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      多條線路故障問(wèn)題及解決對(duì)策研究

      2020-10-21 03:50:24史曉宇
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2020年30期
      關(guān)鍵詞:配電線路

      史曉宇

      摘? 要:近幾年,電力行業(yè)逐漸成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),文章便以配電線路為研究對(duì)象,從單相接地、跳閘的視角出發(fā),圍繞常見(jiàn)的多線路故障展開(kāi)了討論,文章內(nèi)容以故障原因與解決對(duì)策為主,希望能夠給人以積極影響,使相關(guān)工作的開(kāi)展,擁有可供參考的資料。

      關(guān)鍵詞:配電線路;單相接地;多線路跳閘

      中圖分類號(hào):TM75? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2945(2020)30-0129-02

      Abstract: In recent years, the power industry has gradually become the focus of people's attention. This paper takes the distribution line as the research object, discusses the common multi-line faults from the perspective of single-phase grounding and tripping, and focuses on the causes and countermeasures of the faults. I hope to have a positive impact on people, so that the development of related work can be used for reference.

      Keywords: distribution line; single-phase grounding; multi-line tripping

      前言

      作為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的電力,對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)家進(jìn)步有決定作用。不斷提高的生活水平,使人們對(duì)電力行業(yè)提出了更為嚴(yán)格的要求,如何充分運(yùn)用現(xiàn)有理念及方法,快速診斷并處理多線路故障,成為有關(guān)人員關(guān)注的重點(diǎn),本文所研究課題的意義不言而喻。

      1 單相接地

      1.1 研究背景

      配電線路所面臨故障,主要是單相接地,惡劣天氣會(huì)增加此類故障的發(fā)生幾率,故障發(fā)生后,配電線路往往會(huì)出現(xiàn)相電壓升高、相對(duì)電壓降低的變化,對(duì)稱線電壓的存在,決定了此類故障不會(huì)給連續(xù)故障帶來(lái)嚴(yán)重影響[1]。但是,如果有關(guān)人員沒(méi)有及時(shí)解決此類故障,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行后,配電網(wǎng)及變電設(shè)備便會(huì)受到嚴(yán)重影響,其中,作為供電終端的配網(wǎng)線路,對(duì)供電網(wǎng)絡(luò)有決定作用,如何高效完成對(duì)大量配網(wǎng)線路進(jìn)行檢修的工作,始終困擾著有關(guān)人員,這便是單相接地?zé)o法得到徹底解決的原因。下文便以此類故障為研究對(duì)象,對(duì)切實(shí)可行的解決對(duì)策進(jìn)行了歸納,供有關(guān)人員參考。

      1.2 案例分析

      某配電線路的正東線、正西線及南環(huán)西線分別跳閘,到達(dá)故障現(xiàn)場(chǎng)后,有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)環(huán)網(wǎng)柜外側(cè)電纜出現(xiàn)拔插頭被擊穿的情況,其他部分無(wú)異常存在,遂決定拉開(kāi)開(kāi)關(guān),達(dá)到隔離此段電纜的目的,利用正常環(huán)網(wǎng)柜對(duì)故障環(huán)網(wǎng)柜進(jìn)行替代,恢復(fù)送電。在巡查正西線情況時(shí),有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)隔離刀閘瓷瓶受暴雨天氣影響,出現(xiàn)閃絡(luò)放電的情況,跳閘問(wèn)題隨之發(fā)生。對(duì)上述問(wèn)題加以解決的對(duì)策,主要是:其一,短接線路,對(duì)其他部分進(jìn)行巡視,確定無(wú)異常情況存在,方可將送電恢復(fù);其二,拆離電纜拔插頭,細(xì)致檢查電纜絕緣,發(fā)現(xiàn)電纜本體并未被擊穿,而是位于端子處的絕緣靴被擊穿,有關(guān)人員決定將接線端子鋸掉,綜合考慮多方因素,對(duì)拔插頭進(jìn)行重制并安裝,順利通過(guò)試驗(yàn)后,投入正常運(yùn)行;其三,更換被擊穿避雷器,明確導(dǎo)致避雷器被擊穿的原因,主要是閥片老化,遂對(duì)閥片進(jìn)行二次更換。

