电力系统发生的接地故障,包括单相接地故障和()。

两相故障
两相接地故障(正确答案)
三相故障
两相断线故障
10,kV配网线路单相接地故障分析与处理_单相接地故障
电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。
这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。
因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的17倍。
扩展资料:
根据电力系统中装机容量与用电负荷的大小,以及电源点与负荷中心的相对位置,电力系统常采用不同电压等级输电(如高压输电或超高压输电),以求得最佳的技术经济效益。
根据电流的特征,电力系统的输电方式还分为交流输电和直流输电。交流输电应用最广。直流输电是将交流发电机发出的电能经过整流后采用直流电传输。
发生单相接地故障后,由于要查找和消除故障,必然要停运发生单相接地故障配电线路,从而将造成长时间、大面积停电,减少供电量。据不完全统计,每年由于配电线路发生的单相接地故障,将少供电十几万度,影响供电企业的供电量指标和经济效益。
电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接地信号。
--电力系统
--单相接地
在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系统非故障相对地的电压有什么变化?
摘 要笔者根据多年工作经验,总结了当前10 kV配电线路单相接地故障产生的主要原因,并提出有效的处理措施。关键词10kV配网;线路;单相接地;故障;处理
1 l0kV 配网线路单相接地故障产生原因
(1)导线接头断线落在横担上或是地面。
(2)绝缘子中的导线绑扎固定不紧,掉在地面或横担。
(3)风偏太大,和周围的建筑物距离太小。
(4)被盗的拉线落在导线上。
(5)变压器的高压接头引下线出现断线。
(6)变压器上的10kV绝缘熔断器以及避雷器至少有一个被穿。
(7)击穿变压器高压绕组的绝缘接地。
(8)击穿绝缘子。
(9)击穿线路分支的绝缘熔断器。
(10)在一个塔杆架的导线拉带有一端脱落并搭在下面的线上。
(11)绝缘子污闪、击穿,线路落雷。
(12)其他物体(例如铁丝、树枝、塑料等)落在导线上;
(14)外力破坏及其他偶然和不明因素。
2 l0 kV线路单相接地故障主要危害性
21 危及设备
发生单相接地时,非故障相的电压将升高,特别是弧光接地过电压,将威胁系统中的变压器、电压互感器、开关、避雷器等设备的安全运行,引起设备烧毁。
22 线路跳闸
随着网络的发展,网络对地电容越来越大,当发生单相瞬间接地时,电弧不能自行熄灭, 容易形成相间短路, 使断路器跳闸。另一种情况如发生单相接地时,非故障相的电压将升高,如网络中另一相存在绝缘薄弱点,势必会引起击穿,从而导至两相接地短路,使断路器跳闸。
23 系统失去稳定
如某变电站送出的l0kV系统发生间歇性接地, 接地点的电弧间歇性地熄灭与重燃,引起电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,会使该变电站的l0kV系统失去稳定,严重时将导致l0kV系统停运行。
24 降低供电可靠性
单相接地毕竟是一种故障, 一旦发生要及时查找处理,否则将有可能造成设备损坏用户停电,降低了供电可靠性。
25 危及人畜生命安全及引发火灾
单相接地故障多发生在雷雨季节即夏秋季,此段期间多雨、多雷、大风、气候潮湿,由于l0kV农网线路主要向农村片区供电,而此时正是农民栽种和收割期间, 人、畜经常走过线路下, 发生单相接地时可能造成人、畜触电伤害甚至死亡。另外, 发生电弧接地时如周围有易燃物, 可能会引发火灾。

3 接地故障预防措施和处理办法
31 预防措施
①加强线路改造,严把设计与施工质量,改造旧线路,更换不合格导线,对设计、施工不合格的要予以返工。线路上用的瓷件在安装前必须进行耐压试验及绝缘测试,杜绝使用伪劣假冒产品。
②加强线路的运行管理工作。建立考核制度,把线路跳闸次数、跳闸停电时间以及故障原因的查找与责任单位、责任人的工资、奖金挂钩考核,发现故障后,一定要查找到故障点并将其彻底排除。
