配电电网接地故障的原因有哪些

作者&投稿:壤季 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
配电网接地故障的具体过程,各种接地情况的区别。~

单相接地故障的处理
(1)处理接地故障的步骤: ①发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。 ②详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。 ③将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。 ④再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。 ⑤采用一拉一合的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。 (2)处理接地故障的要求: ①寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。 ②为了减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。 ③若电压互感器高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。

你遇到的是单相弧光接地故障,成因很复杂,在此只能简要地讲一下单相弧光接地过电压的形成机理。
对于一个中性点不接地的3~10KV电力网络来说,其单相接地电容电流已经达到了相当的程度,处在极易产生单相间歇性弧光接地的10-30A单相接地电流区间,这对于在过电压保护比较脆弱的电网,过电压发生的机率和造成的破坏也就不言而喻。现代配电系统大量使用电力电缆,使得系统参数变化很大,近几年,发生过众多的电气事故,综合统计分析,在这些电气事故中有诸多故障均是由于单相接地(主要表现为单相弧光接地)产生过电压所致,它们都具有以下明显共性:
A都是由单相接地引起。
B发生事故前无雷电活动,设备运行状态良好。
C单相接地的同时有明显过电压现象,接地点有电弧持续燃烧现象,接地电流较大。
对于电网中性点不接地系统,电力电缆在其相间和相地间都有等效电容。经计算发生单相弧光接地时过电压的最大值将达到:
Umax=1.5Um +(1.5Um–0.7Um)=2.3Um
对6KV系统,单相弧光接地的过电压瞬时幅值最大可以达到14KV。如果弧光接地在接地点造成弧光间隙性反复燃烧,那么产生的过电压倍数将远远大于2.3倍。根据有关资料介绍,在国外有些专家对单相弧光接地进行了实测,其结果显示,过电压幅值高达正常相电压幅值的3~3.5倍。
使用消弧消谐装置是有效解决弧光接地的最佳措施,但注意要采用消弧线圈接地,必须对现有系统的单相接地电流进行实测,以准确地选择消弧线圈,因为理论计算出来的单相接地电流与实际接地电流会有很大偏差。有了实际数据才能合理选择过电压保护装置和消弧柜。不能仅仅依据理论计算值,应根据实测电容电流值来调整。否则,由于计算误差大,造成消弧线圈发挥不了应有的作用,形同虚设;更为严重的是,有可能造成消弧线圈欠补偿,形成谐振过电压,从而产生负作用。容性电流测试工作应定期开展,测试方法可采用外加电容法,简便有效,适合现场应用。

如果没有实测数据,那么单相接地电流的计算还是对问题的分析有帮助,现将计算的方法列出供你参考:

单相接地电流的估算:
在中性点不接地系统中,当系统发生单相接地时,单相接地电流IC等于正常时相对地电容电流ICi的3倍,即IC=3∑ICi。而正常时的相对地电容电流主要由架空线、电力电缆和主要电气设备(如发电机、电动机)组成。

1.单相接地时架空线的电容电流IC1:
IC1=(2.7~3.3)λ*UN*L*10-3(A)
式中UN—系统额定电压(KV)
L—线路长度(Km)
λ—设备影响修正系数。
一般取UN=6KV、L=20Km、系数K=3.0、λ=1.16,因此:
IC1=3.0λ*UN*L*10-3=3.0×1.16×6×20×10-3=0.42(A)
2.单相接地时电力电缆电容电流IC2:
片区采用的电力电缆形式多样,截面面积从50~120mm2均有不同程度的采用。在此按平均截面积为70mm2估算。可查表得到6kV电缆每公里的电容电流值为0.71A,
IC2=0.71×20=14.2(A)
3.大型电气设备的电容电流估算
因为不知道你们配电系统中的电力设备,所以无法计算,但这些电力设备的电容电流一般很小,可以忽略。
从而得到接地电容电流是以上三项的总和,可见已处于10~30A范围内。

建议你们采用电容法对容性电流进行实测,以获得准确的值,再来看消弧柜的参数是否匹配,这样才能解决问题,当然保护的整定也很重要,这也要取决于容性电流的具体数值。

(1)雷害事故。10~35 kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多。不仅直击雷造成危害,而且由于防雷设施不够完善绝缘水平和耐雷水平较低地闪、云闪形成的感应过电压也能造成相当大的危害导致设备损坏,危及电网安全。

  (2)污闪故障。10~35 kV配电网络中因绝缘子污秽闪络,使线路多点接地的故障也经常发生。据对10 kV配电线路的检查发现。因表面积受污而放电烧伤的绝缘子不少。绝缘子污秽放电是造成线路单相接地和引起跳闸的主要原因。

  (3)铁磁谐振过电压。10~35 kV系统属干中性点不接地系统,随着其规模的扩大网络对地电容越来越大。在该网络中电磁式电压互感器和空载变压器的非线性电感相对。

  较大。感抗比容抗大得多,而且电磁式电压互感器一次线圈中性点直接接地,受雷击、单相地和倒闸操作等的激发,往往能形成铁磁谐振,谐振产生的过电压最高约达线电压的3倍,能引起绝缘子闪络、避雷器爆炸。甚至电器设备烧毁。

  (4)弧光接地过电压。配电网络是属于中性点绝缘系统。当发生单相接地时健全相电压将升高到线电压。但是如果发生单相间歇性的对地闪络、线路下的树木在大风作用下间歇性地对导线形成放电,接地点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,并在健全相和故障相产生暂态过电压,健全相的最大过电压为线电压的3. 5倍,故障相的最大过电压为2倍。如果网络中存在绝缘弱点,势必会引起击穿、短路或危及电气设备。形成严重的事故。

  (5)由单相接地引起的相间短路事故。对6 ~10 kV系统,由于变压器大多是三角形接线,没有中性点引出。也没有装消弧线圈。随着电网的发展特别是电缆线路增多,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。

  (6)线路的质量及其他原因。

  ①线路的安装质量不高,布局不合理。有的线路没有按规范安装架设,交跨越距离不够有的线路绝缘子安装前未逐片摇测绝缘和抽样进行交流耐厌试验,绝缘爬距不够。

  ②运行维护不当。配电线路未能定期轮换检修,以致线路存在很大的缺陷,网络带病运行。

  ③薄绝缘设备。在配电网络中有的设备绝缘水平低下,有些安装工艺不符合要求。

  ④线路通道树木的影响。不加强通道维护,不定期裁剪树木,常引起线路接地或短路。


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金坛市13524076511: 为什么会接地故障呢? -
田蒋内美: 故障的原因是有非常多的,最常见的就是老化,不管是什么原因,但是作用都是确保设备和人员的工作安全,是电力预防性试验中必须的检验项目. 跟多资料;你可以咨询 武汉鼎升电力自动化有限责任公司 www.kv-kva.com

金坛市13524076511: 如何处理好10kv配电线路单相接地的故障 -
田蒋内美: 10kv线路单相接地属于常见故障.一种是间隙性接地,下大雨风刮树枝碰线,风雨停后自然消失.另一种就是永久性接地,例如断线落地,瓷瓶炸裂,等.永久性接地也分为金属性接地和过渡电阻接地.10kv单相接地的危害是中性点位移造成非故障相过电压.10kv发生单相接地可以继续运行一定的时间(一般规定2小时),以便尽快找出故障点.10kv接地电流的大小与分布电容有关,当单相接地电流大于10-15A时应使用消弧线圈.

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