直流系统接地故障查找方法浅析

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浅谈直流系统的接地故障查找

浅谈直流系统的接地故障查找

浅谈直流系统的接地故障查找摘要:变电站内的直流系统是独立的重要操作电源,在任何情况下都要确保直流系统的用电设备可靠供电。

对于一线运行人员来说,提高对直流系统相关知识的认识,加强维护,安全操作,使其安全运行,当直流系统发生故障时能够迅速、果断、准确地判断事故性质,并能正确、快速地处理事故,成了一个很关键的问题。

关键词直流系统;接地故障;查找一、前言直流系统由蓄电池组、充电机和直流馈线屏组成,是变电所的“中枢”,因直流系统能提供可靠的电源,所以在变电所中一般用于开关控制、保护、远动数据传输装置电源等重要地方。

二、直流接地的查找1、查找方法直流回路数量多、分布广,接地点不好查,相对有效的方法是拉路试探法。

即分别对每路空气开关或熔断器拉闸停电,若停电后直流接地现象消失,说明接地点位于本空气开关控制的下级回路中;若现象继续存在,说明下级回路没有接地。

通过拉路寻找,可将接地点限定在某个空开控制的直流回路中,再通过解开电缆芯,将接地点限定在室内或室外部分;再通过拔出插件,可将接地点限定在插件内和插件外。

经过层层分解、一段段排除,最终可将接地点定位于一段简单回路中,再用摇表对回路中的每根接线摇测绝缘,把接地点进一步限定在几根导线或几颗端子上,通过仔细观察,反复触摸,接地点终会“原形毕露”的。

2、查找步骤直流系统中的空气开关或熔断器是分层分级配置的,一般由总路空开、分路空开串联而成,两级空气开关将直流回路分成了三段。

两级空气开关分别是直流屏总路空气开关和各设备分路空气开关,三段回路分别是直流母线及其引出线回路、总路空开馈出的电缆和桥接母线回路、分路空开馈出的保护、控制、监视、储能回路。

