地市级10kV配网典型故障处理案例分析
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地区性10kV配网断线事故分析及应对措施摘要:本文将针对一些地区10kV 配网断线事故进行分析,得知造成事故的主要原因有:雷电伤害和设备缺陷等。
针对原因进行相关的预防和整改,减少10kV 配网断线事故的发生。
关键词:10kV配网;故障分析;应对措施随着我国现阶段社会经济的快速发展,电力用户对供电的可靠性要求也越来越高。
作为供电电能质量的重要指标之一的供电可靠性,在社会安全生产中的作用变得越来越大。
它直接影响到相关电力用户的正常生产活动,甚至影响到人们的生命健康,所以10kV配网的供电可靠性已经成为电网企业管理水平和相关服务质量的直接体现。
本文对最近几年10kV配网发生的故障和问题进行仔细分析,并根据相关问题提出了一些防范措施,努力从整体上提高供电可靠性。
1 清新区10kV配网的故障概况及分析2013年度清新区10kV配网跳闸情况:10kV馈线跳闸393条次,分析如图:受雷击影响跳闸334条次;台风影响跳闸16条次;洪涝影响跳闸7条次;外力破坏(合计17条次)其中是施工影响跳闸1条次、非施工碰撞跳闸5条次、树木碰线跳闸11条次;设备老化影响跳闸3条次;用户影响跳闸7条次;原因不明跳闸9条次。
2 10kV配网的故障及分析2.1 10kV配网的主要故障10kV配网设备的故障一般分为两类。
配网一类故障是指10kV及以上线路被迫停运引起对用户少送电,配网二类障碍一般指10kV及以上线路故障跳闸,重合成功。
在以往的调查中发现,天气因素尤其是雷击和大风造成的配网一类故障和二类故障所占比重最大。
其次是外力因素造成的配网设备发生故障,由于现在我国城市规划不合理而且没有详细的设计规划图,各个部门无法协调一致,导致别的部门在建设或维修管道时会将地下的电缆破坏掉,引起配电网系统故障。
配电设备的老化或者缺少维修也会引起故障。
在一些地区由于企业管理不严格或者员工专业素质比较低,对配电设备的巡视和维护力度不够,不能及时对老化设备进行更换最终造成10kV配网的故障。
10kV配电线路常见故障分析及措施摘要:配电网作为供给居民、商业及工业高压用电的最后一环,具有分布范围广、设备类型及型号复杂、维护难度大、故障时点位难以查找等特点及问题。
尤其在城市中心区,由于存在医院、政府、通讯等各类重要用户,对电能质量也提出了更高的要求。
关键词:10kV;配电线路;常见故障;分析;措施1、配电线路隔离开关故障分析2020年春季,某地区lOkV配电线路连续发生多次跳闸事故。
经查,故障均由柱上隔离开关引起。
1.1 隔离开关进水导致瓷瓶崩裂案例2020年3月2日,某l0kV线路零序保护动作,重合成功。
经查线,判断为柱上隔离开关中相瓷瓶崩裂,经更换后恢复送电。
两个月后,该线路再次零序保护动作,故障点位相同,现场同样发现瓷瓶崩裂。
两次故障时均为雷雨天气。
次日,采用不停电作业法将故障设备更换,并进行解体分析。
经过对替换下隔离开关解体,发现该批次瓷瓶底部支撑与底板连接处无任何防水防潮措施,固定螺栓直接通过水泥及粘接剂连接。
在下雨时,雨水通过螺栓空隙处进人粘接界面,受冷热后将瓷瓶涨碎。
根据分析结果,通过将后续柱上隔离开关更换为复合绝缘子型,避免同类事故再次发生。
1.2 隔离开关合闸位置不良案例2020年4月2日,某10kV开关过流保护跳闸,重合成功。
经查线,发现线路上一隔离开关边相崩裂,同时刀片崩开导致线路缺相运行。
该环于2019年底装设,经不停电作业更换后,发现动触头与静触头发生错位,未形成良好接触,刀片严重过火,在负荷较大时导致拉弧放电。
故障时,天气状况:晴。
故障现场如图1所示,过火情况如图2所示,刀片合闸错位情况如图3所示。
图1 故障后隔离开关图2 故障后刀片过火情况图3 处于合闸位置时刀口错位情况经分析,本次故障原因为新装设刀闸后,在杆上进行合闸操作时,由于边相绝缘杆会向刀片施加横向作用力,导致刀片动触头偏向外侧,未能夹住静触头,而是压在静触头边缘。
由于刀片位置较高,地面难以观察触头接触情况,导致送电后持续接触不良,刀片烧蚀后拉弧放电,崩坏磁柱。
地市级10kV配网典型故障处理案例分析摘要:本文着重分析了10kV配网运行中两点同相接地、两点不同相接地、疑似单相接地等特殊故障现象,并提出正确迅速的处理方法,确保配网安全运行。
关键词:配网运行;典型故障;处理方法一、漯河电网配网故障分析的意义漯河配网规模越来越大,配网故障也日趋复杂,对配网的安全可靠运行要求越来越高。
漯河地区10kV电网正常运行方式为中性点不接地系统。
10kV单相接地故障是漯河配网的各类故障中发生几率最高的一种,单相接地故障(不包括瞬间及间隙性接地)占比80%以上。
