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直流系統接地故障分析與處理

發布時間:2021-07-17 05:00:55 來源:蘇州三開電氣有限公司 【返回】


摘要:直流系統是一個獨立的電源,為系統提供控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明電源。它的可靠性是發電廠和變電站安全運行的重要保障。我們通過對直流系統接地危害的分析和三種查找直流系統接地的方法的闡述,總結出了平時工作中怎樣避免直流系統接地。

發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。

由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。

一、關于直流系統接地分析

1何為直流接地

當直流系統的正或負與大地之間的絕緣水平降到某一整定值或低于某一規定值時,統稱為直流接地;當正絕緣水平低于某一規定值時稱為正接地;當負絕緣水平低于某一規定值時稱為負接地。

2、直流系統為什么會接地?

發電廠、變電站直流系統所接設備多、回路復雜,在長期運行過程中會由于環境的改變、氣候的變化、電纜以及接頭的老化,設備本身的問題等等,而不可避免的發生直流系統接地。特別在發電廠、變電站建設施工中或擴建過程中,由于施工及安裝的種種問題,難以避免的會遺留電力系統故障的隱患,直流系統更是一個薄弱環節。投運時間越長的系統接地故障的概率越大。

(1)接地分類:由于直流系統網絡連接比較復雜,其接地情況歸納起來有以下幾種:按接地性分為正接地和負接地;按接地種類可分為直接接地和間接接地,按接地的情況可分為單點接地、多點接地、環路接地和絕緣降低。

(2)正接地可能導致斷路器誤跳閘:

由于斷路器跳閘線圈均接負電源,故當發生正接地時可能導致斷路的跳閘,如圖1所示,當圖中的A點和B點同時接地,相當時A、B兩點通過大地連起來,中間繼電器2J1必然動作造成斷路器的跳閘。同理,當圖中的A點和C點同時接地,和圖中的A點、D點同時接地均可能造成斷路的跳閘。

(3)、負接地可能導致斷路器的拒跳閘:

如圖1所示,當圖中的B點、E點同時接地,這B、E點通過地連通后,將中間繼電器2J1短接,此時如果系統發生事故,保護動作,由于中間繼電器2J1被短接,2J1不動作,斷路器不會跳開,產生拒動,造成越級跳閘擴大事故范圍。

由此可見,直流接地故障中,僅僅是一點接地,對二次回路不會造成事故。危害較大的是兩點接地,可能造成嚴重后果。直流系統發生兩點接地故障,便可能構成接地短路,造成繼電保護、信號、自動裝置誤動或拒動,或造成直流保險熔斷,使保護及自動裝置、控制回路失去電源。在復雜的保護回路中同兩點接地,還可能將某些繼電器短接,不能動作于跳閘、致使越級跳閘。

二、如何查找接地點,排除故障危害

我們從以上的直流系統接地危害中,可以看出無論是正接地還是負接地,只要有一個接地,即對地構成了新的接地回路就要求迅速排除,否則一旦出現二點或多點接地就會發生故障,乃至發生事故。從目前現場實際中的情況和經驗所得,大致有以下幾種方法。

1、拉路法:這是電力系統查直流接地故障一直沿用的一個簡單辦法。首先分清接地故障的性,分析故障發生的原因。若站內二次回路有工作,或有設備檢修試驗,應立即停止。拉開其工作電源,看信號是否消除。用分網法縮小查找范圍,將直流系統分成幾個不相聯系的部分。注意:不能使保護失去電源,操作電源盡量用蓄電池帶。對于不太重要的直流負荷及不能轉移的分路,利用"瞬時停電"的方法,查該分路中所帶回路有無接地故障。對于重要的直流負荷,用轉移負荷法,查該分路而帶回路有無接地故障。查找直流系統接地故障,后隨時與調度聯系,并由二人及以上配合進行,其中一人操作,一人監護并監視表計指示及信號的變化。利用瞬時停電的方法選擇直流接地時,應按照下列順序進行:

