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10kV线路故障快速查找方法有哪些?

10kV线路故障快速查找口诀:
 
线路故障停了电,保护动作巧判断;
 
速断动作查前端,约为全长数一半;
 
过流动作值较小,故障较远在后边;
 
速短过流同跳闸,故障位于线中间。


        配电线路在整体电力系统中,是重要的组成部分之一,与输电线路、变电站及发电站之间有机结合,形成了一套完整的电力系统,是电力输送中不可缺少的环节。随着社会发展对电力需求的不断增加以及电力系统安全性的更高要求,对配电线路的设计也提出了更高的要求。如果你需要电力绝缘子、瓷绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子、线路绝缘子、悬式绝缘子、针式绝缘子、盘式绝缘子、拉紧式绝缘子、避雷器、隔离开关、跌落式熔断器、变压器、负荷开关、箱式变电站、电缆、电力金具,欢迎垂询长沙瑞起机电设备有限公司,获得更多技术支持和价格优惠。网址:www.hncmec.com, QQ:179934537。
关键词:10kV配电线路;配电装置;线路绝缘子;避雷器;57-5绝缘子
 
1、10kV配电线路设计应坚持的几点原则
 
      为了确保电力系统10kV配电线路设计的有效性,作为设计人员,在设计过程中必须坚持一定的原则,具体来说,主要有以下几点:
  • 科学性,即整个设计过程必须有科学的理论予以支持,在设计之前必须对工程进行科学的论证,以确保设计的科学性;
  • 安全性,即必须确保所设计的方案必须能确保线路安全高效地运行;三是经济性,即在设计过程中实行定额设计,尽可能地确保所选路径的科学合理性,并设计多种方案供选择,尽可能地选用节能和先进的电力设备,进而在确保安全的原则下降低工程造价。
 
2、配电装置设计
 
  • (1)天气预测。明确最热月的最高平均气温、日最高平均气温和最冷月的平均气温、日最低平均气温,然后根据得到的数据进行裸导体和电器的选择。一般情况下,要在月最高温平均气温上加5℃进行设定,在较为寒冷的地方加装保温防护措施;
  • (2)要对当地的湿度进行有效地测量工作,对于湿热的地方要选用湿热带型电器产品,如果选用一般的电器产品,应该对电器产品采取有效地湿热保护措施;
  • (3)所有的设计要符合目前国家出台的《电力设施抗震设计规范》的相关要求;
  • (4)在设计配电装置时要对风速进行测量,取30年一遇10min内的平均最大风速进行计算,一般架设线路是离地十米。如果风速超过35m/s的话可以选择降低架设的高度等安全措施进行架设工作;(5)在架设的时候要符合国家对于电网噪声的规定,不能影响小区内的居民的工作生活和休息;(6)在高海拔地区要选用高海拔地区的电器和电磁产品,这里的高海拔指海拔在1000m以上的地区。
 
3、路径的设计
 
  • 3.1 总路线设计。对于总路线的设计,通常包括三个部分,即工程概况、设计依据和设计路线。线路应该从基本的原则出发,符合各项规定和审批文件,也应该考虑当地的各种自然因素和非自然因素。只有这样才能选择最好、最优的线路进行架设工作,保证电力的良好运行环境。
  • 3.2 线路构架的设计。线路构架包括气象、绝缘子串、金具组装、导线防震等内容。在进行线路构架设计的时候要充分考虑到实际的情况,即使出现罕见的天气情况也能够保证电力的良好运行,保证用户用电供应。
  • 3.3 杆塔设计。我国许多地区的地形坏境复杂,给配电线路的架设带来了很多困难,针对这些环境影响因素供电企业就采用了杆塔架设的方案,通常采用的杆塔形式主要有直线杆塔、耐张杆塔、角杆塔、终端杆塔几种。目前在对杆塔基础工程施工时,主要会从以下几个方面进行注意:(1)对杆塔高低脚进行深埋处理,这主要是由于杆塔的高度差会对整个施工项目造成影响,必须将杆塔的高度差减小到最小距离,确保杆塔高低脚保持在同一水平面内。(2)高低脚加高基础,要尽量保证高低基础之间的高度差,将安全性能做好。
 
