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浔之漫智控技术(上海)有限公司
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西门子
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发布时间
2023-07-19 17:06:40
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变电站直流接地系统接地形式及故障查找方法


配电房为什么要使用电容补偿柜,就是提高功率因素的作用。打个比方,种子的发芽率,一百斤种子如果发芽率是百分之九十五,那么还有百分之五没有用的,不能发芽,供电局为了提高电的利用率,就要求配电房使用电容补偿,来提高功率因素,种子的发芽率就好比功率因素,提高了功率因素,就提高了电的利用率,不至于能源在使用时白白浪费。
配电室加入电容补偿是为了进行无功补偿,提高功率因数。
电力系统的用电设备在使用时会产生有功功率和无功功率。有功功率把电能转变为机械能、热能、化学能或声能;无功功率把电能转换为另一种形式的能,如电磁元件建立磁场占用的电能。
无功功率过大,会导致功率因数降低,供电变压器及输送线路的损耗增大,供电效率变低。因而国家对各变电站、重要负荷等电网节点的无功功率和功率因数有严格的规定。
为了减少损耗,提高供电效率,改善供电环境,需要进行无功补偿。无功补偿通过把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路实现。电力系统用电设备通常是感性的,故适当地并联电容即可实现无功补偿。
1.交流电是有相位的,在交流电路里电容的相位超前90度,电感的相位滞后90度,电容和电感在同一电路里能起到互相补充和稳定供电质量、提高供电效率、减少损耗的作用。
2.一般企业里都有变电室和配电柜,配电柜有总柜、分柜、电容器柜。电容器柜是并联在交流电路的输出端,也是和全部负载并联的。当配电总柜开始送电时,首先是电容器柜里面的电容充电,充满后再放电,所以电容器柜就起到了缓冲作用。打个比方:电容器柜就好像是个水库,当上游洪水来了就先泄到水库里再流到下游,这就起到缓冲作用。
3.交流电是“电流方向”和“电流强度”在电路里以每秒变化50个正弦波流动的,所以一般有配电柜的企业用电量都很大,故电流的波动强度也大,电容器柜首当其冲,利用本身充电和放电的作用从而起到上面说的缓冲作用。
4.所有的用电器统称为负载,负载又分为“感性负载”和“容性负载”两种。一般像电动机、发动机、电焊机、变压器等等带有线包(绕组)的用电器都是感性负载,而电容器就是容性负载。我们都知道用电器用电是在做功,是把电能转化为如:动能、热能、风能、花絮能····等等,功又分“有用功”和“无用功”两种。所有的负载除了做有用功之外还都在做无用功,(自己本身的消耗)尤其是感性负载本身的无用功消耗更大,无功损耗愈大浪费电能愈大,因此用容性负载的无功电流来抵消感性负载的无功损耗,从而也起到了互相补偿的作用。
接地点所处位置的不同,可将直流接地分为室内和室外两种形式,按引起接地的原因,又可分为以下几种形式:
1、由下雨天气引起的接地。
在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通起来,引起接地。例如瓦斯继电器不装防雨罩,雨水渗入接线盒,当积水淹没接线柱时,就会发生直流接地和误跳闸。在持续的小雨天气(如梅雨天),潮湿的空气会使户外电缆芯破损处或者黑胶布包扎处,绝缘大大降低,从而引发直流接地。
2、由小动物破坏引起的接地。当二次接线盒(箱)密封不好时,蜜蜂会钻进盒里筑巢,巢穴将接线端子和外壳连接起来时,就引发直流接地。电缆外皮被老鼠咬破时,也容易引起直流接地。
3、由挤压磨损引起的接地。当二次线与转动部件(如经常开关的开关柜柜门)靠在一起时,二次线绝缘皮容易受到转动部件的磨损,当其磨破时,便造成直流接地。
4、接线松动脱落引起接地。接在断路器机构箱端子排的二次线(如10kV开关机构箱内的二次线),若螺丝未紧固,则在断路器多次跳合时接线头容易从端子中滑出,搭在铁件上引起接地。
5、插件内元件损坏引起接地。为抗干扰,插件电路设计中通常在正负极和地之间并联抗干扰电容,该电容击穿时引起直流接地。
6、误接线引起接地。在二次接线中,电缆芯的一头接在端子上运行,另一头被误认为是备用芯或者不带电而让其裸露在铁件上,引起接地。在拆除电缆芯时,误认为电缆芯从端子排上解下来就不带电,从而不做任何绝缘包扎,当解下的电缆芯对侧还在运行时,本侧电缆芯一旦接触铁件就引发接地。