① 斷開現場臨時工作電源;

② 斷合事故照明回路;

③ 斷合同信電源;

④ 斷合附屬設備;

⑤ 斷合充電回路;


⑥ 斷合合閘回路;

⑦ 斷合信號回路;

⑧ 斷合操作回路;

⑨ 斷合蓄電池回路;

在進行上述各項檢查選擇后仍未查出故障點,則應考慮同性兩點接地。當發現接地在某一回路后,有環路的應先解環,再進一步采用取保險及拆端子的辦法,直至找到故障點并消除為止。

這種查找直流接地方法缺點是:在拉路的過程中易發生人為的跳閘事故。

2、直流接地選線裝置監測法

這是一種在線監測直流系統對地絕緣情況的裝置。該裝置的優點是能在線監測,隨時報告直流系統接地故障,并顯示出接地回路編號。然后有檢修人員對此回路查找,判斷出具體的接地點,再進行消除。

缺點是該裝置只能監測直流回路接地的具體接地回路或支路,但對具體的接地點無法定位。技術上它受監測點安裝數量的限制,很難將接地故障縮小到一個小的范圍。而且該裝置必須進行施工安裝,對舊系統的改造很不便。此類裝置還普遍存在檢測精度不高,抗分布電容干擾差,誤報較多的問題。如果能有一種在監測點上不受限制,檢測精度較高,選線準確的直流接地選線裝置,應是一種較好的選擇。

3、便攜式直流接地故障定位裝置故障定位法

該裝置是近幾年開始在電力系統較為廣泛應用的產品。該裝置的特點是無需斷開直流回路電源,可帶電查找直流接地故障。可以避免再用"拉路法"的方法,地提高了查找直流接地故障的安全性。而且該裝置可將接地故障定位到具體的點,便于操作。目前生產此類產品的廠家也較多,但真正好用的產品很少,絕大部分產品都存在檢測精度不高,抗分布電容干擾差,誤報較多的問題。

通過上述三種查找直流接地方法,我們可以看出這三種方法都存在各自的優缺點。可見直流系統接地是一個復雜課題。

三、查找直流系統的接地時應注意事項:

采取防止保護誤動等措施,必要時停用有關保護裝置。如果與一次設備安全距離不夠,應與調度聯系,停用有關設備。同時禁止在二次回路上工作,查找時應謹防造成短路和造成另一點接地,應使用高內阻電壓表進行。直流系統電壓異常時,如有晶體管保護裝置、集成電路保護、微機保護的電源自動切除者,異常排除后,恢復電源重新啟動時,應退出相應的保護裝置壓板,以防止保護誤動。

通過對直流系統接地的分析和平時工作中得出的經驗,我們總結出了查找直流接地故障的幾點技巧 :

1、查找及時。因直流接地故障常常隨環境、氣候的變化而變化,十分不穩定,造成難以查找的事故隱患,只要出現故障應立即查找。

2、定期巡檢直流系統的對地絕緣。不一定故障出現時再去查找排除。利用精度較高的查找裝置定期對各個直流回路進行檢查,記下絕緣較差的直流回路,待氣候漸濕時,再重點監測。目前已有部分電廠和變電站采用此法,并已開始建立這種經常性的工作(主要在500KV變電站和部分接地較多的30萬KW以上發電機組)。

3、按序查找,先信號回路,事故照明回路,再操作回路,控制回路,保護回路。先重點檢測絕緣情況較差的回路。

4、對環路供電的直流系統應先斷開環路開關,如果客觀上已斷不開的環路(此類情況現場情況很多),應對檢測到的接地故障回路(環路接地,表現出來一般都是兩個以上回路)其接地精度仔細分多樣,找出接地更嚴重的回路,繼續查找。

5、選用高精度的查找裝置,對接地告警比較嚴重的,大部分情況都并非一點接地,應用精度較高的檢測裝置區分不同故障程度的回路,從接地故障嚴重的回路的入手。

 




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