4、10kV配电线路的机电部分
 
  • 4.1 选择在合适的天气条件下,对10kV配电线路机电部分进行设计。设计过程中,应当重视对机电设施安装部位的考虑,根据当地的实际环境情况来分析,尽量选择在一处气温平均、风速较小的地方,要对机电安装地点的气温环境进行长时间监测,找出最为合适的安装地点。
  • 4.2 导线选择技术要求,在对10kV配电线路中的导线进行选择时,首先要将使用导线的规格计算出来,要根据导线的横截面积计算导线自身所通过电流的多少,同时还要对导线的机械性能进行检测,要利用物理学中的各项技术来对导线进行选择,对于导线的购买一定要选择正规厂家,要用国标线,这样可以尽量减免导线质量问题的出现。
  • 4.3 线路的组装形式,在对10kV配电线路进行组装时一定要注意形式上的问题,比如在导线连接处要尽量使用绝缘端子,要对绝缘端子的型号进行严格选择,对于一些特殊部位也要格外注意,通常端子的连接形式主要有单串和双串两种。
  • 4.4 导线的防振设计,在10kV配电线路运行的过程中,由于常常遭受外界因素影响,例如风速、气温、线路张力等,这些因素就会对线路造成致命威胁,所以在设计之初就应该度导线进行防振设计,根据当地实际环境情况进行监测,通过实验数据得出导线的防振标准,然后进一步加强保护。
 
5、熔断器的设计和选择
 
      针对配电线路的绝缘水平,应符合我国相关《电力装置保护设计规范》的相关要求。在使用熔断器,对电压互感器的回路状态实施保护时,可以不对热稳定及动稳定予以验算。针对采用高压限流熔断器保护状态下的电器和导体来讲,应根据相应限流熔断器的特性状况,对其相应的动稳定及热稳定进行验算操作。
 
6、绝缘子串的组装形式
 
       绝缘子串是导线承载最大负荷量以及张力的关键,其组装形式主要取决于杆塔、导线和绝缘子自身形式等,单串绝缘子能够满足大部分配电线路的要求,但考虑到特殊情况的时候,要适当选用双串绝缘子串,例如铁路等主要交通要道配电线路的架设,或者在重冰区等恶劣环境下的配电线路架设,就要考虑选择双串绝缘子串。如果你需要电力绝缘子、瓷绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子、线路绝缘子、悬式绝缘子、针式绝缘子、盘式绝缘子、拉紧式绝缘子、避雷器、隔离开关、跌落式熔断器、变压器、负荷开关、箱式变电站、电缆、电力金具,欢迎垂询长沙瑞起机电设备有限公司,获得更多技术支持和价格优惠。网址:www.hncmec.com, QQ:179934537。
 
7、导线的防震设计
 
       导线的防震设计是配电线路设计的关键,由于导线架设在空中,缺乏有效的支撑且空中风力较大,导线较轻,这就导致了导线在空中会出现一定程度的震动,如果没有必要的防震设计,那么导线极易遭到损坏,给整个配电线路的正常运行带来了安全隐患,导线的防震设计要考虑到影响导线震动的主要因素,风速、地形等自然因素和档距、架设高度、导线品质等施工因素都可能会影响导线的震动。在进行导线防震设计的时候,要综合考虑这些因素对导线的影响,结合当地的实际情况,做出详细的判断与合理的选择,做出最科学的导线防震设计方案。瑞起电力,一站式服务世界电力用户。长沙瑞起机电设备公司生产电力绝缘子、瓷绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子、线路绝缘子、悬式绝缘子、针式绝缘子、盘式绝缘子、拉紧式绝缘子、避雷器、隔离开关、变压器、负荷开关、箱式变电站、跌落式熔断器、电缆、电力金具,欢迎垂询。网址:www.hncmec.com, QQ:179934537。