现对配网典型故障进行分析,总结规律,从而作出正确迅速处理,确保电网安全稳定运行,同时作为经验学习材料供新进学员学习。
二、10kV小电流接地系统的判断如何判断小电流接地系统的各种故障。
中性点不接地电网发生单相接地短路的现象是:故障相电压降低为零,其他两相电压升高或上升为线电压,其接地相的判别方法为:1、如果一相电压指示为零,另两相为线电压,则为零的相即为接地相;2、如果一相电压指示较低,另两相较高,则较低的相即为接地相;3、如果一相电压接近线电压,另两相电压相等且这两相电压较低时,判别原则是“电压高,下相糟”,即按A\B\C相序,哪一相电压高,则其下相即可能为接地相。
各种单相接地短路的特征故障类型各相对地电压特点故障相判别单相完全接地一相电压为零,两相升高为线电压电压为零的相为接地相单相不完全接地一相电压降低但不到零,两相升高但不相等,其中一相可略超过线电压电压降低相为接地相单相断线一相电压升高,不超过 1.5Ue,两相电压降低且相等,不低于0.866Ue 电压升高相为断线相两相断线一相电压降低,但不到零,两相电压升高且相等,不超过线电压基频谐振一相电压降低,两相电压升高超过线电压三、10kV配网典型故障的处理案例(一)10kV馈线两点同相接地故障1、事故象征:2014年2月8日上午7点30分,35kV商桥变电站的10kVⅡ段母线发生接地故障,该母线相电压为UA:11kV,UB:0.3kV,UC:10.8kV。
10kV配网运行故障及预防措施分析10kV配网是城市中枢电力配送系统的重要组成部分,它承担着将变电站送来的10kV 电能分发到各个城市区域的重要任务。
随着城市化进程的加快和电力需求的增长,10kV配网的运行故障也日益凸显,给城市的电力供应和生活带来了不小的影响。
对于10kV配网的运行故障及预防措施进行分析是非常必要的。
一、10kV配网的运行故障种类及原因分析1. 线路故障:包括线路断裂、短路等线路故障可能是由于施工质量不过关、老化、外力破坏、天气等因素引起的。
线路断裂一般是由于外部力量造成的,如施工不当、风雨等自然灾害等。
而短路一般是由于线路设备老化、绝缘破损等引起的。
2. 设备故障:包括变压器故障、断路器故障等设备故障可能是由于设备自身质量问题、老化等引起的。
变压器故障一般是由于内部绕组短路、过载、超压等问题引起的。
而断路器故障一般是由于触头烧坏、弹簧损坏等引起的。
3. 人为因素:包括操作不当、维护不及时等人为因素可能是由于操作人员不熟悉设备操作、抄表不准确等引起的。
维护人员维护不及时、不完全等也可能导致设备故障。
二、10kV配网运行故障预防措施1. 加强设备管理对于10kV配网中的各种设备,需要定期进行巡检、维护和保养,避免因设备本身问题导致的故障。
对于设备老化严重的,需要及时更换或更新。
2. 完善配网监测系统建立完善的配网监测系统,可以实现对10kV配网各项参数和设备状态的实时监测,一旦发现异常情况,可及时报警并进行处理,从而减少故障发生的可能性。
3. 增强人员培训和管理加强对操作和维护人员的培训,提高其专业水平和技能,避免因人为因素导致的故障发生。
加强对维护人员的管理,保证其按时进行巡检和维护工作。
4. 配网改造与升级对于老化严重的10kV配网设备和线路,需要进行改造和升级,以提高其运行稳定性和安全性。
5. 加强供电质量管理实行合理的供电管理,保障10kV配网的供电质量,避免因电压不稳、电能质量差等原因导致设备损坏。
10千伏配网雷击故障分析及防范对策10千伏配电网是电力系统中不可缺少的组成部分,它直接关系到用电客户是否能够使用安全可靠的电能。
由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此在运行中10千伏线路遭受到雷击故障事故频频发生,这不仅严重影响了配电网供电的可靠性和安全性,也影响了人民群众的正常生产和生活用电,造成了巨大的经济损失。
本文结合线路历史雷害情况,对南安地区配网线路的地形地貌特性、雷电活动情况、线路雷害情况进行了讨论、分析,找出雷害事故频发的原因,寻求配网防雷保护的措施和技术改造方法,提出适用于配电网防雷技术的优化措施。
标签:配电线路;故障分析;防范对策一、南安地区10千伏配网雷击故障分析2013年5月20日16时50分左右,一场突如其来的雷电冰雹雨倾泻而下,国网南安市供电公司调度中心电话不断告急:10千伏直供线跳闸、10千伏西上线跳闸、10千伏埔尾线跳闸、10千伏凤坡线跳闸、10千伏仙都线跳闸……经过现场仔细勘察,故障确定为10千伏蓬山支线蓬岛8#变台A相和C相线路避雷器被雷击穿,导致A、C相失地,线路跳闸。
同时也造成了诗山辖区10千伏西上线雷击跳闸,导致该馈线全线停电。
经统计,2013年,国网南安市供电公司10千伏线路一类故障共799条次,引起配电线路故障的主要原因为自然灾害、外力因素及用户影响,其中自然灾害引起的276起,占34.54%,雷害是自然灾害的主要原因,占58.3%;用户设备原因引起的有220起,占27%;外力因素引起的有180起,占23%;运行维护原因引起的23起,占3%。
