35kV及以上电网供电可靠性分析
35kV变电站继电保护技术探讨

35kV变电站继电保护技术探讨35kV变电站属于基层供电的主要设施,其安全运行对于人们的生产生活影响意义重大,一直以来也引起了较多人群的关注。
作为变电站中重要的组成模块继电保护设施,对于变电站整体的安全运行影响意义深远。
针对35kV变电站中存在的继电保护技术,以及整体的运行状态,文章进行了简要的分析。
标签:35kV变电站;继电保护;技术探讨日常生活中人们所应用的家用电器,通常情况下额定电压都为220V或者380V。
35kV变电站的输出电压正为220V和380V,作为需求量巨大的220V电压和380V电压,其安全性和稳定性也引起了较多人群的注意。
35kV变电站中继电保护问题,随之突显了出来。
作者针对35kV变电站继电保护技术,进行简要的分析研究,以期能为我国35kV变电站继电保护技术的应用提供参考。
1 35kV变电站变电站即为改变电压的场所,发电厂发出电力经过输电线路进行传输,为了把将电力输送到距离较远的地区。
工作人员会在发电厂输出电力时,将电力整体电压升高变为高压电。
随后通过电网进行输送工作,电网输送进入变电站。
变电站将高压电电压降低,再经过电网输送到用户端。
其中按照规模大小和电压等级区分,电压在110kV以上的称之为变电站,110kV以下的则称之为变电所,两种类型的变电站主要的工作为电力的升压或降压[1]。
35kV变电站为低压变电所,主要输出的电压为220V和380V。
主要应用于居民用电和小型工厂用电,普遍存在于居住区和小型工厂等地。
35kV变电站在运行的过程中,人们将所有运行的设备大体上分为两类设备。
分别为一次设备和二次设备。
其中涉及到的一次设备有:变压器、隔离开关、断路器、电流互感器、接地开关、电压互感器、母线、避雷器、电容器等电器设备。
二次设备主要是保护、计量、遥控、测量、遥视、五防等方面组成。
2 继电保护电力设备在运行的过程中,系统故障问题经常出现。
为了保障整体设备的安全运行,以及设备损毁方面的顾虑。
35kV架空电力线路的常见事故及其防范措施

科技视界Science &Technology VisionScience &Technology Vision 科技视界架空电力线路在电网中起着电能输送及分配的作用,因其结构简单、建设费用低、运行维护方便等特点,得到广泛的应用。
但因其常年处于露天环境中,极易受不同气候环境、自然灾害、树木生长及外力破坏的影响,给电力线路的安全运行带来危害,根据这几年来线路运行情况统计,带来线路运行事故的主要原因有以下几种:(1)线路本体存在缺陷。
主要发生在那些已经长年运行,线路各元件的材质老化、锈蚀,导线线径已无法满足负荷要求,又缺乏常规维护检修的线路上。
由于负荷增长过快,线径过小,使线路长期处于不经济运行状态,久之,导线严重发热,在薄弱环节跳火烧断导线或跳线,引起相关事故。
主要表现有导线发热,在薄弱环节跳火烧断导线或跳线;杆塔裂纹,拉线锈损在自然条件作用下引起倒杆;此外导线驰度不平衡,接地电阻不符要求,绝缘子脏污等等,引起的线路种种事故。
在新建线路中因施工工艺、方法错误,设计中存在问题也会引起各种事故。
(2)线路运行管理工作存在漏洞百出。
线路巡视不到位,消缺工作超周期,导致线路缺陷扩大,从而引起线路事故。
(3)自然灾害。
由于沙尘、洪水等自然灾害因素影响,引起导线震荡、联线、断线或倒杆。
(4)树木。
线路通道的树木由于清障不力,或其它原因影响,末能达到线路通道保护区域要求,刮风时树枝碰线引起线路瞬时接地;伐树时由于线路带电,采取的安全措施不到位,使树倒在导线上,或树枝搭落导线上造成相间短路。
(5)外力破坏。
外力破坏引起电力线路事故也很多,主要表现有车辆踫撞电杆造成倒杆、断杆等事故;放风筝时,踫到导线或断线风筝缠绕在导线上引起的事故。
塔材、金具被盗引起倒杆或倾斜;杆塔边挖土、放炮,基础被破坏,引起倒杆;违章建筑施工过程中工具或材料踫触导线引起线路接地或短路。
(6)雷击。
由于雷击原因引起瓷瓶击穿或爆裂、断线、避雷器击穿等导致线路跳闸。
浅谈35kV开关柜内部放电的原因分析及处理

浅谈35kV开关柜内部放电的原因分析及处理【摘要】35kV开关柜内部放电是电力系统中常见的问题,可能会导致设备损坏和电网事故。