8、10kV线路故障分类
 
  • 8.1.1 速断
  •        故障范围在线路上端,由三相短路或两相短路造成。主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)短路、喷油,春季鸟巢危害、雨季雷电、暴风雨的影响、电杆拉线被盗破坏、伐树砸住导线等自然灾害或人为因素。
  • 8.1.2 过流
  •      故障范围在线路下端,由用电负荷突然性增高,超出了线路保护的整定值或三相短路或两相短路造成。原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小,故障原因清晰,所以查找起来比较容易。
  • 8.1.3 接地
  •     全线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种。主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大,故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因。
 
8.2、根据保护动作特点判断线路故障性质和地段
 
  • 8.2.1、一般情况下,线路跳闸重合成功,说明瞬时性故障,鸟害、雷击、大风等,重合不成功,永久性故障,倒杆断线、混线等。
  • 8.2.2、如果是电流速断跳闸 ,故障点一般在线路的前段;如果是过电流跳闸 ,故障点一般在线路的后段。
  • 8.2.3、如果是过电流和速断同时跳闸,故障点一般在线路的中段。
 
在事故巡线时,除重点巡查大致地故障范围外,其他地段也要巡查,以免遗漏故障点,延长事故处理时间。

8.3、10kV线路接地故障及处理
 
  • 单相接地:线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经过由此点流入大地,这就叫单相接地。农村10kV电网接地故障约占70%。单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相的电压升高到原来的√3倍,很可能会引起非故障相绝缘的破坏。
  • 10kV系统为中性点不接地系统。
 
8.4 线路接地状态分析
 
1、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高倍,这是金属性接地
  • (1)若在雷雨季节发生,可能绝缘子被雷击穿,或导线被击断,电源侧落在比较潮湿的地面上引起的;
  • (2)若在大风天气此类接地,可能是金属物被风刮到高压带电体上。或变压器、避雷器、开关等引线刮断形成接地。
  • (3)如果在良好的天气发生,可能是外力破坏,扔金属物、车撞断电杆等。或高压电缆击穿等。
2、一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没升高到倍,这属于非金属性接地
 
  • (1)若在雷雨季节发生,可能导线被击断,电源侧落在不太潮湿的地面上引起的,也可能树枝搭在导线上与横担之间形成接地。
  • (2)变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地。
  • (3)绝缘子绝缘电阻下降。
  • (4)观察设备绝缘子有无破损,有无闪络放电现象,是否有外力破坏等因素
 
3、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属接地和高压断相的特征
 
  • (1)高压断线,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金属型接地。故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高。
  • (2)高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相,被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使二相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其他两相相对较低。
  • (3)配电变压器烧损相绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断,其他两相又通过绕组接地,所以,烧损相对地电压升高,另两相降低。

4、三相对地电压数值不断变化,最后达到一稳定值或一相降低另两相升高,或一相升高另两相降低
 
  • (1)这是配电变压器烧损后又接地的典型特征。某相绕组烧损而接地初期,该相对地电压降低,另两相对地电压升高,当烧损严重后,致使该相熔丝熔断或两相熔断,虽然切断故障电流,但未断相通过绕组而接地,又演变一相对地电压降低,另两相对低电压升高。
  • (2)平时就存在绝缘缺陷的绝缘子,首先发生放电,最后击穿。
 
5、一相对地电压为零值,另两相对地电压升高√3倍,但很不稳定,时断时续,这是金属性瞬间接地的特征
 
  • (1)扔在高压带电体上的金属物及已折断变压器、避雷器、开关引线,接触不牢固,时而接触时而断开形成瞬间接地。
  • (2)高压套管脏污或有缺陷发生闪络放电接地,放电电弧是断续地,形成瞬间接地。
 
