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摘要:配电线路的安全运行对电力系统而言极为重要。配电线路一旦在运行中出现故障将会对电力系统造成很大的影响,严重威胁着供电安全问题,因此,在配电线路施工中应注重对运行故障的分析及排除,确保施工的整体质量。本文分析了几种配电线路运行故障,并提出了相应的故障检修方法,以保证电力系统的安全稳定运行。
关键词:电力系统;配电线路;运行故障;检修
安全、稳定的配电线路是用户正常用电的保障,在配电线路运行过程中,由于负荷大情况的出现,会造成很多的线路运行故障,需要电力系统工作人员加强对运行故障的排除力度,给用户输送更加安全、可靠的电能。
一、配电线路运行故障检修的重要性
配电线路是电力系统重要的组成部分,是电能传输的基础,其重要性体现在:一方面科学合理的配电线路的应用,能够极大的减少电能输送中的发生的损耗,保证电能的质量;另一方面在输送电力过程中,配电线路的运用,能够极大提升电能的安全性及电力的运行效率。
二、电力系统中配电线路运行故障分析
(一)接地故障
接地故障发生较为常见,可大致分为工作接地与保护接地。工作接地多指在三相电力系统中中性点接地、铁塔接地以及防雷设备接地。保护接地则是为避免人在间接触电时,电器设备的金属外壳与其它使用部分由于发生接地情况导致安全事故的发生。每一种接地方式都有其优点,但是在运行过程中会出现一些问题与故障,比如某一处绝缘点被破坏或其它原因,会形成接地现象,导致电路中产生过电流、电压的情况,对人体产生危害或破坏相关的电力设备。
(二)短路故障
短路故障的成因主要是不同电位的导体中间存在互相短接或绝缘被击穿,使相互绝缘的电路之间的绝缘关系被破坏,因而产生短路故障。另外,将不同的两条电线进行短接,也会产生短路故障。在架空配电线路施工或其它作业时,不按相关操作规程进行相应的操作,也会出现配电线路短路故障问题。在配电线路维修过程中,拆除的电线没有使用绝缘线包扎好,致使电线的金属芯裸露在外,在移动电线过程中,由于两个线头出现短接现象,也会出现短路故障。
(三)配电线路超负荷运行问题
配电线路过载也可称之为超负荷,电线是电流输送的中介,因而对电能输送过程来说极为重要。在电流传输过程中,需要明确电线自身的电流安全承载量,超负荷使用会造成输电线路的输电负担,比如负荷较大的电流与细电线之间不相匹配,进而产生超负荷问题。在电流传输过程中应根据安全载流量的范围来选择合适的电线,若在运行过程中,电流量较大时,就会出现电线过热的现象,一些甚至达到原应发热量的2倍,极容易造成火灾事故的发生。
(四)雷击故障
配电线路遭遇雷击事件较为频繁,且产生的危害也较大。因此,在配电线路出现运行故障后,相关的检修人员首先分析是否属于雷击故障,以更加方便采用数据积累来分析配电线路遭遇雷击的原因,并及时采取相应的维修补救措施,进而有针对性的进行防雷措施的改进,提升电网的安全水平。雷击故障的发生较为频繁,影响了电网系统的安全、正常运行,也严重影响了用户的正常使用。
三、电力系统中配电线路运行故障的检修
(一)接地故障检修方法
接地故障从根源上主要是因为电路对地绝缘遭受破坏,绝缘电阻极大地降低,甚至出现电阻为零的情况。针对此情况可以采用测量电路来查找出电路接地故障的产生,对于绝缘电阻较低的情况,可采用电阻挡或绝缘电阻表进行电阻值的测量;针对线路较多导致线路难找的情况,可以按照开关的分布情况进行去区段性的划分,并依据变电所提供的接地程度、相别及线路分布进行分段查找;采用转移负荷法,改变原有的供电方式,以更加快速的找到线路接地故障产生的地方;另外,还可以采用“一拉一和”法检测接地故障点,如果在某一段的断路器被拉开时出现接地情况消失的现象,就表明此一段出现了配电线路接地故障问题,最终找出准确的故障点位置,并采取相应的检修工作。
(二)短路故障检修方法
(1)电阻检测法。短路电路中的电流具有一定的破坏性,其短路点的电阻值几乎为零,采用电阻检测法便可判断出线路短路故障点。(2)利用故障回路寻找短路故障点,最常见的是采用灯泡法和万用表法。这主要是短路故障发生后,电路中的保护元件可能会被多个线路回路所控制,需要分析故障区域寻找出故障回路,再运用灯泡法或万用表法寻找到短路故障点。灯泡法来查找故障点,是将电路短路点为零的部位接上灯泡,加电压,依据灯泡发亮原理查找故障点;万用表法来查找配电线路故障点,主要是应用电阻挡来检测配电线路的电路回路。
(三)配电线路超负荷运行检修方法
配电线路出现超负荷运行情况,就会为输电线路的安全运行带来一定的影响,出现运行安全故障,进而引发供电系统的瘫痪。在具体的检修工作中,首先,应选择合理的输电电线,注重分析电流量是否在电线线路的安全载流量值之内,以更好的控制电线的发热量及通过电流量。其次,配电线路施工应严格按照国家电力标准规范进行,在检修时严格按照相关的检修标准进行,以避免出现检修安全事故。
(四)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。综上所述,随着电力系统的发展,配电线路日益增多,运行故障问题也会逐渐增多,这会严重影响配电线路的安全性、稳定性,因而需要加强对配电线路故障的检测维护工作,确保输电线路的顺利运行,促进电力企业的可持续发展。
作者:王睿 单位:国网晋中供电公司