本文首先对35kV开关柜内部放电进行了概述,包括其危害和影响。
接着分析了35kV开关柜内部放电的原因,主要包括绝缘不足、电压过高等因素。
针对这些原因,提出了一些处理方法,如增加绝缘检测和定期检修等。
最后强调了对35kV开关柜内部放电问题的重视,指出只有认真对待这个问题,才能保障电力系统的安全稳定运行。
通过本文的分析和讨论,可以更好地了解和处理35kV开关柜内部放电问题,确保电网运行的可靠性和安全性。
【关键词】35kV开关柜、内部放电、原因分析、处理方法、重视。
1. 引言1.1 35kV开关柜内部放电概述35kV开关柜是电力系统中常见的重要设备,用于控制和保护电路以及实现电能的传输和分配。
在长时间运行过程中,35kV开关柜内部可能会出现放电现象,这是一种不稳定的局部放电现象,可能会对设备造成损坏,甚至引发事故。
35kV开关柜内部放电通常是由于设备局部绝缘不良,介质损坏或受潮导致的电气击穿等原因引起的。
本文将就35kV开关柜内部放电的原因进行分析,并介绍处理方法,以引起对35kV开关柜内部放电问题的重视。
希望通过本文的介绍,能更好地了解和解决35kV开关柜内部放电问题,确保设备和电力系统的安全稳定运行。
2. 正文2.1 35kV开关柜内部放电原因分析1. 绝缘受损:35kV开关柜内部放电的一个主要原因是绝缘系统的受损。
绝缘系统可能因为长期使用或者外部环境的影响而出现老化、裂纹或击穿等问题,导致绝缘性能下降,从而引发放电现象。
2. 湿度过高:在潮湿的环境下,35kV开关柜内部可能出现湿气积聚的情况。
湿度过高会导致绝缘材料的绝缘性能下降,增加放电的可能性。
3. 污秽导电:开关柜内部可能存在灰尘、污垢等污染物,这些污染物在绝缘表面形成导电通路,从而引发放电现象。
4. 设备故障:35kV开关柜内部的设备在长期运行中可能出现故障,如接触不良、松动等,这些故障会增加放电的风险。
《供电系统用户供电可靠性评价规程》.

ICS备案号:中华人民共和国电力行业标DL/T 836 —2003供电系统用户供电可靠性评价规程Reliability evaluation code for customer service in power supplysystem中华人民共和国国家经济贸易委员会 发 布目次前言 (II)1范围 (3)2术语和定义 (3)3基本要求 (7)4评价指标与计算公式 (7)5填报的有关规定 (13)6统计报告 (14)附录A(资料性附录)停电性质分类中英文对照...............................................22 附录B(资料性附录)供电系统用户供电可靠性指标中英文对照.................................23 参考文献.....................................................................26前言供电系统用户供电可靠性评价是电力可靠性管理的一项重要内容。
供电系统用户供电可靠性评价规程对供电系统用户供电可靠性的统计、评价规定了相应的技术要求和方法。
本标准是在《供电系统用户供电可靠性评价规程(暂行)》的基础上,经过多年的使用、修改、完善修编而成。
本标准实施之日起,代替原电力工业部《供电系统用户供电可靠性评价规程(暂行)》(电可1998[02])。
本标准对供电系统用户供电可靠性评价和统计作了详细的规定。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由电力行业可靠性管理标准化技术委员会提出、归口并负责解释。
本标准起草单位:中国电力企业联合会电力可靠性管理中心。
本标准的主要起草人:蒋锦峰、胡小正、赵凯、黄幼茹、刘华、贾立雄。
供电系统用户供电可靠性评价规程1范围本标准规定了供电系统用户供电可靠性的统计办法和评价指标。
本标准适用于我国境内的所有电力供应企业对用户供电可靠性进行统计、计算、分析和评价。
35kV供电系统单相接地合环操作时线路跳闸事故分析及整改措施

35kV供电系统单相接地合环操作时线路跳闸事故分析及整改措施发布时间:2022-03-10T08:26:33.206Z 来源:《科技新时代》2022年1期作者:张月萍[导读] 在35kV供电系统中,单相接地故障发生频率较高。