其中,第三段回路数量最多、接线最复杂、接地几率最高,几乎所有的直流接地都出现在这一段。

要想尽快找到接地点所属空开,接地的确切位置和确切原因,就必须对三段回路的构成、作用和现场具体位置十分熟悉,所以查找直流接地的第一步就是熟悉现场直流系统接线。

查找直流接地故障方法探讨

查找直流接地故障方法探讨

查找直流接地故障方法探讨直流接地故障是电力系统中常见的一种故障类型,其对系统的运行安全和设备的损坏有着重要的影响。

因此,在电力系统运行过程中,必须及时准确地查找直流接地故障,并采取相应的措施予以排除。

本文将探讨一些常用的直流接地故障查找方法。

一、工程经验法工程经验法是指根据运行经验和知识,结合故障发生的地点、时间、条件等因素,进行初步分析和判断的方法。

这种方法依赖于操作技术人员的经验和职业素养,可以帮助快速确定故障发生的可能位置和范围。

然而,由于直流接地故障的特殊性,工程经验法的准确性并不高,有时会出现漏诊或误诊的情况。

二、测量法测量法是指利用各种仪器设备进行测量,从而获取故障信号,对故障进行分析和判断的方法。

测量法具有准确性和可靠性高的特点,适用于各种故障类型的查找。

在直流接地故障的查找中,常用的测量方法包括:电阻测量法、电压测量法和电流测量法等。

1.电阻测量法电阻测量法是指利用电阻测量仪器对电气设备的绝缘电阻进行测量,从而判断是否存在接地故障的方法。

当电气设备接地时,其绝缘电阻会明显下降,可以通过检测电阻值的变化来确定是否存在接地故障。

电阻测量法适用于高阻值接地故障的查找,如接地电阻大于100欧的故障。

2.电压测量法电压测量法是指通过对电气设备绝缘电阻进行测量,确定接地故障位置的方法。

在故障发生点附近,电压测量值会明显降低,通过检测电压值的变化,可以初步确定故障发生位置。

电压测量法适用于低阻值接地故障的查找,如接地电阻小于100欧的故障。

3.电流测量法电流测量法是指通过对电气设备的电流进行测量,确定接地故障位置的方法。

在故障发生点附近,电流测量值会明显增大,通过检测电流值的变化,可以初步确定故障发生位置。

电流测量法适用于短路接地故障的查找。

三、红外热像法红外热像法是指利用红外热像仪对电气设备进行红外热量检测,从而确定故障发生位置的方法。

当电气设备存在接地故障时,会产生异常的热量,通过检测热量的分布情况,可以找到故障发生点。

一例直流系统接地故障的查找和分析

一例直流系统接地故障的查找和分析

一例直流系统接地故障的查找和分析
直流系统接地故障是指系统中出现接地故障,即系统中的正极或负极与地间发生不正常的接触,导致电流通过地进行回路。

这种接地故障会引起系统的短路或电流异常,给系统带来严重的危害,因此需要及时查找和分析接地故障的原因。

1. 分析系统接地故障的性质:接地故障可以分为单相接地故障和两相接地故障。

单相接地故障是指系统中只有一个极与地发生接触;两相接地故障是指系统中两个相之间或多个相之间与地发生接触。

根据故障性质的不同,选择不同的查找方法和手段。

2. 检查接地故障的位置:通过检查系统的各个部位,确定接地故障发生的位置。

可以使用示波器、电阻测量仪等工具,检测系统中各个部位的接地状况,找出接地故障的位置。

3. 检查接地故障的原因:确定了接地故障的位置后,需要进一步检查故障的原因。

可能的原因包括设备的缺陷、线路的老化、绝缘材料的破损等。

通过检查设备和线路的运行情况,找出导致接地故障的原因。

4. 修复接地故障:根据接地故障的原因,采取相应的措施进行修复。

可以更换故障设备或线路,修复绝缘材料等,以消除接地故障的隐患。

5. 预防接地故障的发生:接地故障的发生给直流系统带来严重的危害,因此需要采取一些预防措施,避免接地故障的发生。

例如加强对设备和线路的维护,定期进行检查和维修,提高设备和线路的绝缘性能,设置过电压保护装置等。

直流系统接地故障的查找和分析是一个复杂的过程,需要根据具体的情况采取相应的措施。

通过对接地故障的性质、位置、原因进行分析,可以及时发现故障并采取相应的修复和预防措施,确保系统的安全运行。

直流接地故障查找方法

直流接地故障查找方法

直流接地故障查找方法
嘿,你知道直流接地故障有多让人头疼不?那可得赶紧找到解决办法呀!咱先说说查找方法的步骤吧。

首先,得确定直流系统是否真有接地故障,就像医生给病人看病,先确定是不是真生病了。

