10kv系统发生单相接地及PT断线的判断与处理1310
浅谈铁路电力线路10KV系统单相接地故障的判断、查找及处理

浅谈铁路电力线路 10KV 系统单相接地故障的判断、查找及处理摘要:铁路是国民经济的大动脉,在促进全面建设小康社会进程中发挥着越来越重要的作用,随着智慧铁路的不断发展,为其“大脑”及各个控制环节提供安全可靠的供电尤其显的重要。
关键词:铁路电力线路10KV系统铁路10KV电力线路除在有配电所的站场架设有站馈线,为站区生产、生活用电提供电源外,主要是沿铁路线两侧架设贯通线、自闭线,为沿线生活用电、生产用电(通信、信号等设备用电)提供互为备用的两路电源。
提高供电的可靠性。
铁路电力线路10KV系统单相接地故障是在我们的日常调度指挥工作中经常遇到的电力线路故障的一种情况。
当贯通线或自闭线其中一路发生单相接地后,虽然有另一路为信号、通信等设备提供电源不会影响正常的生产用电,但会对电力设备造成危害,降低了供电的可靠性。
发生单相接地故障的危害:发生单相接地后,接地电流较大会造成较大的电能损耗浪费;由于接地相相电压(6KV)接近零,另两相相电压升高为线电压(10KV),使线路电缆承受较高电压,长时间运行可能会造成电缆击穿,扩大事故范围;发生间歇性弧光接地产生谐振过电压可能造成线路绝缘子、避雷器击穿,配电所内高压熔断器、线路上的跌落保险烧损,造成事故范围扩大;发生单相导线断线落地时,还会危及经过接地点附近的人员及牲畜,尤其是在夜间发生时,会危及线路工区的巡视人员人生安全,造成人畜触电伤亡事故;严重的情况还会引起火灾,造成大面积停电,危机电网运行安全。
规程规定发生10KV系统接地故障后运行不能超过2小时。
如何能够及时准确判断电力线路10KV系统单相接地故障,并尽快组织相关供电工区查找处理,对于提高供电的安全性可靠性至关重要。
一、电力线路10KV系统单相接地故障的判断。
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。
铁路10KV电力系统一般采用不接地或经消弧线圈接地的模式,是小电流接地系统。
变电所10kV配电线路单相接地故障判断与处理

变电所10kV配电线路单相接地故障判断与处理摘要:曹庄变电所是我单位的一所自动化35kV变电所,釆用中性点不接地运行方式。
近几年来,随着供电网络不断增加,造成部分地区线路过长,易发生单相接地故障。
特别是在雨季、大风等恶劣天气条件下,单相接地故障发生比较频繁,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。
关键词:故障接地处理判断1 系统接地的特点(1)在中性点不接地系统中,单相接地是一种常见故障,多发生在潮湿、多雨天气。
发生单相接地后,故障相对地电压降低(金属性接地时为零),非故障两相的相电压升高(最大到线电压),并不破坏系统线电压的对称性,三相系统的平衡没有遭到破坏,因而不影响对用户的连续供电,这也是中性点不接地系统的最大优点。
(2)单相接地故障时电网不允许长期运行,因非故障的两相对地电压升高到线电压,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电,因而只允许电网继续运行1~2h。
2 故障现象分析与判断2.1单相接地按其接地性质分为:完全接地、不完全接地和间歇性接地等。
(1)发生一相完全接地时,即金属性接地。
相电压特征是一相电压为零,其他两相电压升高到线电压,结果判断为:电压为零相是接地相。
(2)发生一相不完全接地,即通过高电阻或电弧接地,相电压特征是一相电压降低,但不为零;另两相电压升高,大于相电压,但达不到线电压。
结果判断为:电压低的一相为接地相。
(3)间歇性接地,随击穿放电次数,三相电压表来回摆动,接地相电压时减、时增,非故障相电压时增、时减、或有时正常。