      1.3 解決對(duì)策

      本文所研究接地系統(tǒng)的運(yùn)行方式,主要是經(jīng)消弧線圈與避免中性點(diǎn)接地,這符合社會(huì)前進(jìn)趨勢(shì)。上文所列舉多線路故障的出現(xiàn),有較為明顯的內(nèi)在聯(lián)系存在,正西線閃絡(luò)放電,使母線相同的正東線與西南環(huán)線的電壓得到顯著升高,另外,在單相接地問(wèn)題尚未出現(xiàn)時(shí),承受電弧接地所產(chǎn)生電壓的主體為正東線、正西線,待永久接地形成后,受安裝缺陷影響,拔插頭被擊穿,其中,最先接地的是絕緣薄弱處,接地短路故障隨之形成,若由兩相對(duì)電壓進(jìn)行承受,由閥片老化所引起擊穿放電故障的存在,則直接導(dǎo)致了接地短路出現(xiàn)。由此可見(jiàn),肩負(fù)向用戶輸送電力職責(zé)的配電線路,對(duì)供電網(wǎng)絡(luò)能否安全、高效地運(yùn)行起決定作用,由于線路擁有較大的數(shù)量和較廣的分布區(qū)域,難以達(dá)到及時(shí)檢修的要求,因此,單相接地等故障的出現(xiàn)無(wú)法避免,要想使問(wèn)題得到解決,關(guān)鍵是以線路情況為依據(jù),結(jié)合診斷結(jié)果完成檢修工作,阻斷相間接地短路的形成途徑,避免過(guò)流保護(hù)出現(xiàn)[2]。

      2 多條線路跳閘

      2.1 案例分析

      跳閘強(qiáng)調(diào)故障發(fā)生后,牽引供電系統(tǒng)所安裝保護(hù)裝置,受短路電流影響,斷開(kāi)向故障點(diǎn)提供電力的斷路器,避免帶來(lái)更為嚴(yán)重的后果,若出現(xiàn)頻繁跳閘的情況,有關(guān)人員就應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行巡查,明確導(dǎo)致問(wèn)題出現(xiàn)的原因及和處理方法。某地發(fā)生多線路跳閘問(wèn)題,有關(guān)人員通過(guò)巡查現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有一路線路存在絕緣損壞的情況,將故障排除后,即刻恢復(fù)送電,經(jīng)檢測(cè),多線路出線斷路器,均滿足正常投運(yùn)的要求,既無(wú)過(guò)負(fù)荷、短路等情況存在,又可確保所泄漏電流處于可控范圍。但是,少數(shù)人員將故障發(fā)生原因歸咎于電流保護(hù)器,即使對(duì)其型號(hào)進(jìn)行更換,卻仍然無(wú)法將問(wèn)題解決。研究表明,多線路故障的工藝和配置,均有較為突出的特點(diǎn),在改造和升級(jí)配電線路時(shí),跳閘問(wèn)題出現(xiàn)的幾率極大,有關(guān)人員綜合考慮多方因素,決定利用電纜完成配電線路的敷設(shè)工作,多線路電纜所對(duì)應(yīng)電纜通道、電纜溝相同,而并排敷設(shè)支架的方式,縮小了電纜線路的距離,使平行距離變得更長(zhǎng)。

      2.2 原因剖析

      現(xiàn)階段,多地均已對(duì)TT系統(tǒng)進(jìn)行了引入,此系統(tǒng)所表現(xiàn)出特征十分突出,其一,中性點(diǎn)接地,其二,利用保護(hù)線,將導(dǎo)電性能良好的外露部分與接地極進(jìn)行連接。另外,此系統(tǒng)對(duì)電流保護(hù)的要求極高,除特殊情況外,此系統(tǒng)均應(yīng)擁有被用來(lái)保護(hù)剩余電流的部分,若有故障發(fā)生,有關(guān)人員可借助電流保護(hù)器,對(duì)流經(jīng)故障支路的電流進(jìn)行檢測(cè),再以檢測(cè)結(jié)果為依據(jù),對(duì)跳閘信號(hào)進(jìn)行發(fā)送,通過(guò)將故障線路完全切斷的方式,為居民及其他人員提供保護(hù)。一般來(lái)說(shuō),故障線路和非故障線路所對(duì)應(yīng)回路存在顯著差別,因此,非故障線路所受影響可以忽略不計(jì)。