可以通过监测装置或者用万用表测量直流系统的正负极对地电压,如果有偏差,那就可能有接地故障啦。

然后呢,开始分段查找,把直流系统分成几个部分,一个一个地检查,这就好比是在一堆乱麻中找一根特定的线。

注意事项也不少呢!在查找过程中,一定要小心谨慎,可不能像个毛手毛脚的猴子一样乱搞。

要确保安全,防止触电事故发生,毕竟电这玩意儿可不是好惹的。

说到安全性和稳定性,那可太重要啦!如果不注意安全,那不是拿自己的小命开玩笑嘛!在查找故障的时候,要严格按照操作规程来,不能瞎搞。

而且要保证直流系统的稳定性,不能因为查找故障而让整个系统崩溃了,那可就惨啦!
这直流接地故障查找方法的应用场景可多了去了。

比如在发电厂、变电站这些地方,一旦出现直流接地故障,就得赶紧用这些方法找出来。

它的优势也很明显呀,能快速准确地找到故障点,节省时间和人力成本。

就像有个超级侦探,能在最短的时间内找出坏人。

我给你讲个实际案例吧。

有一次,一个变电站出现了直流接地故障,
工作人员用了这些查找方法,很快就找到了故障点,及时排除了故障。

要是没有这些方法,那可就麻烦大了,说不定会影响整个电网的运行呢!
所以呀,直流接地故障查找方法真的很重要,一定要掌握好。

这就像是我们手里的一把利器,能在关键时刻发挥大作用。

一例直流系统接地故障的查找和分析

一例直流系统接地故障的查找和分析

一例直流系统接地故障的查找和分析直流系统接地故障是直流电力系统中常见的故障之一,它会给电力系统的安全稳定运行带来严重危害。

对于直流系统接地故障的查找和分析至关重要。

本文将从直流系统接地故障的特点、查找和分析方法、以及预防措施等方面进行详细的介绍,以期能够为相关人员提供一些有益的帮助。

一、直流系统接地故障的特点在直流系统中,接地故障是指系统的一个导体与地之间存在电气连接。

直流系统接地故障的主要特点有以下几点:1. 系统电压不稳定:当发生接地故障时,导体与地之间出现了电气连接,会导致系统电压不稳定。

这样会给系统的正常运行带来严重影响。

2. 系统接地电流增大:接地故障会导致系统接地电流增大,可能超过系统的额定电流,从而造成设备损坏。

3. 系统振荡频率增大:接地故障会对系统的振荡频率产生影响,导致系统出现不稳定的工作状态。

1. 定位接地故障点:在直流系统中,定位接地故障点是查找故障的第一步。

可以通过巡检、仪器测试等方法对系统进行全面检查,找出接地故障点的位置。

2. 测试接地电流:测试系统的接地电流大小可以帮助确定接地故障的严重程度,以及对设备的影响程度。

通过测试接地电流大小,可以更好地了解故障的情况。

3. 检查设备接地状态:检查系统中的各种设备的接地状态,包括导线、开关、隔离开关等。

发现接地状态异常的设备,及时进行修复或更换。

4. 使用故障检测仪器:可以使用故障检测仪器对系统进行全面检测,帮助找出接地故障点的位置,并确定故障的类型及严重程度。

1. 故障类型分析:需要对接地故障的类型进行分析,包括单相接地故障、两相接地故障、多相接地故障等。

了解故障类型,有助于更准确地判断故障性质。

2. 故障原因分析:需要对接地故障的原因进行分析,包括设备老化、操作不当、环境因素等。

了解故障原因,有助于制定相应的故障处理措施。

3. 故障影响分析:需要对接地故障对系统的影响进行分析,包括对设备的影响、对系统稳定运行的影响等。

直流系统接地故障的辨别方法

直流系统接地故障的辨别方法

直流系统接地故障的辨别方法直流系统接地故障是指直流系统中出现了电气设备或电源之间或电源与大地之间的电气连线中断、接触不良或短路等故障,使得直流系统中的电流通过大地或其他非预期路径流动。

直流系统接地故障一旦发生,不仅会导致电气设备受损,还可能引起触电事故,因此对于直流系统接地故障的及时发现和辨别显得非常重要。

接地故障的辨别方法通常包括以下几种:1.直流系统接地测试方法:通过使用直流系统接地测试仪等设备对直流系统进行接地测试,可以检测到是否存在接地故障。

测试时,可以选择将测试设备的一端接在直流系统的大地处,另一端逐个与直流系统的各个电气设备进行接触,观察测试设备的指示是否有变化。

如果测试设备指示变化明显,则表明存在接地故障。

2.电气设备运行状态观察:对直流系统运行中的电气设备进行观察,如果设备出现异常现象,如电流异常增大、设备过热、电气设备发出异常声响等,这些都可能是接地故障的表现。

