浅析10kV配网非金属性接地现象产生的原因
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电力技术Electric power technology■ 雷司宇1富琳淼2试论10Kv配电非金属性接地现象产生的原因摘要:随着我国经济的快速发展和城乡一体化建设的不断推进,人们对用电的需求也越来越大,电力行业已经成为国民经济中的重要组成部分,电力行业的稳定运行对国民经济发展具有重要意义。
10Kv配电网发生接地故障的现象成为人们关注的热点,研究10Kv配电网发生接地现象的原因能够在很大程度上减少接地现象的发生,提高电力行业的安全系数,推进城乡一体化建设。
关键词:接地现象;10Kv配电网1 10Kv配电网非金属性接地现象10Kv配电网是一种中性点不接地电力连接系统,能够允许其中一相线短时间的接地,但是接地时间不能超过3小时。
相电压会随着接地情况的变化而变化,在这个过程中也会出现接地现象故障。
非金属接地是指配电网的某一相通过一系列的非金属性物质如具有半导体性质物体或者绝缘物质接地,而不是通过某一项直接与接地金属箱连接,所以在非金属接地现象时相电压变化不会直接变为零,而是趋近于零。
由于非金属性物质导电率的大小不同,配电网中接地相和非接地相之间的电压差也高低不等,如果非金属性物质导电率很大,电压差就会很大,例如线路接到油脂和水中时电压落差不等。
在非金属性接地现象故障中,接地相和非接地相的电压变化大小与直接和大地相连的非金属性物质的导电性有直接的关系。
了解这一规律对研究非金属性接地现象原因具有重要意义。
2接地现象出现的危害(1)影响电网的供电稳定性。
配电线路发生接地现象之后,对故障进行故障的排除不能通过智能系统排除,职能人工进行故障检查,在故障检查排除过程中需要切断正常的供电以确保维修工人的人身安全,这样就造成了正常稳定的供电。
由于10Kv配电网应用范围较广,出现故障如果故障不能短时间的找出并排除,很大区域的正常供电就需要中断,影响整个供电网络的稳定性。
(2)损害电气设备。
10Kv的配电线路中的某一分支线路出现了接地故障后,变电站的母线上会出现励磁电流,如果励磁电流不能再短时间内消除,长时间的存在会烧毁变电站的电压器,牵连造成更多的故障;接地故障出现后还可能造成线路短路,烧毁配电线路上的熔断器、避雷针等设备,造成更多的停电故障、(3)危害人和动物的生命安全。
电力技术Electric power technology■ 谭聪1刘丽静2浅析配电网非金属性接地方式选择摘要:随着国家配电网的不断发展改革,配电网非金属性的接地方式逐渐到广泛的关注和重视。
电力系统的非金属性接地方式涉及到电力系统的多个方面,对于其接地方式的相关选择涉及到配电网的经济性与相关的安全可靠性,本篇文章就配电网非金属性的接地方式基础知识及其选择进行详细的阐述。
关键词:配电网;非金属性接地方式;选择1配电网非金属性接地方式的基础知识1.1非金属性接地方式的分类1.1.1非金属性有效接地非金属性的有效接地方式包涵了直接接地的方式和经小电阻接地的方式以及经电抗接地方式这三种的具体的接地方式。
1.1.2非金属性非有效接地非有效接地包涵谐振接地方式和高电阻接地方式以及中性点不接地方式这三类接地方式。
1.2非金属性的多种接地方式的相关特点1.2.1直接接地方式直接接地系统中,因为单向接地时,致使故障电流增大。
巨大的故障短路电流会干扰到邻近的通信线路并且会对电气设备产生一定程度的危害,这样会使跨步电压与接触电压加大,进一步会危害到人身安全,所以需要立即操作基点保护装置来切断相关故障的线路。
此直接接地方式,可能会产生较多的供电中断的现象,影响到供电系统的可靠性。
1.2.2经小电阻的接地方式在经小电阻接地方式中,因为电阻具有限流的作用,所以单向接地故障的电流相对于直接接地系统来说有明显的下降,这样会使配电网和相关设备的危害程度得到减轻,还需立即切断故障的电路,这样就会造成供电系统中断而影响供电系统的可靠性。
1.2.3非金属性不接地系统非金属性的不接地系统,是对特殊位置的对地绝缘。