2.2下面对变电所的两例故障现象进行判断分析:(1). 故障现象一:2003年7月17日09:25分,曹庄变电所上空一阵巨大雷声过后,通过后台监控系统发出6kV母线A相接地信号,经检查:C相电压为零,A、B相电压升至6.2KV,用小电流接地仪探测出肖刘庄线路故障。
经检修人员抢修,反馈情况为:系终端杆A相避雷器击穿造成接地故障。
10KV线路单相接地故障判断与处理

10KV线路单相接地故障判断与处理摘要:随着我国经济在快速发展,社会在不断进步,由于生产需要,供电系统的馈出电缆线路在逐渐增多,系统发生单相接地故障的概率也就逐渐增大。
为了能够提高馈电线路的可靠性,快速的查找接地故障点,是解除该类故障的有效方法之一。
一般情况下对馈出线路进行定期的试验、巡检,是比较有效的辅助方法。
关键词:10KV;线路;单相接地;故障判断;处理引言单相接地是配电网最常见的故障,但由于中国配电网普遍采用中性点非有效接地方式,单相接地故障电流特征不如相间短路明显,单相接地选线、选段和保护遇到很大困难,因电弧长期存在而导致的严重事故并不罕见。
单相接地故障处理应包含:及时可靠熄灭电弧、永久性接地和瞬时性接地判别、选线和选段跳闸、单相接地区段隔离和下游健全区域恢复供电这5个方面内容。
在配电网单相接地选线和区段定位方面已经取得了许多研究成果,如稳态量法、暂态量法和注入法等。
由于消弧线圈只能补偿工频容性电流,为了可靠熄灭电弧,这些方法均需要采取跳闸措施,对供电可靠性产生了不利影响。
故障相接地型(又称为主动转移型)熄弧装置为及时、可靠地熄灭单相接地电弧开辟了新的途径,它不需要跳闸就可以熄灭电弧,瞬时性接地时可以不影响连续供电,已在爱尔兰、捷克等欧洲国家应用,近年来也在国内浙江、辽宁、江苏、陕西等的电力系统中得到应用,并列入国家电网有限公司推荐采用的方式之一。
但是已有故障相接地类产品更多关注的是熄弧和选线问题,对于单相接地故障的自动选段跳闸问题未作深入探讨。
此外,在不借助通信手段实现单相接地区段隔离和下游恢复供电方面的研究较少。
1单相接地故障处理现状在小电流接地系统中,10kV线路单相接地故障是配电系统中最常见的故障,多发生在潮湿、大风和雷雨天气,由树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线及小动物危害等诸多因素引起。
单相接地不仅影响对用户的正常供电,而且可能产生过电压烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。
10kV配电网单相接地故障及处理措施

10kV配电网单相接地故障及处理措施摘要:配电网络作为直接面向电力用户的关键供电环节,其安全与稳定的运行直接关系到供电网络的供电质量。
但是在实际的运行过程中,配电网络往往会受到各种故障的影响,尤其是单相接地故障严重威胁着配电网络的安全与平稳运行。
因此准确且快速的对配电网单相接地故障进行定位与处理,具有相当重要的意义。
本文首先介绍了10kV配电网单相接地故障选线方法,然后详细论述了10kV配电网单相接地故障定位方法。
并以此为依据总结出了一套切实可行的单相接地故障定位与处理方法。
关键词:电网故障;10kV配电网;单相接地故障;故障处理随着我国社会经济的发展水平的不断提高,人们对于供电的质量与稳定性提出了更高的要求。
而配电网络作为直接面向电力用户的关键供电环节,其安全与稳定的运行直接关系到供电网络的供电质量。
但是在实际的运行过程中,配电网络往往会受到各种故障的影响,尤其是单相接地故障严重威胁着配电网络的安全与平稳运行。
另外由于10kV配电网络所处的环境十分复杂,存在相当多的配电线路分支,一旦发生单相接地故障,一般很难确认故障的线路。
此外发生故障的位置电流相对较小,难以获得较强的故障信号,这也为单相接地故障的定位与处理带来很大的困难。
一、10kV配电网单相接地故障选线方法根据判断信号模式的不同,10kV配电网单相接地故障选线方法可以分为主动信号法和被动信号法两种。