此时应及时对设备进行检修,并进行接地故障的检测和排除。

3.使用红外热成像仪:红外热成像仪可以通过红外热像技术对直流系统中的设备进行非接触式检测,可以检测到设备的温度变化情况。

接地故障在运行中会引起设备温度升高,因此可以通过红外热成像仪观察到设备表面的温度异常来推测是否存在接地故障。

4.检查和测试设备的接地电阻:接地电阻是指设备的接地电阻与大地之间的电阻,通常使用万用表或接地电阻测试仪来测试接地电阻的大小。

如果测试结果显示接地电阻大于正常值(通常设备的接地电阻应小于4Ω),则可能存在接地故障。

5.高频接地保护系统的报警:在直流系统中,可以安装高频接地保护系统,当直流系统发生接地故障时,高频接地保护系统会发出警报信号,提示存在接地故障。

这可以帮助及时发现接地故障并采取相应的措施排除故障。

6.使用振动分析仪等设备进行故障分析:振动分析仪是一种用于检测设备振动频率、幅度及变化趋势的仪器。

接地故障通常会引起设备的振动,可以通过振动分析仪检测设备的振动特征,判断是否存在接地故障。

直流系统接地故障查找方法及其特征分析

直流系统接地故障查找方法及其特征分析

直流系统接地故障查找方法及其特征分析发布时间:2023-02-17T08:18:39.249Z 来源:《中国科技信息》2022年19期作者:王峰[导读] 直流系统接地故障会直接影响电力系统的平稳运行,因此,需要多重视直流系统接地情况,发现接地故障后立即查找与排除故障,保障电力系统的正常运行王峰国网山西省电力公司超高压变电分公司山西太原 030031摘要:直流系统接地故障会直接影响电力系统的平稳运行,因此,需要多重视直流系统接地情况,发现接地故障后立即查找与排除故障,保障电力系统的正常运行。

针对直流系统接地故障查找方法及其特征进行了分析,希望为类似的故障处理提供参考。

关键词:直流系统;接地故障;查找方法1直流系统接地故障成因及危害①环境因素造成直流接地。

大雨、潮湿、昼夜温差大等均可能增大湿度,造成箱体内部凝露或积水,电缆沟积水等问题,影响直流系统的绝缘性能,产生直流接地故障。

②设备因素造成直流接地。

设计不合理、设备绝缘质量差、设备长时间运行产生绝缘老化、技改扩建产生寄生回路等问题均有可能发展为直流接地故障。

③人为因素造成直流接地。

设备技改或新站基建时,接线人员对二次线缆绝缘包扎不完整、线缆破损导致误碰金属外壳、工作人员操作不当等均增加了接地故障发生概率。

④动物因素造成直流接地。

变电站内防小动物封堵破损造成小动物侵入,动物爬入运行设备造成导电元部件松动脱落,动物啃咬电缆等均有可能产生直流接地故障。

变电站内发生单点接地故障不会对设备运行产生致命影响,但是一旦发展为两点甚至多点接地,将会使断路器拒动、误动,产生越级跳闸、负荷损失等电网事故,严重威胁着电网的安全运行。

2直流系统接地故障类型2.1受负荷电流干扰的接地该接地产生原因大多是因为电池电解液漏到了地上,寻找直线接地原因时需要关注蓄电池情况,避免出现因为蓄电池接地产生的接地。

2.2非线性电阻接地非线性电阻接地及经过二极管等材料而引发的接地故障,电压大小、电压方向都会影响电阻值,其电阻值有着非线性特点,但若出现了接地警报,即变成了金属性单点接地,更容易查找。

直流系统接地故障查找方法浅析

直流系统接地故障查找方法浅析

直流系统接地故障查找方法浅析摘要:随着经济的不断发展,社会在不断的进步,我国的电力能源使用需求量逐渐的增加,这样就给电力企业的发展带来了很大的压力。

在电力系统的运行中发电厂直流系统是其中重要的组成部分。

而这一系统的主要作用就是控制、保护、信号指示、自动装置、事故照明等负荷的电源。

这也是一个绝缘系统,一般情况下,这一系统中的正极与负极之间的绝缘电阻值是一样的,对地电压是平衡的。

如果直流系统中出现其中的一点接地的时候就会是正负极的对地电压发生变化,接地乙方的电压就会减小,非接地一方的电压就会增加。

这样对整个直流系统的使用并没有太大的影响。

但是若出现二次接地就会法制断路器保护回路出现停止会乱动,引起直流电流电源出现短路。

所以,如果直流系统中出现了接地的故障之后,需要对这一故障进行及早的处理。

关键词:直流系统;接地故障;查找方法;分析引言在当前电力系统,变电直流系统不仅种类较多,而且接线情况十分复杂。

变电直流系统作为独立的电源,其不仅发电机和系统运行方式改变的影响,其主要是浮充电装置和蓄电池并联在一起供给直流符合的运行系统。

当前变电站内直流电源网络较为庞大和复杂,一旦直流接地故障发生,查找难度较大,因此在实际工作中可采取有效的方法来查找并排除故障。

1变电站直流系统接地故障及主要形式由于直流系统电源有正极和负极之分,因此变电站各项电力设备都要进行接地处理,并对阻抗数值进行控制,以此来保证变电站直流系统的运行安全。