③加强线路巡视工作。严格按规程规定对线路进行定期巡视,并对线路有计划地进行特殊及夜间巡视,特别是用户多的长线路以及经常发生故障的线路,要加强巡视。线路发生故障进行故障巡视时要细心查线,发现故障及时彻底排除,防止重复跳闸。线路巡视主要是看导线与树木、建筑物的距离,电杆顶端是否有鸟窝,导线在绝缘子中的绑扎或固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉带螺栓是否松脱,拉线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等。要做到:故障原因未查到不放过,故障不彻底排除不放过,没有防止故障重复发生的措施不放过。
④做好线路的清障工作。积极与林业部门、林主沟通保证线路通道符合规程要求,使线路运行不受树木生长的干扰。
⑤加强线路设备的检修维护。我们每年春季对线路及设备进行停电检修、清扫工作,按有关规定对设备定期进行试验,及时处理设备缺陷,提高运行水平,如:定期清擦瓷瓶,对变压器、避雷器等定期进行电阻测试及耐压试验;加强配变高低压侧熔丝管理,禁止使用不合格保险丝。
⑥做好护线宣传工作。通过张帖标语、宣传车等形式,向广大群众进行线路保护宣传工作,特别是在伐树、拆除建筑物时要采取安全措施,保护线路安全,禁止在电力线路附近及其上空放风筝、抛掷铁丝、绳索等物。
⑦在雷雨季节到来前,线路及配变均要投入避雷器,避雷器要合乎规程要求,并定期进行绝缘电阻、工频放电电压试验,对不合格或有缺陷的避雷器要进行更换。
⑧在农村配电线路上加装分支溶断器,缩小故障范围,减少停电、面积和停电时间,有利于快速查找故障点。
⑨在配电线路上使用高一电压等级的绝缘子,提高配电网绝缘强度。
32 发生单相接地故障后的处理办法
(1)传统处理方法
当线路接地,工作人员在报警声响后,会自行来判定 10kV 接地的馈路,接着找维护管理部门进行寻找故障和修理的工作,对于这个管理和维护的单位查找故障的方式通常有两种,本文主要介绍经验判断法。通常的时候,当管理和维护的部门得到变电所的相关的故障的消息之后,他们就会直接的让相应的工作人员开始全方位的检查,更好的寻找故障的地方,当不能准确的明确就是这个点的时候,就要根据工作人员多年的经验来进行研究和总结最有可能的故障点在哪里,然后根据判断的故障点一次去确认,最终找到实际的故障点,维修之后送电来确认。
但是什么事情都是有双面性的,这种方法也是有一定的缺点的:这样的判断是对管理维修的单位又很高的要求的,平时的管理的材料要正确详细,做好全程的管理,工作人员更是要了解整体的线路的情况和设施的环境使用情况,要不然经验判断就是空话;当晚上的时候,因为暗,产生这样的故障的时候,特别是不完全接地的时候,这样查找到故障就很难;一些比较特别的故障,这种方法是不能使用的。
(2)线路绝缘摇测法
线路绝缘摇测法适用在分段、分支开关较多,故障点难以查找,需要尽快恢复送电的线路上,尤其是对于电缆线路此方法比较实用。线路绝缘摇测可用万用表或2500伏兆欧表测量每相线的绝缘电阻。线路绝缘摇测法实施前应首先确保无向试验线路倒送电及产生感应电的可能。
在将线路分段的两侧分别摇测绝缘电阻值,将摇测点两侧绝缘值进行比较,较低的一侧应为故障段。这种方法既可对线路进行绝缘水平监测,总体掌握线路绝缘情况,又适用于传统处理方法查找不出线路接地故障时的情况。
4 积极推广新技术、采用新设备
(1)小电流接地自动选线装置在变电所加装小电流接地自动选线装置,此装置能够自动选择出发生单相接地故障线路,时间短,准确率高,改变传统人工选线方法,对非故障线路减少不必要的停电,提高供电可靠性,防止故障扩大。目前,已有部分变电站加装了这套装置,取得了良好效果。在实际应用中,应注意此装置与各配出线间隔上的零序电流互感器配合使用,否则不能发挥任何作用。
(2)单相接地故障检测系统在变电所的配出线出口处加装信号源,在配电线路始端、中部和各分支处三相导线上加装单相接地故障指示器,指示故障区段。配电线路发生单相接地故障后,根据指示器的颜色变化可快速确定故障范围,快速查到故障点。目前这一检测系统已在一些线路上应用,能够快速查找故障点,节省时间,提高供电可靠性,增加供电量,取得了较好效果。
(3)氧化锌避雷器在配电线路和变台上采用金属氧化物避雷器代替FS- 10 阀塑避雷器,限制雷电过电压,效果好,可以耐多重雷击,绝缘击窃率低,运行稳定。
