L08 站用交直流系统异常及故障分析处理
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直流系统常见故障及处理措施一、当直流系统出现异常情况时,应遵循以下原则来进行检查和处理1、熟悉设备图纸、使用说明书等技术资料只有熟悉了这些文件资料,才能正确地进行检查和维护。
2、先考虑外部和操作再考虑设备本身引起直流设备出现异常情况原因一般有三个方面:①操作不当-------如某一开关位置不对,设备的运行参数设置不当等。
②外部原因-------如输入电源消失、缺相等。
③设备本身-------如某个器件损坏失灵、接触不良、保险熔断等对于由操作不当和外部原因引起的设备运行异常,只要引起的原因消失,系统就会正常工作,而没有必要对设备本身进行处理,所以应在确认没有这两个方面的原因后再进行设备原因方面的检查和处理。
3、注意区分电源的电压等级和极性,搞清回路的走向在检查处理有问题的设备单元是要注意区分交流输入的电压等级和相序,直流电源电压等级和正负极性。
4、注意安全,尽量隔离问题区域,不要扩大故障范围直流系统异常情况在处理时可能会带电作业,所以一定要注意安全,采取安全措施,并且在不影响系统运行的情况下,尽量进行必要的局部隔离,如检查更换充电机模块单元时,要断开相应交流空开,检查电池是可分开电池回路,断开电池熔断器(空气开关)等。
另外在更换器件时拆下的线头要进行绝缘扎捆处理,不要人为的扩大故障范围。
二、直流系统常见故障及处理措施㈠、充电机模块故障及处理:1、充电机模块输入过压、欠压保护当输入模块的交流电压大于一定值(湖南科明大于485±10V)或小于一定值(湖南科明小于313±10V)充电机模块自动保护,无直流输出,保护指示灯点亮(黄灯),当电压恢复到一定值(湖南科明电压恢复到460±10V、335±10V)后,充电机模块自动恢复工作。
当发生充电模块输入过压、欠压保护,微机监控装置中事先设定好相应的交流报警参数,微机监控装置(微机后台)就会发交流过压、欠压报警信息。
此时值班人员应用万用表交流500V档位测量供直流两路三相交流电源各线电压是否超过过压或欠压数值。
浅谈直流系统常见故障及处理方法摘要:由于我国发展的影响,带动了电力的发展。
变电站直流系统包括蓄电池组、闪光装置、绝缘监视装置等,是保证变电站正常运行的重要装置和环节。
笔者现结合自身工作实际对变电站直流系统运行、维护进行简要介绍,为直流系统运行及维护检修工作提供参考。
关键词:直流系统;故障;处理方法引言直流系统可为变电站内控制回路、信号回路、继电保护自动装置、断路器分合操作和事故照明等负荷提供可靠稳定的电源,是变电站安全运行的心脏。
直流屏主要由交流输入单元、充电单元、蓄电池组与直流馈电单元,以及相关监控部件等组成,它们分别具有交流输入整流、蓄电池充放电与直流负荷配电等功能。
在此基础上,电压调整单元、电池巡检单元、绝缘监察与微机监控单元一起完成直流屏的通信、保护和监控功能。
1直流系统典型结构中规定了低压直流系统的电压不超过1500V,低压直流系统典型结构如图1所示,包含电网发电装置、储能发电装置、光伏发电装置和负载装置。
发电装置均包含电源,为有源设备。
负载装置不包含电源或包含的电源容量一般小于发电装置,对短路电流影响较小,故此处假设所有负载装置中不包含电源,为无源设备。
系统短路电流主要由有源设备提供,本文分析有源设备的短路电流特性。
由图1可见,直流系统输入电源主要有交流电网、分布式电源、储能电源。
有源设备常采用的变换器拓扑结构通常可以分为隔离型拓扑和单级拓扑。
隔离型拓扑由于效率低且成本较高,从而使用较少,其短路电流特性与BUCK类似,故此处主要分析单级拓扑。
图1 直流系统常见故障及处理方法2.1蓄电池组的均充电及浮充电操作可由时间继电器自启动,也可按下均充电启动按钮,均充电工作指示灯亮,充电硅整流输出电压表指示为260V左右,充电器自动进入限流状态。
