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配电线路鸟害故障原因分析及防治措施 任孟涵

配电线路鸟害故障原因分析及防治措施 任孟涵
配电线路鸟害故障原因分析及防治措施 任孟涵

配电线路鸟害故障原因分析及防治措施任孟涵

发表时间:2019-11-29T10:04:55.257Z 来源:《防护工程》2019年15期作者:任孟涵

[导读] 据国内外统计数据,1988—1992年间美国弗罗里达州线路总跳闸次数为3230次,不明原因闪络占比为48%。

国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司江苏 226600

摘要:各种电压等级输电线路大范围投入运行,较高的输电线路是鸟类喜欢栖息的场所,频繁的鸟类活动已经给电网运行造成了严重影响。分析鸟害故障形成原因,进而找到鸟害防范措施,对电力系统安全运行具有重要意义。希望通过本文的分析研究,给行业内人士以借鉴和启发,同时希望给行业内人士以借鉴和启发。

关键词:输电线路;鸟害故障;故障定位;防鸟害措施

引言

相当比例的输电线路跳闸故障是因鸟类活动所致。据国内外统计数据,1988—1992年间美国弗罗里达州线路总跳闸次数为3230次,不明原因闪络占比为48%,推断鸟害是其中最主要因素。1996至1999年三年间南非275kV系统共发生事故1326次,其中鸟粪闪络占比高达34%,是造成该地区电网事故的首要原因。近20年来,随着人类逐渐关注并致力于环境及生态保护,生态环境得到较好的改善,与此同时,鸟类数量也得到大幅增加。

1鸟害故障机理分析

1.1闪络过程

1)鸟粪排出后拉伸变长。鸟粪从鸟身体排出后,以一定的初速度向下坠落,在下落过程中,鸟粪前部速度一直大于后部,由于鸟粪具有一定的黏度,因此具有一定的可拉伸性,当前端一直快于后端时,鸟粪长度越来越大,并在绝缘子两端空气间隙里形成了细长的导电通道。2)电场畸变。鸟粪具有一定的电导率和长度,部分甚至全部短接绝缘子旁高低压端空气间隙,引起两端间隙场强严重畸变。3)间隙击穿。高低压端空气间隙场强超过临界击穿场强时,间隙发生击穿,击穿后产生电弧并沿鸟粪通道迅速向中间蔓延,当电弧完全贯通两极时,闪络即发生,线路跳闸。

1.2鸟粪空间闪络影响因素

1)电压等级。相关研究表明,对于110kV输电系统,当鸟粪前端部与高压端导体距离约13cm时,鸟粪闪络概率为50%,当距离低于13cm时,则100%概率闪络。500kV以下电压等级绝缘子串长度相对不算很长,自然界鸟类排便较易桥接绝缘子旁空气间隙,因此鸟粪闪络发生概率较高,而500kV及以上电压等级由于绝缘子串很长,自然界很难形成如此长串鸟粪使得间隙发生有效桥接,因此闪络较难发生。2)鸟粪电导率。鸟粪电导率较小时,类似于绝缘物质,其存在对空间电场分布影响较小,对空气绝缘影响不大,难以发生闪络;反之,鸟粪电导率较高时则类似于良导体,容易造成空气间隙击穿。文献[3]研究数据表明,对于110kV输电线路,当鸟粪电导率不超过2000μs/cm时,无闪络发生,而鸟粪电导率达到3200μs/cm后则100%发生闪络。国外有学者测得部分鸟粪电导率可达8000μs/cm,该电导率鸟粪足以引起间隙闪络。3)鸟粪黏度。鸟粪形态是影响鸟粪闪络特性的重要因素之一,连续的长串鸟粪更容易造成间隙击穿,反之断断续续形态的鸟粪对绝缘子空气间隙闪络特性影响较小。当鸟粪黏度过低时,鸟粪下落时很容易呈断断续续的状态,反之当鸟粪黏度过高时,难以拉伸成长条状态,因此过低或过高黏度的鸟粪均难以使间隙发生击穿,只有适度黏度的鸟粪下落时才可形成长直鸟粪通道,使得闪络易于发生。不超过2000μs/cm时,无闪络发生,而鸟粪电导率达到3200μs/cm后则100%发生闪络。国外有学者测得部分鸟粪电导率可达8000μs/cm,该电导率鸟粪足以引起间隙闪络。3)鸟粪黏度。鸟粪形态是影响鸟粪闪络特性的重要因素之一,连续的长串鸟粪更容易造成间隙击穿,反之断断续续形态的鸟粪对绝缘子空气间隙闪络特性影响较小。当鸟粪黏度过低时,鸟粪下落时很容易呈断断续续的状态,反之当鸟粪黏度过高时,难以拉伸成长条状态,因此过低或过高黏度的鸟粪均难以使间隙发生击穿,只有适度黏度的鸟粪下落时才可形成长直鸟粪通道,使得闪络易于发生。

