发电厂电力系统接地故障的判断与措施分析王涛

发电厂电力系统接地故障的判断与措施分析王涛

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摘要:在电厂的电力系统发生接地故障的情况下,所有的检修工作人员应该在明确该故障发生原因,并在此基础上找出能够解决的有效办法。也就是应该查明故障主要类型,并使用相关的检测方法来维修。但是接地故障的具体处理方法,应该在及时了解故障的情况下做出正确处理,同时也应该建立良好的电力安全运行制度。通过实践证明,运用正确的处理方法和提高管理手段,确实能够有效解决电厂的电力系统运行问题。

关键词:电力系统;接地故障;判断措施

1加强电力系统接地故障检修的重要意义

作为国家电力系统组成重要部分的发电厂,其直流电相对来说在基础运行和维护检修过程还是比较容易操作的。这也充分说明了电厂的生产运行是高度安全可靠的。但是,发电厂的直流电在实际操作过程中由于需要联系的因素过多,这就有可能导致一些安全事故的发生。在这些产生的条件中,接地故障是最为突出的影响原因之一。所以各单位的检修人员应该高度重视这个隐患,通过实施各种手段来控制事故的发生,确保发电厂的正常运转和高效运行。

2发电厂电力系统中常见的接地故障

2.1两点接地故障

根据有关的研究表明,由于电阻性的单点接地容易导致出现接地电阻的阻值不高的现象,而且当电阻的阻值比预定的直流系统的阻值还低时,就容易出现较为明显的接地故障。这种类型的接地故障并不会对发电厂电力系统的正常运行造成影响,然而,如果这种接地故障长时间地没有得到处理就特别容易引发两点接地故障的问题。

2.2多点接地故障

在发电厂电力系统中,多点经高阻接地会导致总接地电阻的降低。也就是说,一旦实际的电阻值低于电力系统预设的标准电阻值,就会出现多点接地故障的情况。而如果发电厂电力系统出现了这种类型的接地故障,就需要有关的检修人员一个一个地检查接地电阻,进行一个全面的检修。如此,才能有效地控制发生接地故障的支路。

2.3非线性电阻接地故障

如果在电力系统的二次回路的实际运行过程中,由于半导体材料导致出现了接地故障,那么,系统内部的电阻就会跟随电压的作用方向产生数值变化。同时,在这个过程中,问题运行的线性特征并不会明显的表现出来,从而对接地故障的检测结果产生了影响。

2.4多分支接地故障

电力系统的运行电路的正负电源的接地故障大多是由多个电源点导致的。而有关的电路检修维护人员可以采取拉路法来对其进行检查,同时,其他的电路支线仍旧处于接地点上,这种方式不会对接地电压造成较大的影响。因此,接地故障的相关处理人员就需要将原本的直流系统依照一定的规则排列出来,从而有效地提高故障点的排查准确率。

3接地故障的判断方法

3.1母线电桥法

作为比较常用的一种检测方式,母线电桥法是在母线中加入一定的电阻以维持电桥良好的平衡状态。一般情况下,电桥都会保持一种平衡的状态,因此,如果发生接地故障,就会影响电桥的平衡状态,而且继电器中也会出现相应的电流值。因此,必须确定一个电极方向。这种检测方式的优点就是使用比较方便,还能够节省一定的资金,因此,母线电桥法成为通用的检测方法。

3.2拉路法

如果直流电在接地回路的状况下,采取拉路法的话,只能用非常短的时间断开这些电源,从而来应付对回路的检查。然而,如果要整个电力系统中开展相关的工作,那么就非常容易导致出现停电的状况。此时,就需要采用拉路法来排查接地故障。拉路法实际上是针对接地的母线与大地之间铺设超低频的信号,引导电流本身顺着接地点电流的方向运动。在这种状况下,一旦失去了电流,那么就容易导致大地的电阻增加,从而诱发事故。

3.3信号注入法

只有使用钳形电流设备才能对低频信号进行更好的检测,才能更好地排查接地点的故障。而在电力系统的运行过程中,发生停电的情况是比较困难的,因此,不提倡采取这种方式。但如果是直流接地,就可以避免出现这种状况,也就是说,在接地的母线与大地之间设置一个超低频的信号,而且要求电流的方向必须和接地点的电流方向保持一致。因此,一旦电流消失或者大地电阻变大,就必须明确电流运动的方向。

4电力系统接地故障的解决措施

4.1主变保护配置优化方案

变压器的间隙保护与差动保护采用的都是预装安装的方式,都是将保护直接安装在变压器上,在一次设备厂家完成相关的调试和接线,而非电量的保护装置则是直接安装在本体侧,如此,不仅能够节省大量电缆,还能够大幅度地提高现场的工作效率,减少现场工作的负担。而变压器的后备保护则是采用分布式的保护,按照电压等级来布置子单元的后备保护,直接采样,就地测量,就地控制,高、中、低后备保护分别安装在高、中、低断路器侧。具体的配置方案如图1所示。

因为主变保护的就地安装,所以其高后备、中后备、低后备以及差动保护保持了与传统保护一直的功能与接线,只是在高后备复压方向的过流保护中的复合电压逻辑判别是利用GOOSE来接收来自中低侧的电压逻辑的节点信息。主变三侧CT同时接入就地合并单元MU,通过SV报文传送至过程层交换机。

4.3建立安全管理措施

首先,安全管理要从源头抓起才能进行有效控制,安全措施要完善并能落实到实处。首先提升相关人员的安全管理意识,每个人都负有安全责任,提高业务水平和岗位职责,对于维护系统设备的运行人员要开展上岗培训,要求他们拥有良好的职业道德,严格执行操作规范。也应该加强对电力系统设备的检测与维护,对于有问题的设备要在第一时间进行维修,对于有隐患的设备要及时汇报处理,制定相应的应急预案并加强组织管理。保证安全生产;其次维修工作人员要熟练掌握本岗位的操作规范并严格执行。同时对电力系统的相关设备要定期检测和维护,发现问题及时维修,隐患要及时上报并登记,并制定相应的应急方案,及时排除故障。其次,瞬间的接地故障往往会发生在电力系统淋雨受潮的时候。故障控制的措施是直接复位。如果出现接地故障时能够判断是电压互感所致,只需要将其连接切断,即可终止故障的影响。如果电力系统的直供用户产生接地故障,则应在排查到故障点后与直供用户及时联系,并切断故障点,以找出故障问题发生的源头,进而进行有效控制。所以,为了维护发电厂的安全运转,需要建立完整的安全管理措施。

结束语

一旦发电厂电力系统出现接地故障,所有的检修人员首先就应该找到故障出现的原因,从而找出解决故障的有效措施。也就说,首先应该查明接地故障的主要类型以及发生原因,在采取有效的检测方法来对故障进行维修。但是接地故障的处理方法必须在了解故障类型和原因的基础上才能做出正确的处理,除此之外,还应该建立适当的电力安全运行制度。总之,必须采取正确有效的处理方法以及管理手段,才能有效地解决发电厂电力系统的接地故障。

参考文献:

[1]张庭源.火力发电厂电力系统接地故障的判断与措施分析[J].黑龙江科技信息,2015,34:81.

[2]苏建超.火力发电厂电力系统接地故障的判断与措施分析[J].科技创新与应用,2015,23:194.

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