设备老化引起的有23起,占3%。
详细故障类型见下页表:从表中所示,配电线路遭受自然灾害造成故障共有276起,其中雷击引起161起,可见自然灾害影响主要为雷击。
南安地处东南沿海,地形较为复杂,包括山区、半山区以及沿海地域。
该公司管辖配电线路长4323公里,具有分布广、支路多等特点,绝大部分采用裸导线架设的架空线路,由于中北部部分线路处在易雷区,雷害较重,经常引起雷击跳闸和断线情况。
浅析10kV配电线路常见故障案例摘要】10kV配电线路就像是城市的毛细血管,牵动着人民的生活、生产和国民经济发展,随着我国城镇化进程加快,对供电可靠性的要求日益提高,安全、可靠、优质的电力成为了时代的新要求。
本文在10kV 配网线路典型案例事故及处理措施的基础上,探究了10kV配电线路故障的防范措施。
关键字:10kV配电线路;典型案例;处理措施;防范措施1..10kV配电线路典型案例事故及处理措施1.1 外力破坏事故案例及其处理措施某区域10kV配网发出母线单相接地故障信号,接着该母线所在线路A开关作跳闸保护动作,重合不成功,故障信号消失,强送成功后再次发出母线单相接地信号,巡检人员立即拉开并查明原因为邻近施工工地隔离班被大风吹落掉落在A线路将其砸断而引起跳闸事故。
根据事故原因分析该事故案类型为外力破坏事故案例,针对由外力破坏导致的事故类型主要采取以下处理措施:第一,加强线路危险源点的预防控制,对线路邻近建筑、施工单位进行综合考察,然后同施工单位签订相应的施工安全协议,并加强监督管理,提高施工单位的安全施工意识。
第二,综合周边建筑物、交通路线、交通流量等综合因素评估线路杆塔受行驶车辆碰撞等外力破坏风险,对于受行驶车辆碰撞频率较高的线路杆塔应尽量采取迁移处理,重新规划杆塔位置,若是不能及时迁移则应加强安全警示措施。
1.2 雷击事故案例及其处理措施7月14 日21:05某10kV配网区域B线路段发生双回线雷击故障,变电站线路开关作过流保护跳闸动作,造成大面积停电,经过抢修,21:55 恢复送电。
经查明,事故原因是该线路段遭受雷击后发生单相接地故障,线路雷击后保护舞动跳闸而大面积停电。
对于雷击事故类型主要采取以下处理措施:第一,加强巡检,全面检查配网线路防雷装置,对缺陷部分及时给予处理,及时更换存在缺陷的绝缘子设备,最好使用瓷横担或者支柱式绝缘子,提高绝缘子的耐雷水平;第二,淘汰传统的并沟线夹连接器,选择安普线夹连接器,提高连接器性能;第三,在较空旷、防雷能力较薄弱等架空线路区域安装氧化锌避雷器,做好防雷措施;第四,定期检查并总结配网的防雷效果,定期对避雷接地阻值等进行检测,保证避雷装置达到防雷标准。
10kV配网运行事故事件原因分析及预防措施10kV配网是电力运输过程中的重要组成部分,其网络构建的强度以及安全可靠性是保障人们日常生活用电的关键。
但是,在10kV配网运行中,依旧存在着一些问题,比如运维不当、外部因素等,这些问题成为影响10kV配网运行的主要原因。
那么本文就以此做出讨论,针对这些问题提出相应的解决措施。
标签:10kV;配网运行;事故原因;防范措施电力是我国国民经济的重要组成部分,而10kV配网更是关乎人们的日常生活。
影响10kV配网的因素有社会因素、人为因素、环境因素以及设备管理因素等。
这些方面的问题给10kV配网的运行质量造成极大的困扰,甚至会使人员的生命安全受到较大威胁。
所以,加强配网运行管理成为电力企业发展中最主要的环节。
一、10kV配网运行事故原因分析(一)10kV配网运行中存在的问题目前影响10kV配网运行可靠性和稳定性的原因主要有:人员管理、检查巡视、消缺等。
在人员管理方面,工作人员工作态度不端正,缺乏责任心;在巡视过程中,没有做到全面仔细的进行检查,往往只是走过程,敷衍了事;在消缺方面,没有严格的考核制度,缺乏完善的管理程序。
(二)内在因素虽然目前10kV配网在技术上面已经取得了巨大的突破,网络结构也逐渐完善,但是其整体的改造进程却无法跟上社会经济发展的步伐,导致一些10kV配网重载运行。
为了保证安全性,采取压负荷的方式进行处理;另外,因为10kV 配网的重载运行,部门载流线夹有发热现象,进而出现馈线跳闸等故障。
尤其在一些偏远地区,很多设备已经接近甚至超过使用寿命,仍进行使用,设备严重老化,极大地增加了事故出现的概率。
(三)社会及环境因素在社会及环境因素方面,主要存在的问题有:电力设备的盗窃、施工中机械破坏、线路与山林植物的碰撞等,进而引发10kV配网出现馈线、跳闸等问题,增加了事故发生的频率。
同时受到雷击以及暴雪等天气因素的影响,会导致发生事故的频率增加。
下表1是某一年统计的10kV配网遭受雷击跳闸次数,可以很清楚地反应,在夏季8月份雷雨天气多发,可以有针对性的做好预防措施。