1.3鸟粪污闪

鸟粪下落时,有可能滴落在绝缘子上并不断累积,在一定的条件下形成污闪事故,鸟粪污闪按形成过程来看可分为以下两种。1)大排量鸟粪下落时造成多片绝缘子伞裙严重积污,绝缘子沿面在很短时间内即发生击穿,当大量集群鸟类出现时容易造成此类闪络发生,文献[2]报道了国外成千上万鸟类密集排便引起多起鸟粪污闪跳闸事故。2)鸟粪在绝缘子上经过长时间的逐渐累积后,对绝缘子伞裙形成了有效覆盖,在气候潮湿环境下,绝缘子表面鸟粪受潮,引起沿面闪络发生。

2鸟害故障防治措施

2.1在管理方面采取的措施

(1)加强配网运维管理,制定分线分段线路负责人制度,明确责任。春、夏两季鸟类活动频繁,组织人员对鸟害区域重点巡视,加大巡视力度,密切监控鸟类动向。在日常巡视工作中,统计并记录鸟类筑巢的线路和杆塔信息,在适当位置安装预防鸟害设备。(2)将新型与传统防鸟害装置纳入设备巡检项目内容,定期进行检查与维护。将防鸟害装置的安装与应用纳入运检工作暂行规定中,使鸟害防治工作制度化、规范化。(3)采取防鸟害特殊巡视与防鸟害装置安装应用两方面全方位、多层次交叉进行,对鸟害进行预控,及时有效消除鸟害隐患。(4)加强输电线路巡视维护:根据鸟类的习性,在春季繁殖期和和冬季迁徙期的阶段,加强对鸟害区域输电线路的巡视,及时消除安全隐患。(5)科学规划、动态管理:通过对输电线路发生鸟害故障的区域实地考察,着重分析鸟类的种群数量等信息,根据实际研究结果划分管理区域,然后有针对性地进行动态管理。

2.2在技术方面采取的措施

(1)研制反光膜。在杆塔顶部粘贴反光膜,反射的光线可使鸟类不敢靠近杆塔。(2)横担刷漆。喜鹊等鸟类比较害怕红色,将横担刷上红色油漆,鸟类自然会“不战而退”。(3)喷雾驱鸟。驱鸟剂主要成分为天然香料,稀释后对杆顶喷雾,雾滴黏附于杆塔顶部,可缓慢持久地释放出一种清香气体,鸟类闻后即会飞走。(4)安装应用风力驱鸟器。风力驱鸟器是根据鸟类怕光、恐色的特性,特别是惧怕闪光的习性研发而成,风叶与反光镜以快速不同方向的旋转能够产生对鸟类视觉的干扰和惊吓,达到驱鸟效果。风力驱鸟器安装使用方便,与

