10KV线路接地故障有哪些安装什么仪器可以判断

10kV线路接地故障定点仪

10kV线路接地故障定点仪

针对这一问题我们开发研制了HH-3710型接地故障定点系统,该系统主要应用在380V10kV配电网发生单相接地时的故障定点,同时利用手持检测和手持器也可进行单相负荷电流测量,产品具备结构轻巧、操作简单、定位精准、负荷电流测量方便等特点。

  采用向故障相注入20Hz特征信号定位原理,能够精准确定单相接地故障的

  受线路分布电容的影响小,可检测接地阻抗010KΩ;

  信号源采用内置12V10Ah高能量锂离子电池,可连续工作时间长达10小时;

  信号源可采用AC220V交流充电和车载点烟器12V直流充电;

  利用手持检测和手持器可以方便的测量供电线路负荷电流;

  信号源体积精巧轻便,便于携带;

  手持检测采用倒U型结构,方便挂杆测量;

  可迅速定位接地故障点,缩短故障检测时间,极大的节约了人力物力

当线路出现接地故障时,在确定故障相故障区段后,利用20Hz信号源向故障相线路注入10mA220Hz特征交流信号,根据基尔霍夫定律,特征交流信号也一定通过故障点构成回路,信号源特征信号注入点作为始端,那么从线路始端到故障点的路径上就能够测量到与注入信号近似等值的特征交流信号,而非故障区域(包括非故障分支和故障点后)则只能测量到微弱的特征交流信号(线路上的变压器、PT影响所致),因此沿线路在关键分支处用手持检测器和手持器对各个分支流过的特征交流信号进行检测,如果发现某一分支能够检测到特征交流信号,说明故障点在该分支下游,如果不能检测到特征交流信号,说明故障点在该分支上游。依据此原理可以准确确定接地故障点。

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本发明涉及10kV不接地系统的故障处理方法,可应用在具备综合自动化功能的变电站,属于电力信息自动化技术领域。

我国电网系统中,绝大部分10kV系统为不直接接地系统,一旦10kV线路发生单相接地故障,10kV馈线保护不会直接跳闸,而是表现为此馈线所在母线一相电压降低为零,另两相电压上升为额定相电压的1.732倍,但此馈线的线电压仍正常,接线方式为Dyn11的配电变压器仍可正常运行,不影响用户用电。

目前单相接地故障通常由安装在变电站的小电流接地选线装置进行判断。小电流接地选线装置常用的选线原理分为两类,不接地系统有零序过电流法、零序电流比幅值法、零序电流比相法、零序电流比相法、零序电流补偿选线法、零序电流群体比幅比相法,小电流接地系统有零序电流有功分量法、五次谐波法、自动跟踪消弧线圈调节选线法、首半波法、零序电流正交积分法、小波分析法等。这些方法具体原理不同,但基本思路都是解析线路发生单相接地故障时产生的稳态(电容电流)或暂态突变量(零序电压、零序电流、负序电流等),通过突变量的特征进行选线。

在实际运行中,小电流接地选线装置准确率不高,主要原因是线路发生单相接地故障时产生的稳态(电容电流)或暂态突变量(零序电压、零序电流、负序电流等),有以下特征,一是配电网接线方式复杂,干扰因素多,加上消弧线圈补偿作用,稳态突变量幅值小且易受干扰,稳态突变量极易被噪声淹没;二是暂态突变量存在时间短。部分暂态突变量(零序电流)只存在于单相接地故障发生后5ms内,捕捉困难。

为了提高小电流接地选线装置的准确率,自上世界九十年代末以来。不少研究者开发了各种算法过滤噪声干扰,如基于改进快速算法的小波包浮动阈值原理等,但效果都不甚理想。在目前的故障判别原理基础上,基于装置成本等因素考虑,生产厂商不可能采用过高成本来实现小电流接地选线装置的高准确性。

