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        淺談電纜接地故障排除,零序電流保護

        2015-10-21 19:59吳河峰
        房地產(chǎn)導刊 2015年3期
        關(guān)鍵詞:電流互感器電能計量

        吳河峰

        【摘要】用電安全是值得關(guān)注的關(guān)乎人身財產(chǎn)安全的事情。本文首先講述了系統(tǒng)接地的特點,然后講述了故障現(xiàn)象分析與判斷,緊接著講述了接地故障的處理步驟,最后講述了保護接零。

        【關(guān)鍵詞】電能計量;電流互感器;零序電流

        一、前言

        電氣設(shè)備的絕緣防護可以防止因設(shè)備漏電造成的觸電事故。為了減少事故的發(fā)生,電纜需要保護接地和保護接零。我們也需要知道電纜接地故障的排除,了解保護接零。

        二、系統(tǒng)接地的特點

        電力系統(tǒng)按接地處理方式可分為大電流接地系統(tǒng)(包括直接接地,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(tǒng)(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66kV電力系統(tǒng)大多數(shù)采用中性點不接地或經(jīng)消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統(tǒng)。

        三、故障現(xiàn)象分析與判斷

        1、警鈴響

        “xx千伏母線接地”光字牌亮,個性點經(jīng)消弧線圈接地的系統(tǒng),常常還有“消弧線圈動作”的光字牌亮。

        2、絕緣監(jiān)察電壓表三相指示值不同

        接地相電壓降低或等于零,其它兩相電壓升高為線電壓,此時為穩(wěn)定性接地。如果絕緣監(jiān)察電壓表指針不停地來回擺動,出現(xiàn)這種現(xiàn)象即為間歇性接地。

        3、當發(fā)生弧光接地產(chǎn)生過電壓時

        非故障相電壓很高,表針打到頭,常伴有電壓互感器高壓一次側(cè)熔體熔斷,甚至嚴重燒壞電壓互感器。

        4、完全接地

        如果發(fā)生A相完全接地,則故障相的電壓降到零,非故障相的電壓升高到線電壓,此時電壓互感器開口三角處出現(xiàn)100V電壓,電壓繼電器動作,發(fā)出接地信號。

        5、不完全接地

        當發(fā)生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,中性點電位偏移,這時故障相的電壓降低,但不為零。非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發(fā)出接地信號。

        6、電弧接地

        如果發(fā)生A相完全接地,則故障相的電壓降低,但不為零,非故障相的電壓升高到線電壓。此時電壓互感器開口三角處出現(xiàn)100V電壓,電壓繼電器動作,發(fā)出接地信號。

        7、母線電壓互感器一相二次熔斷件熔斷

        此現(xiàn)象為中央信號警鈴響,打出“電壓互感器斷線”光字牌,一相電壓為零,另外兩相電壓正常。處理對策是退出低壓等與該互感器有關(guān)的保護,更換二次熔8、電壓互感器高壓側(cè)出現(xiàn)一相(A相)斷線或一次熔斷件熔斷

        此時故障相電壓降低,但指示不為零,非故障相的電壓并不高。這是由于此相電壓表在二次回路中經(jīng)互感器線圈和其他兩相電壓表形成串聯(lián)回路,出現(xiàn)比較小的電壓指示,但不是該相實際電壓,非故障相仍為相電壓?;ジ衅鏖_口三角處會出現(xiàn)35V左右電壓值,并啟動繼電器,發(fā)出接地信號。對策是處理電壓互感器高壓側(cè)斷線故障或更換一次熔斷件。