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1、机械类 2、电气类 1、机械类 a、断路器手车推不到位或拉不出来 处理方法:在油田的配电室的高压断路器一般都是仿ABB的产品。手车拉不出来,首先检查手车有没有正确摇到实验位置,手车推不到位,一般是要把手车底部两个把手到正确位置,使把手两头卡进两侧孔内。 b、断路器储能完毕后就自动合闸 原因分析:(1)是由于机构内储能半月板在合闸半轴卡的部位比较浅或没有卡住,造成机构储完能后紧接着由释放能量。(2)合闸顶杆卡死,使机构总处于要合闸状态,造成机构储完能就合闸 处理方法:(1)解决方法调整合闸半轴角度,使合闸半轴卡的角度变小。使储能半月板能卡在合闸半轴上。(2)更换新的合闸顶杆。c、断路器拒合 原因分析:在断路器本体手动合闸,合闸顶杆未能与合闸挡板接触。 处理方法:调整合闸顶杆的长度,也可调整合闸挡板的角度。d、断路器拒分 原因分析:按下分闸按钮无反应,原因一分闸顶杆未与分闸挡板接触上,原因二分闸挡板与连杆连接松动。 处理方法:一、调整分闸顶杆的长度,二、固定好分闸挡板与连杆

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配电线路在线故障诊断的措施研究 我国电力行业的快速发展为我国经济建设打下坚实基础的同时彻底改善我国人们的生活质量。配电线路是电网运行的主要通道,一旦出现故障就会造成大面积停电,给居民生活和工业生产带来巨大损失。为确保配电线路的稳定性和可靠性,配电线路故障的诊断和检修工作具有重要意义。 标签:配电线路;线故障诊断措施 引言 我国科学技术的快速发展使我国电力行业有了质的飞跃,发展更为迅速。为我国经济建设作出非常杰出的贡献。随着科学技术的进步,输变电方式也趋于多样化。因此,安全有效的利用电能为人们的生活服务,改善人们的生活水平,提高生活质量和工作效率是社会和谐发展的最终目标。 1配电线路故障概述 电力系统的配电线路是非常复杂的,故障一旦出现,会对人们的工作生活产生非常严重的影响,严重时会带来巨大经济损失。配电线路的故障识别过程非常复杂,工作人员查找故障所用的时间常常超过解决故障问题所花费的时间。如果能够提高识别故障的效率,迅速找到故障点并及时处理,会大大减少电路系统运行失常所带来的损失。 2配电线路故障类型 (1)架空线路故障,配电线路大部分都是架空线路,有的线路还是裸导线。对于周边有树木的线路,在大风大雨天气中,树枝很容易碰触到高压配电线路,造成配电线路接地短路故障。另外,在雷雨天气中,架空线路也很容易遭受到雷击,导致线路跳闸停电。(2)外力破坏造成的故障,城市建设过程中没有及时改变高压配电线路的走向,给配电线路的安全运行造成威胁;小动物爬到配电线路杆塔上,或鸟类在柱上开关上起飞时,造成相间短路;一些司机违章驾驶,车辆撞到配电楼线路杆塔,导致倒杆或者断杆,引发配电线路的故障;在市政工程施工过程中,对配电线路造成的破坏。 3配电线路故障类型及影响评价 (1)中性接地故障,目前,我国110kV及以上电网通常采用大电流接地方式,为了降低单相接地点流,对部分变压器采取不接地的方式,即中性点有效接地方式,这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。在电力系统故障中,中性接地直接影响到电网系统的绝缘水平、供电可靠性、继电保护以及通

