防止接地网和过电压事故措施
09 二十五项反措 第14部分 防止接地网和过电压事故试题库

大唐河南发电有限公司设备管理知识试题库(36、《中国大唐集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2016版)第14部分防止接地网和过电压事故)(2018年3月)一、填空题1、对于新建电厂及户外升压站,在中性或酸性土壤地区,接地装置选用热镀锌钢为宜。
2、接地装置接地体的截面面积不小于连接至该接地装置接地引下线截面面积的 75% 。
3、变压器中性点应有两根与接地网主网格的不同边连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
4、重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
5、接地装置引下线的导通检测工作应使用试验电流大于5A的试验仪器每 3年进行一次。
6、接地装置引下线的导通检测工作应使用试验电流大于 5A 的试验仪器每3年进行一次。
7、应根据历次接地引下线的导通检测结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖检查、处理。
8、输油区及油罐区必须有避雷装置和接地装置。
9、油罐接地线和电气设备接地线应分别设置。
10、输油管应有明显的接地点。
11、管道法兰应用金属导体跨接牢固。
12、防静电接地每处接地电阻值不应超过 30Ω,露天敷设的管道每隔20~25m应设防感应接地,每处接地电阻不超过10Ω。
13、220kV及以上线路一般应全线架设双地线,110kV线路应全线架设地线。
14、线路杆塔地线宜同期加装接地引下线,并与变电站内地网可靠连接。
15、切合110kV及以上有效接地系统中性点不接地的空载变压器时,应先将该变压器中性点临时接地。
16、110~220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。
17、对于低压侧有空载运行或者带短母线运行可能的变压器,宜在变压器低压侧装设避雷器进行保护。
18、10kV及以下用户电压互感器一次中性点应不直接接地。
19、当单相接地故障电容电流超过《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)规定时,应及时装设消弧线圈。
论述电压事故分析及预防措施

论述电压事故分析及预防措施在中性点不接地的配电网中,发生单相接地时,故障点电弧可能会产生熄灭、重燃的间歇性现象,进而产生间歇性弧光接地过电压,对电力系统绝缘中的薄弱环节危害较大,因此对弧光接地过电压的研究具有重要的意义。
本文对某35kV 系统一则由间歇性弧光接地过电压引起的事故进行了分析,使用PSCAD/EMTDC 对过电压进行了仿真,验证了分析结果的准确性,之后总结了限制弧光接地过电压的措施。
1 故障情况及分析某35kV变电站中央信号控制盘显示35kV I段母线接地,35kV I段母线A 相相电压为0kV,B、C相相电压为35kV。
现场检查后发现35kV I段电压互感器A相、B相爆炸,35kV分段开关C相瓷瓶破损、漏油,主变开关三相油色发黑并有喷油痕迹。
故障之后,工作人员巡线发现35kV线路杆塔拉线被修水渠的挖沟机挖断后搭至导线上,造成A相接地,导致了整个事故的发生。
从事故的发生经过分析,认为单相接地引发间歇电弧接地过电压,过电压超过设备的绝缘耐受电压,造成电压互感器、分段开关绝缘击穿,导致事故的发生。
2 仿真分析之前的学者提出了两种判断电弧熄灭时刻的理论:高频熄弧理论和工频熄弧理论。
短路电流在经过半个工频周期附近时,短路电流中的高频分量已衰减到很小,工频熄弧理论认为之后工频电流过零时,电弧熄灭;之后,故障相电压恢复到峰值时电弧重燃;按照工频熄弧理论,电弧每隔1个工频周期重燃1次;本文在仿真计算时取3次电弧重燃。
与此相对,高频熄弧理论认为,在短路电流的第1个过零点电弧熄灭;故障相电压恢复到峰值时电弧重燃,按照高频熄弧理论,电弧每隔半个工频周期重燃1次;本文在仿真计算时取3次电弧重燃。
2.1 仿真模型的建立发生故障系统为中性点不接地系统,线路双端供电,线路总长度为17.7km,单相接地故障点距离一侧母线17km,过电压倍数的基准值。
设A相为故障相,假定发生单相接地故障时,A相的电源电压达正或负峰值的时候,在距离一侧电源17km处A相与大地之间设置四个故障模块,其中第一个模块模拟发生单相接地故障,第二、三、四个故障模块分别模拟电弧的第一、二、三次重燃。
国家电网公司十八项电网重大反事故措施

国家电网公司十八项电网重大反事故措施6 防止输电线路事故为防止输电线路事故的发生,应严格执行国家电网公司«预防110〔66〕kV~500kV架空输电线路事故措施»〔国家电网生[2004]641〕、«110〔66〕kV~500kV架空输电线路技术监督规定»〔国家电网生技[2005]174号〕及其它有关规定,并提出以下重点要求:6.1 设计时期应注意的问题6.1.1 加强设计、基建及运行单位的沟通,充分听取运行单位的意见。
