车辆对电线杆的破坏所引发的事故;市政施工等)引起的故障有23次。
每年由于外力所致使供电线路故障所占比相对较高。
2.3配电设备自身问题所导致的故障常见的配设备故障通常分为配变故障和线路故障,有以下几种:一是负荷过大而造成的变压器超载运行;二是一些早期的设备由于未及时做预防性试验,在运行太长时间而造成设备老旧;三是一些设备或线路在某些污染比较重的地区因腐蚀或绝缘体长期受潮所致设备绝缘性能下降而使得线路产生放电现象;四是抢修工程、业扩工程、配网工程中工作人员未认真把关,不良设备投入线路运行。
2.4用户设备引起的故障用户电力设备普遍存在无人管理、配电房防护措施不完善、电缆沟坍塌积水等问题,运行着多年的老型号电力设备相对现行的要求,技术标准偏低,与此同时,其内部绝缘、瓷瓶老化严重,经高温或风吹雨淋后易发生故障。
3降低10kV线路跳闸率主要措施3.1电缆故障应对措施根据某局在2015年对辖区故障跳闸率的统计得出:电缆类故障引起的跳闸有22单,占比为31.2%。
10kv单相接地故障引起断路器跳闸的分析

回。经以上分析,
此次保护动作正确。
第 27 卷 2019 年第 10 期 农村电工
47
农电技术
安全第一
NONGCUN DIANGONG
主持:
朱
宁
一起 10 kV 与 6 kV 线路
交叉跨越接地故障分析
(054100)国网河北沙河市供电公司
1
张爱书
故障情况
2019 年 5 月 16 日 9 时 41 分 15 秒,
主持:
朱
宁
农电技术
安全第一
NONGCUN DIANGONG
10 kV 单相接地故障
引起断路器跳闸的分析
(620360
620360)
)国网四川洪雅县供电公司
1
事故经过
2018 年 3 月 7 日,
晴,
13∶05,
我外出发现 10 kV 线
路疾控中心支线 L2 相导线掉在地上,
立即在此警戒并
询问当值调控员 10 kV 线路是否带电,
Uj=Up,
以下的
计算也按此标准。10 kV B 线路从 925 断路器至断线
点 为 LGJ- 120 导 线 长 度 为 12.5 km。 10 kV B 线 路 从
921 断路器至断线点为 LGJ-70 导线长度为 0.1 km(断
线支线只有 0.01 km 所以忽略不计)。
配电架空线线路单位长度阻抗实测值(Ω/km)如
计算与测量
电流比较如表 2,
可以确认设想结果成立。
根据保护装置实测值分析保护动作的正确性如
下。
表2
实测电流
理论计算
折算到一
电流 A
次值 A
818.08
线路跳闸处理

• 线路故障类型 • 输电线路故障分为瞬时故障和永久性故障,其中瞬时性故
障出现的概率最大,约为线路故障的70%-80%。线路故障 按其性质可分为单相接地故障、相间接地故障、相间短路 接地故障,线路发生不同性质的故障时保护和重合闸动作 行为也有所不同。 • 单相接地故障 • 1).中性点直接接地系统单相接地时,故障相电流增大, 电压降低(若为金属接地,故障相电压为0)。 • 2).非故障相电压升高,电流随着该电压升高,作用于不 同负荷略有变化。 • 3).出现负序、零序电压、电流,且在短路点负序、零序 电压最大。
• a) 在受端系统采取发电厂增加出力、快速启动水电厂备用机组、燃 气轮机组等措施,并提高电压;
• b) 送端系统的电厂降低出力,并提高电压;
• c) 受端系统限电;
• d) 改变系统接线方式。
重断股等)。
• 对线路强送电作如下规定: 1. 合理选择强送端,一般应选择电网结构较强及远离发电厂的 一端进行强送。 2. 强送端开关必须具有线路主保护,母线上有变压器中性点直 接接地。 3. 强送前要检查有关线路的潮流及母线电压在规定的范围以内, 否则,应调整至允许值后再强送。
• 对于因浓雾天气引起连续污闪或雾闪跳闸,或因恶劣天气引起 线路间歇性故障连续跳闸,当开关连续跳闸若干次后,将开关 暂时退出运行,待天气好转后再投入运行(可以考虑退出重合闸; 对于重要线路,调度员可以根据情况考虑恢复开关运行)。
• 线路事故跳闸的一般处理原则: • 1.线路重合闸动作成功,由值班调度员通知事故查线。 • 2.线路跳闸后,具备强送电条件的,值班调度员应对线路