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配电线路常见故障原因及诊断方法 一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 一、配电线路常见故障 1、高阻故障 导致高阻故障的原因主要可以分为两种,一种是在运行过程中,配电线路发生断裂等情况,与高阻抗发生接触;第二种情况是正常运作的配电线路发生断裂,碰到了线路周围的物体,这两类情况都会导致配电线路高阻故障的发生。 配电线路主要是安装在室外,受环境因素的影响较大,首先是输电线路自身的问题,输电线路使用时间过长就会出现不同程度的老化现象,导致线路断裂,发生故障;其次是外部环境问题,其次是外力作用因素,受到人为因素的影响,如故意损坏线路、外力撞击等导致线路故障。 当高阻故障发生,电流水平明显低于由于短路而产生的电流水平,这就为配电线路的在线故障识别带来了一定的影响,在传统的电流保护中对这类故障的检出率较低,因此无法及时进行调整,从而引起配电系统中更加严重的故障,发生线路短路,引起火灾等。 2、单相接地故障 单相接地故障是配电线路中发生频率最高,查找难度最大的电力故障。因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 对这种故障的检查主要依靠对电路系统中的暂态信号进行分析。电路系统的暂态信号储存着关于线路故障的大量信息。暂态过程的另外一大特点就是能够避

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装修所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。四是用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方,严禁在装修中个人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备。五是注意厨房和卫生间热水器等燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度最长不超过1米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。 3、电气安全;电气安装严守规则。中山办公室装修中安全用电关键注意做好以下几点:一是装修时不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方,防止炽热的熔珠落后将物品引燃。二是电线的选择要考虑用电电流,还要根据环境正确的选择导线类型。三是对电线采取明敷时要防止绝缘层受损,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊项的房间其吊顶内的电

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路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

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他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

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①春季同大,一是容易造成10kV架空线路(非绝缘导线)之间短路放电或绝缘子闪烙将导线烧断;二是大风可将农民种植蔬菜用的塑料大棚刮起,搭到10kV线路或是电压等级更高的线路上,引起线路事故掉闸;三是易将临近线路的一些设立在建筑物楼顶的基础焊接不够牢固的大型广告牌或烟囱(非灰浆建筑型)刮到,压断或倒压在线路上,造成变电站10kV 开关过流保护动作,引发线路事故停电。 ②夏季雨水多,一是由于农网电杆杆基多为土埋,如有大量雨水(汛期可能有洪水)冲刷和浸泡(如立在山坡的电杆易受泥水冲刷;低洼沼泽地带杆基被泥水软化、腐蚀),易形成电杆倾斜或倒塌事故;二是大雨易引起导线与金具或其它金具之间短路放电; ③雷雨季节,雷电较多,线路易受雷击,造成绝缘闪络、导线或金具被烧,引起线路故障。