        四、單相接地故障的處理步驟

        發(fā)生單相接地故障后,值班人員應(yīng)馬上復歸音響,作好記錄,迅速報告當值調(diào)度和有關(guān)負責人員,并按當值調(diào)度員的命令尋找接地故障,但具體查找方法由現(xiàn)場值班員自己選擇。先詳細檢查所內(nèi)電氣設(shè)備有無明顯的故障跡象,如果不能找出故障點,再進行線路接地的尋找。分割電網(wǎng),即把電網(wǎng)分割成電氣上不直接連接的幾個部分,以判斷單相接地區(qū)域。如將母線分段運行,并列運行的變壓器分列運行。分網(wǎng)時,應(yīng)注意分網(wǎng)后各部分的功率平衡、保護配合、電能質(zhì)量和消弧線圈的補償?shù)惹闆r。再拉開母線無功補償電容器斷路器以及空載線路。對多電源線路,應(yīng)采取轉(zhuǎn)移負荷,改變供電方式來尋找接地故障點。采用保護跳閘、重合送出的方式進行試拉尋找故障點,當拉開某條線路斷路器接地現(xiàn)象消失,便可判斷它為故障線路,并馬上匯報當值調(diào)度員聽候處理,同時對故障線路的斷路器、隔離開關(guān)、穿墻套管等設(shè)備做進一步檢查。⑥當逐路查找后仍未找到故障線路,而接地現(xiàn)象未消失,可考慮是兩條線路同相接地或所內(nèi)母線設(shè)備接地情況,進行針對性查找故障點。變電所值班員按規(guī)定順序逐條選切線路,應(yīng)特別注意切每條線路時絕緣監(jiān)視裝置三相對地電壓表指示的變化,若全選切一遍,三相對地電壓指示沒有變化,說明不是線路有單相接地故障,是變電所內(nèi)設(shè)備接地。若全選切一遍三相對地電壓指示有變化時,應(yīng)考慮有兩條配電線路同相發(fā)生單相接地(含斷線)故障。兩條線異名相接地。這種故障多數(shù)發(fā)生在雷雨、大風、高寒和降雪的天氣,主要現(xiàn)象是同一母線供電的兩條線同時跳閘或只有一條線跳閘,跳閘時電網(wǎng)有單相接地現(xiàn)象。若兩條線都跳閘,電網(wǎng)接地現(xiàn)象消除,或兩條線只有一條跳閘,電網(wǎng)仍有接地現(xiàn)象,但單送其中一條時電網(wǎng)單相接地相別發(fā)生改變,這是判斷的必要依據(jù)。

        五、保護接零

        保護接零是指把電氣設(shè)備的外漏可導電的金屬外殼部分與零線N連接起來。如遍布城鄉(xiāng)的低壓配電網(wǎng)多采用中性點直接接地的380/220V三相四線制系統(tǒng),這種電網(wǎng)目前廣泛采用保護接零作為防止間接觸電的保護技術(shù)措施。

        1、保護接零的作用及局限性

        采用保護接零的三相異步電動機正常工作時,零線不帶電壓,由于電動機外殼是與電源零線連接的,人體觸摸設(shè)備外殼等于觸摸零線,并無觸電危險。

        當電動機發(fā)生“碰殼”故障時,其金屬外殼將相線和零線直接接通,單相接地故障遂成為單相短路,因為零線阻抗很?。ㄈ缃孛鏋?mm2的絕緣鋁導線,每百米阻抗不大于0.6Ω),短路電流可以達到電動機額定電流的幾倍甚至幾十倍。在大多數(shù)情況下,短路電流的數(shù)值足以使安裝在線路上的熔斷器或其他過流保護裝置動作,從而切斷電源。需要提醒的是,從設(shè)備“碰殼”短路的發(fā)生,到過流保護裝置動作切斷電源的時間間隔內(nèi),觸及設(shè)備外殼的人體是要承受電壓的,此電壓近似等于短路電流在零線上的壓降,當忽略線路感抗,并考慮人體電阻遠大于接地電阻時,經(jīng)過計算,人體電壓為147V。顯然,147V電壓對人體仍有危險。

        所以,保護接零的有效性在于線路的短路保護裝置能否在“碰殼”短路故障發(fā)生后靈敏地動作從而迅速切斷電源。

        2、采用保護接零的注意事項

        在由同一臺變壓器供電的系統(tǒng)中,不宜將一部分設(shè)備保護接地,而另一部分設(shè)備保護接零。即在同一系統(tǒng)中,不宜保護接地和保護接零混用。

        保護接零的系統(tǒng),其工作接地裝置必須可靠,接地電阻值必須符合要求。

        首先一旦電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障,保護裝置不會動作,零線及所有保護接零設(shè)備外殼都將帶上危險電壓。

        其次電網(wǎng)非故障相的對地電壓將升高,最大可升至線電壓值,這將使得觸電危險大大增加。

        另外將使高壓竄入低壓時失去保護。

        保護接零必須有靈敏可靠的保護裝置配合。

        由于保護接零的工作原理是借助保護線PE將“碰殼”的故障電流擴大為短路電流,從而使線路的短路保護裝置迅速動作而切斷電源。因此,接零保護的有效性在于能否迅速使熔斷器熔斷或使自動開關(guān)跳閘,從而使觸電者盡快脫離電源。

        六、結(jié)束語

        平時對于用電的安全提高安全意思,掌握一定的故障排除能力,對于我們來說是必須的。了解并能夠解決故障更是安全的保障。

        【參考文獻】

        [1]崔志永;孫巖洲;諧振接地系統(tǒng)單相接地故障選線的優(yōu)化及仿真[J];華東電力;2011年06期

        [2]陶力軍;武廣高速鐵路電力工程設(shè)計[J];鐵路技術(shù)創(chuàng)新;2010年01期

        [3]林文;程志兵;10kV線路單相接地故障[J];農(nóng)村電氣化;2011年07期

        [4]謝同富;金鑫;10kV故障線路巡線方法的改進[J];農(nóng)村電氣化;2011

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