强送电一次。若强送电不成功,对电网运行确实需要的线 路,可再次强送,但必须经调度机构领导同意。 • 3.线路强送电成功,由值班调度员通知事故查线。 • 4.线路强送电不成功,值班调度员将线路转检修后,通知 事故抢修。 • 5.线路不具备强送电条件时,值班调度员按抢修单位要求 将相应设备操作至抢修所需的状态。 • 6.确认跳闸线路无故障点时可不通知查线 。
浅谈断路器跳闸失灵的处理方法

浅谈断路器跳闸失灵的处理方法摘要:断路器跳闸失灵将对系统造成较大影响,必须采取有效的措施排除故障。
笔者结合实践经验,针对常见的几种断路器合闸失灵事故进行了深入的分析,总结了其一般的处理方法。
关键词:断路器跳闸失灵处理引言断路器跳闸失灵,在发生事故时会越级跳闸,造成母线失压,使事故扩大,甚至使系统瓦解。
并且由于依靠上一级电源的后备保护动作跳闸,既扩大了停电范围,又延长了切除故障的时间,严重地破坏了系统的稳定性,加大了设备的损坏程度。
处理时应根据不同的情况,采取不同的措施。
发生事故时断路器拒跳的处理由于拒跳断路器的线路上有故障,短时间内不能送电,所以应尽量使拒跳断路器保持原状,便于事故调查和分析,并将发生事故时的保护及自动装置运行情况、表计指示、状态状况、事故录波情况等有关象征,详细作好记录,为事故调查分析提供准确的依据。
检查断路器拒跳原因,可根据有无保护动作信号掉牌,断路器位置指示灯指示,用控制开关开断断路器时所出现的现象等,判断故障范围。
(1)无保护动作信号掉牌,手动断开断路器之前红灯亮,能用控制开关操作分闸,此情况多为保护拒动。
如:电压互感器二次开路、短路或接线有误,保护的整定值不当,保护回路断线,电压回路断线等。
可以通过作保护传动(加模拟故障量、通一次电流等)试验,验证和查明原因。
同时,还应检查其保护的投入位置是否正确。
(2)无保护信号掉牌,手动断开断路器之前红灯不亮。
用控制开关操作仍可能拒跳。
可能是操作熔断器熔断或接触不良,跳闸回路断线。
因为,一般35kV 及以下线路的保护回路中,信号继电器在保护出口回路,并且与控制回路中跳闸回路串联。
跳闸回路不通时,保护动作断路器拒跳,同时信号继电器也不会动作。
此情况下,会有“控制回路断线”信号(有此信号时)报出。
(3)有保护信号掉牌,手动断开断路器前红灯亮,用控制开关操作能分闸。
可能是保护出口回路问题。
(4)有保护信号掉牌,手动断开断路器时,断路器拒动。
配电房的常见故障及处理方法

配电房的常见故障及处理方法配电房是电力系统中的重要环节,常见的故障会直接影响到电力供应的稳定性和安全性。
本文将介绍配电房常见的故障及处理方法。
一、设备故障1. 开关跳闸:开关跳闸是配电房中最常见的一种故障。
可能是由于设备过载或短路引起的。
处理方法是先解决短路或过载问题,然后重新合闸,或更换故障设备。
2. 开关感应故障:由于开关感应敏感部件老化或损坏,可能导致开关频繁跳闸或不能合闸。
处理方法是更换感应部件或整个开关。
3. 断路器故障:断路器是配电房中用于控制和保护电路的重要设备,常见故障包括触头卡涩、触头烧蚀、弹簧失效等。
处理方法是清洁触头、更换烧蚀的触头或维修弹簧。
4.电缆故障:电缆老化、绝缘破损或接头松动等问题可能导致电力传输中断。
处理方法是更换电缆或修复接头。
二、供电故障1. 输电线路故障:输电线路可能受到外部因素如灾害、树木倒塌等的影响而导致断电。
处理方法是及时检修受损的线路或设备。
2. 供电不足:由于负荷过大或变压器故障等原因,供电不足可能导致电压下降或电力供应中断。
处理方法是增加供电容量或更换故障设备。
三、火灾故障1. 电气设备起火:电气设备过载、短路、绝缘损坏等问题可能引发火灾。
处理方法是及时使用灭火器或报警器进行灭火或报警,并尽快停电。
2.火灾扩散:火灾可能导致烟雾和高温扩散,造成人员伤亡和设备损坏。
处理方法是及时疏散人员,并通知消防部门进行灭火。
四、维护不当引起的故障1.接地故障:配电房中的设备必须良好接地,否则可能引起人身安全和设备故障。
处理方法是及时检查和恢复接地线路。
2. 清扫不及时:配电房中的灰尘和杂物可能堆积引发火灾或影响设备散热。
处理方法是定期清扫和维护。
3. 检修不及时:设备长时间没有进行定期检修可能导致故障发生。
处理方法是制定定期检修计划并进行检查和维护。
