摘要:当前电力系统运行压力日益增加,为避免系统运行故障的产生,有必要加强对各类故障问题的研究,采取科学的排除方法,进而为电力系统运行的安全可靠性提供保障。基于此,文章将对电力系统中常见的几种故障问题展开讨论,并探讨了故障的排除策略,以期为业内人士提供参考。
关键词:电力系统;运行故障;排除策略
引言
为了满足社会发展对于电能的需求,电力建设规模迅速扩大,电力系统复杂程度也在明显提高。与此同时,由于长期处于运行状态下,并且在多项因素的影响下,导致各类电力系统故障问题频繁发生,不仅对电力企业的发展产生了不良影响,也导致电力使用安全性降低,阻碍了电力事业的发展进步。为此,当前阶段下,有必要加强对电力系统运行中的各类问题进行研究,采取有效的排除策略,以便于维护电力系统的运行可靠性。
一、电力系统短路故障
电力系统短路类型并不单一,主要有以下几种:两相短路接地,故障两相电压相等,非故障相电流为零;两相短路,非故障相电流为零,故障两相电压相等,电流互为相反数(即电流和为零);单相短路接地,三相电压和为零,三相电流相等;三相短路,三相电压和为零,电流和为零。相对应的短路故障的原因并不是唯一的。多数情况下,短路故障可分为人为性和非人为性短路。首先,对非人为性短路进行分析,这里主要说明电力系统中绝缘破坏性短路故障,电气设备载流部分的绝缘损坏,造成绝缘损坏的原因有很多,主要有以下几点:由于设备长期运行,绝缘自然老化,被正常电压击穿;设备质量低劣,绝缘强度不够,被正常电压击穿;设备绝缘满足要求,但被过电压击穿。
排除策略:针对人为性短路情况,应当加强对电力工程师的综合素质的要求,防止危险性较大的工作疏忽情况发生,增强安全意识;此外,针对非人为性短路,首先,应当了解的是,短路情况可以分为多种,包括单相接地短路,两相短路,两相短路接地,三相短路等。同时,短路问题情况与电力系统接线方式存在一定联系,例如变压器中性点直接接地,中性点非直接接地等等。对于不同短路情况、接线方式,短路出现时现象也会存在差异。针对单相短路接地,若是中性点非直接接地的电力系统,则单相短路接地故障出现时还会继续运行一段时间,这时因为线电压是保持不变的,但是故障相的对低电压变为零,非故障相的对低电压变为原来的根号3倍,若是绝缘处理不好,那么很可能导致故障扩大。若是中性点直接接地,则无法继续运行,系统会产生比较大的零序流,线电压也发生了变化。在电力系统短路故障排除时,分清短路类型才是解决为题的根本。
二、电力系统跳闸故障
跳闸故障是电力系统变电运行中的较为常见的故障,分别有主变三侧跳闸故障、主变低压侧开关跳闸故障、线路跳闸故障三种情况。主变三侧开关跳故障是由于内部故障或者主变三侧开关的差动区故障引起的。主变低压侧开关跳闸故障存在开关误动、母线故障、开关越级跳闸等情况,并且对于不同的变电故障,采取不同的检查措施,从而找出相关的故障,最后恢复变电系统。一旦出现线路跳闸故障,相关人员要对电路系统的保护状况进行详细的检查,假如线路检查确定没有任何问题,紧接着对跳闸开关进行检查。假如出现故障的是跳闸开关,那么要分别检查液压结构的开关、电磁结构、弹簧结构,如果没有出现问题,那么即可采取强送措施,促使电力系统的恢复。