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架空配电线路故障识别与诊断 摘要:随着社会经济的快速发展,电力系统也在不断的壮大完善。与此同时人 们的生活与社会的生产对电网的电能质量、可靠性等方面的要求也在不断的提高。配电线路是整个电力系统中重要的组成部分,是连接发电厂和终端用户的关键所在。配电线路在实际的运行过程中会受到各种因素的影响而引起各种故障的发生,本文就对配电线路的在线故障识别进行分析,并探讨分析配电线路故障的有效诊 断措施。 关键词:配电线路;在线故障识别;诊断 供电系统正常运行的前提是配电线路必须正常工作。配电线路在实际的运行过程中,会 受到各种因素的干扰,从而引发一系列的故障问题,这对供电系统正常供电的安全性、电能 质量以及可靠性等都有着严重的影响。所以要保证配电线路的运行质量,需要采取科学有效 的诊断方法及时将其故障进行排除,使供电系统的正常运行得到保障,防止不必要的事故发生。本研究对供电线路在线故障识别和诊断方法进行探讨分析,以期为配电线路管理人员提 供相关的故障查找,诊断思路。 一、供电线路常见故障识别分析 (一)配电线路间歇性故障识别 间隙性故障问题在配电线路中并不算常见,但是如果运维人员不能及时对其进行的识别 和针对性地排除故障,就会对供电线路造成会导致线路的连锁反应。间歇性故障的发生,表 现为当线路出现间歇性放电,产生重复性或者瞬时性孤光。间歇性故障的出现是随意没有规 律的,可能发生故障的时间是短短的几秒钟,也有可能长达几天,并且每次故障的发生时间 间隔都会逐渐延长但很有可能一次比一次严重。所以当出现此类故障时,相关的工作人员需 要及时查明该故障出现的原因,并采取有效的维护措施。若对此类故障不引起重视,其安全 隐患会一直存在,随时威胁着供电系统安全,对人们的生活也有着严重的影响。一般间隙新 故障有:雷击造成的相间短路;异物造成的相间短路;外力破坏,用户端因各类故障造成的 相间短路;鸟害、小动物造成的短路等几种。本地区配电线路以雷击尤为严重,其次是外力 破坏,用户端因各类故障造成的相间短路。 (二)配电线路中高阻故障识别 高阻故障的发生,是由于架空线路受到各种因素影响出现断裂,与周围的物体或者地面 等具有较高阻抗的东西接触而引发的。因架空线路是在户外安装的,当架空线与其距离不远 的大树或者其它建筑物发生接触,引发短路等现象会出现高阻故障;另外,像闪电或者响雷 对地面的沙石或者沥青等击中之后也会出现高阻故障。然而,高阻故障产生的电流没有平时 直接接地出现的短路电流高,采用传统的过电流保护是不能将高阻故障检测出来的。电力系 统在高阻故障中是不能正常运行的,可能还会引发人体触电、火灾等事故。 (三)配电线路中单相接地故障识别 单相接地故障是配电线路中最常见也最难检测到的故障,产生这类故障的原因一般都是 由于避雷器击穿导致的,当其出现短路现象后,电流的变化也较为明显。要将单相接地故障 进行排除,需要对其暂态过程进行认真的分析,因为暂态信号中会保留故障信息,恰好接地 形式不会对暂态过程造成影响,这就很大程度上的增加了故障排除难度。单相接地故障类型 一般分为两类(见表1), 表1 单相接地故障类型 在单相接地故障中,检测难度较大的就是对小电流单相接地故障的检测。运维人员在检 测过程中需要巡线、分段检测、逐段排除等方法进行检测,否则难以发现故障所在。所以在 识别单相接地故障的时候,应该对电容电流的暂态分量进行全面的掌控,以保证配电网的正 常运行。 二、配电线路在线故障诊断方法分析

配电房的常见故障及处理方法-低压断路器的常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 配电房的常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

配电房的常见故障及处理方法 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。 另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。 1.2.故障处理方法 在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴 第 2 页共 6 页

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施

目录 摘要 (1) 前言 (2) 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (2) 1.1 10kV配电线路设备故障类型 (2) 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 (2) 1.3 10kV配电线路设备常见故障实例分析 (3) 2. 配电变压器常见故障类型和原因分析 (3) 2.1配电变压器常见故障类型 (3) 2.2 配电变压器常见故障原因分析 (4) 3. 10kV配电线路设备常见故障防范措施 (5) 3.1 针对配电设备方面因素采取的反事故措施 (5) 3.2 针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施 (5) 3.3 针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施 (6) 3.4 针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施 (6) 3.5 针对用户因素采取的反事故措施 (7) 4. 结论 (7) 参考文献 (8)

摘要 本文主要研究对象是10kV配电线路设备及配电变压器的故障类型原因及防范措施,所以主要针对10kV配电线路设备及配电变压器的故障进行了分析归类,对防范各类故障进行了阐述。首先,对10kV配电线路设备的各种故障原因进行了分析和归类;其次,对配电变压器的各种故障原因进行了分析和归类;最后通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步阐明了降低故障重要性和开展此项工作的必要性。

前言 随着我国市场化经济不断深入,产业结构逐渐优化,社会经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,对10kV配电线路的安全可靠运行要求越来越高。 10kV配电线路及设备是电力系统的重要组成部分。配电线路及设备因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些实际情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂。据统计,截止2011年底,我所10kV配电线路14条,线路总长86.06km,l0kV配电线路在2011年故障共24次,达到了3.58次/km·年。因此研究配电线路故障,对故障进行分类,试着找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,以预防降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 1.1 10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的