8.5 线路接地故障的查找方法
 
1、人工巡线法:
 
有经验人员首先分析线路的基本情况。线路环境(有无树)、历史运行情况(原先经常接地),判断可能接地点。
 
2、分段选线法
 
如果线路上有分支开关,为尽快查找故障点,可用分断分支开关、分段开关办法缩小接地故障范围。由于绝缘子击穿形成隐形故障,查找起来比较困难,可通过测量绝缘电阻办法
 
3、用钳型电流表查电缆接地故障
 
4、用接地故障测试仪查找故障接地
 
8.6 10kV线路接地故障判断
 
接地故障巧判断,一低两高三不变;
 
负荷断线又接地,一高二低也常见。
 
断线、接地难分辨,用户电压分明显。
 
断线只有两相电,接地用户不明显。
 
8.7、10kV架空线路短路故障原因及查找
 
8.7.1 线路短路故障
一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);
 
二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。
 
常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。

8.7.2 短路故障形成原因
 
8.7.2.1 线路金属性短路故障
 
  • 外力破坏造成故障有:架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线。
  • 线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。
 
8.7..2.2 线路引跳线断线弧光短路故障
 
  • 线路老化强度不足引起断线;
  • 线路过载接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。
 
8.7..2.3 跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障
 
  • 跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路;
  • 线路老化或过载引起隔离开关线夹损坏烧断拉弧造成相间短路。
 
8.7.2.4 小动物短路故障
 
  • 台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用裸导线,变压器高压接线柱及高压避雷器未加装绝缘防护罩;
  • 高压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严;
  • 高压电缆分支箱内,母线未作绝缘化处理,电缆分支箱有漏洞。
 
8.7.2.5 雷击过电压
 
9、 短路故障查找
 
     故障查找的总原则是:先主干线,后分支线。对经巡查没有发现故障的线路,可以在断开分支线断路器后,先试送电,尔后逐级查找恢复没有故障的其它线路。
 
一条10kV线路主干线及各分支线一般都装设柱上断路器保护,按理论上来讲,如果各级开关时限整定配合得很好,那么故障段就很容易判断查找。
 
在发生变电所断路器跳闸的时候,首先应查看主干线柱上分段断路器及各分支线柱上断路器是否跳闸,尔后对跳闸后的线路,对照上面讲过的可能发生的各种故障进行逐级查找,直到查出故障点。
 
另外,对装有线路短路故障指示器的架空线,还可借助故障指示器的指示来确定故障段线路。
 
还有一点那就是当查出故障点后,即认为只要对故障点进行抢修后,线路就可以恢复供电,而中止了线路巡查,这样是非常错误的。
 
因为当线路发生短路故障时,短路电流还要流经故障点上面的线路,所以对线路中的薄弱环节,如线路分段点、断路器T接点、引跳线,会造成冲击而引起断线,所以还应对有短路电流通过的线路全面认真巡查一遍。瑞起电力,一站式服务世界电力用户。长沙瑞起机电设备公司生产电力绝缘子、瓷绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子、线路绝缘子、悬式绝缘子、针式绝缘子、盘式绝缘子、拉紧式绝缘子、避雷器、隔离开关、变压器、负荷开关、箱式变电站、跌落式熔断器、电缆、电力金具,欢迎垂询。网址:www.hncmec.com, QQ:179934537。
 
10、低压线路的常见故障及排除
 
10.1 配电变压器高压侧熔断器熔断故障
 
此时,配电变压器低压侧a相电压为零,其余两相b、c相的电压为原电压的0.866倍,大约为190V。表现在电灯负载上,a相电灯熄灭,b、c两相电灯亮度比正常时较暗(日光灯可能不能启动)。
 
事实上,受配电变压器铁芯中不平平衡磁通的影响,配电变压器低压侧a相绕组会感应出电压,其大小取决于穿过a相绕组磁通的大小。这个电压在一定条件下(如b、c两相负荷很不相等,a相负荷很小等),可能电灯灯丝发红(微红),肉眼可见。普能220V白炽灯两端施加大于15V的电压就可使灯丝微红。
 