其中主动信号法是将某种频率的信号注入配电网内,并针对该信号进行检测,从而完成单相接地故障的选线工作。
主动信号法注入的信号可以分为可变频率信号和单一频率信号。
而被动信号法具体可以分为故障稳态信息法、故障暂态信号法和综合信号法。
基于故障稳态信息进行选线,首先就可以针对出线的线路,逐一进行断电,进而检测中性点的零序电压。
然后与正常情况进行对比,从而完成选线。
这种方法的选线准确率较高,但是选线的速度较慢,且工作量大,同时会对供电的稳定性产生影响。
然后还可以根据消弧线圈的失谐度,对正常状态下出线线路中零序回路的零序导纳进行计算,以此作为参考值。
10kV线路接地故障判断及处理

10kV线路接地故障判断及处理10kV线路接地故障是指线路中出现接地故障,即电流通过接地点返回到地面,导致线路运行异常。
它可能引起电压异常、短路、线路损耗等问题,严重时还可能造成设备损坏、事故发生。
因此,及时判断和处理10kV线路接地故障非常重要。
一、10kV线路接地故障判断方法1.运行异常指标:通过监测线路运行指标,如电压、电流等,当线路运行数据明显异常时,要警惕接地故障可能存在。
例如,电压突降或持续下降、电流过高或异常波动等。
2.视觉检查法:巡视线路时,观察线杆、绝缘子、导线等是否存在异常现象,如绝缘子爆裂、漏电现象等,这些都可能是线路接地故障的提示。
3.阻抗测试法:使用专业的测试仪器对线路进行阻抗测试,通过测量线路的绝缘阻抗,可以判断线路是否存在接地故障。
4.接地电缆测试法:通过对接地电缆进行测试,检测线路的接地电阻来判断是否存在接地故障。
当接地电阻明显增大时,可能存在接地故障。
二、10kV线路接地故障处理方法1.确定故障点位置:通过各种判断方法找到接地故障的具体位置。
一般可以使用线路位置指示器、多功能故障指示器等设备帮助确定故障点位置。
2.隔离故障点:确定故障点位置后,需要隔离故障段,防止故障传导扩大,并向上级报告,开始处理故障。
3.消除故障原因:根据接地故障的原因,采取相应的处理措施进行修复,如更换破损的绝缘子、修复漏电现象等。
4.清理现场:在故障处理完成后,需要对现场进行清理,确保线路正常运行。
清理过程中应注意安全,避免二次事故的发生。
5.故障分析:对接地故障进行分析,总结经验教训,并采取相应的预防措施,减少接地故障的发生。
总之,及时判断和处理10kV线路接地故障对于保障电网运行安全和设备的正常运行至关重要。
通过运行异常指标、视觉检查法、阻抗测试法、接地电缆测试法等方法进行判断,隔离故障点、消除故障原因,并进行故障分析,可有效地解决10kV线路接地故障问题。
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法

试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法10kV电力系统是电力系统中常见的一种电压等级,而单相接地故障是在电力系统中经常发生的故障之一。
接地故障的发生会对电力系统的安全稳定运行造成影响,因此对接地故障的分析和处理显得尤为重要。
本文将从10kV电力系统单相接地故障的原因、特点、分析方法以及处理方法进行论述,希望能给读者提供一定的参考和帮助。
一、10kV电力系统单相接地故障的原因:在10kV电力系统中,单相接地故障的原因可能有很多,主要包括以下几个方面:1.设备老化:电力系统中的设备如变压器、开关、断路器等随着使用时间的增加会逐渐老化,老化设备可能造成电气绝缘的减弱,导致接地故障的发生。
2.操作失误:操作人员在操作设备的过程中,如果操作不当或疏忽大意,可能会导致设备出现故障,进而引发接地故障。
3.外部环境影响:外部环境的影响也是引发单相接地故障的重要原因,比如雷击、动物触碰、植被生长等都可能导致接地故障的发生。
二、10kV电力系统单相接地故障的特点:1.电压波动:在接地故障发生后,电压波动较大,甚至可能导致电力系统的停电。