通过对35kV马中线线路发生单相接地故障,采用合环方式不停电转移负荷,继而发展为相间短路、相应保护动作跳闸的事件进行分析,提出整改措施,对今后焦煤电网小电流接地系统发生单相接地故障的处理具有借鉴意义。
(河南能源焦煤公司供电处河南焦作 454150)摘要:在35kV供电系统中,单相接地故障发生频率较高。
通过对35kV马中线线路发生单相接地故障,采用合环方式不停电转移负荷,继而发展为相间短路、相应保护动作跳闸的事件进行分析,提出整改措施,对今后焦煤电网小电流接地系统发生单相接地故障的处理具有借鉴意义。
关键词:35kV供电系统;单相接地;合环操作;线路跳闸;事故分析;整改措施35kV供电系统中,单相接地故障是发生频率较高的故障之一,调度人员在处理单相接地故障时,需根据系统运行方式采取合环不停电转移负荷操作,对用户不间断供电,提高供电可靠性,消除停电对用户造成的损失。
但是合环时增大的电流,会对线路中绝缘薄弱点造成冲击,极有可能引发单相接地甚至短路跳闸事故。
为此,本主以中马变电站马中线为例,就35kV供电系统单相接地合环操作时产生线路跳闸事故进行详细分析,并提出了具体的整改措施。
1事故前运行方式中马变电站运行方式是,35kV马中线来自国网供电,35kV小中线运行来自自网供电。
35kV马中线运行通过35kV南母向中1#主变、6kVⅠ段母线供电;35kV小中线运行通过35kV北母向35kV中2#主变、6kVⅡ段母线供电。
35kV千中线充电备用至35kV南母。
如图1所示。
图2 事故前时马变电站系统图3事故原因分析3.1合环不停电转移负荷分析电网合环不停电转移负荷,即通过合上35kV千中2开关,实现线路之间负荷不停电转供的过程。
架空输电线路常见故障分析与防范措施

架空输电线路常见故障分析与防范措施摘要:对近几年广东阳山地区35kV和110kV架空输电线路的常见故障进行分类举例和分析,并从设计、施工、运行三个阶段对架空输电线路的反事故措施进行探讨,以提高35kV和110kV架空输电线路的安全稳定运行水平,提高供电可靠性。
关键字:输电线路故障分析接地措施近几年,架空输电线路故障时有发生,造成大面积停电,极大地影响用电户的正常生产和生活。
现就35kV和110kV架空输电线路的常见故障进行分析,并对35kV和110kV架空输电线路故障防范措施进行探讨,以提高电网安全稳定运行水平,提高供电可靠性。
1 35kV和110kV架空输电线路基本情况1.1 地理位置,气候条件阳山县位于粤北,属于山区,80%为山地,森林覆盖面积大,气温冬冷夏凉,空气清新,属亚热带山区型气候。
1.2 线路功能,运行特点35kV和110kV架空输电线路主要起着连接各发电站和变电站使系统联网,输送电能的作用,是阳山县域电网主干道,电力大动脉。
阳山电网结构薄弱,部分线路残旧并且采用的是钢筋混凝土杆,7条35kV线路运行年限接近30年,其中一条110kV和两条35kV线路运行年限超过40年,输电线路主要架设在连绵起伏的山上,线路长,跨越范围广,基本贯穿全县各个乡镇。
1.3 电网建设与故障防范形势随着经济社会发展,电力需求不断增加,35kV和110kV线路逐步大幅度改造,电网结构在不断改进。
至2010年年底35kV和110kV 输电线路全长由2009年的390.907增加到433.927公里,110kV网构达到N-1要求。
预计“十二五”结束,35kV输电线路混凝土杆全部换为铁塔,35kV网构达到N-1要求,输电线路全长超过500公里,输电线路故障防范面临更多挑战。
2 35kV和110kV架空输电线路常见故障及典型事例2008年年初至2011年3月阳山地区架空输电线路接地故障较多,综合这段时间实际情况来看,主要有线路结冰、雷击、大风、设施质量、设施被盗、树木触线等六个方面的原因,以下就六个方面进行典型故障举例:2.1 线路结冰严重,杆塔失稳2008年年初,阳山地区输电线路普遍结冰,地势较高输电线路严重结冰,35kV官大线倒杆3座、35kV黎大线倒杆7座、35kV黄燕线6座、35kV太杨线倒杆6座和110kV阳电线倒杆塔28座和出现不同程度断横担、断线现象。
分析35kV输电线路运行检修方法

