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相似文献
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1.
李学森 《电气时代》2004,(9):122-123
电缆故障的种类与判断电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:①三芯电缆一芯或两芯接地。②二相芯线间短路。③三相芯线完全短路。④一相芯线断线或多相断线。对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。电缆故障点的查找方法故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。(1)零电位法零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便…  相似文献   

2.
黄聿 《电世界》2007,48(12):17-19
在输配电网运行系统中,线路分支较多,运行方式复杂,线路的管理维护工作量很大,发生故障时查找费时费力。一般线路故障,从性质上分,有接地、相间短路、接地相间短路三种形式。故障指示器是安装在架空线、电力电缆、配电线路上或箱变、环网柜、分支箱中,用于检测发生短路、接地故障的指示装置。一旦线路发生短路或接地故障,巡线人员可借助指示器上的报警显示,迅速确定故障区段、分支及故障点。采用故障指示器后,彻底改变了过去盲目巡线、分段合闸试送电查找故障的落后做法,极大地提高了工作效率和缩短了停电时间。  相似文献   

3.
针对中性点不接地系统快速故障点转移熄弧方法在故障相母线接地期间无法判断原故障点故障状态的问题,分析了线路重载和轻载两种情况下站内可测电气量的特征差异。当线路重载时,若原故障点故障未消除,两同相接地点间的大地支路将对负荷电流产生分流,推导叠加负荷分量的母线接地点电流表达式。利用幅值和相位偏移度是否超过所设门槛值判断原故障点状态。当线路轻载时,若原故障点故障未消除,两同相接地点使中性点不接地系统零序通路改变。利用对称分量法分别计算一点接地和两点接地时的故障线路零序电流,利用零序电流偏移度判断原故障点状态。设计了故障相母线接地期间原故障点状态辨识及动作流程,并通过ATP仿真软件对提出的方法进行了仿真验证。  相似文献   

4.
小电流接地系统发生单相接地故障时,接地相电压降低,其他两相电压升高。此时,发电厂或变电所可以通过检漏装置寻出系统接地的相别,但要判断发生在哪条线路上必须通过依次瞬间拉合各线路开关来选择查找。这样不但造成瞬间停电,也增加了开关分合闸次数,有损于开关的寿命。我局变电工区研制出一种接地故障探测器,用它在架空线路下面就能判断出线路是否接地,并能沿线路方向迅速查出故障点,遇有分支线接地时,亦可查明。该仪器体积小,携带方便,造价便宜,为迅速消除接地故障提供了方便。一、工作原理小电流接地系统发生一相接地时,在接地故障电容电流中,存在着高次谐波分  相似文献   

5.
郑有鹏  张国强  杨晓春  王磊 《青海电力》2013,32(2):29-31,69
针对10 kV配电线路长、分支多,接地故障点查找困难的实际问题,提出了一种简捷实用的接地故障定位新方法,并根据该原理研制了配电线路单相接地故障巡查设备。实际应用情况表明,该设备可以快速定位接地故障点,尤其对一些外部特征不明显的隐蔽接地故障点可以快速定位,具有很高的实用价值。  相似文献   

6.
单相接地故障是配电网中最常见的故障类型,但查找发生在带分支配电线路中的单相接地故障点比较困难。针对该问题,通过在线路最长分支末端健全相设置人为接地点,将单相接地故障转化为两相接地故障,在人为接地相回路电压方程的基础上推导了故障区段预判算法,在故障相回路电压方程的基础上推导了故障测距算法,并提出了故障区段预判结果检验和校正算法。理论推导和MATLAB/Simulink仿真实验证明了上述算法最终定位误差在0.01 km以内,能以单侧信息定位单相接地故障点,即使线路分支数增加也不会带来测量与计算工作量的增加,且特征量的波形可以由微机保护以及变电站综合自动化装置记录,因此对于配电网十分实用。  相似文献   

7.
单相接地故障是配电网中最常见的故障类型,但查找发生在带分支配电线路中的单相接地故障点比较困难。针对该问题,通过在线路最长分支末端健全相设置人为接地点,将单相接地故障转化为两相接地故障,在人为接地相回路电压方程的基础上推导了故障区段预判算法,在故障相回路电压方程的基础上推导了故障测距算法,并提出了故障区段预判结果检验和校正算法。理论推导和MATLAB/Simulink仿真实验证明了上述算法最终定位误差在0.01 km以内,能以单侧信息定位单相接地故障点,即使线路分支数增加也不会带来测量与计算工作量的增加,且特征量的波形可以由微机保护以及变电站综合自动化装置记录,因此对于配电网十分实用。  相似文献   

8.
线路接地故障是电力线路最为常见的故障之一。线路出现接地后,电网处在不正常的方式下运行,如不及时排除可能引发其它事故,故如何在最短的时间内将故障点排除是十分重要的。本文就电网在线路接地后如何尽快查找接地点进行分析。  相似文献   

9.
梁旺文 《电工技术》2009,(8):56-57,60
当变电站直流系统出现接地故障时,必须快速查找到故障点并处理,否则可能会引起控制回路、信号回路、继电保护及自动装置回路误动作,进而引发或扩大事故。介绍变电站直流系统接地故障以及查找方法。  相似文献   