条件许可时,运行单位应从设计时期介入工程。
运行单位应从设计时期介入工程。
6.1.2 充分考虑专门地势、气象条件的阻碍,尽量躲开重冰区及易发生导线舞动的地区,并合理选取杆塔型式及强度。
对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,同时杆塔设计应留有裕度。
6.1.3 线路应尽可能躲开矿场采空区等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地区。
6.1.4 220kV及以上新建线路在农田、繁华地段不宜采纳拉线塔。
110kV及以上新建及改造线路不再采纳拉线杆塔,无专门要求时宜选用角钢自立式铁塔。
新建35kV及以下电力线路,依照杆塔承担荷载情形,宜选用无拉线的混凝土电杆、角钢自立式铁塔或钢管电杆。
6.1.5 45度及以上转角塔的外角侧宜使用双串瓷或玻璃绝缘子,以幸免风偏放电。
必须重视风偏闪络问题,从源头做好风偏闪络防治工作,勘测设计时,当线路通过专门的强风口地带〔如山区峡谷、河道或位于暴露的山脊、顶峰、沿迎风坡及垂直于无屏障的山口、无屏障的山沟交汇口等〕时,宜适当提高设计风速。
强风区线路杆塔的选择要专门注意校核风偏角,并留有一定裕度,确保实际风偏角小于设计风偏角,必要时采纳V型串。
关于存在上拔或垂直荷载较小的塔位,幸免采纳直线杆塔加挂重锤的方式,应考虑选用直线耐张杆塔。
新建500kV输电线路的直线塔,大风条件下,全线风压不平均系数按现行规程取0.61设计,带电部分与杆塔构件的最小间隙按风压不平均系数0.75进行校验。
高压电气设备反事故措施

清溪电站高压电气设备反事故措施一、防电气误操作事故1、加强对电气工作人员的安全思想教育,严格贯彻执行《电业安全工作规程》和两票三制(工作票、操作票,交接班制度、巡回检查制度、定期试验和维修制度)的规定。
管理人员经常定期检查两票执行情况,及时统计两票合格率,发现问题及时纠正。
高压值班工作人员必须经考试合格,并持证上岗。
2、电站中央控制室应该配置高压及低压电系模拟图,要求图系正确,命名规范统一,便于核对填写操作票、工作票、模拟操作及反映电气设备运行状况,确保倒闸操作的正确性及检修工作的安全性。
3、各开关柜防误闭锁装置、常设遮拦防误机械锁以及防误标示设施应该定期检查并经检验合格。
4、电站应具备必要的安全用具,如绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、高低压验电器、接带型接地线(接地线应编号)标示牌,临时遮拦、红白带等,并按周期检查,试验合格。
二、防止高压开关事故1.认真核对高压开关安装点的短路容量,要对不符和短路容量标准的开关,制定计划,限期更换或采取改进措施。
2.要加强对高压开关的定期巡视和检修,明确检查、检修项目和周期,符合各项有关标准后才能投运。
新装开关要严格按照有关标准工艺施工,试验合格后才能送电,不合格的开关不得投运。
3.高压开关柜必须安装“五防”(防止带负荷拉合隔离闸刀、防止误合〈分〉断路器、防止带电挂接地线、防止带接地线合闻、防止误入带电间隔)装置,无“五防”装置的开关柜必须立即安装,失灵的“五防”装置要立即修复,严禁擅自拆除“五防”装置强行操作。
4.值班人员、操作人员应熟悉“五防”装置的特点,并正确使用“五防”装置。
已投运的“五防”装置不得轻易解除,对有缺陷的“五防”装置应经电气负责人批准后才可解除,并跟期修复。
5.开关室内应保持干燥清洁,对安全距离较小的手车式开关,要加强防短路工作,在梅雨、雷雨季节或阴雨天气设吸湿器,必要时在柜内装设加热器,加热器要保持完整性,平时应加强检查,确保该装置的正常运行。
电气设备上工作的安全技术措施

电气设备上工作的安全技术措施电气设备的工作安全至关重要,为了防止电气事故的发生,必须采取一系列的安全技术措施。
下面是一些常见的电气设备工作安全技术措施:1.保护接地:电气设备必须进行良好的接地,以防止电气故障导致的电压过高,使人员受电击危险。
此外,对于可移动设备,应使用带保护接地的插头和插座。
2.绝缘保护:设备的电气绝缘应具备足够的电压耐受能力,以防止电气短路或其他故障造成的电击风险。
检查和维护绝缘材料的完好性非常重要。
3.过电压保护:使用合适的过电压保护装置,如过电压保护器、避雷针等,以防止设备因雷击、电网故障或其他因素而受到过电压的损害。
4.电气连接的安全:确保所有电气连接牢固可靠,电缆接头应正确安装,并使用合适的连接器。
此外,应使用绝缘套管或绝缘胶带来保护裸露的电线和连接。
5.过载保护:设备应配备合适的过载保护装置,如熔断器、断路器等,以防止设备因电流过大而损坏或引起火灾。
6.防止电弧:在高压电气设备附近,使用防爆设备和防喷罩等防护装置,以减少电弧火灾的风险。
7.良好的通风系统:设备应具备良好的通风系统,以确保电气设备运行时散热和防止过热。
8.操作员培训:所有操作员在使用电气设备之前必须接受适当的培训,了解设备的正确使用方法和安全操作程序,以及发生紧急情况时的应急措施。