随着电池电压上升,充电器退出限流状态,充电电流逐渐变小,充电器开始计时,约7h 后充电器自动转入浮充状态,浮充电工作指示灯亮,充电硅整流输出电压表指示为255V左右,均充电的关机也可以操作充电停止按钮或浮充电启动按钮。
径流式水电站直流系统异常及事故处理方案1.1蓄电池如遇以下异常情况,应找出原因并更换。
1)、电压异常;2)、物理性损伤(如壳、盖有裂纹或变型);3)、电解液泄漏;4)、温度异常。
1.2发生以下情况时,需要实行均衡充电。
1)、电池浮充时单个电池电压小于2.20V;2)、紧急放电后,电池需要在短时间内再充电。
1.3直流设备着火1)、检查着火设备的电源是否切断,假设没有切断,则应立即切断通向着火设备的所有电源;2)、使用干粉灭火器实行灭火。
3)、若在室内着火,则应立即停止通风机。
4)、灭火过程中应注意蓄电池带电并做好防止蓄电池炸裂的措施。
1.4单个蓄电池故障处理。
1)、将I、II段直流母线并列运行;2)、将有故障蓄电池的蓄电池组及与其并列的浮充电装置退出运行;3)、更换故障蓄电池。
1.5直流母线失压现象:1)、上位机发220V直流系统“电压异常”、“直流系统故障”报警;2)、蓄电池总保险熔断,浮充电装置跳闸;3)、该段直流负荷电源中断。
处理:1)、将由两路直流电源供电的直流负荷倒至另一路供电。
2)、拉开该直流母线上的所有负荷开关,检查母线外观是否正常。
3)、检查蓄电池出口保险是否熔断。
4)、摇测故障母线正、负极对地绝缘电阻;正、负极之间的绝缘电阻。
5)、若经以上检查没有发现问题,则应恢复直流母线运行。
6)、检查母线上的每一负荷回路,正常者恢复送电。
7)、若直流母线失压系母线故障引起,则应更换直流母线。
1.6直流母线电压高(低)现象:上位机发“220V直流母线电压过高(低)”处理:1)、观察充电装置输出电压表、直流母线绝缘监测仪电压指示,以及用万用表测量母线电压,综合判断监测装置动作是否准确。
2)、调整充电装置的输出,使母线电压和蓄电池的浮充电流正常。
3)、若直流母线电压高(低)系充电装置故障引起。
则应停运该充电装置及蓄电池,将直流母线联络运行.1.7直流系统接地现象:上位机发“XX直流系统绝缘过低”的信号处理:1)、用万用表测量直流母线对地电压以确认是否误发信号,再利用直流接地绝缘监测仪来确认故障支路数和故障支路号以及接地的水准.2)、值班员要即时通知并配合运行维护人员处理接地支路;可利用分别拉开屏上负荷实行接地支路的查找,但应做好该负荷断电后可能引起事故的可靠措施,并有该负荷的专业人员在场配合才能实行。
变电站交、直流系统典型故障分析及处理方法摘要:变电站交直流系统在电网的运行中起到很重要的位置,如果交直流系统出现故障对运行的稳定有很大的影响。
本文笔者主要针对交直流系统的典型故障进行分析,并提出交流系统和直流系统的有效防范措施,为变电站的稳定运行提供基础保证。
关键词:变电站;交直流系统;故障;处理措施变电站的交直流系统在整个站内起到重要的保护以及输送电能的作用,在变电站的交流和直流系统中,可以为整个系统提供电源,同时,变电站的交直流系统本身可以独立地进行操作,也能为站内的所有系统以及设备装置提供充足的电力。
1.变电站交、直流系统典型故障案例分析笔者这次针对我国的5.12河南电网和6.18甘肃电网的停电故障事件作为案例进行故障分析。
1.1 5.12河南电网停电事件河南电网的朝阳变电站在2016年的5月12日出现故障,主要是因为避雷器出现爆炸,导致附近的电线出现大量的断裂,变电站内的电线和刀闸也出现不同程度的影响。
经过对事故的调查发现,出现这次事故的原因主要是因为直流馈线中的主控刀闸的保险丝被烧断,这对保护母线在很大程度上出现电源的消失。
另外,站内出现线路熔断的情况也是因为运行的时间太长,同时也受到短路电流的影响让保险无法正常出现断开,让保险在熔断前出现局部的熔化,形成截面导致内阻不断地加大,影响电流正常特性。
1.2 6.18甘肃电网停电事件甘肃电网的嘉峪关变电站在2014年的6月18日出现故障,15座的变电站出现电场失压的情况,这场事故主要是应为330kv在变为110kv的直流电源的总开关上出现严重的事故,不能正常地切断110kv的保护直流电源,影响正常的供电。