直流接地查找
1、查找方法
直流回路数量多、分布广,接地点不好查,相对有效的方法是拉路试探法。即分别对每路空气开关或熔断器拉闸停电,若停电后直流接地现象消失,说明接地点位于本空气开关控制的下级回路中;若现象继续存在,说明下级回路没有接地。通过拉路寻找,可将接地点限定在某个空开控制的直流回路中,再通过解开电缆芯,将接地点限定在室内或室外部分;再通过拔出插件,可将接地点限定在插件内和插件外。经过层层分解、一段段排除,终可将接地点定位于一段简单回路中,再用摇表对回路中的每根接线摇测绝缘,把接地点进一步限定在几根导线或几颗端子上,通过仔细观察,反复触摸,接地点终会“原形毕露”的。
2、查找步骤直流系统中的空气开关或熔断器是分层分级配置的,一般由总路空开、分路空开串联而成,两级空气开关将直流回路分成了三段。两级空气开关分别是直流屏总路空气开关和各设备分路空气开关,三段回路分别是直流母线及其引出线回路、总路空开馈出的电缆和桥接母线回路、分路空开馈出的保护、控制、监视、储能回路。其中,第三段回路数量多、接线复杂、接地几率高,几乎所有的直流接地都出现在这一段。
查找要求 要想尽快找到接地点所属空开,接地的确切位置和确切原因,就必须对三段回路的构成、作用和现场具体位置十分熟悉,所以查找直流接地的步就是熟悉现场直流系统接线。只有熟悉了接线,心中有了数,才能在拉路寻找时不漏拉、不错拉、不重复拉。定位到分路空气开关 找出总路空开下级串接的所有空气开关(或熔断器),顺序:按照先信号后控制、先室外后室内的原则排出拉路顺序。 对于信号回路,如测控装置电源空开、遥信电源空开、通讯电源空开,其不影响故障跳闸,只涉及监控、指挥信号,可先拉。如果接地点就在这些空开控制的回路,就免除了对重要回路(控制回路、保护回路)的短时停电。 对于保护控制回路空开,直接影响到系统安全,拉路时间越短越好,需控制在3秒以内,拉路顺序可按其对应一次设备实时潮流大小来排序,先拉负荷轻的空开,再拉负荷重的空开。如果拉开某路空气开关后,接地极母线对地电压立刻升高到110V左右,则接地点就位于该空开控制的下级回路之中。
找出接地的确切位置和确切原因 定位到分路空开后,应向调度申请,断开该路空开,这样其余直流回路就恢复到正常状态,再拆除监视直流母线对地电压的万用表或电压表,投入绝缘检测仪。由于空开已断开,下级回路不带电,用万用表监视回路对地电压的方法发挥不了作用,所以对下级回路接地点使用摇表来查找。 ① 按室内室外分段查找 现场统计资料显示,运行中变电站出现的直流接地点绝大部份在室外,所以分段查找时,重点还是查室外部分。可以先将本回路涉及的二次设备接线盒一一打开,仔细检查,看盒子内有无积水、有无潮气、有无电缆头破损进水、有无芯线绝缘皮裂口、有无动物巢穴、有无接线脱落、有无备用芯搭铁等等,或许就会发现接地点。 本回路中,已没有空气开关可拉,接地点的进一步分区和判断只有靠解开电缆芯线,此时需要注意的是,解线前应将端子排号、端子两侧接线编号详细记录在安全措施票上,防止恢复接线时出错。依次解开控制室到场地直流电缆芯线,每解开一根电缆,就用摇表在端子排测量接地极对地绝缘电阻,若绝缘恢复,说明接地点在本电缆和电缆对侧回路之中。若解开所有电缆后绝缘仍没有变化,说明接地点位于保护屏内部。 ② 室内接地点查找 接地点位于保护屏内时,依次拔出装置插件,测量端子排接地极对地绝缘电阻,若绝缘恢复,说明接地点就在对应插件中。若绝缘没有变化,说明接地点位于保护屏端子排、端子排引出屏间直流电缆和屏内布线中,用摇表对屏内直流回路的每颗接线端子摇测绝缘,找出接地的那几颗端子,对端子金属部分、连接线部分仔细观察,反复触摸,找出接地点。


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