变电站直流系统接地故障发生时,电源正极和负极对地绝缘阻抗数值会下降至标准数值以下。

在实际变电站运行过程中,直流系统分布较广,而且线路设置也十分复杂,对应的负荷涉及的范围较广,四周复杂的自然社会环境条件会对直流线路和电气设备带来不利的影响,致使线路绝缘受损和端品破裂等问题发生,从而对设备的绝缘度造成影响,引发接地故障发生。

2发电厂直流系统接地故障的主要原因2.1气候原因发电厂直流系统中造成接地故障的主要原因与影响因素进行分析,其中最常见的就是气候的原因。

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直流系统接地故障查找方法浅析
发表时间:2018-08-01T10:16:24.003Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:刘翰超
[导读] 摘要:自从我国引进34kw工业交变电流以后,变电站成为工厂不可或缺的站点。

(合肥城市轨道交通运营分公司安徽省合肥市 230000)
摘要:自从我国引进34kw工业交变电流以后,变电站成为工厂不可或缺的站点。

其中,变电站直流系统是保证变电站稳定持续性工作十分重要的系统。

如何迅速并且准确地查找变电站直流系统故障,是保证工业设施安全运行、居民生活用电稳定的重要前提。

关键词:变电站、直流系统、故障、查找
前言
变电站直流系统在运行的过程中在为继电保护自动装置、电力设备的控制回路、事故照明以及信号回路等提供可靠稳定的不间断电源的同时,还能够为断路器的分、合闸提供可靠地电源,使断路器能够稳定正常的工作。

直流电源的正常工作状况是直流电源的正、负母线与地面保持绝缘状态;特殊情况分为两种,一种是正负电源的正极与负极母线其中有一点接地,这种情况并不会影响直流系统的正常工作,;另一种特殊情况是直流电源的正、负母线形成的回路有两点接地,这样就造成正负极短路现象,进而产生保护误动或者拒动的直流系统故障。

所以在进行直流系统故障的查找时,最应该重视的就是确保在直流电系统发生一点接地故障的时候,能够在保证正常供电的情况下,迅速并且准确的找到接地故障点,才能够避免继而发生两点接地造成短路的情况,杜绝因为直流系统较大故障发生造成电力系统瘫痪。

1.直流系统回路接地的分类以及原因
在现实情况中,根据直流系统回路接地案例,可以分为一下几种不同的情况:按照接地的用电回路极性可以分为正极接地和负极接地;按照接地的形式可以分为直流系统回路间接接地(非金属接地)与直接接地(金属接地);按直流系统回路接地点的数量进行分类,又可以分为单点接地、多点接地、环路接地和片接地。

在变电站的工作系统中,直流系统的回路非常复杂,所接的设备多,而且具有设备分布范围广,回路外露部分多,电缆路数较多并且总长度较长的特点。

除了这些造成直流系统故障频发的主观原因以外,还有各种环境因素造成的客观原因,比如尘土、空气、水等等原因都有可能造成绝缘元件的绝缘程度降低从而造成直流系统接地故障。

经过分析主要存在一下几个重要原因:(1)二次回路绝缘年久失修老化,或者绝缘元件本身材料不合格、绝缘性能得不到保障;(2)由于外力造成的二次回路的破坏比如对线路的压伤、磨伤、砸伤或电流过载引起的电路烧伤等;(3)由于没有及时妥善处理那些没有利用价值的、备用的电缆或者已经拆除的旧电缆,导致用电系统接地;(4)二次回路及设备的工作环境受到了严重的污染,线路受潮或者室外端子箱进水,超出绝缘防护能力,从而使得直流对地的绝缘性能下降;(5)室外端子箱有小动物爬入或者二次回路中有小金属零件搭落在元件,使直流系统间接接地故障,此外还有可能因为某些线头、螺丝等元件松动后掉落在带电回路上或者金属粉末形成的爬电,也将造成直流绝缘故障。

2.直流电系统接地的常规故障检测方法
当直流电系统发生接地故障的时候,一般采用三步走的故障检测方法。

第一,对整个回路中正负极线路对地电阻值进行全面的测量,看是否超出规定的数值;第二,在查出回路中正负极接地的区间范围以后,查出接地所在的支路;第三,准确查找直流系统接地的具体位置。

