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文档简介
。10Kv线路接地故障的处理 摘 要接地故障是10Kv线路最常见的一种故障,严重影响配电网的稳定、安全运行,造成社会效益和经济效益的损失。作为10Kv线路最常用的小电流接地方式,单相接地故障的发生概率最高,虽然根据规定允许1-2个小时的持续运行,但故障不及时排除,容易使故障扩大发展为相间短路或多接地点短路,危害电网绝缘和设备安全。因此本为结合工作经验,对10Kv线路接地故障进行分析,并提出针对性的解决措施和建议。 关键词10Kv配电网 接地故障 防范措施 中图分类号:TP110 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)10-0080-01 1.引言 接地故障是10Kv配电网故障中最常见的故障之一。接地故障一般分为单相接地、两相接地、三相短路接地三种,其中两相接地与三相短路接地故障会引起线路跳闸。但在10Kv配电系统中,接地方式通常采用中性点不接地,因此当10Kv配电网发生接地故障时,其接地电流较小,按照国家标准规定来看,发生接地故障后为保证配单系统的正常运行,允许其继续运行1-2个小时。10Kv配电线路接地运行可能会对设备、人身造成损害,而且长实践运行也易造成不同线路不同相接地,形成相间接地短路,进而引起跳闸。在实际工作中,10Kv配电线路发生当相接地故障后通常需要停电维修,但这降低了供电的可靠性和稳定性。因此对10Kv配电线路接地故障进行深入的研究具有积极的意义。 2.10Kv配电线路接地故障原因分析 (1)自然因素 对10Kv配电线路接地故障进行统计分析可知,造成接地故障发生的原因是多层次的,其中自然因素是其主要原因之一。在自然因素中,大风、冰雪、雷雨等季节性变化是造成接地故障的主要自然因素。由于10Kv配电线路通常是在室外,大风等季节性变化在长时间内往往会导致线路断线及跳线,进而造成塔杆或设备发生放电,进而形成接地故障。比如大风造成的树木压迫线路等。冰雪天气可能会造成10Kv配电线路被冰雪覆盖,此外雷击也可能造成瓷瓶闪络,这些都会造成接地故障,尤其是瓷瓶遭雷击炸裂,则会引起永久性的接地故障。 (2)配电设备自身因素 在长期运行中,10Kv配电线路在外界自然条件的影响下,其自身质量存在变化的可能性。比如瓷瓶长期使用后的老化或者质量差等因素,可能会造成接地故障。瓷瓶在使用时间过长之后,在外界自然因素的影响下容易发生老化,进而导致瓷瓶绝缘爆炸。在10Kv配电线路施工时,如果瓷瓶扎线的工艺操作不当或者质量较差,都有可能会造成瓷瓶扎线脱落,造成接地故障。此外,线路及设备在长时间运行之后,也可能会出现老化或故障,比如导线断线、倒杆等,这些都容易造成接地故障。 (3)人为破坏 人为破坏也是10Kv配电线路接地故障发生的因素之一,从当前的故障原因统计来看,不法分子偷盗电缆的行为时有发生,电缆一旦被偷就会给整个配电接地系统带来破坏,给配电网的安全运行带来巨大的风险。此外,在10Kv配电网正常运行中,个别用户或企业对线路或设备进行私自改装,或者对接地系统结构进行私自更改,这些都会造成接地故障的发生。 3.10Kv配电线路接地故障带来的危害 在我国当前的配电系统中,10Kv配电线路通常采用中性点不接地的运行方式,在这种方式下,一旦发生单向接地故障时,流过故障点的短路电流较小,一些瞬时性接地故障能够自行消失,因此在我国电力规定中,10Kv配电线路发生单向接地故障后,仍允许继续运行一段时间,以保证电力供应的稳定性与可靠性。在这个时间段内,应尽快排查并清除故障点,以恢复系统正常运行。10Kv配电线路发生单相接地故障并长期运行也会造成一定的危害,主要表现在以下几个方面: (1)当发生间歇弧光接地时,单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃可能引起高达3.5倍相间的弧光过电压,这会导致电网绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏; (2)单相接地故障发生后,有可能发生电压互感器烧毁事故,以及熔断器频繁熔断,甚至会造成避雷器爆炸; (3)接地故障发生时,一旦有人误触带点部位,则可能被电流烧伤或伤害; (4)单相接地故障发生时,如果电弧不能自灭,则有可能会进一步损坏周围绝缘,造成相间短路; (5)当10Kv配电线路的两天线路发生不同相同时接地时,会引起接地短路跳闸,进而对配电网的供电可靠性造成影响; (6)此外,当外界自然条件不好时,比如风雨等气候条件下,一旦10Kv配电线路发生单向接地故障,配电网对地电容电流增大后,对架空线路具有较大的影响,很可能会造成短路跳闸事故频发。 4.10Kv配电线路接地故障的防范措施 从10Kv配电线路接地故障的原因及主要破坏情况的分析可知,对10Kv配电线路接地故障进行有效的防范至关重要,其防范措施可从以下几个方面进行: (1)很对10Kv配电线路接地故障因素中的外力人为因素,供电企业应加大宣传教育力度,提升人们的电力安全意识和电力保护意识,并强化10Kv配电线路运行管理与监督,建立各级联动机制,加强重点区域的监护; (2)针对季节性雷雨、雷击闪络等因素造成的接地故障,供电部门要进行防雷综合治理,尤其是在重雷区架设避雷线,此外还应适当采用高电压等级的绝缘子,减少雷击跳闸和断线事故的发生; (3)针对瓷瓶绝缘击穿、炸裂造成的接地故障,电力部门应定期对所辖线路网络进行排查,及时发现老化的瓷瓶并进行更换,排除瓷瓶质量引发的接地故障; (4)针对低压线或者弱电线放电接地问题,供电部门应按照要求和计划进行“三线”清理,不允许弱电线挂在电线杆塔上。此外,供电部门还应对不合理的线路进行整改,将高压电线路与低压电线路设定合理的距离,保证二者互补干扰; (5)在线路日常运行中,倒杆、导线断线等现象时有发生,一旦设备老化或外力干扰都有可能造成倒杆或导线断线,因此供电公司应制定明确的计划方案,对老旧线路进行改造,要社里专门的巡视组对没有改造的老旧线路加强巡防、检查和维修,要以高标准、高质量来落实反事故措施; (6)在故障因素分析中,?式瓷瓶扎线故障也是引起接地故障的重要因素,在针对瓷瓶扎线故障的防范中,要对电力建设员工加强培训,提高针式瓷瓶绑扎质量。还要结合当地气候环境特征,适当的调整线路档距。此外,电力供公司还应按周期对线路进行登杆巡视,发现绑扎缺陷及时处理; (7)对跳线问题的防范,应校核跳线对杆塔、横担的净空距离,充分考虑风偏、热胀冷缩的影响,确保跳线对地的安全距离,跳线连接的可靠。 参考文献 1 罗小东.10kV配电线路接地故障的原因和解决办法探究J.中国新技术新产品.2015.10. 2 孔军.有关10kV配电线路接地故障原因及预防策略的分析J.中国科技信息.2013.7. 3 黄峻玮.10kV线路接地故障对设备造成的重要影响及措施J.山东工业技术.2016.2.
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