9.定期检查和维护:设备应定期进行检查和维护,检查电气连接、绝缘状态、漏电保护装置等,确保设备的安全性能。
10.使用个人防护装备:操作人员应佩戴适当的个人防护装备,如绝缘手套、绝缘靴、护目镜等,以降低电击、火灾、爆炸等事故的风险。
总之,电气设备上工作的安全技术措施是多方面的,包括接地保护、绝缘保护、过电压保护、过载保护、防止电弧、通风系统、操作员培训、定期检查和维护等。
通过认真遵守这些安全技术措施,可以有效降低电气事故的发生概率,保护工作人员的人身安全和设备的正常运行。
过电压指标、标准、措施

过电压指标、标准、措施一、过电压定义及指标1、过电压定义过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大与1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补偿过剩导致的过电压)。
过电压分外过电压和内过电压两大类。
(1)外过电压又称雷电过电压、大气过电压,由大气中的雷云对地面放电而引起的,分直击雷过电压和感应雷过电压两种。
大气过电压由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。
因此220KV 以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
1)雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性。
直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。
雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。
雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。
直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。
2)感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。
(2)内过电压电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。
1)暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。
特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。
常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。
在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。
②不对称短路接地。
三相输电线路a相短路接地故障时,b、c 相上的电压会升高。
③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。
电气接地装置施工及跨步电压的防护措施
浅析电气接地装置施工及跨步电压的防护措施[摘要]本文论述了电气接地装置施工及跨步电压的防护措施。
[关键词]电气接地装置施工;跨步电压;防护措施中图分类号:tp12.6 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)22-0212-01一、概述在电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体做良好的电气连接称为接地。
接地装置施工是电气安装工程中的一个重要组成部分,施工质量的好坏直接对工程的顺利进行以及工程完毕投入使用后电气设备的可靠运行、对操作、维护、运行人员的人身安全起着很大的作用,也和施工企业的声誉息息相关,因此,供、配电系统接地装置是电气安装工程施工中的重要环节,根据设计图纸、规程及相关要求精心正确地进行接地施工,是确保工程施工质量的前提,只有这样电气设备和电气装置才能可靠的运行,才能起到相应的保护作用。
为了在施工中做好接地这项工作,下面就接地的一些知识和施工中的方法阐述如下:二、接地的类别、作用和范围一般按照接地所起的作用来进行分类,接地分为工作接地和保护接地。
从工作接地的观点看,电力系统可分为接地系统和不接地系统两类。
从保护接地的观点看,电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、支架等有接地和接零两类。
1、工作接地:为了保证电气设备在正常和事故情况下,可靠地工作而进行的接地叫做工作接地。
如变压器和发电机的中性点接地。
2、工作接地的作用工作接地主要是中性点接地,能维持相线对地电压不变,当一相故障接地,并在人体触及另外两相时,能降低人体的接触电压。
而变压器和发电机的中性点经消弧线圈接地能在单相接地时消除接地点的电弧避免系统出现过电压。