2.过流保护动作:接地故障引起的过电流可能会导致过流保护装置的动作,从而影响电力系统的正常运行。
3.设备振动和声响:接地故障造成的故障电流通过设备会产生振动和声响,这也是接地故障的一个特点。
4.绝缘破坏:接地故障可能导致电气设备的绝缘破坏,进而影响设备的正常运行和安全性。
三、10kV电力系统单相接地故障的分析方法:1.现场检查:一旦接地故障发生,首先需要进行现场检查,查找故障点的具体位置,可以通过巡视设备、检测电流及电压等方式进行检查。
2.故障特征分析:通过对接地故障特征的分析,比如电压波动、设备振动和声响等特点,可以初步确定接地故障的性质和范围。
3.设备运行参数分析:对相关设备的运行参数进行分析,比如电流、电压、功率因数等参数的变化,以确定接地故障的具体原因和影响。
4.数据记录分析:通过对电力系统运行数据的记录进行分析,可以找出故障点并确定故障原因,以便制定相应的处理方案。
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法
试论10kV电力系统单相接地故障分析与处理方法10kV电力系统是电力系统中重要的一部分,它的稳定运行对于整个电力系统具有重要意义。
随着设备老化和环境变化,电力系统单相接地故障的发生是不可避免的。
针对10kV 电力系统单相接地故障的分析和处理方法就显得尤为重要。
本文将围绕这一主题展开讨论,希望能为相关人士提供一些帮助和参考。
我们需要明确10kV电力系统单相接地故障的概念。
所谓单相接地故障即是在三相电力系统中,某一相与地之间发生故障,导致电流通过接地途径流回电源,出现单相接地短路。
这种故障一旦发生,将给电力系统的运行带来严重影响,甚至可能导致断电事故的发生。
1. 故障的表现我们需要了解10kV电力系统单相接地故障的表现。
在系统发生单相接地故障时,通常会出现相应的保护动作,如跳闸、报警等。
现场设备也会有明显的异常现象,比如发生接地故障的相的电压会下降,而其它两相正常工作。
我们需要对10kV电力系统单相接地故障的原因进行分析。
这其中可能包括设备老化、外部环境因素、人为操作失误等多种因素。
只有找到故障的原因,才能有针对性地进行处理和修复。
我们还需要对10kV电力系统单相接地故障的影响进行分析。
这种故障一旦发生,将会影响整个系统的稳定运行,对生产、居民生活等都会带来不利影响。
及时发现和处理单相接地故障就显得尤为重要。
1. 快速定位针对10kV电力系统单相接地故障,第一步就是要快速定位故障点。
可以通过巡视、测量等手段来确定接地故障点的位置,尽快找到故障点有利于后续的处理和修复工作。
2. 保护动作处理一旦发生单相接地故障,系统的保护装置将立即起作用并进行保护动作。
此时需要对保护动作进行处理,包括重新合闸、检修、复归等工作,以确保系统的正常运行。
3. 故障隔离在确认故障点后,需要进行故障隔离工作。
这包括切断故障点所在的线路或设备,并进行安全接地,以确保人员和设备的安全。
4. 故障修复需要对故障点进行修复工作。
这可能涉及更换损坏的设备、修复线路等工作。
浅谈10kV配电线路单相接地故障及处理措施
浅谈10kV配电线路单相接地故障及处理措施摘要:随着供电方式的改变,对配电线路的故障分析和处理工作进行了进一步的加强,使配电线路得以更加可靠、安全地供电。
经过近年的改造,抗台风及防雷能力得到增强,但10kV线路单相接地故障仍时有发生。
尤其是在较为恶劣的环境下更是故障频发。
本文对10kV配电线路单相接地的故障分析,提出相关的处理措施。
关键词:10kV;配电网;单相接地;接地故障1分析10kV线路故障1.1检测10kV线路单相接地发生的故障如果在10kV配电网的线路中发生了单相接地故障,那么在变电站小电阻接地系统中,10kV高压柜内的继电保护装置就会检测到故障并发出接地信号,继电保护装置将零序保护动作跳闸;在经消弧线圈接地系统中,则只发出告警信号,变电站巡检中心一旦接收到告警信号,就会及时采取相关措施,必要时立即将故障线路断停,最后经由配电线路维修人员进行接地故障查找和处理。