另外,在这场事故中,110kv的保护和控制也使用了同一根母线,严重地违反了我国相关的规定。
1.有效防范变电站交流系统故障的措施第一,如果是单台变母线的运行方式,就应该运用并列的运行方式,如果是多台变母线的运行方式,就应该运用分列的运行方式。
站用交直流系统故障的防范措施摘要:直流系统是否稳定与安全影响了变电站发挥自身的功能,必须防范站用交直流系统故障,维护变电站的稳定运行。
因此,本文先是分析了站用交直流系统故障发生原因、其次探讨了有效查找故障的方法,最后提出故障定位法、装置监测法、拉回路法分析等故障解决的应用方法,希望可以为防范站用交直流系统故障起到促进作用。
关键词:站用交直流系统;故障;防范措施变电站系统中站用交流系统可以保护输送电能,由此可知其地位相当重要。
站用电交流系统主要作用在于给变压器提供更为充足的电源,还可以给隔离开关、断路器与站内所有的用电设备提供合适的电源[1]。
本身变电站直流系统的电源具有独立操作的特点,还可以为站内所有系统与设备装置提供更为稳定与充足的电源。
因此,站用交直流系统故障频繁发生的今天,很有必要采取相应的防范措施,促进变电站系统的可持续发展。
1站用交直流系统故障发生原因接地故障指变电站直流电源通过浮充电的方式,若正负母线为绝缘状态下时,其中一条支线与母线降低到一定程度,直流系统接地故障就会出现。
若发现接地故障线路不仅仅是一条时,就会对变电站直流电源产生影响,对系统的运行影响较大,还可能引发更严重的变电站设备问题,比如设备开关错误跳闸、开关设备拒绝跳闸,无法发挥其功能。
通过分析站用交直流系统故障发生的原因可知,主要有几点:第一,施工工艺落后,又或者操作方法不科学,达不到科学与规范操作的要求,因而导致更换设备或部件的过程中发生接地故障。
第二,烧毁了断路器分合闸线圈,破坏了其绝缘性能,由此出现变电站直流系统接地故障。
第三,安装变电站设备的过程中受到操作不当的影响,增加了接地故障的发生率。
比如,过于用力放置电缆,容易出现线圈弱或强力小的二次电缆发生损伤,甚至导致其绝缘性能受到严重的影响,容易出现站用交直流系统接地故障。
第四,变电站的户外构件更容易发生问题,导致直流系统出现接地方面的故障。
比如,应用电缆沟、金属管、电子箱等装置时容易出现积水问题,加之还会受到很大其他因素的影响[2]。
直流系统故障及异常处理一、母线电压过高或过低1.现象:(1)预告信号铃声响,发“直流母线故障”光字牌;(2)直流电压表指示偏高或偏低;(3)直流绝缘监察装置上的“电压高”或“电压低”按钮灯亮。
2.处理:(1)检查直流屏上的表计指示是否正常,检查直流绝缘监察装置是否正常;(2)检查充电装置是否正常运行,同时调整其输出;(3)如因充电装置故障引起,应将其停运,切换至备用充电装置运行。
二、充电机故障1.现象:(1)面板上报警,故障灯亮;(2)交流接触器跳闸。
2.处理:(1)如属自动稳压、稳流部分发生故障,可转换至手动调节位置运行;(2)按面板上所发信号处理仍无法恢复运行者,应将其退出运行,投入备用浮充机。
三、直流系统接地直流系统中发生两点接地时,可能会引起直流熔断器熔断或造成保护和断路器误动作,这对安全运行有极大的危害性。
1.故障现象:“直流母线故障”光字牌亮;直流系统绝缘监视装置的“绝缘降低”指示灯亮;测量直流母线正、负极对地电压,不平衡。
2.故障处理:为防止一点接地后又出现另一点接地,引起保护误动或拒动,或造成两极接地短路,烧坏蓄电池,故必须迅速消除直流系统一点接地故障。
寻找接地点的方法、原则和顺序如下:(1)寻找接地点的方法。
采用瞬时停电法寻找接地点,即瞬时拉开某直流馈线的开关,又迅速合上(切断时间不超过3S)。
拉开时,若接地信号消失,且各极对地电压指示正常,则接地点在该回路中。
(2)寻找接地点的原则。