10kV配网常见故障分析及防范措施的探讨随着电力系统的发展,利用10kV电网供电已成为城市和农村电力供应的主要方式。
然而,随着10kV配网线路长度的增加,线路老化和设备的老化,10kV配网故障频繁发生。
本文将探讨10kV配网常见故障分析及防范措施。
一、线路故障短路故障是10kV配网线路故障中最常见的一种。
主要是由于线路设备老化或苛刻的使用条件导致绝缘性能下降,进而引发设备之间的电气连通。
在检查线路时,可以使用静电铁检查电缆的绝缘状态,避免出现短路故障。
2、接地故障接地故障与短路故障相似。
主要是由于设备绝缘性能降低,电缆与地之间发生漏电,引发设备之间的电气连通。
这种故障常常会引发火灾,对安全造成威胁。
防止接地故障的方法是定期检查电力设备的绝缘状态,在设备发生故障时及时更换故障设备。
二、设备故障1、变压器故障变压器作为供电系统中最重要的设备之一,一旦出现故障,会影响整个供电系统的运行。
变压器故障的主要原因是热失控或机械受损。
定期维修变压器、清洗变压器及配件、进行常规测试和检查均可防止变压器故障。
2、隔离开关故障隔离开关是电力设备中防止电气连通和分段隔离的最重要的设备之一。
如果隔离开关出现故障,会影响电力系统的正常运行。
防止隔离开关故障的方法是定期检查隔离开关的通断功能,避免因操作不当引发隔离开关故障。
三、保护故障当出现电力设备短路或接地时,保护系统应及时启动,切断电力系统电路,保证电力系统运行的安全性。
保护设备本身也可能出现故障,如误分、误合等。
定期检查保护设备,确保保护设备的正常运行可以有效地防止保护故障。
综上所述,10kV配网中的常见故障主要为线路故障、设备故障和保护故障。
为了减少这些故障的发生,需要加强对电力设备的维护和检查,定期检查设备的绝缘状态和设备的正常运行状态,并及时更换过时的设备和配件。
对于保护设备,需要定期进行保护检查和测试,确保保护设备的正常运行,避免保护出现误操作。
只有正确的检查和维护电力设备,才能确保电力系统的正常运行。
10kV配网线路常见故障分析与防范措施摘要:随着我国经济的持续快速发展,社会用电需求持续增长,提高10kV配电网的安全运行水平应该成为电网工作中的一项重要任务。
本文结合自己的工作经验,根据实际对影响配电网安全、可靠、优质、经济运行的网络结构、运行状况、过电压情况等多方面因素进行了详细分析,提出了相应的配电线路安全运行管理措施,可供同行参考。
关键词:配电网10KV线路运行维护故障原因防范措施1 10kV配电线路常见故障及防范措施10kV架空配电线路的特点是农网线路多、供电半径长、大部分为放射式树枝型供电线路,线路间无联络,线路分段开关数量少,线路保护设备仍然简陋。
近年来,虽然加强了对配电线路的改造力度,使配电线路运行水平得到提高,但10kV 架空线路事故仍时有发生,应采取有效的措施减少甚至避免事故的发生,提高10kV 配电线路的安全运行水平。
1.1 10kV 配电线路常见故障由于10kV 配电网绝缘水平低,线间距离较小,架空线路通过的位置多为丘陵、山地、空旷地方及有污染源的工业园地,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。
根据一般的运行经验,10kV 架空配电线路的常见事故有如下几种:1.1.1 自然灾害因素如雷电、强对流天气、大雾等造成事故的现象每年都有发生,且呈逐年递增趋势,对配电线路设施破坏极大,其中尤以雷击为甚。
雷击导致10kV 配电线路的事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。
电气设备存在缺陷是造成雷击事故的重要原因。
分析其设备原因主要有:绝缘子闪络放电。
由于10kV 配电线路上的绝缘子,常年暴露在室外空气中,表面和瓷裙内积污秽,或者制造质量不良,因而降低了绝缘子的绝缘强度,同时P-15T等针式绝缘子由于存在爬距较小等自身的缺陷,绝缘子表面潮湿后,容易产生闪络放电。
当发生雷击绝缘子时,在大电流的作用下,由于绝缘子瓷件与钢帽等膨胀系数的不同,常发生绝缘子爆裂事故,引起10kV线路接地或相间短路。
10KV配网运行中常见事故的原因分析及对策探讨
随着城市化进程的加速,电网的规模和复杂度不断增加,10KV配网已成为城市电力系统的重要组成部分。
但由于运行环境复杂,用电负荷变化大,设备老化等因素,10KV配网中的事故也时有发生。
为了避免事故的发生,必须对其原因进行深入分析,并采取相应的措施。
一、短路事故
造成短路事故的原因主要有以下几点:
1.设备老化、绝缘子破损、绝缘性能下降;
2.过载,负荷电流变大,电缆绝缘性能下降;
3.施工失误,人为损坏设备。
针对短路事故,可采取以下措施:
1.设备及电缆应定期检测维护,发现问题及时处理;
2.负荷控制,避免过载,稳定负荷电流;