1.2分析10kV线路单相接地故障所产生的原因在10kV配电线路中,往往会发生单相接地的故障,经过分析得出其产生的原因包括:通常会遇到裸导线与绝缘子固定不牢,产生脱落,使得裸导线掉在横担上,这样就造成了绝缘导线与树枝相互触碰,导线在风作用下或导线舞动引起绝缘层的破坏从而发生单相接地;位于配电变压器的10kV熔断器或者是避雷器被击穿;10kV线路中所使用的配电变压器当出现击穿高压绕组单相绝缘时便会发生故障;除此之外,由于线路周围环境的影响因素较为复杂,也会出现一些不明的因素造成单相接地故障。
1.2.1外力破坏。
此种破坏主要是有以下三种方式:首先是小动物的破坏,主要是老鼠,这类占最多;其次是比如塑料袋、风筝、气球等飘挂物与线路搭接在一起产生的故障;另外是由于鸟类对线路的造成的损坏,为了尽量避免产生此类破坏,就需要线路维护工作人员在进行线路运行维护时注意对鸟类等小动物严加防护,可以通过在线路上添加一些绝缘护套来防止此类事故的发生。
1.2.2导线原因。
浅谈10kV接地故障的判断与处理
浅谈10kV接地故障的判断与处理10kV接地故障是电力系统中常见的故障之一,它可能会带来严重的安全隐患,因此及时的判断和处理是非常重要的。
本文将从10kV接地故障的判断和处理两个方面进行讨论。
一、10kV接地故障的判断1. 现场巡检当接到10kV接地故障的报警后,立即组织现场巡检。
巡检人员需全面检查故障线路的各个部位,包括线路支持设施、绝缘子、导线等。
他们需要注意观察线路是否有烧毁、断裂、松动等情况,还需注意观察线路附近是否有异常情况,如烟尘、火花等。
这些都可能是10kV接地故障的线索。
2. 检测设备现代电力系统已经普遍配备了各种检测设备,如故障指示器、故障录波器等。
当系统出现接地故障时,这些设备会自动记录下相应的故障信息,包括故障发生的时间、地点、故障类型等。
这些信息对于判断故障的原因和性质非常重要。
3. 红外热像仪检测红外热像仪是一种常用的无损检测设备,它可以通过红外线检测目标物体的热量分布情况。
当电力系统出现接地故障时,会产生一定的热量,通过红外热像仪可以及时发现故障点,为故障的处理提供重要的参考。
4. 地面电位测试接地故障导致地面电位升高是常见现象,可以通过测试地面电位的高低来初步判断接地故障的位置和范围。
当地面电位超过正常范围时,应迅速对发生故障的区域进行具体的检测和处理。
1. 切断故障点当确定了10kV接地故障的位置后,第一步是及时切断故障点。
根据实际情况,可以采取手动跳闸或远方自动跳闸等方式,切断故障线路,防止故障的扩大和二次事故的发生。
2. 确定故障原因处理故障的关键在于找到故障的原因,只有找到了故障的原因,才能有效地处理故障,预防类似故障再次发生。
在确定故障原因的过程中,需要根据系统记录的信息和现场观察,全面彻底地检查故障线路的各个部位,追溯故障发生的可能原因。
3. 进行维修和恢复一旦确定了故障原因,需要立即组织人员进行维修和恢复工作。
这包括更换受损的设备和部件,修复烧毁的线路,恢复接地系统的正常运行等。
10千伏线路单相接地故障的分析判断和处理方法
10千伏线路单相接地故障的分析判断和处理方法摘要:为提高电能质量,减轻电力部门供电压力,近年来,各地电网不断升级,但由于受到资金短缺,电力技术不达标,设备老化等诸多因素的影响,导致部分地方的配电线路得不到根本性的解决。
其中,电路单相接地发生是线路故障的主要原因之一,且在一定程度上得不到妥善处理。
本文将通过对10千伏线路单相接地故障进行简要分析,并提出相应的处理方法,以供参考。
关键词:单相接地故障分析处理方法危害电网工程改造的实施虽然在一定程度上缓解了电力不足的困扰,但在我国许多地区都还是采用小电流接地的电网方式,由于其系统的不完整,导致经常发生单相接地的故障,从而不仅使得供电效率得不到一定程度的提高,还影响了电力系统整体的稳定性,减少了系统设备的使用寿命。