a.对于双母线的直流系统,应先判明哪一母线发生接地;b.按先次要负荷后重要负荷、先室外后室内顺序检查各直流馈线,然后检查蓄电池、充电设备、直流母线;c.对次要的直流馈线(如事故照明、信号装置、合闸电源)采用瞬停法寻找,对不允许短时停电的重要馈线(如跳闸电源),应先将其负荷转移,然后再用瞬停法寻找接地点。
d.直流系统发生一点接地时,应立刻联系有关专业及热工人员,并取得上级同意后方可试拉电源,并且要通知运行等有关岗位做好事故预想,试拉中尽量缩短断电时间。
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变电站直流系统常见故障处理方法一、直流系统失电直流系统失电是指变电站直流供电系统失去供电信号,导致直流设备无法正常工作。
可能的原因包括:1.直流电源故障:直流电源供电线路断开、电源故障等;2.直流母线或接地线路断开:直流母线或接地线路开关未正常闭合或断开;3.直流设备故障:直流设备故障导致无法正常工作。
处理方法:1.检查直流电源供电线路是否正常,检查直流电源工作状态和输出电压是否正常;2.检查直流母线断路器和接地开关是否合闸,若未合闸则进行操作;3.检查直流设备,如直流电机、直流电动机等是否故障,进行维修或更换。
二、直流系统电压异常直流系统电压异常是指变电站直流系统的电压偏离额定值,可能过高或过低,导致直流设备无法正常工作。
可能的原因包括:1.直流电源故障:直流电源输出电压偏离额定值;2.直流设备故障:直流设备存在电压不平衡或电压波动等问题;3.直流电缆故障:直流电缆接头松动或绝缘不良导致电压异常。
处理方法:1.检查直流电源输出电压,如果偏离额定值则调整直流电源;2.检查直流设备,如直流电动机、整流装置等是否存在故障,进行维修或更换;3.检查直流电缆接头是否紧固,如发现接头松动则加固,如果发现绝缘问题则进行绝缘检查和修复。
三、直流系统短路故障直流系统短路故障是指变电站直流系统发生短路现象,可能导致设备损坏甚至引发火灾。
可能的原因包括:1.直流设备故障:直流设备内部短路导致故障;2.直流电缆损坏:直流电缆绝缘破损或接头松动导致短路故障;3.异物进入:在直流设备内部或直流电缆中存在异物导致短路故障。
处理方法:1.检查直流设备是否存在内部短路,如果发现则进行维修或更换;2.检查直流电缆是否存在绝缘破损或接头松动,进行修复或更换;3.定期对直流设备和电缆进行清理,避免异物进入。
四、电池组故障电池组是变电站直流系统的重要部分,常见故障包括电池电压下降、容量减小等问题。
可能的原因包括:1.电池老化:电池组使用时间长导致老化;2.充电不良:电池充电系统故障导致电池无法正常充电;3.温度过高:电池工作环境温度过高导致电池容量减小。
直流系统常见故障及处理措施1.短路故障:直流系统中的短路故障主要是由于导线之间或元件损坏,导致电流异常增大。
处理措施包括:-立即切断电源,以防止进一步的电流流过故障点。
-检查导线和元件是否有损坏,修复或更换损坏的部分。
-在重新连接电源之前,必须仔细检查整个系统以确保没有其他电气故障。
2.开路故障:直流系统中的开路故障是电流无法通过的情况,可能是由于导线损坏或连接不良导致。
处理措施包括:-检查导线是否断开或连接不良。
-如果发现导线损坏,及时修复或更换。
-检查连接部分,确保连接牢固可靠。
3.过载故障:直流系统中的过载故障是指所连接的电荷超过了系统设计容量,导致电流超过额定值。
处理措施包括:-减少或分散负载,以降低电流。
-检查系统容量,确定是否需要增加设备容量。
-调整电流阈值,使其适应系统负载。
4.电压波动:直流系统中的电压波动可能由于电源供电不稳定或电线电阻过大等原因引起。
处理措施包括:-检查电源电压是否稳定,必要时更换电源。
-检查导线电阻,确保其在规定范围内。
-对于较大的电荷,可以考虑增加电压稳定器来保持电压稳定。
5.电池故障:直流系统中的电池故障可能是由于电池老化、短路或渗漏等原因引起。
处理措施包括:-检查电池状态,确定是否需要更换。
-对于破损或渗漏的电池,必须正确处理和更换。
-定期检查和维护电池,保持其正常工作状态。
6.接地故障:直流系统中的接地故障主要是由于接地线路断开或接触不良引起的。