整个步骤看似简单,但是由于直流系统电缆极其复杂,并且现场环境影响因素不同,对于每一个故障的排除都要根据具体的情况进行具体分析,在现场进行故障排除与检测是非常复杂的问题。

常用的故障检测方法有电桥法以及交流信号输入法等。

2.1电桥法检测直流系统故障的具体操作方法
电桥法进行直流系统故障的原理是,通过直流系统回路对地绝缘电阻与人为设置的两个电阻组成电桥,当检测线路区间电桥平衡时,则没有问题,当电桥不能平衡并产生警报时,说明区间电回路某处接地。

但这种检测方法具有一下几个缺点:(1)当电路中正负极的绝缘系数都很低,但两者差值较小时,报警器不会报警;(2)当电路中正负极绝缘电阻值差值很大,但两者都处在正常值范围之内,报警器有可能存在误报的情况;(3)这种方法只能对正负极干路进行故障检测,不能够准确查找出支路的故障,因此必须对支路进行进一步的故障排除。

但是这种成本低廉,操作方法简单,设备要求低,在一些要求不高的场合可以使用。

2.2交流信号注入法的操作方法与原理
交流信号注入法,顾名思义,就是在直流系统正负母线之间人为的加入低频交流电压,也就是低频交流信号,根据已知的交流电压和电流数值,可以准确的测算出直流系统母线对地之间的电阻数值,并且理论上通过低频电流的路径和电阻数值的不同,可以推算出发生故障的准确地点。

通过这种方法能够准确地从主电路或者支路中找到发生故障的位置。

采用低频交流电的原因是防止直流系统中的正负母线对地分布电容产生容性电流,对检测结果产生影响。

交流信号注入法又分为定频法和变频法。

定频法就是在直流系统正负母线之间加入一种低频交流信号,理论上说这种方法可以准确的推断出发生故障的位置。

但是实际上,正负母线之间的分布电容容量较大,在测试过程中很可能发生放电现象,同时若线路中电阻系数发生异常,有可能影响测量数据的准确性。

考虑到以上两个原因,就衍生出了变频法,变频法就是在正负母线中分别注入两次低频交流信号,这两个交流电是相同辐值但频率不同,利用电流传感器探测各支路的不同电流值,通过两个低频交流信号的比值来进行故障点的精确定位。

变频法通过两次电流比值进行测量可以有效的减小电容带来的影响因素,但是仅仅根据理论计算,这种方法还是不能够有效找出故障地点。

3.开关切换检测法
开关切换检测法与上面例举的交流信号注入法相比,具有一下几点优势:首先,不用向直流系统中注入低频交流信号,不对直流系统产生危害;其次,不受直流系统中正负极回路电容的影响,能够对电路进行高精确度的检测,从而准确找到电路中故障点;最后,不需要信号发生装置,因此也就不需要大型设备进行检测,减少了系统检测过程中硬件设备的使用,大大减小了检测成本。

因此,综上所述,开关切换检测法应该是今后进行大力推广的检测方式,也是最有应用前景的检测方法。

由于直流系统故障现场情况复杂多样,因此在对接地支路的一对正、负线缆的判断、寻找时通常为检测过程中最困难的环节,检测的过程中,经常发生全部或者部分馈线缆捆扎在一起的现象,想要分辨出哪两根是接地支路的一对正负线缆是很困难的,这一点也导致了直流接地故障点探测仪在现场应用时的局限性。

在运用开关切换检测法进行直流接地故障点探测的时候,仍需要工作人员对现场的了解和经验,以直流接地故障点探测仪器为辅助手段,经过认真仔细的现场工作,才能最终找到接地故障点。

4.结束语
直流系统故障是变电站所有故障中最常见的一种故障,但同时也是相对比较难解决的故障。

对直流系统故障的妥善处理才能保证电力系统的稳定运行,保证正常的工作与生活。

本文一共介绍了三种排除与检测直流系统故障的方法,无论是哪种方法,都需要工作者在检测过程中全面分析,按照实际情况和已有的经验,选择合适的检测方法进行检测。

开关切换检测法由于不受电容的影响,又因为成本低廉,将会成为未来最有运用前景的检测手法之一。

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