综上所述,配电房的常见故障包括设备故障、供电故障、火灾故障和维护不当引起的故障。
对于这些故障,我们需要及时检修和维护设备,增加供电容量,定期清扫配电房,保证设备的良好接地等措施,以确保电力供应的稳定和安全。
引起断路器跳闸的原因及解决方法

空气开关,又叫做断路器。
家用断路器的保护功能只有过载保护和漏电保护。
家庭配电箱内,一般使用以下断路器组合。
在这一组断路器中,左侧四个断路器是普通的空开,右侧的三个断路器是在普通的空开基础上增加了漏电保护的附件,可以称之为“漏电断路器”。
普通断路器和漏电断路器的外观对比如下。
上图中均为1P断路器,除此外,家庭中还常见2P断路器,但是其保护功能大同小异。
在保护功能上,普通的断路器仅有过载保护的功能,而漏电断路器同时具有过载保护和漏电保护。
如果发生跳闸现象,请首先考虑这两种情况。
一、漏电跳闸家用空开的跳闸原因是很好判断的,如果漏电断路器跳闸后,复位按钮突出(下图中红圈部分),即可断定为电路中有漏电现象。
一般有两种情况:(1)、用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。
故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析线路接线正确无误,负荷计算与漏电开关匹配,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。
解决方法:更换或维修用电设备,保证用电设备具有良好的绝缘。
(2)、有人触电,插座回路漏电断路器跳闸。
故障现象:插座回路漏电开关突然跳闸。
故障原因:有人触电。
解决方法:宣传教育用户安全用电,避免触电事故发生,若发现有人触电,应及时抢救伤者。
二、短路跳闸(1)、属于超负荷跳闸的范畴,同样是触发了过载保护。
之所以单独列出,是因为其解决方案与上面不同。
如果断路器合闸后马上又跳闸(不是合不上闸),特别是拔下所有插座上的用电器之后还是如此,就要考虑是电路中有短路现象。
电路中发生短路现象是十分危险的,此时应该保持断路器的断开状态,并找专业人士处理,切勿轻易尝试解决。
(2)、此外,线路潮湿导致绝缘强度降低或线路短路也能引起漏电断路器故障跳闸。
故障现象:不用电时,插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析,1、线路潮湿绝缘强度降低,导致泄漏电流超过了漏电开关允许泄漏电流值。
处理35kV单电源线路断路器自动跳闸故障(与调度失去联系)

处理35kV单电源线路断路器自动跳闸故障(与调度失去联系)
一.准备工作:
1.安全帽、验电器、接地线、绝缘鞋、绝缘手套
2.劳保穿戴整齐规范,
二.检查并记录:
1.记录时间并复归音响,检查光字牌;表计;灯光指示;检查直流系统(警铃、喇叭响,所有电压回路断线光字牌亮,母线电压表指示为0,所有出线电流、功率表指示为0,进线311开关绿灯闪光)。
2.穿戴好合格的绝缘护具、戴安全帽;检查室外所有设备;进线断路器的分合位置及外观正常;检查直流回路,发现正极对地电压为0
三.根据检查综合判断为直流系统接地导致进线311开关跳闸四.与调度联系,发现与调度失去联系
五.停故障开关:
复归跳闸开关,填写操作票并进行模拟操作,将故障开关两侧刀闸拉开,装设接地线并悬挂标示牌及装设遮栏
六.判断故障点:
拉开操作直流保险,检测红灯电阻及跳闸线圈的电阻,对直流绝缘进行检查发现311跳闸回路端子33对地绝缘为0,两点接地并处理完毕
七.恢复供电:
检查进线311乙刀闸电源侧有电后切开所有出线开关,对故障开关进行送电并检查母线电压正常,对出线逐级送电
八.填写值班记录、设备缺陷记录、开关跳闸记录。
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输电线路故障的类型及跳闸原因 线路故障跳闸原因
• (4)外力破坏 1)违章施工作业。包括在电力设施保护区内野蛮施工,造成
挖断电缆、撞断杆塔、吊车碰线、高空坠物等。 2)盗窃、蓄意破坏电力设施,危及电网安全。 3)超高建筑、超高树木、交叉跨越公路危害电网安全。 4)输电线路下焚烧农作物使山林失火及漂浮物(如放风筝)导致