因此,了解单相接地故障的危害,并从根本上解决、预防这类似的故障已经成为了相关部门的重要任务。
一、单相接地的故障原因分析(一)外部环境的破坏外部环境的破坏主要包括由于建筑施工的不慎或违规操作导致的地下电缆断裂,高空作业可能导致的碰线放电,以汽车为代表的重型机械对电杆等供电装置的破坏以及台风、闪电、地震等自然灾害可能对供电系统造成的毁灭性打击。
其中,前面几项以人为主体的破坏可以通过严格监督以及人自身的调节来进行弱化甚至避免。
而对于自然灾害的破坏则只能通过一定科学的手段来进行预防,但由于科学技术的限制以及部门之间缺乏相应的合作导致自然灾害对电力设备的损坏并不能从真正意义上得到有效处理。
(二)系统设备的原因系统设备的原因不仅包括设备本身以及线路的老化,还包括前期线路设计的不合理和供电系统的不完善等。
系统设备长期工作,没有专人进行定期检查和管理,使得系统设备在每天的高强度运作下变得逐渐迟钝、老化,在遇到一定的突发情况后,很容易导致设备的软件系统崩溃或者硬件设施的报废。
而线路布局的不合理也往往是10千伏线路单相接地故障的重要原因之一。
错综复杂的电路在露天场所长期工作之后很容易造成线路杂糅,甚至脱落等诸多问题,继而导致线路单相接地,因此保证系统设备的正常运作从某种意义上来说就是预防线路单相接地的必要手段。
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10kv系统发生单相接地及PT断线的判断与处理
第一节10kv系统发生单相接地的判断与处理
一、发生单相接地故障的特点
中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,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,这种系统被称为小电流接地系统。
在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时故障,多发生在潮湿、多雨天气。
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,系统仍可运行1—2h。
这也是小电流接地系统的最大的优点。
但若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压可升高根号3倍,可能引起绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常供电;也可能使电压互感器铁芯严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。
同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
二、发生单相接地故障现象分析与判断
下面是一台三相五芯柱电压互感器接图。
如图所示接成Y0/Y0/Δ。
接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。
辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。
当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。
当某一
相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。
⑴完全接地。
如果发生A 相完全接地,则故障相的电压降到0,非故障相的电压升高到线电压。
此时,电压互感器开口处出现110V 电压,电压继电器动作,发出接地信号。
⑵不完全接地。
当发生一相(如 A 相)不完全接地,即通过高电阻或电弧接地时,中性点位移。
