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摘要:我国经济的快速发展,对电力系统的安全、稳定性提出了更高要求,配电线路直接影响了电力系统的安全与稳定。在运行过程中,配电线路由于各种原因会产生一定的运行故障,影响电能的正常输送,需要相关人员加强对线路故障的预判及控制,及时采取必要的检修方法与措施,从而保证线路的安全运行。
关键词:配电线路、运行故障、问题、检修措施
引言
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。
1故障问题
1.1短路故障
短路是配电线路运行中易于出现的故障问题,较为常见,危险性大,若发生事故,可能会关系到人的生命安全。从原因方面做以下分析。①如果两种导体间发生短接,就会形成短路。②还有因绝缘遭到破坏而出现短路现象。③检修中,通常会采用先接短线,后维护,但往往会出现因工作完成而忘记拆除的事情,因而,短路发生。④如果维修工作中,操作不当或者线路绝缘出现疏忽,如接头处并未做好胶带缠绕、线路接过于简单,不进行拧接,而实行弯钩搭接,则会出现短路;或者因移动导线,造成短路。总之,短路故障的发生原因很多,但结果非常恶劣,因此,应该对其进行必要的探讨。
1.2接地故障
在配电线路运行中,需要通过接地线来保证整体线路的安全。接地线是为了保障线路运行的安全,同时,也是为了使遇到意外的情况时,可以自动跳闸,并保护线路。然而,接地故障却与此不同,它主要是由于某一绝缘点的绝缘被破坏、或与大地相接等出现过电压、过电流现象,从而为人与设备带来危险。具体来说,电路接地有保护接地与工作接地两种方式。前者主要是用于人身安全的保障,其作用是将电器设备或者金属外壳等之类的电器设备的静电等引入地下,从而防止人接触时造成电力影响;后者主要是为了使电力系统、各种装置、设备等可以正常工作,以三相电力系统中的中性点接地、防雷设备接地、铁塔接地等居多。不同的接地方式,功能也不同,起到的作用也不尽相同,然而这只是有利的一面。而在另一方面,如果因操作不当或者意外等引发线路裸露或直接有电流电压等从地面经过,则会带来危险,通常这些都属于接地故障。
1.3超负荷故障
所谓超负荷故障或问题,是指配电线路运行中超过了所能达到了承受荷载的范围。通常而言,每一种电线或相关的材料,都有一定的安全限度,超过就会造成过热以及引发火灾等,造成电力故障,这些叫做超负荷现象。一般情况下,多大的负荷即会选择比此承载力较强的电线类型,比如家用的一般照明2.5平方的铜线即可,但是如果是空调、冰箱等家电用电较多,则需要以4平方的铜芯线为主,总之,根据不同的功率或者用电需求,需要选择相应规格的电线来实线电力传输。在线路传输中,电流的大小与电线规格、材料、截面等关系密切,其中,线路发热与电流大小成正比,电流如果过大,线路产生过大热量,即会引起火灾,此时,还会带有电,所以,一旦出现事故,后果不堪设想。
1.4雷击故障分析
电力配电线路所经过的地区,环境条件复杂。我国部分地区处于雷电多方地区。在电雷多发地区,电力配电线路运行过程中,极易受到雷击,从而引发雷击故障。该故障具有很大的危害性,一旦出现雷击故障,将会影响到当地居民的正常生活,同时会影响到电力配电线路的正常运行。配电线路上经常可以看见各种鸟类,鸟类排泄的粪便会引起电路绝缘子的污染,导致配电线出现闪路问题,严重的情况下会出现电路短路问题。
2配电线路运行中故障问题相关的检修措施
2.1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。
2.2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。
2.3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。
2.4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。
结束语
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。
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