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文档简介

查找变电站内的直流接地的有效措施运行实践表明,直流系统一点接地,容易致使断路器偷跳。此外,当直流系统中发生一点接地之后,若再发生另一点接地,将可能造成直流系统短路,致使直流电源中断供电,或造成断路器误跳或拒跳的事故发生。因此当直流系统发生一点接地之后,应立即进行检查处理,以避免发生两点接地故障。下文以500kV*变为例,结合现场实际,总结查找变电站内的直流接地的有效措施。*变的直流母线接线方式为单母线分段接线,每段母线分别配备一组蓄电池和一组充电设备,蓄电池的输出与充电设备的输出并接在直流母线上,正常时I、II母分列运行,两组充电设备各自承担相应段直流母线上的负荷并对蓄电池浮充电。在充电设备因故停运时,可由蓄电池组继续维持继电保护及控制回路正常运行一段时间。同时,事故时可通过合母联开关的方式实现备用。在变电站内,查找直流接地的方法大致有以下三种:一、利用在线绝缘监察装置判断*变配置有北京华星数字式直流绝缘在线监测装置,直流室内的I、II段直流母线分别配置一台主屏机、每个保护小室内两段母线配置一台分屏机,可以监测全直流系统对地绝缘状况、接地的极性以及具体发生接地的直流馈线。直流系统正常工作时,装置显示I、II段直流母线电压,监测直流系统正、负母线绝缘状况;当直流系统发生接地时,装置自动启动报警之后产生低压低频交流信号,经电容由正负直流母线平衡对地注入直流系统,当直流系统中的某一馈线回路出现接地故障时,该馈线上将流过一低频电流信号。安装在每条馈线上的辅助电流互感器接收这一低频交流信号,CPU对各条线路所采集信号电流进行分析,判断出故障线路号及接地电阻值,完成自动选接地线的功能。虽然在线绝缘装置可以完成自动选线的功能,为快速而准确地排除故障提供了保证。但在现场实际中,有时会出现装置本身选线不正确或巡不出接地线路号的现象,从而使现场排查直流接地显得很被动。例如*变,在每次改造后完成后,均对装置进行接地试验,装置反映正确,但改造完成实际投入运行后,在线绝缘装置却出现误选的现象。究其原因,由于微机设备的采用,为了保证设备内的元器件不受到干扰或损坏,直流电源输入端都加装对地耦合的抗干扰电容,因此,当这些设备的直流电源含一定交流成分时,对地不是完全绝缘的。当直流系统发生接地时,装置发射低频交流信号,当低频交流信号进入有对地耦合电容的支路时,由于耦合电容的存在,辅助电流互感器会感应出相应的二次电流,此时即使该支路未接地,装置有可能会误判该路接地,而真正的接地支路却未判断出来。二、利用便携式直流接地故障定位装置判断鉴于上述问题,在现场实际可配合便携式直流接地故障定位装置排查直流接地故障。便携式直流接地故障定位装置原理与在线式相似,由信号发生器、故障检测器和信号采集器(钳表)三部分组成,当需要查找直流故障时,将信号发生器接入直流系统,信号发生器实时显示系统电压、正对低电压、负对地电压和系统对地绝缘总阻抗,并向直流正、负母线和地间发射低频信号;故障检测器通过钳表检测各回路对地绝缘的直流信号漏电流,并模拟显示接地回路绝缘程度,判断出接地故障回路,并继续沿着该回路检测,最终将故障点准确定位。由于硬件上的抗分布电容设计、高灵敏度的直流信号检测以及软件上的抗干扰处理算法,目前便携式直流接地故障定位装置已经达到了很高的精度,可以对各种直流接地故障查找和定位,以及计算出该支路的接地电阻。并且由于可以便携式在检测到接地故障后可以随着故障点的走向而移动,从而进一步的将故障定位,有利于精确地找出接地点的位置,因此,方便现场更快地排查出接地点。使用便携式直流接地故障定位装置时,将信号发生器的信号发生器的信号连接线分别直流系统接正母线、负母线和接地线。系统有接地故障时,信号发生器自动判断接地极性。在检测时,应关闭在线绝缘监测装置,这样更有利于检测。并应注意事信号发生器始终接在直流支路的电源端,而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。三、利用“拉路法”判断虽然“拉路法”是查找现场直流接地最传统的一种方法,但其仍不失为一种有效地判别方法,在以上利用装置判断的两种方法均有偏差时,可结合使用“拉路法”来判断。判断时,首先应缩小接地点可能的范围。拉路顺序的原则是先拉信号回路及照明回路,最后拉操作回路;先拉室内馈线回路,后拉室外馈线回路。断开每一馈线的时间不应超过3s,不论接地适否在被拉馈线上,应尽快恢复供电。当直流接地发生在充电设备、蓄电池本身和直流母线上,直流采用环路供电方式、同极两点接地以及有寄生回路等情况时,用拉路法有时也可能找不到接地点。因此在拉路查找时,应断开直流母线分段开关及回路环路开关,从而故障范围更容易确定

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