处理措施包括:-检查接地线路是否接触良好。
-检查接地电阻是否在规定范围内。
-必要时重新连接或更换接地线路。
总之,直流系统常见故障的处理措施包括及时切断电源、检查电路和元件的损坏情况、修复或更换损坏的部分、增加设备容量或调整电流阈值、检查电源稳定性和电线电阻、更换老化或破损的电池以及确保接地线路的良好连接。
这些措施有助于保障直流系统的正常运行和安全性。
设备运行事故分析及处理
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8 站用交直流系统异常及故障分析处理
第一节站用交流消失
1.站用交流消失的主要现象
(1)正常照明全部或部分失去。
(2)所用负荷,如变压器控制箱、冷却器电源、断路器液压充油电源、隔离开关操作交流电源、加热器回路等分支电源跳闸。
(3)直流硅整流装置跳闸,事故照明切换。
(4)变电站电源进线跳闸造成全站失压,照明消失。
(5)变压器冷却电源失去,风扇停转。
2.站用部分或全部失电的可能原因
(1)变电站电源进线线路故障,或因系统故障电源线路对侧跳闸造成电源中断或本站设备故障,失去电源。
(2)系统故障造成全站失压。
(3)站用电回路故障导致站用电失压。
3.站用部分或全部失电的处理
(1)站用交流部分失电,运行人员应先做好人身绝缘措施,用万用表、绝缘电阻表对失电设备进行检查,查找故障点。
若是环路供电,应先检查工作电源跳闸后备用电源是否已正常切换,若未自动切换应手动切换,保证站用负荷正常供电。
(2)进一步检查失电分支交流熔断器是否熔断,或自动空气开关是否跳开,可试送电一次,若送电正常,则可判断该分支无明显故障点;若送电不成功,则拉开分支两侧隔离开关,用绝缘电阻表测量分支绝缘,查明故障点,报上级部门检修、处理。
(3)站用交流全部失去时,事故照明应自动切换,主控盘显示站用负荷失电信号,如“主变风冷全停”、“交流电源故障”等光字牌。
运行人员应首先分清失压是由于本站电源进线失电导致的全站停电,还是因为站内站用交流故障引起的全站停电。
若是本站电源进线失电导致的全站停电,应投入备用变压器,或通过联络线接人站内;若是因为站内站用交流故障引起的全站停电,应迅速查找故障点。
(4)查找站内故障点应采用分段查找方式进行检查,根据各种现象判断故障点可能的范围。
在分段隔离后,用绝缘电阻表测量绝缘电阻,逐步缩小范围,直至找到故障点。
摇测绝缘时,可先将绕组接地端拆开,测量后再恢复。
若测量绝缘不合格,则通知检修。
运行人员短时无法查找事故原因的,应尽快通知有关专业人员进一步查找。
第二节中央信号异常及故障
1.中央信号异常及故障的现象
(1)中央信号监视灯不亮或闪光。
(2)中央信号控制盘熔丝熔断。
(3)中央信号接线端子松动、脱落。
(4)继电器线圈断线。
(5)喇叭或警铃无声。
(6)预告信号光字牌试验时不亮。
2.中央信号异常及故障的常见原因
(1)灯泡烧坏或电阻与灯座断线。
(2)短路造成熔丝熔断(如灯泡底座正、负极短路烧断熔丝等)。
(3)端子松动、不牢造成电源失去。
(4)继电器质量不合格,线圈烧断。
(5)脉冲继电器损坏、接线断线或设备接触不良,均可导致喇叭或警铃失电。
3.中央信号异常及故障的处理
(1)预告信号监视灯不亮的处理流程。
其流程图如图8-1所示。
(2)预告信号监视灯闪光的处理流程。
其流程图如图8-2所示。
(3)事故信号回路异常的处理流程。
其流程图如图8-3所示。
第三节直流电压消失
1.变电站直流消失的危害
变电站直流消失将直接导致控制回路、保护及自动装置等设备不能正常工作,在操作或系统发生故障、设备异常时,控制回路不能正常动作,引起事故无法有效切除,事故范围会扩大并使一次设备受到损害。
2.直流消失的可能原因
(1)熔断器容量小或不匹配,在大负荷冲击下造成熔丝熔断,导致部分回路直流消失。
(2)熔断器质量不合格,接触不良导致直流消失。
(3)由直流两点接地或断路造成熔丝熔断导致直流消失。