可见,当配电变压器高压一相熔断器熔断,低压侧对应相的电灯微红或不亮(但有电压);其余两相电灯的亮度降低。推理:如果出现一相灯丝微红或不亮但有电压,其余两相变暗时,则可能是高压侧发生了一相熔断器熔断故障。
 
10.2 配电变压器低压侧一相熔断器熔断故障
 
  • 带电灯负荷负载:未熔断相电压正常,熔断相电压为零。
  •  带电灯和电动机负载(Y接):分析证明:当低压侧a相熔断器熔断时,a相电灯所承受的电压取决于a相负载的大小,其两端电压总在73~110V之间变化,b、c两相电压正常。
 
可见,在带电灯和电动机混合负载时,低压一相熔断器熔断后的主要特征是:未熔断相电压正常,熔断相电压严重不足,电灯亮度变暗,当把电动机退出运行,熔断相电灯立即熄灭。
 
11、 低压电网一相接地故障及查处
 
11.1 在中性点直接接地的系统中
 
当这种故障发生后,剩余电流动作保护器等保护,应能迅速动作,将故障点切除。否则将容易造成触电事故或漏电及短路毁坏设备事故。
 
11.2 在中性点不接地系统中
 
  • 受接点的影响:接地相对地电压为零。非接地相对地电压升高倍(即达380V)。
  • 中性线的对地电压升高为相电压(即达220V)。
  • 各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遇到破坏,因此可以暂时运行。
 
这种故障发生后,也应及时切除,否则,再有一点接地发生,将造成短路事故。同时中性线上带有危险电压也是很危险的。
 
12、 中性点断线故障及预防
 
故障发生后,有如下现象:
  • 中相线断线点前的用电负荷正常工作。
  • 当三相负荷完全平衡时,对断线点后的负荷也无影响,但实际上在三相四线电路中,这一点已不可能。
  • 当三相负荷不平衡时,就会产生中性点位移。三相负荷越不平衡,其中性点位移越大。造成负荷多的相,负荷实际承受的电压低于额定值;用电负荷小的相,负荷实际承受的电压高于额定值。
13、线路和用电设备故障及其处理方法
 
13.1 线路和用电设备故障
 
  • 线路和用电设备绝缘差、泄漏大,使保护器误动作或不能投入。
  • 各相对地绝缘不平衡,造成各相泄漏也不平衡,出现了所谓灵敏与不灵敏相。若在不灵敏相上发出触电或作模拟触电试验时,剩余电流动作保护器可能拒动。
  • 零线绝缘差或接地,与配变中性点接地线形成分流作用,导致漏电保护灵敏度下降或拒动。
 
13.2 处理方法
 
用500V绝缘电阻表对低压线路进行遥测,若对地绝缘较低甚至为零时,必须进行整改。整改重点为:
 
  • 对线路采取分路、分段或分户找出降低线路绝缘的薄弱点和接地点加以处理。
  • 把泄漏大的陈旧线路、照明线路、地埋线路平均分配到三相上,尽量保持泄漏平衡,减少零序电流。
  • 定期修剪接近线路的树枝,其间距应在1m以上。
  • 安装分路、分级剩余电流动作保护器缩小剩余电流动作保护器的保护范围,当局部出现问题时,不影响总网供电,且故障点易排除。瑞起电力,一站式服务世界电力用户。长沙瑞起机电设备公司生产电力绝缘子、瓷绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子、线路绝缘子、悬式绝缘子、针式绝缘子、盘式绝缘子、拉紧式绝缘子、避雷器、隔离开关、变压器、负荷开关、箱式变电站、跌落式熔断器、电缆、电力金具,欢迎垂询。网址:www.hncmec.com, QQ:179934537。

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