二、绝缘故障
2.异物进入设备内部。
2.加强设备防护、提高设备绝缘性能;
3.清除设备周围的杂物,防止异物进入设备内部。
三、接地故障
2.接地线缺陷;
3.施工失误,接地线接错或未接好。
1.设备维护要求高,定期检测维护;
2.加强对接地线的检测,及时修补;
3.加强施工管理,人员应接受专业培训。
四、漏电故障
造成漏电故障的主要原因为设备老化、绝缘破损,漏电流过大。
2.加强绝缘防护,注意漏电流控制。
10kV 配网线路常见的施工故障及运维分析摘要:10kV配网线路施工中总结了几类常见的故障,同时也汇总了配网线路运行中的常见故障,全面落实了运维管理的措施,用于解决10kV配网线路中的故障,预防安全风险,维护10kV配网线路的高效运行,满足社会生产中以及人们日常生活中的用电需求。
运维管理措施改善了10kV配网线路的运行方式,避免施工中产生的故障影响后期的线路运行。
关键词:10kV;配网线路;常见故障;运维措施引言10kV配电线路在供电系统的正常运行过程中发挥着重要的作用,但是同时也在运行过程之中容易受到各方面因素的干扰,从而出现运行故障问题。
基于此点,应当充分注重日常运行过程之中对10kV配电线路的维护和检修工作,在不断提高维护和检修人员自身技术水平的基础之上,也应当充分对出现运行故障的原因进行合理的分析,从而全面提高10kV配电线路的运行质量,更好地服务于供电系统的健康运行。
1、10kV配网线路常见故障类型10kV配电网往往会受到外部环境因素的影响,因而在雪、雷暴、冰雹等复杂自然灾害的影响下,一般容易导致线路故障的现象出现。
以下将对其中常见的几种常见故障类型进行探讨。
1.1树害故障树害故障主要受因特殊天气而导致折断的树干倾倒在10kV的配电线而出现的故障类型,而在这个过程中,电力故障维修部门没能与绿化工程部门进行及时的沟通交流,从而导致树害故障得不到及时地解决。
在进行树枝清理时,会因为绿化施工人员缺乏相应的专业电力知识,而没能对线网系统进行必要的保护,由此导致线路出现断裂或者脱离杆塔的现象。
而且在这些线路架设完成后,由于没有对整条线路进行系统的性能检査,由此影响了故障的排查效果。
1.2雷击造成的线路故障10kV配电线路往往被架设于较高的杆塔上,在雷雨天气时期,由于缺乏相应的避雷措施,就会导致线路由于遭到雷击而出现故障。
线路遭到雷击往往会造成断线或者变压器损毁的现象,由此增加后续电力人员的维修难度。
实例分析城区10kV配电网改善策略10kV配电网直接面向电力企业的最终客户,其设施一般多处于露天环境,路径相对复杂,并且受气候和地理环境的影响较大,因此在运行的过程中发生跳闸事故的概率比较高,从而导致严重的经济损失和社会影响。
随着茂名市城区经济的快速发展,居民生活水平不断上升,人们的用电量需求也逐步增加,同时对供电可靠性也提出了更高的要求。
供电可靠性是供电企业的重要经济指标,它反应了供电系统的供电质量,体现了供电企业的管理水平和技术水平。
本文主要对茂名城区配电网存在的问题进行了分析,并且给了有效的解决措施,从而为保证茂名城区配电网的稳定运行以及提高其运行质量提供了参考依据。
1 城区10kV配电网供电可靠性存在的问题我国普遍采用10kV对居民照明、商业、办公区供电,这是我国电网发展的结果。
据资料显示,城市配电网消耗了全国总发电量的80%左右,在这其中有70%左右是通过10kV公用配电网络送给用户的。
据2008年统计,我国的配变容量已经达到主变容量的1.5倍,10kV配电线路的长度达到了输电网线路长度的3.1倍,10kV配电网的规模已经进入世界前3位。
10kV城市配电网之所以成为整个电网中规模最大、涵盖面积最广的部分,是因为它作为电网末端可以直接与用户相连,从而敏锐的反应用户在安全、经济、优质等方面的要求。
它具有其他电力网所没有的特点,主要有以下3个方面:(1)距离居民负荷密集点近;(2)距离和负荷功率一般都不大;(3)用户性质、容量、可靠性、供电质量要求千差万别,各不相同。
随着茂名城区经济的快速发展以及城市化、工业化脚步的加快,其当下的10kV配电网已经不能满足需要,配电网的建设与发展迫在眉睫。
因此要加快和推进配电网的建设、改造,以长远的眼光追求系统运行的可靠性、经济性、安全性,从而适应茂名市发展建设的需要以及电力体制的改革要求。
目前,茂名城区10kV配电网已经具有一定的规模,但是仍然存在一些问题,比如结构薄弱、电网状况差、部分过负荷、线损大、资金不足、设备陈旧等等,这些问题直接都会导致配电网络中的线损率长期居高不下,使电网的发展面临着新的困难。
10kV配网故障分析及解决措施【摘要】10kV配网运行中受各种原因导致跳闸停电,造成一定的社会影响。
如何降低故障停电次数,笔者根据湖北荆门城市配网运行数据,深入分析故障跳闸停电的主要原因,针对配网实际制定应对改进措施,以期能解决实际问题,提高配网安全可靠运行。