(4)全功能故障指示器GZJC 型系列故障指示器是一种安装在电力系统及线路上用于指示线路接地或短路的检测装置。该装置能准确指示故障点所在区段和分支,缩短故障点查找时间;减少停电面积和售电量损失,提高供电可靠性;指示瞬时性接地故障,及时发现故障隐患。
5 结语
10kV 配电线路单相接地故障是配网中故障率较高的一类,这样的问题是会影响设备和整体的电网的运行环境的,所以要不断的在正常的工作中总结经验,不断的使用新的管理方式、新的设施从而更好的预防这类故障的发生,并且一但发生了此类故障也可以更好的做好处理的方式和措施,从而提高供电的安全性和可靠性。
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别?
中性点直接接地系统,单相短路时短路电流较大,但是非故障相电压升高不会升高;中性点不接地系统的非故障相电压会升高为根三倍,即由相电压升高为线电压。
中性点不接地系统,发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障相电压升高造成绝缘击穿,单相接地演变成两相或者三相故障,造成跳闸事故。
系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。
但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。
扩展资料:
电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。电气设备的外露导电部分用PE线接到接地极(此接地极与中性点接地没有电气联系)。
在采用此系统保护时,当一个设备发生漏电故障,设备金属外壳所带的故障电压较大,而电流较小,不利于保护开关的动作,对人和设备有危害。为消除T系统的缺陷,提高用电安全保障可靠性,根据并联电阻原理,特提出完善TT系统的技术革新。
技术革新内容是:用不小于工作零线截面的绿/黄双色线(简称PT线),并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的4-5组接地电阻的保护接地线为保护地线,用绿/黄双色线连接电气设备金属外壳。
发生单相接地故障后,由于要查找和消除故障,必然要停运发生单相接地故障配电线路,从而将造成长时间、大面积停电,减少供电量。据不完全统计,每年由于配电线路发生的单相接地故障,将少供电十几万度,影响供电企业的供电量指标和经济效益。
--中性点直接接地系统
--单相接地
电力系统故障(各种接地、短路)的分析
中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。中性点有效接地我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过14倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。
线路接地短路怎么处理,线路接地短路怎么处理知识
单相接地故障中:故障相电压为零(与地等电位),电流为间歇性电弧电流,其值与线路参数有关;其余两相电压上升至1732倍,电流也相应上升。中性点系统发生单相接地时,系统允许运行2小时。原因就是系统其余两相电压上升后长时间运行会造成变压器电力系统故障(各种接地、短路)的分析
1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。
2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:
(1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;
(2)检查有并联回路或有其它电源的线路;
(3)检查分支量多、最长、负荷最轻和最不重要的馈电线;
(4)检查分支较少、较短、负荷较重和较重要的馈电线;

(5)检查接在母线上的配电装置(如避雷器和互感器等);
(6)检查电源(变压器等);
(7)用倒换备用母线的方法检查母线系统。
3、所有寻找接地的工作,皆应带橡胶绝缘手套,穿橡胶绝缘鞋,并避免触及接地的金属。