(4)由于酸腐蚀、脱焊或烧熔使得直流蓄电池之间接条断路,使后备电源失去,导致在充电机(或称硅整流)故障或站用交流失去时引起全站直流消失。
3.直流消失的现象
(1)直流消失伴随有电源指示灯灭,发出“直流电源消失”、“控制回路断线”、“保护直流电源消失”或“保护装置异常”等光字信号及熔丝熔断等现象。
(2)控制盘上指示灯、信号、音响等全部或部分失去功能。
4.直流消失的查找和处理
(1)检查熔丝是否熔断,更换容量满足要求的合格熔断器。
(2)对蓄电池接线断路,应到蓄电池室内对蓄电池逐个进行检查,发现接线断开时,可临时采用容量满足要求的跨线将断路的蓄电池跨接,即将断路电池相邻两个电池正、负极相连,并立即通知专业人员检查处理。
(3)当直流消失后,应汇报调度,停用相关保护,防止查找处理过程中保护误动。
第四节直流系统接地
1.直流接地的危害
直流系统一点接地并不影响直流系统的正常工作,但将使不接地极对地电压升高,长期运行易发展形成两点接地,造成短路。
(1)正负极间两点接地短路,可使直流熔断器熔断。
(2)分压回路两点接地短路,可能使继电器烧毁。
(3)使控制回路部分失灵造成断路器误动、拒动。
2.直流接地的现象
(1)“直流接地”光字牌亮。
(2)直流绝缘装置测得接地极对地电压降低,另外一极电压升高。
(3)发出其他异常信号,如直流熔断器熔断、误信号、断路器误动、拒动等。
3.直流接地的可能原因
(1)人为原因,如接线有误、工具使用不当等。
(2)设备回路绝缘材料不合格、老化,或绝缘受损引起直流接地。
(3)设备回路严重污秽、受潮,接线盒、端子箱、机构箱进水造成直流绝缘下降或接地。
(4)小动物爬人或异物跌落造成直流接地。
(5)直流系统运行方式不当,如两套绝缘监测装置同时投入造成直流假接地现象。
4.直流接地的查找和处理
直流接地的查找,应先判明故障的极性,利用故障直流绝缘监测装置测量正、负对地电压,判明是正极接地或负极接地。
然后按如下顺序和方法查找:(1)分清接地极性,初步分析故障原因。
1)二次回路是否有工作或设备相关操作。
2)是否因天气影响,如梅雨、潮湿、进水等。
(2)若二次回路上有人工作或检修试验工作,应立即停止,检查接地现象是否消失。
(3)若二次回路上无人工作,可先将直流系统分开各成相对独立的系统,缩小查找范围,应注意查找过程中不能使保护或控制直流失去。
(4)对不重要的直流馈线,可采用“瞬时停电法”查找分支馈线有无接地点,如信号回路等。
(5)对于较为重要的直流馈线,可采用“转移负荷法”查找支路上有无接地点。
(6)通过上述方法仍无法确认接地点可能在保护或控制回路中,应汇报调度,做好安全措施,分回路按顺序瞬时断开直流熔断器,用“瞬时通电法”查找接地点,每一回路的查找均应与调度联系一次,防止查找过程中造成保护或控制回路的误动作。
(7)如果接地发生在雨天,则应重点检查回路端子箱、就地操作箱、机构箱端子排、断路器、隔离开关辅助接点,气体继电器接点等是否进水、潮湿等;若有雨水,可用吹风器将雨水、潮气吹干,观察接地现象是否消失。
(8)若上述查找不成功,未找出接地点,应通知上级有关部门,联系专业人员进行查找。
5.查找直流接地的注意事项
(1)查找故障时,应停止二次回路上的所有工作,防止触发回路误动作。
(2)查找故障时,应二人以上进行,一人操作,一人监视,并做好安全监护工作。
(3)查找直流系统接地中将系统分开,缩小查找范围时,应注意双回供电的并环支路应先解环,才能确定接地点在哪条母线上。
(4)查找直流支路中接地点时,应按先有缺陷的,后无明显异常的支路;先户外,后室内;先有过接地记录的,后一般的;先潮湿、污秽严重的,后干燥、清洁的;先不重要,后重要的;先新投运的设备,后已运行多年的设备的原则来选择支路。
(5)瞬时停电法拔插直流熔断器时,应经调度同意,停电时间一般不超过3s。
(6)查找使用的仪表内阻应不低于2kn/V,禁止用灯泡查找接地。
(7)对断电可能导致误动的回路,在查找时应汇报调度,先做好安全防误动措施再进行查找。
(8)查找直流接地应尽量避免在高峰负荷时进行。