10.
李平 《广西电力》2014,(1):45-47
针对龙滩电厂5号水轮发电机定子绕组在运行中发生的一点接地故障,结合发电机定子绕组特点,基于电路原理通过试验准确定位接地故障点在A相第1分支3支路的348号槽上层线棒处。故障原因是348槽上层线棒由于内部缺陷导致局部过热,最终形成接地。介绍的发电机定子一点接地故障查找方法减少了工作量,也节省了故障查找、处理时间。  相似文献   

11.
以一起35 kV线路单相接地演变为异名相两点接地短路故障,最终引起主变压器跳闸故障为实例,通过站内故障录波波形分析,进而推测故障点及演变形式。通过故障电流及已知参数测算线路故障点范围,提高了线路故障点排查效率,对同类型故障分析有一定参考意义。  相似文献   

12.
小电流系统发生单相接地故障时,由于故障电流小,线电压的对称性没有改变,故不必立即将故障线路切除,可以根据需要继续运行1~2小时,但若在此期间不能及时找到故障点,单相接地故障发展成两相接地短路,甚至更严重的故障,则会造成更大的损失[1]。所以,故障点的准确定位,对于提高系统运行的可靠性,减小事故造成的损失是十分必要的。由于小电流系统发生单相接地时的故障特征不明显且故障电流小,所以难以实现有选择性又较灵敏的接地保护。目前,绝大多数电网还是采用绝缘监视装置对接地故障进行检测,而对于故障点的定位,较多的仍…  相似文献   

13.
为了及时准确地查找500 k V变电站直流接地的故障位置,避免事故扩大化,对500 k V变电站直流接地故障进行探讨与分析,提出查找故障点的方法。介绍直流接地故障的类型,重点分析查找故障所使用的方法及其适用范围。使用所述方法查找直流接地故障点与常规方法相比具有查找速度快、定位准确、安全性高等优点。  相似文献   

14.
运用短距离无线传输模块将线路上的故障指示器和变电站端的接地故障选线设备有机结合起来,综合判断线路的断线故障、短路故障、接地故障,进行线路故障点的范围锁定,提高故障巡视的效率和查找故障的准确率,大大降低人员劳动强度,消除因人员疲劳而引起的巡视质量下降,降低电网长时间失电给优质服务带来的影响。  相似文献   

15.
长期运行的电缆由于绝缘受潮、老化变质、过热、机械损伤和腐蚀等原因而引起故障.常见电缆故障有:(1)接地或短路故障;(2)断线故障;(3)断线并接地故障;(4)闪络性故障或封闭性故障.这些故障如检修不及时,将严重影响正常供电,而及时准确地查找故障点是检修电缆故障的关键.本文介绍用音频感应法查找电缆故障点的方法,实践表明,该方法较为准确有效.  相似文献   

16.
矿井配电网是单端供电系统,其中性点不接地或通过消弧线圈接地,当出现单相接地故障时,由于故障电流微弱,故障点位置很难查找。为解决这个问题,采用行波测距法通过检测故障点初始行波和故障点二次反射波分别到达母线检测点的时间来进行故障测距,该算法极大的提高了测距的可靠性。仿真结果证实了该方法的有效性和可行性。  相似文献   

17.
李显丰  孙建民 《吉林电力》2013,41(3):46-47,56
针对某电厂4号发电机的一起定子接地故障,通过综合分析继电保护装置动作报告、故障录波器录波波形及向量图,认为是典型的发电机V相金属性接地故障。发生电气故障后综合分析故障现象,可以确认故障性质和范围,为查找故障点提供依据。  相似文献   

18.
陆品泽 《电世界》2006,47(6):41-41
1查找接地的方法 在三相异步电动机接地故障线圈内,先用兆欧表查出是哪相接地,认准这一相线圈,从中间断开,分两半进行对地检查,便可知道哪一半线圈接地,哪一半不接地。然后对有接地的那一半采用上述方法检查,便可知道接地故障点在哪里,并加以处理。  相似文献   

19.
介绍当电厂电力电缆发生金属性接地故障时,在无专用电力电缆故障查找仪的条件下,可根据电缆接地后形成的电路,使用直流电阻测试仪,灵活运用三阻值法快速计算出接地点的距离,从而提高接地故障点查找的效率.  相似文献   

20.
基于暂态相电流的小电流接地故障定位研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
提出一种利用三相电流中的故障电流暂态分量实现小电流接地故障定位的新方法。故障点上游线路,故障相的故障电流暂态分量约等于3倍的上游暂态零模电流,方向为由故障点流向母线;而健全相的故障电流暂态分量约等于故障点下游暂态零模电流,且由母线流向故障点。故障点下游线路,故障相和健全相的故障电流暂态分量均约等于下游暂态零模电流,方向为由故障点流向负荷。在此基础上,定义和求取方向参数,根据故障点两侧方向参数的不同实现故障定位。该方法只需本检测点的三相电流信号,不需电压信号,也不需相邻检测点时钟精确同步。  相似文献   

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