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输电线路故障的类型及跳闸原因 线路故障跳闸原因
• (1)架空输电线路倒杆塔事故,一般发生在暴风雨且类似 龙卷风的恶劣气候条件下。
• (2)架空输电线路雷击跳闸事故,每年雷雨季节,线路都 不同程度地被雷击,这是引起线路跳闸的主因素之一。
• (3)冬季导、地线覆冰事故,如果导线、避雷线覆冰,其 荷载增加,首先改变导线或避雷线的弧垂,其次破坏金具、 绝缘子串和引起倒杆断线,导致线路跳闸。
输电线路故障的类型及跳闸原因 线路允许的载流量
每种架空线路都有允许的载流量(载流量按室外、环境温度 25°C,线芯最高允许温度70°C计算),如下表所示。
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线路保护配置情况 110KV及以上线路保护配置
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段距离保护 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段接地距离保护 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ段零序保护 线路配置纵联差动保护、距离保护、零序保护,其中纵联保
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输线电路线故路障故跳障闸的事类型故及处跳理闸方原法因
二、线路发生单相永久性接地故障造成线路断路器跳闸的处理方法:
• 1.现象
(1)事故警报响,断路器先跳后合,对应的电流表、有功功 率表和无功功率表等摆动。
(2)“重合闸动作”、“故障录波器动作”、“出口跳闸”、“保护动 作”或“收发讯机动作”等信号发出。
护是主保护 重合闸采用三相重合闸
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输线电路线保路护故配障置的情类型况及跳闸原因
距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻 抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 距离保护分为相间距离保护和接地距离保护。 距离Ⅰ段是瞬时动作的,保护范围是本线路全长的80~ 85%。 距离Ⅱ段则作为Ⅰ段的辅助保护,以保护线路全长并有所 延伸。 距离Ⅲ段则作为本线路主保护的近后备和下一条线路保护 或断路器的远后备。
输线电路线故路障故跳障闸的事类型故及处跳理闸方原法因
2.处理方法:
本线路发生故障,如由于雷电过电压引起的绝缘子表 面闪络,大风引起的பைடு நூலகம்时碰线,线路对树枝放电,通过鸟 类身体的放电,树枝等异物掉落在导线上引起的短路以及 绝缘子表面污染等原因引起的线路瞬时性故障。运行人员 应牢记线路发生单相瞬时性故障的过程为:①线路发生单 相瞬时性故障;②断路器跳闸;③经重合闸整定时间 t;④ 三相重合;⑤系统恢复正常运行。
• (2)对于外物碰线事故,可能会引起输电线路断股。输电 线路断股(断少部分)后,只要适当控制负荷,一般能够继 续运行一段时间。
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输电线路故障的类型及跳闸原因 线路事故故障原因分析
• (3)对于雷击事故,有时由于输电线路绝缘恢复时间过 长,重合闸时限无法躲过,而出现重合不成功现象。但运 行经验及统计结果表明,输电线路受雷击后若损伤不大, 一般能够继续运行,因此强送成功的几率很高。
永久性故障:如设备缺陷、绝缘子破损、外力破坏等引起的故 障 。电缆线路故障一般为永久性故障。
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输电线路故障的类型及跳闸原因 按故障性质分:
单相接地故障 相间接地故障 相间短路故障 转换性故障:转换性故障是不同故障类型转换的发展性故 障。即由一种故障类型未及时正确切除而发展成其它类型的 故障。
