(国网山东临沭县供电公司 山东临沭 276700)
摘要:在我国民用电力系统中大多数是低压配电系统,用电安全涉及到人的生命安全,一旦出现安全事故就会造成重大损失。分析低压配电防护方法可靠性对比,提出用电安全措施,研究重复接地问题。
关键词:低压配电;技术安全;用电安全
电力行业持续向前发展,用电需求持续增高,人们的用电量持续增大,但是人们在用电过程中会出现很多安全事故,对人们的生命安全造成损失。由于低压配电系统之中的设备和线路容易出现问题,有与其分布范围较大,线路较长,具体分布十分复杂,加上设备质量十分之高,环境气候等都是配电线路存在的问题,急需解决。
一、低压配电防护方法可靠性对比
使用TN—C的系统的部分,其供电的可靠新方面相对不足,因为其中一台电气设备出现漏电现象,那么导电部分也会出现漏电的情况,应该由过流保护切断电流,如果出现越级情况则会导致更大面积的停电。如果是电路末端用户电气设备出现漏电,可能与线路阻抗过大有关,过流保护无法切断故障。造成人身触电或带电。电气设备外露和可能会造成导电部分存在电击风险。为了应对这个问题,一些用户已经改变接零的方式,安置了三级末端漏电断路器。
使用TT系统,安置了漏电保护装置,在安全方面对防护直接电击有很大的作用,但是需要投入相对较多的资金,供电可靠性难以满足实际需求,尤其是漏电一级、二级的保护跳闸动作,会导致大范围内出现停电状况,影响连续供电。一些统计数据表明,一级漏电保护装置跳闸的次数之中,超过80%是各种类型的漏电情况造成的,在比如,农村副业增长的情况下,让农村对电能的依赖性越来越高。IT系统,低压电力网范围较小,绝缘性比较容易得到保证,其在使用过程中容易得到良好的绝缘性能,供电之中也比较安全。
二、低压配电用电安全措施
(一)定期维护
有关设备的运行主要是依靠系统的供电,供电的稳定和可靠性对配电系统的使用直接的影响。在安全维护当中,需要安排有丰富技术经验的工作人员对工作内容负责,对责任制进行落实,让安全用电工作处于良好水平。制定好安全用电计划,防范出现安全用电防护措施的缺失,根据实际情况对配电设备的内部实施清理,让其内部保持清洁。使用高纯度的酒精让配电设备的绝缘层得到处理,使绝缘层可以顺利发挥作用,在具体处理过程中,要对衔接点进行全面分析。设备的机械运转会因日常强度导致摩擦性能逐渐丧失,要在有机械操作的部位加入适量的润滑剂。在日常维护之中,也要对设备的仪表进行矫正,一些仪表会在使用过程中由于人为的因素造成其在使用过程中出现仪表上的偏差。
(二)日常维护
在设备的日常使用之中,需要根据设备的特点,制定出合理的维修监测方案,解读出正确的要求和注意事项等等,检测要区分常规和抽查,根据既定步骤对维修在电力系统之中的作用进行判定,通常情况下,工作人员会根据设备的表面开展处理工作。工作人员可以通过观察和听音等方式对配电设备的运转情况进行判定。设备的正常工作状态应是在70℃以下,确保无异味,设备运行的声音需要是正常的状态。除了这些常规的处理之外,还要对直流电源柜进行处理。
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三、低压配电系统安全故障处理
(一)自然灾害造成的安全故障处理
要对配电线路和杆塔基础实施加固,比如防范大风造成的障碍,需要设置防风拉线设施。为了防范冬季的冷冻等情况造成的树木用电不规范,可以拉多条线,必要的时候还可以增加耐张杆塔,也可以使用孤立型耐张段进行解决,对这些问题而言,绝缘子在使用的过程中如果遭到雷击就会出现闪络的情况,因此要在使用的过程中增强绝缘子的抗雷性能。也可以在配电设备之中安置避雷器,这种方式不仅简便,而且十分经济。如果线路较长且很有可能遭受雷击,则安置能应对这种情况的避雷器和金具。在使用以上的处理措施之后,穿刺防护金具弥补性较佳,绝缘导线、高压电极的接触性能也较好,并不会对设备的运行状况形成故障,促使线路安全可靠。
(二)故障防范机制
当前,城乡配电系统规模处于不断扩大之中,从而带来较多问题,比如线路支线、节点持续增多,电力应用负载也持续加大。此外,在长时间使用之后,一些杆塔的编号会模糊不清,这些情况工作人员没有尽快修理,导致故障持续出现。面对这种情况,要尽量选用新技术和新设备。加强巡查,注意做好工作细节,每年定时对杆塔重新编号,让杆塔和配变部位得到明确。增加一些装置,让设备的运行可靠性得到增强,比如可在配电线路接点之路之内安置故障警示工具,也可以安置线路接地短路器,便于找到故障出现的部位或范围。要选择真空型断路器,其要具备无油化、使用寿命等性能,在配电设备之中发挥重要作用,减少断路器发生故障的可能。对配电设备而言,要开展小电流自动选线的方式,其具备耗时短、准确度较高的特点,降低了没有故障线路出现供电中止的情况,尽快解决电路故障,配电自动化的性能提供很大便利,也可以实时对电网的运行状况实现监测,对网络之中各个部件的运行情况进行明确的了解。
四、重复接地
这种方式值得是对保护线中的一点或者多个点和接地装置开展可靠的电气连接。根据JGJ16的规定在供电系统使用看TN—C—S时,保护导体和中性导体在一点分开之后,就再也没有重叠的地方,中性导体不可以再次接地。对架空线与电缆线路而言,在低压的TN之中,架空线路与分支线终端之中的PEN导体,要进行接地,其中的PE导体也要进行接线。除了电源的中性点之外,中性导体不可以开展重复接地的操作。在低压线路之中,每个重复接地的部位,电阻不可以超过10Ω。在接地电阻可以达到10Ω的电力系统之中,每次接地电阻的数值不能大于30Ω,接地的位置至少为3处。
在IT系统之中,电流中性点不开展接地操作,也没有进行高阻抗接地,设备的金属外壳在保护线的支持下,和接地装置保持明显的连接,如果保护线断裂,同时也发生单相故障,电流就会通过人体,与大地之间形成回路,很大比例的电流就会从重复接地的保护线装置之后流过,也就不会对人体安全形成威胁。TT系统的保护机理与此十分类似,不同之处在于故障电流会直接从保护线和接地装置之中流过,形成相应的回路。对于TN—S系统而言,在重复接地之后,如果接地故障在保护线断裂之前,保护电器会在短时间开启,如果故障是在断线之后发生的,那么保护系统就会从TN—S直接被调整到TT系统。对于TN—S系统而言,和设备外壳保持连接的并非是PE,因此重复接地单纯指的就是PE线发生的重复接地现象,中性线N不能与其同步开展重复接地。
总结:当前,电是人们生活当中必备的能源,用电保护更是对人们生命财产有重要意义。对比不同类型的系统技术的优势,在具体工程设计之中,需要根据用电对象的不同选择相应要求作为用电安全工作的指导,使用合理的接地方式,达到安全的目的。
参考文献:
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论文作者:张鹏
论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿
论文发表时间:2016/4/22
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