这种的结构比较简便,运行方便快捷,无需其它特殊的附加设备,这样可以使成本投入相对的减少。
在非金属性不接地的系统中,因为单向接地时的线电压保持不变,所以对负荷的供电基本产生不了很大的影响;另一方面,由于故障电流可以系统的对地分布数值较小的电容电流,所以其对通信设备和人自身的危害也比较小,运行人员可以自行采取相关措施。
10kV配电线路接地故障原因分析及预防措施摘要:配电线路接地故障问题的频繁发生对电网运行可靠性带来了极大的威胁,同时也会影响用户的用电体验。
尤其是在人们生活和生产中对电力能源的依赖度较高,一旦发生停电事故必定会影响生产与生活。
因此,本文以10 kV配电网工程为例,在对产生配电线路接地故障的原因进行分析后,探究有效的预防措施,希望通过多方努力能够降低配电线路的故障几率,提高配电网运行的稳定性,为人们提供高效稳定的供电服务。
关键词:10kV配电线路;接地故障;预防措施10kV配电网的建设规模正在逐步增大,这为配电线路的管理工作带来了极大的难度,尤其是10kV配电网的覆盖范围较广,且存在线路长的特征,为管理人员带来一定的工作压力。
现阶段来看,影响配电线路安全运行的主要因素为配电线路接地故障,且造成此类故障的成因众多,只有在明确接地故障原因的基础上方能有针对性的制定防治预案。
为此,急需结合以往的配电线路接地故障表现,对其成因进行分析。
1.10kV配电线路接地故障原因1.1受自然因素影响自然因素的影响涉及很多方面,主要包括如下几点:第一,受到大风、雷暴等恶劣气候的影响。
10kV的配电线路建设时主要以架空结构为主,且大部分线路均处于野外的空旷区域,由于周边没有遮挡物,受大风和雷暴影响的几率相对较大。
在大风气候下,将直接造成配电线路大幅度摇动的现象,如果风力过大则可能存在线路断裂的风险。
而雷暴气候下,如受到雷击影响,则会造成绝缘子被击穿或者变压器烧毁等一系列问题,最终引发接地故障;第二,受树木生长影响。
现阶段,我国对造林工作相对重视,推出了多种政策引导林业部门加大造林力度,目前来看取得了较好的成果,森林覆盖率得到稳步提升。
但在造林活动如火如荼进行的基础上,对配电线路的影响也不可忽视,一些树木的高度较大,在不断生长过程中很可能触及配电线路,同时受到大风影响,树木晃动幅度过大,极有可能扯断配电线路;第三,受飞禽和动物活动的影响。
10kV配电线路单相接地故障原因分析及其处理摘要:10kV配电线路覆盖范围广,涉及用户众多,工作环境复杂,因此时常会出现各种故障,导致系统工作失衡。
单相接地是目前10kV配电系统常见的故障类型之一,受到业内广泛关注。
本文主要对10kV配电网络单相接地故障诱因进行探讨,据此给出相应的故障处理办法,希望可以为同行提供参照帮助。
关键词:配电系统;单相接地;故障;引言相较于其它电压等级输电线路,10kV配电线路出现单相接地故障的概率要高出许多,尤其在雨季、风雪天气时常会出现单相接地故障,对变电设备以及配网安全运行造成极大的威胁,不利于电力系统可持续运行[1]。
另外,配电线路点多、面广、设备众多,用电环境极为复杂,一旦线路出现单相接地故障,很有可能造成难以预料的严重后果。
因此,本文就10kV配电线路常见的单相接地故障进行讨论有着一定的现实意义。
1.单相接地故障主要表现及其检测一旦10kV配电系统出现单相接地故障,配套搭载的监控系统便会响应作出动作,常见的包括在变电所端会发出告警,对应的光字牌会被点亮、对故障回路进行检测的电压表显示数值趋向于零,而其它两个回路的电压值则趋向于线电压、中性点所搭载的电压表得到的数值趋向于相电压,告警灯被点亮[2]。
当发生单相接地故障时,站内随即做出告警动作,运维人员需要基于系统的告警指示开展故障排查,比如结合母线判定故障所在回路,并予以断电处理,并委派地方工作团队进行实地的勘查,直至故障的彻底排除。
1.单相接地故障原因不同于其它电压等级的输电线路,10kV配电线路运行环境更为复杂,因此多方面因素影响均会对系统造成干扰,引发线路故障。
单相接地故障常见的诱因可分成下面几种。
第一,金属接地原因。
该原因较为常见,且多出现于馈线中[3]。
主要表现即故障相电压为零或是趋向于零,非故障回路的相电压趋向于线电压。