这时,故障相的电压降低,但不为0;非故障相的电压升高,且大于相电压,但不大于线电压。
电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。
⑶电弧接地。
如果发生A 相完全接地,则故障相的电压降低,但不为0,非故障相的电压升高到线电压。
此时电压互感器开口三角处出现100V 电压,电压继电器动作,发出接地信号。
⑷串联谐振。
由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。
⑸绝缘监测仪表的中性点断线时电网发生单相接地。
现象为:
三相电压正常,但接地信号已发出。
这是由于系统确已接地,但因电压表的中性点断线,故绝缘监测仪表无法正确地表示三相电压情况。
此时,电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。
三、发生相接地故障的原因分析
10kV 配电线路在实际运行中发生单相接地故障主要有以下几种原因:
⑴导线断线落地或搭在横担上,配电变压器高压引下线断线。
⑵导线外力破坏砸断线造成单相接地。
⑶配电变压器台上高低压线路交叉、导线风偏过大,与建筑物距离过近。
⑷配电变压器台上的10kV 避雷器或10kV 熔断器绝缘击穿。
⑸配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地,熔断器老化或熔丝和设备不匹配造成熔断器不跌落。
⑹线路雷击造成绝缘子击穿、脱落线路对杆塔放电、线路烧断发生单相接地。
⑺线路上的分支熔断器绝缘不良,不跌落。
⑻空气湿度大时树木对导线距离不够、鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝、风筝等)、其它偶然或不明原因。
⑼地埋电缆单相接地或受外力破坏造成永久损伤。
在以上诸多种原因中,导线断线、绝缘子击穿和地埋电缆单相接地或受外力破坏造成永久损伤是发生配电线路单相接地故障最主要
的原因,对近几年来单相接地故障原因统计,上述三种原因占总故障原因的80%以上。
四、发生单相接地故障的预防办法
对于配电线路单相接地故障,可以采取以下几种方法进行预防,以减少单相接地故障发生:
⑴提高配电网绝缘强度,更换裸导线为绝缘导线。
⑵对配电线路定期进行巡视,主要是看导线与树木、建筑物的距离,电杆顶端是否有鸟窝,导线在绝缘子中的绑扎或固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,拉线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等、对在巡视中发现的问题和缺陷要及时的处理和上报。
⑶对线路有严重危害地段要加强巡视周期。
⑷对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器等设备定期进行绝缘测试,不合格及时更换。
⑸对配电变压器定期进行试验,对不合格的配电变压器进行维修或更换。
⑹在主线路每隔1-2KM装设分段开关和分支配电线路上加装分支开关,缩小故障范围,减少停电面积和停电时间,有利于快速查找故障点。
⑺运行单位严格把好新设备投运验收关,特别是电缆线路的隐蔽工程和电缆标示桩。
⑻市区线路应采用环网供电的方式,减少故障停电范围。
⑼广泛宣传安全用电知识,尽量减少外力破坏。
五、发生单相接地故障后的处理办法
当配电线路发生单相接地后,在上级调度人员指挥下,运行维护人员应立即组织人员巡视线路,查找故障点,在查找过程中可以采取分片、分段、分支、分设备的“排除法”。
⑴充分发挥联动机制,动员广大用电客户,如发现用电设备有异常及时沟通,减少运行维护人员查找故障的时间。
⑵断开线路第一道开关,组织运行维护人员重点排查这段线路。
如线路无异常则向调度申请试送前端线路。
⑶如线路试送成功则说明故障点在这段线路的下一段,可采用相同的方法尽快找到故障点并消除。