本发明要解决的技术问题在于提供一种10kV不接地系统单相接地故障处理方法,该方法实现了在不影响10kV不接地系统供电高可靠性的基础上实现10kV配电线路单相接地故障自动跳闸。

为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种10kV不接地系统单相接地故障处理方法,其特征在于包括以下步骤:

在变电站主变10kV侧中性点处增加一组接地开关,正常运行时该接地开关处于断开状态;

当10kV线路发生单相接地故障后,合上接地开关,将10kV系统运行方式变为直接接地;

此时发生单相接地故障的10kV线路故障电流由电容电流变为单相接地故障电流,幅值明显增大;

通过10kV线路保护动作将故障线路的馈线开关跳开,10kV线路单相接地故障排除;

再将接地开关断开,10kV系统恢复不直接接地运行状态。

实施本发明的这种10kV不接地系统单相接地故障处理方法,具有以下有益效果:该方法实现了在不影响10kV不接地系统供电高可靠性的基础上实现10kV配电线路单相接地故障自动跳闸,改变目前变电站10kV不直接接地系统发生单相接地故障后小电流接地选线系统准确率低而导致试拉负荷的现状。

图1为中性点不接地系统下的10kV线路图;

图2为本发明的10kV配电线路单相接地故障处理流程图。

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

1、中性点不接地系统下10kV线路单相接地故障分析

中性点不接地系统下,10kV线路发生单相接地时,此馈线所在母线一相电压降低为零,另两相电压上升为额定相电压的1.732倍,因此单相接地故障判别很容易实现,但由于故障线路无法经大地回到变压器中性点形成回路,此时的故障电流为线路本身电容效应产生的电容电流,幅值根据线路参数情况一般为几安培到几十安培,具体可参考图1。

由于10kV线路发生单相接地故障后线路线电压仍然正常,不影响用户正常用电,而10kV线路考虑N-1条件运行时电流可达300安培左右(LGJ-240mm2),当在特殊方式下或过载运行时电流可超过600安培,因此10kV线路单相接地故障电流很容易被淹没,无法通过常规的线路保护实现10kV线路单相接地故障保护。

2、中性点接地系统下10kV线路单相接地故障分析

中性点接地系统下,10kV线路发生单相接地时,故障电流可经大地回到变压器中性点形成回路,因此故障电流为单相接地短路电流,电流值可通过对称分量法进行计算。

对称分量法是电力系统分析中常用的分析不对称故障的方法。主要思路是将不对称的三相电流分解成为对称的正序电流、负序电流和零序电流和。具体可见公式:

由此可得出线路的正序阻抗ZΣ1、负序阻抗ZΣ2和零序阻抗ZΣ0,线路发生单相接地故障时故障电流计算公式为:

按照10kV线路为10km架空导线(LGJ-240mm2),在线路末端发生单相接地故障,短路电流约为1500安培,故障特征明显,可通过线路馈线保护定值实现线路单相接地故障跳闸。

参照图2,本方法下10kV线路单相接地故障处理流程

1)变电站综自系统通过母线PT监测判断母线单相接地。

2)变电站综自系统发出单相接地告警信号。

3)接地告警信号持续一段时间,运行人员判断为永久性接地。

4)运行人员合上中性点接地开关,系统变为中性点直接接地系统。

5)发生单相接地线路保护动作跳开线路,单相接地告警信号消失。

6)运行人员断开中性点接地开关,系统恢复中性点不接地运行。

在变电站内应用本方法还有些细节问题,现对其进行分析:

1)10kV线路发生单相接地故障判断

变电站母线电压一相为零,另外两相升高为线电压。

变电站10kV馈线保护装置具备三段保护,分别为电流速断保护、延时电流速断保护和过电流保护,运行中只投入电流速断保护、延时电流速断保护。因此可利用已有的过电流保护实现馈线单相接地故障保护。