第二,非金属接地原因,相较于前一种该类故障问题出现比例要低一些,主要出现在反馈回路中。
10kV配电线路单相接地故障产生的主要原因与处理措施摘要:10 kV配电线路在我国的城镇和乡村应用的比较普遍,受到电网的负荷变化、天气环境变化以及设备老化等因素的影响,容易出现运行故障,给人们的安全、稳定用电产生了直接的影响。
其中,最主要的故障原因是受到单相接地因素的影响。
因此,文章针对10 kV配电线路单相接地故障发生的主要原因进行详细的分析,并提出相应有效的处理措施,最终确保我国10 kV配电线路能够安全、稳定运行。
关键词:10 kV配电线路;单相接地故障;原因;处理措施随着我国人民生活水平的不断提高,社会的用电量在不断的增加,给我国的10 kV配电网的安全稳定运行提出了更高的要求。
随着10 kV配电线路越来越广泛的应用在我国城市和农村的电网建设与改造工程中,其虽然提高了配电线路的绝缘性、增强了供电的可靠性、降低了配电线路的损耗率、减少了配电线路的跳闸次数,但是其在受到恶劣天气环境的影响下,容易出现单相接地故障,给变电设备与配电网的安全稳定运行带来十分严重的影响。
1 10 kV配电线路单相接地故障现象和种类1.1 10 kV配电线路单相接地故障现象通常情况下,10 kV配电线路出现单相接地故障时,主要有以下几种现象:①变电站中的绝缘监测装置会发出相应的接地报警信号。
②如果配电线路出现弧光接地现象,并且超过规定的电压,那么将会导致没有出现故障的电压升高,电压表的指针会指向表头,严重者将电压互感器熔断器烧断。
③出现接地故障时,相电压会降低或者为零值,并且两相电压会出现高于相电压或者接近线电压的现象。
如果接地相电压的指示针比较稳定,那么则证明线路处于稳定接地状态;如果电压表指针出现来回摆动的情况,那么则证明线路处于间接接地状态。
1.2 10 kV配电线路单相接地故障种类10 kV配电线路单相接地故障主要分为稳定接地和间歇性接地两个种类。
①稳定接地。
稳定接地主要包括完全接地和不完全接地两种。
所谓完全接地,指的是金属性接地。
10kV配电线路单相接地故障原因分析及处理措施【摘要】10kv配电线路大量地应用在城镇和乡村,由于负荷变化、设备老化、天气变化等各种因素,故障发生率较高,直接影响用户供电,而最常见的还是因单相接地而引发的故障。
为此,笔者详细阐述了10kv配电线路中单相接地的故障类型和产生原因,并论述了有关此类型故障的预防和处理措施。
旨在为避免10kv配电线路的单相故障提供参考。
【关键词】10kv配电线路;单相接地;故障原因;处理近年来,随着我国经济不断发展,社会用电需求每年都保持着较大的增长,这对10kv配电线路的安全可靠运行越来越高。
10kv配电线路在城镇及农村的电网改造工程的实施中的使用广泛增加。
同时,供电方式由原本为传统的“两线一地”改为了中性点不接地的“三相三线”的方式。
虽然供电方式进步了,但是10kv配电线路在实际运行中,还是会经常发生单相接地的故障。
因此,如何减少配电线路的单相接地故障,提高供电的可靠性,成为了配网运行的重要解决难题,并得到了相关方面的重视。
1 10kv配电线路单相接地常见故障根据笔者经验,以下列举了一些常见的单相接地常见故障:①非金属性接地的情况下,出现接地次数为8次,占整个线路接地故障次数的22%,并且大多数情况下位于馈电线路上,故障现象是故障的相电压大于零,但是比相电压低,相电压小于非故障的相电压大于和线电压。
②金属性接地的情况下,出现接地次数为14次,占整个线路接地故障次数的43%,并且大多数情况下位于馈电线路上,故障现象是故障的相电压接近于零或为零,非故障的相电压增大到线电压或是接近线电压。
③配电线路中由于用户使用不当造成的单相接地次数为8次,占整个线路接地故障次数的22%,主要原因是用户管理不当,从而造成了高压单相接地。
由于用户在配电线路占有相当大的比例,所以用户的设备如果出现单相接地故障是较难查找的。
在查找故障的时候首先要确定事故范围,然后将用户跌落式的熔断器分开。