在中性点不接地的系统中,当一相接地时,其它两相的对地电压为线电压,因此,电气装置导电部分与地面的绝缘必须接相电压的1.7倍来设计,又因为在中性点不接地系统中,当一相接地,而人触及另一相时,人体所受到接触电压将超过相电压成为线电压即为相电压的1.7倍。
国家电网公司十八项重点反事故措施
国家电网公司十八项电网重大反事故措施关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》的通知国家电网生技[2005]400号公司系统各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司,有关单位:为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”工作方针,完善各项反事故措施,进一步提高电网安全生产水平,国家电网公司通过总结分析近年来公司系统发生重大事故的特征,在原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的基础上,组织制定了《国家电网公司十八项电网重点反事故措施(试行),现印发执行.做好防止电网生产重大事故的措施,是保证电网安全稳定运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。
因此,各有关方面都应认真贯彻落实十八项电网重大反事故措施.本重大反措并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本重大反措和已下发的输变电设备预防事故措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。
附件:国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)国家电网公司(印)二〇〇五年六月十四日目录1 防止人身伤亡事故..........。
.. (4)2 防止系统稳定破坏事故…………………………………。
.23 防止机网协调事故 (3)4 防止电气误操作事故…………………………………….。
65 防止枢纽变电站全停事故……………………………。
126 防止输电线路事故………………………………….。
…。
.137 防止输变电设备污闪事故 (16)8 防止直流输电和换流设备事故 (18)9 防止大型变压器损坏事故.................................。
(21)10 防止互感器损坏事故 (25)11 防止开关设备事故 (28)12 防止接地网和过电压事故 (34)13 防止直流系统事故………………………………………。
.3814 防止继电保护事故……………………………………….。
4015 防止电网调度自动化系统与电力通信网事故…………。
电力系统过电压的危害及其防止对策
电力系统过电压的危害及其防止对策摘要:过电压对电力系统的危害性是很大的,对其进行深入分析并研究相应的对策,一直是广大电力工作人员关注的焦点。
故笔者结合多年工作经验,对电力系统常见的两种过电压防止措施进行了总结,以供参考。
关键词:过电压内部过电压大气过电压保护引言电力系统的电气设备在运行中除了承受工作电压外,还会遭到过电压的作用和侵害。
过电压的存在,它将使电力系统运行的电气设备绝缘受损,设备寿命缩短,甚至造成停电事故,摧毁电力设施。
因此,深入分析过电压对电力系统造成的危害,并采取各种措施对其进行预防对于保障电力系的安全稳定运行有着重要的的意义。
2、过电压对电力系统的危害过电压对电力系统的危害性是很大的,如内部过电压关系到电力系统中各种电气设备绝缘水平的选择,直接影响造价和投资。
如果没有适当的保护设施,万一引起设备事故,其后果更是不可设想,将有可能造成长时间停电或主要设备的严重损坏事故,损失将无法估计。
对电力系统来说,雷电的危害性就更大了,当电力系统遭到雷击时,有可能造成发电机、电力变压器、断路器和其它电气设备绝缘损坏,线路上的绝缘子也会因雷击而发生闪络或碎裂、导线烧断和木质电杆被雷劈裂等事故。
以上这些事故都将使电力系统长时间停电,给工农业生产造成巨大的损失,同时检修和更换损坏的设备亦需要花很大的人力和物力。
过电压防止对策为了保证电力系统发供电的安全,对内部过电压和大气过电压都必须采取相应的保护措施。
3.1 内部过电压的保护措施为了限制和降低切断空载线路时的过电压,可使用有并联电阻的断路器、磁吹避雷器或金属氧化物避雷器、并联电抗器、电压互感器以及自耦变压器。
以上这些措施可将切断空载线路时的过电压限制到2.5倍相电压以下。
切断电感负荷时的过电压,因其多为持续时间甚短的高频振荡波,对绝缘的作用与雷电冲击波相似,所以完全可以用磁吹避雷器或金属氧化物避雷器予以限制,必要时也可以用普通避雷器来限制。
装有并联电阻的断路器,也可以有效地限制切断电感负荷时产生的过电压。
电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点(94版)