3)单相接地故障跳闸对馈线开关寿命影响

单相接地短路故障电流远远小于相间短路与三相短路故障电流,对馈线开关的寿命不会造成太大影响

4)单相接地故障跳闸对供电可靠性的影响

单相接地故障和短路故障同样都是配电线路缺陷的体现,应及时进行处理,即使通过小电流接地选线装置或试拉方法找出故障线路后仍然要停电进行故障查找及处理。本方法只在单相接地故障隔离时短时改变系统运行方式,不会影响不接地系统的可靠性。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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【摘 要】10kV配电线路现实运行经过中常见的故障之一就是配电线路接地故障,作为电网基础设施的配电线路,其优劣是电网可不可以正常运行的前提。本文把基于10kV配电线路单相接地,分析其形成故障的因素,并依据个人工作多年的实战经验,提出有效的处理方法。

【关键词】10kV;配电线路;接地故障;配电网

电力系统中配电线路具备点多、面广、线长、繁琐的走径、参差不齐的设备质量特征,并且受气候、地理环境的影响相对大,又直接面对用户端的配电线路,繁杂的供用电状况,这些都直接或间接关系到配电线路的安全运行。严重的状况下,甚至会导致重大的用电安全事故。所以,预防意识要积极树立,积极展开故障研究,争取找到稳妥的解决方法。

1 分析10kV配电线路接地故障的原因

1.1 非金属性接地发生故障的可能性也是相对高,在于馈电线路范围集中出现。通常状况下,发生非金属性接地故障的情况在于:大部分状况下设置在馈电线路上,故障的相电压大于零是故障情况,但是没有相电压高,相电压小于非故障的相电压大于和线电压。

1.2 在10kV配电线路单相接地故障中,尽管铁磁谐振故障的可能性不是非常大,但是在现实电力运行维护中也遇到过很多的案例。详细而言,其通常会在发电厂或者变电所范围产生。情况集中反馈为:处于下降趋势的一相电压,处于持续上升趋势的二相电压;或者都处于下降趋势的两相电压,而一相电压处于持续升高的状态。

1.3 配电线路中因为用户应用不当导致的单相接地故障,关键因素是用户管理不科学,从而导致了高压单相接地。因为用户在配电线路占有比较大的比例,因此用户的设备假如发生单相接地故障是相对难找寻的。在找寻故障的时候第一要先确定事故区域,之后分开用户跌落式的熔断器。

1.4 总体而言就是高压一相开路。发生这样的接地故障的频率也是相对高的,其在配电线路相对大负荷的分支线路范围集中出现。发生这种接地故障的情况为:产生在负荷相对大的分支线路,故障情况是故障加大的相电压到相电压30.2倍,非故障不变的相电压或是正常30.2倍的相电压。

2 单相接地故障的危害

2.1 对配电设备的危害

产生单相接地故障之后,如果一相产生接地,则别的两相对地电压升高为3倍的相电压,尤其是出现间歇性电弧接地时,导致谐振过电压,形成几倍于正常电压的过电压,接地相对地电压也许升高到相电压的2.5-3.0倍。过电压将进一步绝缘击穿线路上的绝缘子,导致严重的短路事故。

随着网络的发展,网络对地电容愈来愈大,当单相瞬间出现按地时,电弧不可以自行熄灭,容易产生相间短路,让断路器跳闸。另一种状况如果出现单相接地时,将升高非故障相的电压,如果网络中存在另一相绝缘薄弱点,一定会引发击穿,从而造成两相接地短路,让断路器跳闸。

2.3 对配电线路供电可靠性和供电量的影响

第一,发生线路的故障就需要人工的选线工作,要中断供电有关的配电线路,进而会关系到供电体系的可靠性;第二,在停运出现故障的配电线路并找寻故障产生部位和消除故障的经过中,不能确保用户的正常用电,再加上天气等不确定原因的影响,也许会导致相对长时间与相对大面积范围的停电情况,这就对配电线路的供电可靠性导致相对大的影响。

