关键词:配电线路;运行故障;检修措施
在电力系统运行过程中,配电线路的结构组成通常相对复杂,其点多且线路较长,辅助设备也相对繁琐众多,相对而言保护措施偏少。考虑到配电线路一般在室外,其运行环境相对多变且恶劣,所以长期受到外界天气变化影响容易产生各种故障,造成电力供应阻碍。所以有必要对配电线路运行故障进行分析。
一、目前我国配电线路的发展现状
配电线路是现阶段我国电力系统发展的重要环节及基础核心内容,随着电网系统覆盖范围在不断增大,配电线路的范围也在不断扩大,总体呈现出范围广、线路长以及直径大的特点,由于我国在地域气候上存在很大的差异,对输电线路的稳定性来说会产生很大的影响。在我国,每年的夏季会产生多次的跳闸等线路故障问题,这主要是因为夏季气候相对较为复杂,雷雨天气影响,会导致线路因雷击产生短路故障发生。对于一些户外电缆,其受雷击情况较为严重,这充分说明电缆头的制作工艺存有缺陷,导致其抗雷击能力差。另外,目前普遍存在对线路检修意识不强的现状,很多线路故障的成因都是因为线路老化导致绝缘层脱落,在检修不及时的情况下易产生线路故障。并且,树障、用户用电设备故障也会造成线路故障的发生,威胁着输配电路的安全、稳定运行。
二、配电线路的运行故障分析
配电线路的运行故障主要包括单相接地故障、跳闸故障、短路故障与超负荷故障等等,下文将对这些运行故障进行一一解析。
2.1单相接地故障
单相接地故障在城乡配电线路运行过程中比较常见,它是指在三相电力系统中,其中一相导线与地面之间产生绝缘破坏现象,进而导致配电线路单相接地故障出现。具体来讲能够触发单相接地故障的原因有很多,像裸导线绝缘子绑扎固定不牢就容易产生绝缘子脱落,或者绝缘子导线与外界像树枝等事物刮碰也会造成绝缘层破坏,进而发生单相接地,或设备单相绝缘击穿问题。当然,人为技术管理的不够完善也是导致线路单相接地的主要诱因。
2.2跳闸故障
跳闸故障在配电线路中也是非常常见的运行故障,目前比较常见的跳闸故障就包括了速断跳闸与过流跳闸。前者代表配电线路出现短路故障,其线路自动跳闸是希望起到对电力设备的自我保护作用。速断跳闸则具有一定安全可靠性,但它的保护范围相当有限,无法对整条配电线路进行保护,且它的保护方式也会伴随系统运行范围而发生改变。一般来说速断跳闸的原因有很多,包括受到外力影响、异物干扰等等不安定因素影响;相比较而言,过流跳闸其故障点则主要发生在变电站配电线路连接回路之上,当过大电流通过后就会引发跳闸事故。当前许多地区配电线路老化问题严重,且也存在线路设计不合理问题,而某些过流保护定值设置的不合理也能够导致跳闸事故发生。
2.3线路超负荷问题
线路超负荷问题即过载问题,当电流通过电线传导过程中,超负荷可能会为配电线路带来额外负担,当负担超出线路承载限度后,就会出现线路超负荷问题。一般来说普通规格的配电线路无法承载过大电流,可能会出现超载现象。所以应该为配电线路匹配相应的电流流量,因为超载现象会造成配电线路发热,严重时还会出现火灾,直接威胁电力企业人员财产安全。
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三、配电线路运行中故障问题相关的检修措施
3.1配电线路接地故障相关的检修措施
工作人员对接地故障进行检修,首要工作便是测量电路,主要目的在于通过检测明确电路接地问题的具体情况,所检测的数据主要有绝缘电阻。一旦所测出的电阻远远小于预定电阻值,便需要进行必要的二次测量,以此确定电阻值,避免出现误差。例如电路线路分支较多的情况下,检测工作人员则需要严格按照开关的分布情况,对线路采用分区、分段方式进行检修。值得注意的是线路复杂的区域也可以采用上述方式进行检修。此外,针对基础建设加强资金投入,使基础建设工程的质量得到有效保障,避免出现由于外力破坏引发的短路问题;加强对开关柜、箱式变电站以及电缆分接箱在投运前的设备检测,特别是需做好设备孔洞的封堵作业,避免潮气进入设备内部;进一步对相关设备进行定期维修检测,保证电缆设备的质量,对于陈旧、老化的电缆设备,需及时更换,避免放电及短路现象的发生,进一步提高供用电的安全性。
3.2配电线路短路故障相关的检修措施
在配电线路出现短路故障时,应根据短路故障产生的特点来解决。在线路短路点位置的电阻接近零或为零,且短路线路中的电流具有一定破坏性,出现此状况时不能直接进行通电检查。在线路短路情况下,电路保护元件极有可能受到线路多回路构成的区域的控制,此时需要分析故障区域内的故障回路,并根据故障回路找出短路故障点。这里可采用万用表法或灯泡法进行故障回路查找,使用万用表,可采用电阻挡来对短路回路进行测定。灯泡法则是依据短路点位置电路为零的情况,接好灯泡,并加上电压,根据灯泡发亮原理准确找出故障。
3.3配电线路超负荷运行相关的检修措施
配电线路超负荷运行会导致电路线路出现故障问题,严重会导致电力系统出现瘫痪,解决超负荷运行产生的故障问题,首先需要严格电线选取,应在线路铺设过程中综合考虑用电总量及电线的安全电量最大值,以便更好地选取合适规格的电线,控制好电线的发热及电流情况。另外,在配电线路施工及检修过程中,相关施工人员还应严格按照国家颁布的标准规范进行线路施工与线路检修维护工作。
3.4雷击故障检修方法
故障发生在雷雨天气,并且为金属性的接地故障,评估为单相故障时仍能重新成功合闸,并在线路跳闸后约5分钟之内在线路运行走廊内5000m范围内有明显的落雷情况,则判定为雷击故障。对于目前采用的10Kv的输配电网来说,其属于性点非有效接地系统,目前并没有较为简便的故障测距方法,一般采用“二分法”来查找雷击故障点。首先测出故障线路的总的绝缘电阻值R,然后将故障线路的任何一个分段的开关拉开(建议选择落雷中心区域的开关),运用绝缘摇表在这个分段开关的两侧来检测线路的绝缘情况,电阻值设为R1与R2,并判断出以上三个电阻值的大小,来逐步缩小雷击故障发生的区域,并最终通过登杆的方式确认设备、金属制品及绝缘子部位的闪络痕迹。
四、结束语
在配电线路运行中易于发和接地、短路与超负荷等故障问题。因此,应该采取一些对应性的措施,通过必要的检修措施解决其中的问题,如可以测量电阻值等;对于短路方面应该采用万能表或者是灯泡法,电阻挡测也是不错的方法;至于超负荷检修方面,往往会形成大事故、而且范围大,所以,最好是在此之前做好预案工作,铺设线路与电源负荷应该尽量匹配,还应该积极的对施工人员进行一些有效的培训,从而提高施工质量与检修速度等。
参考文献:
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论文作者:马松阅,
论文发表刊物:《中国电业》2019年第16期
论文发表时间:2019/12/11
标签:线路论文; 故障论文; 单相论文; 回路论文; 措施论文; 电流论文; 绝缘子论文; 《中国电业》2019年第16期论文;