排除策略:在变电运行线路检查工作开展中,无论是某方面原因所引起的线路故障问题,都需要及时做好以下两方面工作:其一,是要立即转变线路运行方式,同时进行线路的负载转移;其二,是要对线路保护动作加以检查,如果出现了潜油泵现象,则需立刻停止,并全面检查线路情况,确定线路中有无异常现象、跳闸时变压器有无过载情况、线路动作是否正确等。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果跳闸现象是由于线路负载所导致,那么可将变电运行中的实际负载降低,并将其投入主变中。但如果是因馈线、输线线路或其他设备而导致的越级跳闸故障,且绝缘电阻、变压器的外部没有异常的现况存在、瓦斯继电器没有气体,应将线路故障设备切除,使变压器的运行恢复到正常情况。在电力系统情况正常和保护挂牌没被动作时,检查人员还应对机电的保护器进行检查,查看继电器保护二次回路和开关机构中有没有错误动作存在。这样可以在发现存在错误时,及时将其清除掉,并使变压器恢复运行。但若检查不出故障原因,必须对变压器的绝缘电阻、直流电阻进行测量,查看变压器中有没有游离碳存在。
三、电力系统接地故障
直流系统的接地故障是电力系统在运行中最容易遇见的故障类型,该故障多是由二次线磨损、绝缘老化、雨水侵入等原因造成直流极性端的对地绝缘性能降低而引发的。直流系统的接地故障一经产生,变电工作人员必须立即停止站内的二次回路、设备检修等相关工作,并判明接地极性,再检查系统的控制回路、信号回路、整流装置等,及时排除故障。
排除策略:对于直流系统的接地故障问题,通常会选择拉路法进行查找。查找期间,变电运行工作人员应当熟练掌握专业知识,严谨的对待该项工作,区别主次,首先对信号照明进行检查,随后再检查操作保护,同时要以先室外后室内的原则进行,规范程序,逐渐缩小排查范围,直到掌握故障的根本所在。若是故障排查涉及到了调度所辖设备,则应当事先跟调度汇报,在经过调度工作人员同意后再开展下一步工作。此外,故障查找中,若是需要取下熔断器,则应当先将其正极拔掉,再拔负极,而恢复时的操作顺序刚好相反。这样可以避免寄生回路的影响,防止误动保护装置导致的停电范围扩大。
四、电力系统电网电缆故障
电缆作为传输电力的重要环节,对于电力运行具有重要的影响。在近几年的发展下,电力事业发展速度极快,但是电力电缆技术更新速度却比较慢,难以适应当前电力事业发展形势,当电力电缆出现故障情况时,将会导致电力系统瘫痪。并且,如今一些电力电缆被埋入至地下,导致电缆受到破坏的可能性增加,容易出现故障问题。通常情况下,引起电缆故障问题的原因包括以下几方面:电缆外壳破损,使得电力电缆受潮发生故障;电缆的绝缘层老化,使得电力电缆受潮发生故障;电缆的绝缘层被土壤酸性物质腐蚀受损,使得电力电缆受潮发生故障;外界不良自然环境的影响,使得电力系统发生故障;材料本身缺陷。
排除策略:对于电缆故障问题,应当对电缆故障原因展开系统性的分析,进而采取针对性的方法来降低电缆故障的发生率。比如,电力企业可以加强对电缆的保护处理,进而使电缆不容易受到破坏,从而为电力的安全稳定运行提供可靠支持。在对电缆进行绝缘故障测试中,不但需要运用可靠的仪器设备和科学的测试方式,更为关键的是要注重经验的积累并掌握专业理论知识。
结语
现代社会发展对于电力系统提出了十分严格的要求,为提升电力系统的运行水平,就必须要对电力系统中的各项故障问题加以分析,同时制定处理方法,这样才能从根本上保证电力系统的运行效果。现阶段我国电力系统完善程度不足,在运行中会受到诸多因素的影响,为此,对于故障问题应该防范于未然,要求电力工作人员做好检修与维护工作,及时排除异常情况,防止问题恶化引起严重故障问题,在保障电力系统运行可靠性的同时,为社会发展与人民生活提供更好的用电服务。
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论文作者:张婷
论文发表刊物:《电力设备》2017年第36期
论文发表时间:2018/5/7
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