架空配电线路常见故障检修参考文本

架空配电线路常见故障检 修参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

架空配电线路常见故障检修参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电杆故障: ⑴倒杆: 电杆埋深不够或杆坑基础没有夯实,容易被大风吹倒 或被雨水冲倒。为防止这类事故,施工时应严格按照设计 要求或有关施工规范施工,确保施工质量。雨季到来前, 应将电杆基础加固填高。 ⑵混凝土电杆破损: 混凝土电杆的使用寿命虽然长于木电杆,但受到机械 损伤,杆身混凝土容易脱落,严重时甚至露出钢筋,日久 天长生锈腐蚀,而出现倒杆或断杆故障。预防措施是:发 现杆身混凝土脱落或严重腐蚀,应及时修补或更换。 2、导线故障:

⑴碰线: 碰线的主要原因是,导线弧垂过大或水平排列的导线弧垂不相等。为防止发生这类事故,施工时应使各相导线的弧垂相等;夏季巡视检查线路时,应重点检查导线的弧垂,若发现弧垂不符合要求,及时调整。 ⑵断线: 断线的主要原因是:导线弧垂太小,受热胀冷缩的影响,冬季拉力增大;导线伤缠有杂物,导线承受过大横向拉力,也可能断线。 预防措施是:施工时严格按照规定的弧垂紧线;线路运行中发现弧垂过小,及时调整;发现导线损伤,及时补强或更换;经常巡视检查线路,发现导线上缠有异物,及时予以清除。 ⑶接头脱落: 导线接头脱落的主要原因是:接头不结实,承受不了

配电室常见安全隐患

配电室常见安全隐患 摘要】电气设备都放置在专门的配电室内,它也是配电网的重要组成部分,同时,还是城市用户、厂区电能分配的枢经和中转中心。但是,化工厂区配电室存 在着很多安全隐患——配电室的使用时间一般都很久,但维护却跟不上,长此以往,安全就没有保障。所以,笔者接下来主要会针对化工厂区配电室的隐患问题 进行阐述与分析,并提出一些可行的解决办法。 【关键词】;化工厂区配电室;隐患;防范措施 一配电室的重要性 配电室的重要性决定了其不可忽视的地位,接下来笔者将从三个方面逐一进 行详述:①电力中转、②电力控制、③电能保护,作为输电的中转站,这三个 方面是配电室的首要之务。第一方面,大型供电站的电能之所以能传输给各个家 庭和满足工业需求,是先通过配电线路传输给的配电站,再经配电站输送给各个 领域。从第二个方面即电力控制的角度来看,配电室装有无功补偿柜,这个无常 补偿柜的存在就是为了控制电力;从第三个方面来看,供电站将电能输送给配电 室之后,电能较大,配电室先对其进行集中管理,再分配给各家,这样的中转程 序在一定程度上可以保障电能输送的正确性。以上情况讲述的都是这些功能正常 运转下的各项优势。那么,假设这些功能因维护不善无法运转时,又会发生什么呢?其实大家都心知肚明却又视而不见罢了!配电室的各项性能下降或终止后, 必将无法给农户供电,影响他们的正常生活和生产。因此,配电室必须被重视起来,将隐患消除掉,提高配电能力整体水平,保证供电正常。 二、配电室存在的隐患及防范措施 1配电室高压段的隐患和防范措施 在电力系统中,发电厂发出的电能向远方传输时,为了减少线路上的电能损耗,需要升高电压,为了满足所有电压用电的需求,有需要降低电压,这就是变 压器的作用。这就需要我们对变压器巡检和日常检查格外重视,巡检次数以及巡 检内容应严格按照规定来,例如,要注意是否有声音异常,变压器通风设备是否 正常,有无放电声还有油位和油温是否正常等。我们需要细化日常巡检内容和定 期巡检内容的划分,而一般情况下很少有厂区有关负责人会按照规定检查频度来 检查这些东西,这就很容易导致负载电路短路问题,轻则导致跳闸,而一旦厂区 有其他大型设备通电使用,则会导致这些设备突然断电,造成设备损坏。同时, 配电室高压段的安全检测也会有一定的疏漏,这通常是由于配电室工作人员工作 态度的不认真或失误,配电柜操作地面无绝缘胶垫,易导致操作、维修人员在施 工过程中接地从而发生触电事故,这也会导致高压段配电室部分出现隐患。 为解决上述这些隐患,可以对相关工作人员加强安全教育,每周或每月都进行一 次安全培训,进一步的普及培训知识,并加强高压段配电室部分的绝缘设置,即 使在维护通道也应铺设绝缘胶垫,同时,应按《HSE教育培训管理办法》开展安 全用具、消防器材配备齐全、摆放整齐,定期检验并进行记录、标识,在配电室 配备安全用具,包括接地线、绝缘手套、绝缘靴、验电器、令克棒、遮栏、各种 标示牌等,此外,还要定期更换投放鼠药,将防鼠工作做到位,按规定时间和路 线进行设备点巡检,注意配电室内卫生。 2配电室漏水的隐患和防范措施 配电室长久使用之后,就会发生渗漏,雨水等进入配电柜之后就会腐蚀配电柜,这会影响配电柜的正常使用;如果雨水渗透严重,其危害程度将大幅度增长,

