电力系统接地故障分析

(整期优先)网络出版时间:2019-11-21
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电力系统接地故障分析

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(中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司河北省石家庄市050000)

摘要:随着我国社会经济的不断发展,各行各业也得到了快速的发展,尤其是我国的电力行业。高压侧接地设备是电力行业的发展的基础与前提。当前配电变压器高压侧接地工作还存在一定问题,导致高压侧接地设备出现很大故障,一定程度上影响企业生产运用效率和管理水平。文章从多个角度与层面就配电变压器高压侧接地故障时的过电压及防护进行深入分析,以此保证配电变压器运行的稳定性与安全性,减少故障发生的几率,促进电力企业的可持续发展。

关键词:电力系统;接地;故障分析

配电线路最容易出现故障问题,外界环境可影响这项工作的开展,再加上它本身比较复杂,导致配电线路故障无法在短时间内解决好。线路故障处理这个任务相当艰巨,必须结合线路的实际情况,学会自我反思,对故障的产生原因进行认真分析,采取有针对性的措施,电路才能保持正常运行。

1电力系统接地故障分析

1.1配电变压器高压侧接地设备落后

现阶段,由于高压侧接地设备经常暴露在室外,也就是说电气控制系统在运行过程中依旧会出现故障,经常会出现破损情况,不仅减少高压侧接地设备设备的使用寿命,而且电力行业的发展也有着负面的影响。因此,为了防止配电变压器高压侧接地故障问题,必须做好高压电气设备的绝缘线的管理与监督工作,一旦出现故障或者其他问题,及时采取针对性措施。为了保证配电变压器高压侧接地设备可以安全与稳定的使用,必须要明确电气控制系统在实际的运行过程中容易出现的故障问题。总体来说,我国配电变压器高压侧接地工作中还是存在诸多故障问题,电源相缺故障是一种常见的现象,这种故障主要就是因为电源设计与安装出现的故障,导致电源部件的损坏或者电源的绝缘线损坏,最终导致电源相互之间发生故障。配电变压器高压侧接备落后常常出现各种故障,高压侧单相连接时接地极上最高电压不超过50V,造成中断电源供应,造成电气控制系统不稳定。也就是说电气设备出现故障的因素都很多,比如绝缘线破损严重威胁着人们的人身安全,所以需要尽快寻找解决办法,以免造成巨大的伤害与损失。

1.2电气自动化系统集成化程度不高

在电气自动化控制设备的应用中,由于中国电气工程自动化部整合发展不完善,相关研究人员缺乏创新思维和创新。能力,加上其独特的精度和特殊性,容易受到外部因素的影响。温度变化、湿度波动和大气压力大小等影响都很明显。我国电气工程自动化系统还存在着很大的差异,影响着电气自动化。影响系统正常运行的因素很多,也就是说,任何一个因素都是直接的。影响电气自动化控制设备运行的稳定性和安全性,以及阴影这听起来是电气自动化控制设备的效率,甚至引发了一系列的安全事故。因此。当低压侧为IT系统时,变电所的接地和裸露的电气设备可以导电。当变压器的接地电阻难以降到较大值时,本体的接地连接方式存在问题。当得到相应的数值时,由于高压侧的相位,变电所内裸露的导线会增大。接地电压高于50V。目前,世界电气工程自动化集成系统正朝着集成化方向发展,而我国电气工程自动化系统正朝着集成化方向发展。集成开始较晚。电气工程自动化系统集成技术研究实践研究还不够成熟,因此有必要加强电气工程自动化系统的设置。

2电力系统接地故障的判断方式

2.1低压脉冲发射法

低压脉冲发射法检查高压电力电缆的接地故障是一种无损的查找技术。这项技术能够通过低压电流窄脉冲信号进行发送,这种信号在发送到了电力电缆当中之后,就会在信号短路点、接头以及短路点遇到发送出的信号,并且由于接收到位置的不同,在反馈的波形上就存在一定的差别。低压脉冲发射法在检测过程当中主要是利用了危及计算机的反射时间差,进行反射波形的测量,这种故障诊断的方式,实质上是利用电流的形式,将故障反映到计算机当中,能够有效提升电力电缆接地故障诊断的效率。一般来说,如果反射的波形为正波形,那么就是短路点,如果反射的是负波形,也是短路点,而反射出的波形较为平缓,并且是正负波形,那就意味着故障产生的位置是中间的接头部分,故障的特点是低阻故障。在电力电缆接地故障的低压脉冲发射法诊断当中,使用的范围与频率较广,在其中,针对电缆短路,断路以及低阻故障开展监测十分有效,并且还能够应用在测量电缆的具体长度以及区分T型接头和终端头的方面。低压脉冲发射法使用的过程当中,重点就是保证对于波形的解读,牢记不同波形代表的故障种类。

2.2电桥法

电桥法是检测低电阻接地故障的有效手段。该方法可用于低电阻接地故障的检测。有效检测高压电力电缆常见的低电阻接地故障。应用的主要原理是电桥原理。电桥法检测,主要诊断方法通过改变电缆线外的电阻值来调整电缆线外的电阻值,以保证电桥两段之间的平衡状态,从而进行计算。计算后然后,结合数值和经验规律,可以有效地判断电力电缆的故障点。直到现在。在电力电缆接地故障中,低电阻接地故障是一种常见现象。例如,桥梁法的优点在于使用方便,效率高。

3电力系统接地故障的处理措施

3.1建立完善的安全管理处理措施

想要从源头上控制接地故障的发生,就要从保障发电厂的生产安全做起,建立一套完整的安全管理措施是现在推进发电厂工作的当务之急。首先,发电厂应该加强对工作人员的管理,对于相关的检修工作人员应该进行合理的岗位培训,培养检修人员对于专业设备的维修能力,增强他们的安全意识,提高每个工作人员的业务水平,并且通过完整的制度来明确每个工作岗位的责任,要求对发电厂电力系统的每一个环节进行定发展,就必须要适当地增加资金的投入力度。因线路质量会对电力系统运行的正常性产生决定性影响,所以要想提高线路质量,就要增加资金投入力度。除此之外,应定期组织相关工作人员参与培训活动,进一步强化施工水平,但一定要有必要的资金作为支持。

3.2采取针对性措施落实线路维护工作

引发线路故障的因素诸多,所以在排查安全隐患的时候具有极大的难度。在这种情况下,必须采取针对性的措施,优化线路维护与检修工作的质量与效率。针对常见故障应系统化了解具体原因,进而采取必要的措施予以改进,尽量规避故障发生的次数。尤其是雷击引发的故障,在抢修的时候一定要逐一排查故障点,并及时采取排除的策略,确保线路运行状态更加安全。

结束语

在现代化社会的发展过程中,电力资源得到了广泛的应用。人们在工业生产及生活中对电力资源的依赖性越来越大,电力资源已经成为人们生活中必不可少的一部分。变压器是火力发电厂十分重要的组成部分,当前配电变压器高压侧接地故障时的过电压及防护问题成为相关学者研究的重点与热点。随着热控保护系统的成熟发展,接地系统电阻阻值不稳定,在变压器工作时会产生大量热量,严重影响着变压器的使用寿命与性能。因此,文章配电变压器高压侧接地故障时的过电压及防护进行分析具有现实意义。

参考文献

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