分析35kV输电线路运行检修方法35kV输电线路是电力系统中的重要组成部分,承担着输电任务。
为了保证输电线路的正常运行,必须进行定期的检修和维护。
本文将分析35kV输电线路的运行检修方法。
35kV输电线路的运行检修应遵循以下原则:1. 安全第一:在进行线路检修时,必须始终将安全放在首位,严格按照操作规程进行作业,做好安全防护措施,确保人员安全。
2. 规范操作:检修人员必须熟悉线路的结构和工作原理,按照相关标准和规范进行操作,确保操作的准确性和有效性。
3. 预防性维护:除了定期的例行检修之外,还应进行预防性维护,及时发现和排除潜在的故障隐患,确保线路的稳定运行。
1. 巡视和巡护:定期巡视线路,检查杆塔、绝缘子等设备的状态,发现问题及时修复。
定期巡护线路,检查线路距离,发现树木、建筑物等与线路的安全距离不符的情况,及时清理。
2. 清扫和修复:定期清除线路上的杂草、落叶等杂物,确保线路畅通无阻。
针对线路绝缘子、地线等设备的损坏或老化情况,及时进行修复或更换。
3. 清洗和绝缘检测:定期对线路绝缘子进行清洗,防止灰尘和污染物附着,影响绝缘性能。
对绝缘子和绝缘接头进行绝缘检测,及时发现绝缘性能的变化,做好绝缘故障处理。
4. 保护装置的检修:定期对保护装置进行测试和检修,确保其正常工作。
对于故障指示器、过电压保护装置、接地装置等设备,要进行定期巡检和维护。
5. 接地系统的检修:定期检查线路的接地电阻,确保接地系统的可靠性。
对于接地网、接地线等设备,要进行定期清理和检查,确保其连接良好。
35kV输电线路的运行检修方法包括巡视巡护、清扫修复、清洗绝缘检测、保护装置检修和接地系统检修等方面。
这些方法可以保证线路的正常运行,提高供电可靠性,确保电网的安全稳定运行。
还需要与其他供电设备和系统的运行检修相配合,共同维护整个电力系统的正常运行。
35KV变电站运行方式分析

35KV变电站运行方式分析35KV变电站是我港电网的枢纽,35KV变电站供电运行的质量直接关系到全港的供电是否可靠,因此选择一个合理的运行方式,不但可以提高供电可靠性,并且可以降低损耗节约用电。
一、35KV变电站设备现状35KV变电站现有两台S9-12500KVA变压器,有311、322两回35KV电源电缆供电,35KV母线和10KV母线都为单母线分段的主接线方式。
共有40回10KV出线回路。
我港区现有21变电所(箱变)从35KV变电站引电源供电,大多数变电所为双电源供电,电源分布在35KV变电站10KV母线的两段上。
在与唐山供电公司签订的调度协议上我35KV变电站运行方式为两台主变分列运行,即311、322、301、302开关合,345开关分,501、502开关合,545开关分。
二、我公司电网负荷现状最大负荷情况:最大电流(A)时间07.907.1208.12522532893768.208.308.408.508.632343736149043考虑两段负荷的最大值出现的时刻不同,以及两段负荷的同时系数,以及其他因素影响,分析我35KV变电站总的最大负荷约为lOOKVAo35KV变电站实际负荷情况:时间回路3114月份:32260KWH300kvaRhkwH425880kvarh286320kvarh 有功KWH无功160720kvarh注:5月总有功KWH,2008年上半年总的有功电量为KWH.故35KV变电站平均负荷为:3946KVA左右(功率因数取0.93)。
三、我35KV变电站确定运行方式应考虑的问题1、运行方式应满足我公司电网的电能负荷需求;2、当35KV变电站一路35KV电源电缆或一台主变发生故障时,故障排除时间最短,全港能在较短时间内恢复供电;或停电面积最小,只是局部受到影响并能迅速恢复供电;3、在满足前面两个前提条件下损耗最小;我35KV变电站可能的运行方式有:1)、一台变压器运行,另一台冷备。
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35kV及以上电网供电可靠性分析【摘要】科技技术的水平日新月异,供电设备中不断涌现出新技术新设备,并逐渐走进现实生活被广泛应用。
然而发展的同时,可靠性问题也成为了居民们关注的对象。
本文首先对供电可靠性作了简要的介绍,接着分别从技术和管理方面提高35kv电网供电可靠性做了探讨。