当出现单相接地故障以后,电力部门需要实施维修,在维修期间暂时需要对相邻的但为出现故障的线路终止供电,这就给人们的正常生活导致了必然的影响。在维修时假如不可以找到或者还没有把故障完全排除,这电网所覆盖的范围将会不断停电直到完全修复,这将会对人们的生产生活导致非常大的影响。

3.1 构建专业化检修队伍,完成接地故障能力全面提高

首先,主动针对排查配电线路单相接地故障实施专题培训与讲座,让在职的检修人员深入了解检修原理,完成掌握其检修的技巧,从而确保其能够更加有效的展开每一项工作;其次,踊跃构建健全的经验交流系统,让检修人员能够在第一时间拟定合理的检修方案,以确保检修点在最短的时间内找到,而且完成检修工作质量的提升;最后,主动把检修工作的效果纳入到绩效考核中去,这样去激发检修人员工作踊跃性。

3.2.1 增强线路巡视。线路管理人员一定要严格依照工作规定,实施周期、不定期、日常巡视其负责的线路,查看线路中是不是存在和建筑物间距太近、掉落、树木和鸟窝等外力重压问题,依照计划检测导线绑扎的牢固性、横担和拉带的稳定性、拉线是不是存在破股等问题,同时,特别要按照计划把线路的夜间巡视做好,和别的特殊检测,和把各类故障及时发现并排除。

3.2.2 把系统优化做好。10kV线路的负责部门一定要在目前时期,把线路的优化改造做好,消弧线圈依照设计需求为线路装设,而且要为三角形接线设置存在接地功能的变压器,以让其和消弧线圈一起发挥作用,防止出现故障。

3.2.3 避雷器在配电线路上增加一些,在故障产生的时候停电的区域要尽量缩小。

3.2.4 对配电网线路维护与检修的经过中,务必要重点检验杆塔导线的接头,看看是不是由于发热导致了变形,特别是线路上的绝缘子是否有雷击的状况,经过使用上面多种预防的方法,可以有效的把10kV配电线路单相接地故障的产生率减少,推动中国建筑行业的发展。

3.3 故障处理的方法

配电线路出现接地故障时,维修企业要立即组织有关人员巡视线路,找寻发生故障的位置。在找寻的经过中综合应用“排除法”、蹬杆检验和绝缘摇测等办法,在最短的时间内找寻到出现故障的位置并马上把故障排除。假如运用上面方法还不能找到发生故障的位置,就要向上级调度请求对这故障线路试送电,如果是成功送电,那么也许就是由别的偶然与不明的因素造成的;如果是送电不成功,那么就持续用“排除法”找寻,直到把出现故障的位置找到并把故障排除。

3.4 新技术要引进,把日常管理和维护做好

随着科技的持续进步,配电路线也要踊跃引进新技术,改善电网体系,让工作效率从而有效提升。能引进GPRS系统实施追踪定位,完成配网自动化,对10kV配电线路运行状况实施及时、高效检验,如果发生有关故障,要第一时间给予处理。由关管理人员要持续提高专业知识水平与技能,在平常工作中,要把细节抓好,防止由于管理漏洞而引乏配电线路故障的产生。这样才会保证配电线路的固定运行。

因为配电网中故障产生率相对高的一类是10 kV配电线路的单相接地故障,所以严重影响了配电网和变电设备的安全、经济运行,所以,我们要注重10kV配电线路安装的施工,而且要在实践中持续积累经验,增加优秀的设备与技术的应用区域,还要在发生故障后短时间内处理故障,使由于故障而形成的损失减少,保证配电网络的质量,使故障的产生减少。

[1]孔军.有关10kV配电线路接地故障原因及预防策略的分析[J].中国科技信息,2013,(14):128

[2]张新友.10kV配电线路单相接地故障的危害及处理[J].大众用电,2013,10:33-34.

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