④电网分支线的高压一相开路(即高压熔丝熔断一相),次数为13次,占整个线路接地故障次数21.15%,此故障大多数情况下发生在负荷比较大的分支线路,故障现象是故障的相电压增大到相电压30.2倍,非故障的相电压不变或是正常的相电压30.2倍。
电力系统10kV配电网接地方式分析摘要:随着配电网发展,城市电网普遍存在10kV电缆线路多、电容电流增大的问题。
10kV系统中性点经消弧线圈接地方式的弊端逐渐凸显,主要表现为系统单相接地故障时,不易在短时间内准确发现故障点,容易发展成相间短路甚至多线故障等。
将10k V系统中性点接地方式由经消弧线圈接地改为经小电阻接地是解决以上问题的途径之一,但仍需结合系统现状和发展规划进行技术经济比较,全面考虑系统接地方式。
关键词:电力系统;10 kV配电网;接地方式;故障处理引言随着经济与社会的发展,城市居民用电规模越来越大,电缆线路越来越多,对地电容电流急剧增加,导致10kV电力系统单相接地故障发生次数越来越多,甚至引发更大的事故,优化10kV配电网接地方式,减少单项接地方式造成的故障,提高系统的安全性和稳定性,是电力系统及其工作人员面临的重要问题。
1电力系统中性点接地方式的选择与遵循的原则1.1经济因素电力系统选择中性接地方式,最重要的是考虑经济因素的影响。
因为用电规模越来越大,对电压等级的要求越来越高,尤其是输变电设备方面,需要投入更多的绝缘费用,这部分费用在总投资中的占比越来越大。
而中心点选择科学合理的接地方式,可以降低绝缘水平,降低设备造价,提升经济效益。
1.2安全供电质量因素单相接地故障会对安全供电质量造成影响,主要有4个因素:①故障电流数据;②故障电压数据;③中性点位移电压数据;④故障持续时间。
210kV配电网常见接地故障(1)金属性接地。
导体与地之间完全接触,且连接电阻非常小,此时的故障相电压几乎为零,非故障相电压增大到与接近线电压接近或持平的程度。
(2)非金属性接地。
指导体不完全接地,有时接通有时不接通且连接电阻很大,如果发生这种故障,此时相电压处于零和相电压之间,相电压就会处于和线电压与非故障相电压之间。
(3)因为用户使用不当出现的单相接地。
高压单相接地产生的最主要原因是用户管理不当。
因为在配电线路上,用户的占比非常大,如果用户的设备产生单相接地故障,查找难度大。
浅析10KV配网运行中故障发生的原因及改进措施摘要:本文密切结合配电网络现状,详细分析了配网运行中故障发生的原因,提出了提高配网有效运行的改进措施,在配电网络尚不够稳固的情况下,为提高配电网络供电可靠性提供了新的思路。
关键词:配网运行故障发生原因改进措施近年来,随着人民群众生活水平的日益提高,生活用品的电气化,人们的生活越来越离不开电力。
同时供电企业为了自身发展的需要而向社会做出承诺,使得用户对电能质量的要求越来越高。
由于配电系统直接与用户相连,配网供电可靠性管理在供电企业中的地位越来越重要,供电可靠率指标已成为供电企业对外承诺的重要内容,同时也成为企业达标创一流的重要指标,它不仅直接反映了当前电网的状况和综合管理水平,还是系统结构和运行特性的集中体现。
而用户平均停电时间、供电可靠率、用户平均停电次数作为其主要的统计评价指标,对我们开展供电可靠性基层管理工作具有重要的指导意义。
1、配网运行故障统计及原因分析(1)崖门供电所的现状及故障统计分析。
崖门供电所担负着三个镇级行政单位(崖门镇、银湖湾、古斗林场)的电力保障任务,供电面积288.7 km2。
人员配置:41人;负责运行维护人员:11人。
现有10kV线路19条,总长217km,其中架空线179km,电缆38km,公用线路环网率达52.94%,0.4KV线路总长416 km,10kV变压器共362台,总装见容量10.84万千伏安,其中专用配变216台,容量8.2万千伏安;公用配变146台,容量2.64万千伏安;10kV线路柱上开关28台(如表1,2)。
某地区配电网2010—2012年发生的配电线路故障统计数据(如表3):崖门所今年1-5月份发生跳闸21起,其中速断跳闸8起,过流跳闸6起,接地5起,重合闸成功5起,不负责的责任五级事件4起,用户专线6次,与近年同期相比,接地故障明显上升。
(2)配网运行故障原因分析。
一是配网检修人员以及数据管理方面的问题。