【关键词】故障;分析;措施荆门属于湖北中型城市,随着经济发展,人民生活水平的不断提高,电力负荷及供电量连年大幅度增长,但与之对应的城配电网网架机构依然很薄弱,特别是早期配网缺乏规划,设备落后陈旧,已严重制约配网的发展。
供电公司对电网投入大量的人力、资金和技术改造,但是对中压配网的改造投入明显不足,10kV 的配网供电可靠率、故障率,电压质量等指标有待提高。
1.荆门城市配网故障停电数据分析10kV配网故障一般都会造成的开关保护动作跳闸,按照荆门城市配网的自身原因,目前分支线路与分段线路的10kV柱上开关都配置有保护跳闸功能,全城市配网56条线路,2012年全年10kV线路故障跳闸(含线路开关和变电站出线开关)跳闸次数达到34次,数据分析原因如表1所示:由以上数据反映出34起跳闸故障中,故障原因占比例最大的为雷击及自然灾害,占比例32%,其次是设备老化和树障的影响分别占18%,用户设备故障占11%,外力保护占9%,小动物影、施工质量影响各占6%,;可以看出雷击及自然灾害,树障,设备问题为10kV故障跳闸的最主要的原因。
2.主要原因深入分析2.1 雷击及自然灾害2012年8月19日至8月20日荆门城区两天因雷击共造成了10条线路断线,1处瓷瓶击穿,断线所属区域集中在两处,一处城郊结合部的工业区,另一处为城区的无高楼区域,两处区域均无高建筑物可避雷,且断线线路均为架空绝缘线,现场均找不到线路和杆塔被雷直击后的迹象,可以分析认为感应雷。
有关数据显示,配电线路感应雷占80%以上,感应雷过电压可高达200~300kV,放电电流达到1KA。
荆门城区架空绝缘配电线路对降低故障率方面优点明显,但对抗雷可以说是“先天不足”“雷击必短线”,感应雷或直击雷作用后,产生雷电过电压,短时间电流很大,击穿导线绝缘层,在导线上呈针孔状,会在不同相之间闪络形成通道短路,电弧能量陡增,但绝缘导线绝缘层阻碍电弧在表面滑移,聚集的能量会在击穿点燃烧,烧断导线。
10kV配网运行故障及对策分析摘要:由于10kV 配电线路本身的运行环境比较复杂,造成事故的原因也是多种多样。
电力企业要分析10kV配电线路常见故障原因,以便采取相应的措施解决配电线路故障问题。
本文对10kV配网运行故障处理问题进行了分析。
关键词:10kV配网;运行故障;对策;因素前言:随着经济的发展以及电力技术的提升,社会对电能的需求量也开始逐渐增大。
供电系统里最主要的而核心组成部分就是配电线路,其运行直接关系到人们日常生活的方方面面。
因此,需要采取多种措施,如对配电线路进行改造、引进新技术、加强抵御自然风险的能力,完善运行管理工作等,确保线路运行的安全。
1、10kV配网运行故障产生因素1.1自然因素作为目前配电线路当中最为常见的故障之一,自然环境的变化引发的故障已经成为多种故障情况中难预测、不可控的首要故障,比如大风、雨雪、雷电等天气都会引发线路短路、烧毁等故障。
在诸如雷雨、强对流等恶劣的天气环境影响之下,配电线路由于架设过高往往容易遭受到雷击的危害,从而形成过电压。
在过电压出现时,配电线路的绝缘子串会发生闪络,同时引发接地体闪络故障。
在冬天,配电线路自身因结冰而出现断电、倒塔等故障,干扰配电线路的正常运行。
1.2外力因素由于配电线路所处的环境、区域不同,其受到的外力也具有很多种类型。
例如配网线路的附近的掉落的风筝或者是其它的杂物、树枝等,都会导致10kV配网线路出现短路的情况。
而鸟、老鼠、猫等动物停留在配电线路上,将导致配电线路出现相间短路的现象。
部分机动车由违章驾驶,与地区线路塔杆相撞,出事车辆有可能会撞到相关配电设备,导致电杆倒地或折断,从而损坏输电线路。
同时随着城市建设步伐的逐步加快,城市的施工建设工作的开展也越来越频繁,在城市改造和地下挖掘的工作的开展进程中,城市的线路也会面临着严重的损坏问题。
1.3人为因素在线路检修计划制定中,由于电网调度人员没有对电网线路进行综合考虑,同时对于线路检修工作未能有效进行,就会造成倒闸操作的故障。
10kV配网线路故障原因分析及防控措施摘要:经济建设离不开稳定的电力,人们对电力的依赖越来越大,在电力传输过程中,10kV 配电线路分布较为普遍,其所承担的任务较为艰巨,在日常供电中,能够起到承上启下的作用,上接变电所,下接各用户,成为电力配送最主要的部分,也可以说供电用电的主力军。
基于此,本文将着重分析探讨 10kV 配网线路运行故障分析及防范以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。
关键词:10kV;配网线路;运行故障;防范在城市发展中,处处离不开电能的需求,10kV配网为城市发展做出了很大贡献。
10kV配网线路是电力系统的重要组成结构,10kV配网线路在电力系统中占有很大的分布比例,为了提高10kV配网线路的运行水平需规范其施工过程,确保10kV配网线路能够达到稳定的运行状态。