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

配电房的常见故障及处理方法详细版

文件编号:GD/FS-7728 (操作规程范本系列) 配电房的常见故障及处理 方法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电房的常见故障及处理方法详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。 配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故

障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。 开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。

配电线路在线故障识别与诊断方法探讨

配电线路在线故障识别与诊断方法探讨 发表时间:2018-08-22T11:01:31.233Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:万成志 [导读] 摘要:近年来经济的迅速发展使人们对电力的需求日益增加,我国电力系统运行压力也在不断增长。 (国网济宁市任城区供电公司山东省济宁市 272000) 摘要:近年来经济的迅速发展使人们对电力的需求日益增加,我国电力系统运行压力也在不断增长。配电线路具有连接发电厂和终端用户的作用,是电力系统运行中的重要部分,由于外界因素的干扰,配电线路经常发生故障,相关人员应加强对其故障的识别,并采取科学的方法予以解决。本文就配电线路在线故障识别与诊断方法进行了研究分析。 关键词:配电线路;线路故障;识别方法;诊断方法 一、配电线路在线故障的识别 1、配电系统中的高阻故障 高阻故障主要是指架空线路出现断裂时,与高阻抗的地面发生接触,或者是正常运行的架空线路与周围的物体发生接触,从而引发了高阻故障。例如:周围的建筑物以及离架空较近的树木在表面上存在一些短路。又如:一些碎石、沥青以及沙砾等物体的表面,由于受到闪电和雷击的影响,这就容易发生高阻的故障。高阻故障的电流水平比一般的直接短路接地的故障电流的水平低,这就使得高阻故障不能够使用传统的过电流保护方法检测出来。高阻故障能够使得电力系统产生更加严重的故障,除此之外,高阻故障还可能引发人身触电、火灾等严重的后果。 2、配电系统中的间歇性故障 间歇性故障主要是指在线路发生的间歇性进行放电,与此同时伴随着弧光等情况,并且具有瞬时性和重复性的特点。在间歇性故障中,两次连续故障的间隔时间可能会从几秒扩展到几天,而且间歇性故障表现出一定的随意性。在发生间歇性故障的时候,要进行查明故障的原因,并且要及时进行维护。如果对间歇性故障没有进行及时的维护,这将不利于配电网的顺利发展,而且也会使得安全隐患一直存在,最终会危害电力系统的安全运行,而且给人民群众的生活带来一定的危害。 3、单相接地故障 单相接地故障是配电网中最容易发生的,但是最难查找的故障。有关单相接地故障中,要对暂态过程进行分析,暂态信号存在着丰富的故障信息,而且暂态过程不受接地方式的影响。因此,在单相接地故障中,要合理的把握电容电流的暂态分量,这样有利于配电网的正常运行。 