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公司新闻

直流高压发生器--变电站直流系统接地的诊断及处

时间: 2017-09-09  阅读:
  武汉诺顿电气有限公司主营直流高压发生器,跟诺顿电气来看下:
3 快速寻找故障的方法
接地故障是最常见的故障类型
  故障相电压(绝对值)下降;非故障相电压(绝对值)升高;故障电流变化较小,可正常供电,但必须尽快找出原因;易形成两相同时接地并短路;易形成两相同时接地引起继电器误动;同相两点接地引起继电器拒动等。
 
不要轻易用试停方法
  用试停方法查找直流接地有时找不到接地点在哪个系统,原因如下:
(1) 当直流接地发生在充电设备、蓄电池本身和直流母线上时,用拉路方法是找不到接地点的,通常直流母线有可见的间隙,容易查找,但是安装在屏上面的充电模块、微机直流监测装置有可能发生问题;当直流采取环路供电方式时,如不首先断开环路也是不能找到接地点的;
(2)直流串电(寄生回路);
(3) 同极两点接地等。
 
寻找接地的“黄金分割法
  新建变电站经过严格的验收,一段时间(三个月)运行,基本处于安全时期。但是对于变电站的扩建项目应引起高度重视,新建项目的许多接线与运行的设备有关系,由于带电,绝缘试验不能进行。2004年500kV某D站发出“直流系统绝缘降低信号”,测量I母线+极对地9V,-极对地211V,II母线同时有类似情况。在线直流接地故障设备显示有4路出线绝缘降低。使用便携式微机接地仪对其中查出,500kV某E线保护电源I有明显的有接地波形。了解到最近的工作情况,通信人员在500kV某E线保护载波机上有工作。去掉载波机上的新增的两芯电缆,I母线+极对地9V立即恢复到112V,信号消失。原来是在加入载波机故障信号时,输出接点的一根接地线没有取掉(厂家配线)。
  同样。2008年7月,500kV某F变电站发生直流系统绝缘降低情况,经查找,发现是通信的一只电源切换继电器发生直流I、II段直流混淆。此类情况2006年在某G变电站2号变压器投产时也发生过,现象为直流接地信号发出断断续续,+极对地20~50V不定,-极电压相应变化。在种情况为“虚”接地,特点是两段母线的+极,通过变压器保护的操作箱中的电源切换继电器,切换连在一起,直流系统通过联线I、II组的低频信号互相干扰误报接地
同样。2008年7月,500kV某H变电站发生直流系统绝缘降低情况,经查找,发现是通信的一只电源切换继电器发生直流I、II段直流混淆。此类情况2006年在某I变电站2号变压器投产时也发生过,现象为直流接地信号发出断断续续,+极对地20~50V不定,-极电压相应变化。在种情况为“虚”接地,特点是两段母线的+极,通过变压器保护的操作箱中的电源切换继电器,切换连在一起,直流系统通过联线I、II组的低频信号互相干扰误报接地
 
新建或扩建变电站的直流接地情况
  二次回路的绝缘试验包括测量绝缘电阻和交流耐压试验,其试验范围包括所有的电气设备的操作、保护、测量、信号等回路,以及这些回路中的操作机构的线圈、开关、继电器、仪表等,测量绝缘电阻应用500~1000MΩ摇表,电压在48V以下的回路应使用不超过500V的摇表。
  因此,对变电站的各类接地情况需要认真分析,研究它的一般和特殊性,得出直流系统接地概率
  新建或扩建的变电站在使用两组蓄电池的情况下,应注意不要通过继电保护、二次自动装置、开关等使两组蓄电池产生并列运行。因为在直流波动的情况下,容易使微机直流检测装置产生错误判断,误报直流系统接地信号,耽误运行时间。特别是超高压继电保护变压器、线路保护装置中的I、II电源切换回路,必须保证切换接点可靠,否则因为接点问题引起两组蓄电池正电源并列,见图6。因此在2004年投产的500kV变电站和以后的新建变电站中断路器操作箱的切换回路进行了取消,正常则有直流系统两条母线分别向控制I、II和保护I、II供电。
 
4查找直流接地时严格注意
  在运行的站内要求处理直流接地时不得造成直流短路和另一点接地,特别不要使用内阻较低的灯泡、万用表直流电阻档对地进行测量。绝缘检测装置中检测电流ij≥ia+ic+ir时不动作。
式中:ia:吸收电流;
Ic:电容电流=i2Пfcu;
Ir:电导电流=U/Rr 
ia与ic在浓雾、雨雪、电压冲击时受电场作用电荷位移增大,这种电介质极化是具有弹性的。当外界电场小于能量,由于电介质正负电荷吸引力,而自动恢复到原来中性状态,在10秒至数十分钟内可立即消失、减弱,因此某些装置检测范围取20k为最好。以免使运行检修人员将直流系统的ia和ic的增大误判断为绝缘下降,在检查中寻找不到故障点,反而使真正的直流二次回路出现对电力系统威胁。武汉诺顿电气有限公司主营直流高压发生器,欢迎新老客户来电咨询。