⑷如查找发现线路的故障点在线路的中段,运行维护人员应讯速向调度汇报,在调度的命令下断开上一级和下一级开关,隔离故障段,采用环网供电方式尽量缩小停电范围。
同时组织人员迅速抢修。
⑸对电缆线路可采用先进行隔离后逐个排除的方法进行查找。
如果上述办法未查找到故障点,可请求上级调度对故障线路试送电一次,如成功,则可能是其他不明偶然原因造成,不成功,则用“排除法”继续查找,直到查找到并消除故障为止。
第二节 10kV变配电所中PT断线的判断与处理
一、利用电压表指示判断系统故障
当发生接地故障时,配电值班员先解除音响,根据事件追忆显示内容及三相电压表指示来判断是单相接地故障还是PT断线故障;
1.如是单相接地故障现象:
(1)预告音响(警铃响),有故障相的电压测控信号装置及线路测控保护装置显示故障报警灯亮,事故追忆显示单相接地;
(2)发生间歇性接地故障,接地相电压时减、时增,非故障相电压时增、时减,或有时正常。
(3)发生完全接地故障时,三相电压表指示不同,接地相电
压为零或接近零,非故障相电压升高至线电压且持久不变。
(4)相关馈线柜的高压带电显示器接地相灯不亮或时亮、时暗。
2. 如是PT断线,则根据
二、PT断线的处理方法
1.电压互感器低压侧熔断器熔断一相时
当电压互感器低压侧熔断器熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,其它两相电压不变,电压回路断线信号动作,功率表,电能表读数不准确。
当用电压开关切换电压时,三相电压不平衡。
此时。
应按以下步骤进行处理。
(1)解除音响信号;
(2)退出电压互感器所带的保护(失压保护)和自动装置(通过投退软压板或保护连片实现)。
软压板的投退正常情况在后台机上进行操作,若后台机因故不能正常进行软压板投退操作时,在保护测控装置上进行软压板投退操作。
因各配电所情况不一样,软压板的投退应执行本所操作程序;
(3)向调度汇报操作情况,等候处理;
(4)根据调度命令进行处理;
(5)检查电压互感器低压熔断器,如已熔断,对熔断器进行更换。
若再次熔断,要查明原因,且不可将其容量随意增大;如熔断器完好时,可检查电压互感器低压回路接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象、航空插头接触是否良好。
2.电压互感器高压熔断器熔断一相时
当电压互感器高压熔断器熔断一相时,熔断相的接地电压表
指示接近零,其它两相电压正常或略低,功率表、电能表读数不准确。
熔断相的线电压偏低,三相电压不平衡,此时,应按以下步骤进行处理:
(1) 手车式高压开关柜
①解除音响信号;
②退出电压互感器所带的保护与自动装置(通过投退软压板或保护连片实现)
③向调度汇报操作情况,等候处理;
④根据调度命令进行相关的操作处理;
⑤将手车退至间隔外进行更换;
⑥用万用表电阻档测量所装熔断器导通正常。
(2) 固定式高压开关柜
①解除音响信号;
②退出电压互感器所带的保护(失压保护)与自动装置(通过投退软压板或保护连片实现);
③向调度汇报操作情况,等候处理;
④根据调度命令进行处理;
(3) 更换高压熔断器所采取的安全措施有:
①若作业时,人体与带电体之间的最小安全距离符合规定(无安全遮拦6-10KV:700mm;10-35KV:1000mm),断开电压互感器柜两侧隔离开关使电压互感器退出运行,在进出线上分别进行验电、接地封线并短封二次后,对熔断相熔断器进行更换;
②人体与带电体之间的最小安全距离不符合上述规定距离,除断开电压互感器柜隔离开关使电压互感器退出运行外,还要将相应系统进行停电,从各方面断开电源,在相应进出线上分别进行验电、接地封线并短封二次后,对熔断相熔断器进行更换。
③进行上述操作时,必须按劳保着装,戴安全帽、绝缘手套,穿绝缘靴,一人操作,一人监护。
④更换高压熔断器倒闸作业程序应依据本所更换高压熔断器停电作业工作票操作程序执行。