10kV配网线路施工中也会遇到一些故障,直接降低了施工的水平,因此,本文主要探讨10kV配网线路中常见的施工故障,并且提出运维的措施,以便解决施工中的故障问题。
1 10kV配网线路运行故障分析1.1 短路故障①配电线路受到外力破坏,有的防护策略存在一定缺陷,使得配电线路出现短路故障;②很多鸟类喜欢在配电线路比较密集的地方筑巢,这些鸟类在飞行、筑巢过程中,就有可能导致配电线路出现相间短路故障,进而引发跳闸。
此外配电线路短路故障也有可能是由于腐蚀性气体或异物造成的;③自然环境影响因素。
由于10kV配电线路所处环境大多比较空旷,一旦遭受雷击,绝缘子表面就会有断线、闪络以及炸裂等现象出现。
如果天气条件恶劣,受到恶劣天气的影响,导线就会发生剧烈的震动,进而导致击穿空气放点与线路断裂等现象的发生,进而导致短路故障的发生。
1.2 接地故障①在供电过程中,配电线路的电容出现突变,电流与接地故障正常数值相比要高出许多,同时由于接地故障正常参数高于此时电压,进而烧断了导线,导致接地故障的出现;②配电线路老化也是接地故障的一大原因。
老化的线路会使得电线绝缘体容易破裂,在天气条件恶劣的情况下,电线会受到一些自然物的触碰而发生剧烈的晃动,进而导致接地故障的发生。
10kV城区配网故障分析及防范措施摘要:10kV配网实际运行安全与社会生产及人民正常生活息息相关,为确保配网运行安全,首先要明确故障类型及其产生原因,然后根据不同的故障成因,结合配网实际运行要求,采取有效的处理和防控措施,强化配网整体稳定性,从而达到降低故障率,提升配网运行可靠性的目的。
关键词:10kV城区配网;故障分析;防范措施10kV配网是电力系统和用户之间相互联系的重要枢纽,具有点多、线长、面广的特点,加之复杂的运行环境,供电企业取得的经济效益、社会效益如何,主要取决于配网运行的良好与否。
因此,供电公司应在日常管理工作中,认真总结实践经验,大力推广应用新的设备和技术,提前做好线路故障的防范工作,使线路供电更加安全、可靠,确保电网的正常运作,适应社会经济发展的需求。
1城市配网常见故障类型1.1外力破坏造成的故障一般都在公路边上架设城区线路,车辆来往频繁,交通环境较乱,加之部分驾驶员违章驾驶,时有车辆撞上电杆,引起断杆、倒杆等事故。
在进行市政建设的过程中,频繁的施工活动,加之征用有高压线路的空旷地带的施工活动,都会对配电网络带来不利影响。
另外,还有人类活动产生的漂浮塑料垃圾或风筝之类的悬挂异物,或者动物爬到配电变压器上等,都会破坏线路的正常运行。
1.2自然灾害造成的故障由于10kV架空线路的路径很长,而且沿途多为空旷地带,因此每到雷雨季节都会发生雷击事故,这在10kV架空线路中屡见不鲜。
1.3树木造成的故障多数人都认为城市的绿化面积和城市环境之间有必然的联系。
但是人们都忽视了树木对配电线路带来的安全隐患。
若不及时清理,在雷雨天气电线极易对树木放电,或断落的树枝压迫电线而引起线路故障。
1.4用户产权设施造成的故障用户产权电力设施一般都存在无人管理、电缆沟坍塌积水、电力设备陈旧等问题,而且配电房防护措施还有待加强。
有的客户为节省电费,销户的过程中直接在停电的线路上将变压器等设备拆除,使高压T接线裸露在外,为过路的行人埋下安全隐患。
地市级10kV配网典型故障处理案例分析
摘要:本文着重分析了10kV配网运行中两点同相接地、两点不同相接地、疑似单相接地等特殊故障现象,并提出正确迅速的处理方法,确保配网安全运行。
关键词:配网运行;典型故障;处理方法
一、漯河电网配网故障分析的意义
漯河配网规模越来越大,配网故障也日趋复杂,对配网的安全可靠运行要求越来越高。
漯河地区10kV电网正常运行方式为中性点不接地系统。
10kV单相接地故障是漯河配网的各类故障中发生几率最高的一种,单相接地故障(不包括瞬间及间隙性接地)占比80%以上。
现对配网典型故障进行分析,总结规律,从而作出正确迅速处理,确保电网安全稳定运行,同时作为经验学习材料供新进学员学习。
二、10kV小电流接地系统的判断
如何判断小电流接地系统的各种故障。
中性点不接地电网发生单相接地短路的现象是:故障相电压降低为零,其他两相电压升高或上升为线电压,其接地相的判别方法为:
1、如果一相电压指示为零,另两相为线电压,则为零的相即为接地相;
2、如果一相电压指示较低,另两相较高,则较低的相即为接地相;
3、如果一相电压接近线电压,另两相电压相等且这两相电压较低时,判别原则是“电压高,下相糟”,即按A\B\C相序,哪一相电压高,则其下相即可能为接地相。
各种单相接地短路的特征
故障类型各相对地电压特点故障相判别
单相完全接地一相电压为零,两相升高为线电压电压为零的相为接地相
单相不完全接地一相电压降低但不到零,两相升高但不相等,其中一相可略超过线电压电压降低相为接地相