二、配电线路在线故障的诊断方法 2.1监测定位法 采用监测定位法可以对配电线路中经常出现故障的地点或重要的地方进行实时的监测和检查,从而确保故障发生时能够及时的发现和处理,方便维修人员对配电线路的维修和保护。这种方法主要是对配电线路中的参数进行监测,如果发生故障,监测系统会立刻发出警报,以使配电线路得到最快的维修,并在最短时间内恢复正常运行[2]。 2.2智能定位法 智能定位法对配电线路在线故障的诊断是以故障投诉信息作为基础,再对其进行深入的分析和研究,进而确定配电线路中故障发生的具体位置。所谓智能就是通过将神经网络法与SVM法相结合,并实现两种方法的综合运用,该方法适用于线性可分的数据。 2.3被动定位法 被动定位法又分为三个小方法,即阻抗法、区段查找法和行波法。区段查找法是对一定区域内各条线路的用电信息进行实时的监控,以便在故障发生时能够尽快诊断出故障发生的具体位置,从而避免维修人员进行盲目的搜索,同时提高配电故障的维修效率。 2.4主动式的定位方式 一般包括三种方法:S注入法、中性点脉宽注入法以及交直流综合注入法。首先确定故障发生,再利用信号以确定故障点,具有较高定位精准度的方法就是S注入法,但是其也存在一定弊端,对于配电网故障的在线定位时就无法使用。对故障的监测具有较高可靠性以及安全性的就是中性点脉宽注入法。而在监测具有一定危险性存在且无法对故障发生的区域做到有效监测的方法就是交直流综合注入法,具有较多缺陷,费时且费力。 针对这四种有效的故障诊断方法,陕西榆林定边县供电分公司城郊供电所就对其进行了很好的应用,并且通过这三种方法,该供电所的配电线路故障问题得到了有效的诊断和处理,配电线路的工作效率得到了显著的提高。 三、故障检测方法以及基于HHT方法的故障检测系统 3.1故障检测方法 当控制中心收到停电故障报告之后,通常做法是操作人员根据收集到的现有故障信息估计故障点,然后派人维修。但是有时候故障点并不能够提供关于故障的全部信息,例如由于小动物飞跃带来的短路故障会由其他动物将小动物的尸体叼走。因此沿着线路查找故障费时费力。而利用配电线路故障识别检测方法将算法、信号处理和数学理论运用到故障检测之中,主要有以下几种不同的故障识别方法。(1)利用故障发生时刻电流幅值和电压幅值。故障发生之后,三相电压和三相电流的幅值会有明显变化,因此这种方法比较适用于阻抗较低的情况。但是如果发生的故障是高阻故障时,基于电流和电压幅值的方法往往会失去作用。在此基础之上的改进方法譬如继电保护算法重点检测发生故障期间三相电流的非平衡特性,以此为判别标准。另外的思路是考虑中性点处电压和零序电流的变化,特地针对高阻故障提出算法。这种方法的缺陷是认为高阻故障的电流波形与周围环境无关,所以适用情况较为单一。在处理故障电流信号之前对其进行信号滤波处理是明确故障检测的先行工作。 (2)利用故障时刻的低频和高频信息。信号检测和处理技术的发展使得很多的基于低次谐波的低次频谱分析的方法大量发展起来。例如已经提出的以负序电流为基础的针对高阻故障的检测算法,该算法利用对称性准则和系统故障平衡原理,对基波和低次奇谐波统计之后利用统计学的方法进行分析,得出平衡度和之前数据对比,以此为依据来识别配电线路故障。另外的一些与特定阈值进行比较的方法或者高阻随意性算法均是以此为基础。 (3)卡尔曼滤波和模式识别类方法。利用微处理器来区分故障操作和正常操作。该方法的操作第一步为诸如脉冲信号,第二步为检测

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