      2.3 解決對(duì)策

      配電線路對(duì)絕緣強(qiáng)度所提出要求十分嚴(yán)格,多條回路電纜的距離較近,分布電容的存在無(wú)法避免,由電磁互感原理可知,任意平行導(dǎo)線間,均有較為明顯的互感現(xiàn)象存在,某根導(dǎo)線所流經(jīng)電流出現(xiàn)變化,便會(huì)導(dǎo)致相鄰導(dǎo)線有感應(yīng)電流流過(guò)。圖1為配電線路圖,以平行排列為前提,任意線路均可經(jīng)由分布電阻與電容,聯(lián)合變壓器和大地形成回路,一旦有漏電故障存在,所泄漏電流將會(huì)流經(jīng)變壓器、接地點(diǎn)與大地,形成相應(yīng)的回路。

      若以電磁互感為切入點(diǎn),導(dǎo)體距離和互感強(qiáng)度的關(guān)系為反比,平行長(zhǎng)度和互感強(qiáng)度的關(guān)系通常為正比,相鄰線路的距離越近,對(duì)電磁互感的感受越強(qiáng)。以鋼管為載體,對(duì)多線路進(jìn)行穿過(guò),受鋼管性質(zhì)影響,線路往往會(huì)產(chǎn)生劇烈的互感作用,甚至給其他處于運(yùn)行的線路帶來(lái)影響。一旦某路電纜有漏電等問(wèn)題出現(xiàn),所泄漏電流將會(huì)流向其他電纜,結(jié)合電磁互感理論可知,此時(shí),配電線路對(duì)電動(dòng)勢(shì)的感受極為精確,可聯(lián)合變壓器、分布電容等部分,對(duì)閉合回路進(jìn)行打造。在此過(guò)程中,有關(guān)人員應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容引起重視:第一,電流保護(hù)器的靈敏度極高,如果有大量漏電、金屬接地等問(wèn)題存在,通常會(huì)做出“保護(hù)非故障線路”的反應(yīng),避免多線路故障,導(dǎo)致生產(chǎn)與生活受到影響。第二,脈沖式保護(hù)器的動(dòng)作值較小,這也給線路動(dòng)作帶來(lái)影響。

      對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行建設(shè)時(shí),有關(guān)人員應(yīng)以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),完成施工等工作。要想將多線路相互影響的問(wèn)題加以解決,關(guān)鍵是摒棄原有模式,盡量避免單獨(dú)敷設(shè)電纜,以及避免多線路被捆扎為一個(gè)整體的情況出現(xiàn)[3]。若無(wú)特殊要求,有關(guān)人員應(yīng)對(duì)所敷設(shè)電纜的距離嚴(yán)加控制,綜合考慮多方因素,對(duì)實(shí)際距離進(jìn)行調(diào)整,切記不可出現(xiàn)對(duì)電纜進(jìn)行長(zhǎng)距離平行敷設(shè)的情況。事實(shí)證明,這樣做可使上文所提及問(wèn)題得到有效解決,首先,若多線路所采用電纜溝、電纜通道相同,有關(guān)人員應(yīng)準(zhǔn)確辨別重要線路,將滿足金屬屏蔽要求的電纜視為首選;其次,一般來(lái)說(shuō),較重負(fù)荷所對(duì)應(yīng)線路,應(yīng)為三相四線為主,四芯為輔,避免對(duì)單芯電纜進(jìn)行穿鋼管敷設(shè)作業(yè);最后,利用硬質(zhì)塑料管、鋼管為電纜提供保護(hù)時(shí),有關(guān)人員應(yīng)確保任意電纜都有與之相對(duì)的保護(hù)管。

      3 結(jié)束語(yǔ)

      由上文敘述可知,可能導(dǎo)致多線路出現(xiàn)故障的原因較多,例如,施工不當(dāng),這一問(wèn)題所帶來(lái)的影響,往往會(huì)波及到電力輸送可靠性、居民生活便利性等方面,上文結(jié)合實(shí)例對(duì)常見(jiàn)故障進(jìn)行了分析,希望能夠使有關(guān)人員對(duì)此類情況具有更加深入的了解,日后所開(kāi)展各項(xiàng)工作,自然會(huì)取得更為理想的質(zhì)效。

      參考文獻(xiàn):

      [1]劉同同,李小明.含小電源并網(wǎng)線的兩條線路非同相接地故障分析[J].供用電,2018,35(11):43-47.

      [2]唐凌毅.一起“颮線”風(fēng)造成多條次500kV線路跳閘故障的思考[J].現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化,2017,7(20):93-94.

      [3]郎風(fēng)海,郎風(fēng)翔,郎風(fēng)雷,等.多條電纜配電線路同時(shí)跳閘故障分析及處理[J].電世界,2016,57(09):22-24.

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