电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 (94版)前言随着经济的发展,电力系统的规模不断扩大,电力负荷也不断增加,而电力事故的发生率也呈上升趋势。
电力系统继电保护及安全自动装置是防止电力事故的重要手段之一,是电力系统安全稳定运行的关键。
本篇文档将重点介绍电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点(94版)。
电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点一、继电保护继电保护是指在发生断电故障时,继电保护装置将电力系统分段或切断故障部分以保护电力系统的过电流、欠电压、过电压和接地等方面的安全稳定运行。
电力系统继电保护主要包括过电流保护、过电压保护、欠电压保护、接地保护以及差动保护等。
其中,过电流保护是继电保护中最常用的一种。
二、安全自动装置安全自动装置是指在电力系统发生紧急情况时,能够自动切断电源以保护电力系统的安全运行的系统。
安全自动装置包括二次侧欠电压保护、过流保护、接地保护及断路器操作装置等。
安全自动装置在电力系统运行中具有十分重要的作用,能够提高系统的安全性和可靠性。
三、反事故措施要点电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点包括以下几个方面:•对电力设备进行巡检及设备状态监控,保障设备运行的安全可靠;•防止设备过载,避免过电流和过电压的情况发生;•对设备的运行情况进行监测和分析,及时发现潜在的故障和危险;•配置相应的继电保护装置及安全自动装置,并正确设置保护参数;•对继电保护装置及安全自动装置进行定期检测和维护,确保其工作正常;•定期组织开展安全教育和培训,提高工作人员的安全意识和操作水平。
电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点是保证电力系统安全稳定运行的重要手段。
通过巡检设备、防止设备过载、监测运行情况、配置继电保护装置及安全自动装置、定期检测和维护以及开展安全教育和培训等手段,能够有效地预防和减少电力事故的发生,保障电力系统的安全稳定运行。
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防止接地网和过电压事故措施
为防止接地网和过电压事故,应认真贯彻《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)、《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL/T 475-1992)、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)及其它有关规定,并提出以下重点要求:
1.1 防止接地网事故
1.1.1 设计、施工的有关要求
1.1.1.1 在输变电工程设计中,应认真吸取接地网事故教训,并按照相关规程规定的要求,改进和完善接地网设计。
1.1.1.2 对于220kV及以上重要变电站,当站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀时,宜采用铜质材料的接地网。
1.1.1.3 在新建工程设计中,应结合所在区域电网长期规划考虑接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并提出有接地装置的热稳定容量计算报告。
1.1.1.4 在扩建工程设计中,除应满足1.1.1.3中新建工程接地装置的热稳定容量要求以外,还应对前期已投运的接地装置进行热稳定容量校核,不满足要求的必须在现期的基建工程中一并进行改造。
1.1.1.5 变压器中性点应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核
的要求。
重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
连接引线应便于定期进行检查测试。
1.1.1.6 施工单位应严格按照设计要求进行施工,预留设备、设施的接地引下线必须经确认合格,隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格,在此基础上方可回填土。
同时,应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。
1.1.1.7 接地装置的焊接质量必须符合有关规定要求,各设备与主地网的连接必须可靠,扩建地网与原地网间应为多点连接。
1.1.1.8 对于高土壤电阻率地区的接地网,在接地电阻难以满足要求时,应采用完善的均压及隔离措施,方可投入运行。
对弱电设备应有完善的隔离或限压措施,防止接地故障时地电位的升高造成设备损坏。
1.1.2 运行维护的有关要求
1.1.