【关键词】供电;可靠性;电网
科技的发达使得很多实验室研发的新技术成功地跨出了实验室走进现实生活应用中,也正因为如此,设备对供电质量也做出了更高的要求,例如电网波动、频率波动、停电次数和时间等,所以应该采取哪些措施来提高企业的供电质量是人们最为关注的焦点之一,人们希望使用到可靠性最高的供电。
一、供电可靠性
供电可靠性是企业供电质量的一个重要指标,它不仅能反映出这个企业的供电能力,更能体现出社会群众对这个企业供电能力的认可情况。
从细节上说,也是这个电力企业整个电力系统水平的数字考核。
一般通过数学计算出供电可靠率来代表供电可靠性。
其计算公式是(1-用户平均停电时间/统计期间时间)×100%,结果用
rs-1表示。
观察这个公式不难发现要想提高企业供电的可靠性,必须从平均用电时间下手,也就是说要尽可能的减少停电的时间和次数,以下是某个电力企业2011年供电分析的一些数据。
由上表可以得出,城市供电可靠率为99.356%,比去年同期提高
0.214个百分点;农村供电可靠率为99.017%,比去年同期提高0.264个百分点。
以下针对35kv及以上电网供电可靠性的提高分别提出了技术措施和组织措施。
二、从技术上提高35kv及以上电网供电可靠性
1、加大电网改造力度及高新设备的投入,提高供电可靠性
提高电网供电可靠性的过程中,加大电网改造是很重要的一项措施。
我们要加强主电网建设,采用划分供电范围以及分片供电,并尽可能地实现500kv变电站的电源中心。
在主城区,我们采用双t的接线方式,实现双电源供电。
对于新上市的新设备、新技术我们要加大推广力度,保证企业的先进性,特别是高科技含量的检测设备,例如通过在线监测各个指标这种方法,按照实际情况进行计划停电维修,而不是以往盲目的周期性检修。
自从出现了带电作业,电网的建设便方便了很多,因为这样在很大程度上减少了停电的时间、次数以及停电的范围。
所以,在一定的安全保障上,企业需要尽可能多地采用带点工作模式。
对于设备的选择最好选择维护记录比较少的设备,这样也可以减少不必要的检修次数,而且也不需要实行周期性检修的惯例,而是根据实际情况进行检修。
2.根据负荷性质调整供电线路
近年来,经常有电力供应比较紧张负荷过重的时候,因此为了避免高峰用电、负荷过大导致故障的发生,企业可以根据实际情况适当的调整供电线路,例如将公用负荷、居民负荷以及工业区负荷分离开来,从而减少意外情况带来的停电故障,给居民用电可靠性
提供一个保障。
三、从管理上提高35kv电网供电可靠性
1、做好计划停电管理
在内部组织上,“预先计划,统筹安排”的工作模式是很重要的组织措施,根据工程建设以及维修计划进行滚动停电,从而减少停电的次数和户数。
如果涉及到系统接入的工作则必须采用停电工作,为了减少停电的时间和次数,优化停电方案是必不可少的一步,优化的方式主要从输电、变电、配电等方面进行。
2、实行预报竣工制度,缩短用户停电时间
为了进一步减少停电时间和次数,对于某些必须停电的工作,很多供电局已经能够做到竣工前进行预报,接近工作尾声时相关负责人提前预报结束时间,从而对用户的停电计划提前给予通知,这样不仅能缩短停电时间,也让居民的生活用电更加便利、更加有计划、用电可靠性更高。
另一方面,企业需要培养所有的同事应该具备的应急处理能力,进一步提高服务质量。
3、做好输电线路巡视工作,严格落实管理责任
线路的巡视需要实行24小时一整天的值班,对巡视的具体情况值班者在工作时间必须做好记录,这样不仅可以落实管理责任制,更能够对线路的情况有个实时的基本了解,可以提前发现线路故障,从而尽量避免事故导致停电的发生。
这是一项加强配电线路可靠性的一个重要方法,也是配电部门的职责所在,他们的日常工作就包括通过日夜巡视对容易发热的线路部位做好详细的记录。
至于
落实管理责任制有利于减少人为因素导致的线路故障,逐渐消除人为操作失误的情况,从而更有利于配电线路可靠性水平的提高。
综上所述,提高35kv及以上电网供电可靠性可以分别从技术上和管理上下手,技术上主要是强调改进,跟随科技的脚步一起往前走,管理上主要思想则是“预先计划,统筹安排”。
一方面加大新技术、新设备的推广力度。
另一方面不断深入内部组织安排,相信这样能够提高企业电网供电可靠性,维持甚至提高其可靠性水平。