单相断线一相电压升高,不超过 1.5Ue,两相电压降低且相等,不低于0.866Ue 电压升高相为断线相
两相断线一相电压降低,但不到零,两相电压升高且相等,不超过线电压基频谐振一相电压降低,两相电压升高超过线电压
三、10kV配网典型故障的处理案例
(一)10kV馈线两点同相接地故障
1、事故象征:
2014年2月8日上午7点30分,35kV商桥变电站的10kVⅡ段母线发生接地故障,该母线相电压为UA:11kV,UB:0.3kV,UC:10.8kV。
2、处理步骤:
(1)故障研判:
通常的B相单相接地的现象。
(2)故障处理:
1.发令监控中心按拉路顺序试拉,同时令变电所操作班人员至现场检查。
2.但试拉的结果是母线电压无任何变化,仍接地,而且操作班人员汇报变电所内所有设备经检查无异常,也仍接地。
3.经请示相关领导同意后,按拉路顺序拉开l0kVⅡ段母线上所有馈线开关时,该母线接地消失,电压恢复正常。
4.接着逐条试送馈线,发现接地的两条馈线后立即将其拉开,其余馈线恢复正常。
5.线路运行人员经巡线后汇报,这两条馈线一条是l0kV商农线,故障系洼孙孙国燕砖厂专变烧毁所致,现故障已隔离;另一条是10kV商工线,故障系出线龙门架B相断线接地引起。
故障排除后,两条馈线试送电均正常。
分析:10kV馈线两点同相接地故障现象一般的单相接地现象相同,出现类似情况可参照本案例。
经验交流:出现10kV馈线两点同相接地故障不要盲目断开母线上所有馈线,目前电力系统正提倡优质服务,断开关前重要用户、敏感用户、高危用户一定要通知客户服务中心及客户,并且录音并做好记录,汇报公司主管领导及相关部门,对用户负责,同时对公司负责(以免受到负面社会舆论影响),进而对自己负责
(以免受到用户的不理解及非难)。
(二)10kV馈线两点不同相接地故障
1、事故象征:
2013年6月20日5:09万工线速断保护动作,万工1跳闸,万#1主变低后备动作,万101跳闸。
2、处理步骤:
(1)故障研判:
10kV馈线的两点不同相接地。
(2)故障处理:
1.通知万金电管所带电巡线,东集控中心前往检查。
电管所汇报:万工线故障系N12杆鸟害所致,令其全线巡线完毕再汇报。
2.通知检修专业检查保护情况,汇报调控中心领导及公司相关领导。
09:25东集控汇报:万10kV东西母及万#1主变检查无异常,即令其合上万101、万100。
9:27已执行。
3.09:30万金电管所汇报:万工线全线巡线无异常,人员已撤离,可以送电。
9:32万工线送电正常。
分析:万工线故障系N12杆鸟害所致,万#1主变故障系接地网不合格,造成直流接地检测装置不能正确反映接地情况,新综自屏基础槽钢与原保护屏基础槽钢的一次接地未连通,导致直流系统在线绝缘监测装置得不到系统接地回馈线路接地后,保护回路多点接地,多种原因造成万101跳闸。
经验交流:10kV馈线的两点不同相接地故障比两点同相接地故障容易处理,因为l0kV馈线若发生两点不同相接地故障会立即跳开至少一条有故障馈线开关(由于B相未装电流互感器,若B相故障,则不跳B相馈线开关),这样再按通常10kV单相接地的方法处理找出两个故障点并将其排除即可。
从漯河配网调度运行日志来看,发生此类10kV馈线的两点不同相接地故障的几率相对较小。
(三)10kV疑似单相接地
1、事故象征:
2013年6月17日14点54分漯河变电站的10kV 2号消弧线圈接地状态动作,10kV Ⅱ段母线相电压为UA:7.9kV,UB:5.1kV,UC:5.7kV,小电流接
地装置没有动作,也无接地信号,汇报10kVⅡ段母线二次相电压为Ua:78V,Ub:51v,Uc:54V,线电压为Uab:104V,Ube:104V,Uca:104V。
2、处理步骤:
(1)故障研判:
根据以上电压情况判断这肯定不是一个完全的单相接地故障,初步估计很可能是电压谐振现象。
(2)故障处理:
1.首先拉开该母线上的电容器开关,仍接地。
2.然后按拉路顺序试拉第一条10kVⅡ漯人线后,10kVⅡ段母线接地消失,电压恢复正常,10kV#2消弧线圈动作复归。
3.至此,可以判断这正是电压谐振现象,因为当消弧线圈的脱谐度接近于谐振点时,容易发生电压谐振现象,由于试拉10kVⅡ漯人线是破坏了电压谐振的条件,因此谐振消失了。
经验交流:2013年5月至9月,在漯河110kV燕山变电站也同样发生了三、四次电压谐振的现象,处理方法与漯河变电站完全相同。
鉴于以上问题,通过调整消弧线圈分头,彻底解决疑似单相接地的电压谐振问题。
漯河配网规模日益扩大和完善,配网故障也日趋增多和复杂,象10kV配网调度运行中两点同相接地、两点不同相接地、疑似单相接地等特殊故障现象经常会出现,本文是我作为运行方式人员以及多年的调度经验,在配网调度运行实际工作中的一些见解,通过对配网特殊故障现象的剖析,总结其规律,从而更好地做好配网调度运行工作,确保配网安全稳定运行。