2.1 对于已投运的接地装置,应根据地区短路容量的变化,校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并结合短路容量变化情况和接地装置的腐蚀程度有针对性地对接地装置进行改造。
对于变电站中的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地系统,必须按异点两相接地校
核接地装置的热稳定容量。
1.1.
2.2 接地引下线的导通检测工作应1~3年进行一次,应根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖、处理。
1.1.
2.3 定期(时间间隔应不大于5年)通过开挖抽查等手段确定接地网的腐蚀情况。
如发现接地网腐蚀较为严重,应及时进行处理。
铜质材料接地体地网不必定期开挖检查。
1.1.
2.4 认真执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996)及《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL/T 475-1992)有关接地装置的试验要求,同时应测试各设备与接地网的连接情况,严禁设备失地运行。
1.2 防止雷电过电压事故
1.2.1 220kV线路应全线架设双避雷线,山区的110kV 线路亦应架设双避雷线。
1.2.2 经常空充的35~220kV线路,应在线路断开点附近采取防雷保护措施,如加装间隙或避雷器。
对经常开路运行而又带有电压的柱上断路器或隔离开关的两侧均应加装避雷器保护。
1.2.3 对于雷害事故多发的线路,应通过雷电观测等手段掌握雷电活动规律,找出线路重雷区和易击点,采取综合防雷措施,提高线路耐雷水平。
可以采取的措施主要包括降
低杆塔接地电阻、增加绝缘子片数、架设耦合地线等,对于山区易击段、易击点的杆塔可以采取安装线路避雷器的措施,对于同塔双回线可以采取不平衡绝缘措施。
1.2.4 加强避雷线运行维护工作,定期打开部分线夹检查,保证避雷线与杆塔接地点可靠连接。
1.2.5 严禁利用避雷针、变电站构架和带避雷线的杆塔作为低压线、通讯线、广播线、电视天线的支柱。
1.3 防止变压器中性点过电压事故
1.3.1 切合110kV及以上有效接地系统中性点不接地的空载变压器时,应先将该变压器中性点临时接地。
1.3.2 为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高工频过电压的异常运行工况,110~220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。
对于110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压 185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合应进行校核。
间隙动作后,应检查间隙的烧损情况并校核间隙距离。
1.4 防止谐振过电压事故
1.4.1 为防止110kV及以上电压等级断路器断口均压电容与母线电磁式电压互感器发生谐振过电压,可通过改变运行和操作方式避免形成谐振过电压条件。
新建或改造工程应选用电容式电压互感器。
1.4.2 为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁谐振过电压,可采取以下措施:
1) 选用励磁特饱和点较高的,在1.9Um/3电压下,铁芯磁通不饱和的电压互感器。
2)在电压互感器(包括系统中的用户站)一次绕组中性点对地间串接线性或非线性消谐电阻、加零序电压互感器或在开口三角绕组加阻尼或其它专门消除此类谐振的装置。
3)加强用电监察工作,10kV以下用户电压互感器一次中性点应不接地。
1.5 防止弧光接地过电压事故
1.5.1 对于中性点不接地的6~35kV系统,应根据电网发展每3~5年进行一次电容电流测试。
当单相接地故障电容电流超过《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)规定时,应及时装设消弧线圈;单相接地电流虽未达到规定值,也可根据运行经验装设消弧线圈,消弧线圈的容量应能满足过补偿的运行要求。
在消弧线圈布置上,应避免由于运行方式改变出现部分系统无消弧线圈补偿的情况。
1.5.2 对于装设手动消弧线圈的6~35kV非有效接地系统,应根据电网发展每3~5年进行一次调谐试验,使手动消弧线圈运行在过补偿状态,合理整定脱谐度,保证电网不对称度不大于相电压的1.5%,中性点位移电压不大于额定。