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输线电路线故路障故跳障闸的事类型故及处跳理闸方原法因
2.处理方法:
(4)如果经重合成功,且本站录波器正确动作,检查站内设备无任何 异常迹象,并证实断路器确认线路发生单相瞬时性故障,此时应立 即汇报调度员。 (5)做好相关记录,如记录保护及自动装置屏上的所有信号,并检查 重合闸灯是否点亮,记录完毕后,打印故障报告,复归信号,并汇 报上级有关领导。 (6)故障处理完毕后,运行值班长还应详细填写故障跳闸记录、整理 故障报告,并将整个处理过程记入运行日志。
• (4)输电线路的舞动。舞动是指在风激励下导线所产生 的一种低频、大振幅的自激振动,多发生在寒冬覆冰的输 电导线上。
• (5)鸟害闪络事故。
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输电线路故障的类型及跳闸原因 线路事故故障原因分析
• (6)污闪事故,烟尘、废气对线路绝缘子造成一定的污染, 降低线路的绝缘强度,在雨雾天气,容易引起线路跳闸。
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输线电路线故路障故跳障闸的事类型故及处跳理闸方原法因
2.处理方法:
(1)当线路保护动作,断路器跳闸后,现场运行人员应对故障跳闸后 发生的现象认真检查。并根据表计指示、保护及自动装置的动作情 况、重合闸是否重合成功、断路器跳闸情况、故障录波器的动作情 况,分析和判断保护及自动装置的动作行为。 (2)将现场检查情况及时向调度员汇报。 (3)线路保护动作跳闸,无论重合闸装置是否动作或重合成功与否, 均应对跳闸断路器进行外观检查,主要检查断路器的三相位置、油 位、油色、有无喷油现象,SF6 断路器有无漏气现象、压力是否正 常等。另外,还要检查断路器所连接设备、出线部分有无短路、接 地、放电闪络、断线等异常情况。
(3)故障线路保护柜保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动 作,指示故障性质及故障相别,微机保护打印出详细的报告。
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输线电路线故路障故跳障闸的事类型故及处跳理闸方原法因
2.处理方法:
本线路发生故障,如由于过电压污闪、线路倒杆、 断线、绝缘子击穿或损坏引起的永久性故障。运行人员 应牢记线路发生单相永久性故障的过程为:①线路发生 单相永久性故障;②断路器跳闸;③经重合闸整定时间 t;④三相重合;⑤重合于故障线路;⑥断路器三相跳闸。
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线路保护配置情况
纵联保护:当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的 一种保护装置。是用某种通信通道将输电线路两端的保护装 置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等) 传送到对端,对两端的电气量比较,以判断故障在本线路范 围内还是线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路,理 论上具有绝对的选择性。 常用纵联保护:方向高频保护、相差高频保护、光纤差动保 护。
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输电线路故障断路器跳闸处理方法
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内容概述
一、输电线路故障的类型及跳闸原因 二、线路保护配置情况 三、线路故障跳闸事故处理方法
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输电线路故障的类型及跳闸原因 按类型分:
瞬时性故障:线路绝缘子闪络、大雾或大雪等天气原因造成 的沿面放电、大风、树枝或动物引起的对地短路或相间短路 等 。其中瞬时性故障出现的概率较大,甚至达到线路故障 的70%~80%,发生瞬间故障后,线路重合闸动作,断路器重 合成功,不会造成线路停电。
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输线电路线故路障故跳障闸的事类型故及处跳理闸方原法因
线路断路器跳闸后,下列情况不宜强送
• 空充电线路。 • 试运行线路。 • 电缆线路。 • 有带电作业工作并申明不能强送的线路。 • 线路变压器组断路器跳闸,重合不成功。 • 运维人员已发现明显故障现象时。 • 线路断路器有缺陷或遮断容量不足的线路。 • 已掌握有严重缺陷的线路,如水淹、杆塔严重倾斜、导线
线路跳闸。
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输电线路故障的类型及跳闸原因 线路事故故障原因分析
• (1)对于永久性故障,在正常情况下由于继电保护装置满 足四性要求,且断路器满足遮断容量要求,同时短路冲击对 系统的稳定性影响也不大,因此对故障的输电线路可以实施 强送,继电保护应能正确动作,切除故障的输电线路。在多 年的运行实践中,因强送不成功,造成越级跳闸而扩大事故 的情况较少发生。
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输线电路线保路护故配障置的情类型况及跳闸原因
零序电流保护是当大电流接地系统发生接地短路时出现很 大的零序电流,利用零序电流来构成接地短路的保护。
零序Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的 最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。 零序Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序Ⅰ段相配合整定 的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸到相邻 线路。 零序Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅰ、Ⅱ段的后备 保护。Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备。
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线路保护配置情况
三相重合闸 指不论在输、配线上发生单相短路还是相间短路,继
电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自 动重合闸同时合三相断路器。若为永久性故障保护再次 动作跳三相断路器。
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线路故障跳闸事故处理方法
一、线路发生单相瞬时性故障造成线路断路器跳闸的处理方法: • 1.现象
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输线电路线故路障故跳障闸的事类型故及处跳理闸方原法因
2.处理方法:
(1)当线路保护动作,断路器跳闸后,运行人员应对故障跳闸后发生 的现象认真检查。并根据表计指示、保护及自动装置的动作情况、 重合闸是否重合成功、断路器跳闸情况、故障录波器的动作情况, 分析和判断保护及自动装置的动作行为。 (2)将现场检查情况及时向调度员汇报。 (3)线路保护动作跳闸,无论重合闸装置是否动作或重合成功与否, 均应对跳闸断路器进行外观检查,主要检查断路器的三相位置、油 位、油色、有无喷油现象,SF6 断路器有无漏气现象、压力是否正 常等。另外,还要检查断路器所连接设备、出线部分有无短路、接 地、放电闪络、断线等异常情况。
• (7)外力破坏 • 1)违章施工作业。包括在电力设施保护区内野蛮施工,造成
挖断电缆、撞断杆塔、吊车碰线、高空坠物等。 • 2)盗窃、蓄意破坏电力设施,危及电网安全。 • 3)超高建筑、超高树木、交叉跨越公路危害电网安全。 • 4)山林失火、漂浮物(如放风筝)导致线路跳闸。