分析直流电源接地故障分级定位和隔离系统

发表时间:2021/1/28   来源:《当代电力文化》2020年25期   作者:刘美波
[导读] 在进行直流电源接地故障处理之前,必须按照合理要求对其开展分级定位和隔离系统布置等工作
        刘美波
        广东电网有限责任公司河源供电局  517000   
        摘要:在进行直流电源接地故障处理之前,必须按照合理要求对其开展分级定位和隔离系统布置等工作,降低直流电源接地故障综合处理难度,这对于保障相关系统现实作用和安全效果显得至关重要。而在对直流电源接地故障进行分级定位和隔离系统布置时,必须保证各项基础要求落实程度,同时对直流电源接地故障分级定位和隔离系统技术要点展开研究,从而提高直流电源接地故障分级定位和隔离系统布置水平。
        关键词:直流电源;接地故障;分级定位;隔离系统
引言
        由于导致直流电源接地故障的原因错综复杂,这就应保证各项故障定位的精准性和实际隔离效果,避免直流电源接地故障在实际处理过程中遇到阻碍,逐步提升直流电源接地故障分级定位效果和整体隔离力度,使得直流电源接地故障综合处理难度和出现问题的可能性降到最低。加上直流电源接地故障分级定位和隔离时需要考虑的要求比较多,这就应结合各项要求实际表现确定相关策略,更好满足直流电源接地故障处理要求。
1直流电源接地故障分级定位
        由于直流电源接地故障实际表现较为复杂,这就影响该故障处理效果,造成直流电源作用效果下降,这对于相关系统运行效果和现实作用也会产生很大影响。基于此,就应在考虑各项基础要求条件下对直流电源接地故障进行分级定位,明确直流电源出现接地故障的位置故障等级,避免直流电源接地故障持续恶化,这对于保障直流电源接地故障处理效果和现实作用也显得至关重要。而在对直流电源接地故障进行分级定位时需要考虑的要求比较多,这就应在考虑各项基础要求条件下确定直流电源接地故障分级定位方案,继而为后期直流电源接地故障综合处理提供有效参考依据。多数直流电源接地故障分级定位系统由绝缘监测主机、从机和绝缘漏电流CT组成,这就应保证各项基础装置运行的连贯性和稳定性,并在直流电源接地正负母线低于特定电压参数时发出警报,方便相关人员可以在短时间内掌握直流电源接地故障部位,以此妥善处理直流电源接地故障,确保直流电源运行达到合理稳定状态。同时还应保证其中绝缘监测主机运行效果和现实作用,方便相关人员可以灵活应用其中各个零部件开展直流电源接地故障分级定位工作,降低直流电源接地故障分级定位难度,保证各个基础结构以及监测装置在直流电源接地故障分级定位中发挥最大作用。同时还应借助计算机系统将直流电源接地故障表现和分级定位结果表现出来,加深相关人员对直流电源接地故障的了解,强化相关人员直流电源接地故障的了解,彰显直流电源接地故障分级定位水平和各个系统现实作用。
2直流电源接地故障隔离系统
        采用互为独立的双直流电源向用电单元供电,其一为常用电源,负责向直流系统全部用电单元供电,另一为隔离电源,处于热备用状态。每个馈线支路通过两个开关分别接到常用电源和隔离电源,若需要实现自动隔离功能,那么每个开关还要配备带分合闸功能的电源。当绝缘监测装置检测到系统中一个或多个馈线支路发生故障时,可以手动或通过控制电操将故障支路从常用电源切换到隔离电源供电。切换过程中,用电单元不断电,同一时刻只允许一条支路进行切换,避免了因故障支路不良工作而影响到正常支路的安全运行。将故障支路隔离开来后,若原有直流电源中的绝缘故障复归,说明已经将绝缘接地点从直流系统中隔开,然后再逐步查找具体的故障接地点,待完全排除后再把该馈线支路重新投入到原有的直流系统中,从而完成了“绝缘故障报警”、“故障隔离”、“故障定位查找和排除”、“系统恢复”的过程。由于隔离电源只是在发生绝缘接地后作为临时备用电源,因此选用比常用电源容量小得多的独立直流电源即可。但不能只采用一两个常规的整流模块,因为存在交流停电的风险(虽然概率不大),仍然需要有蓄电池作为后备。

而在进行直流电源接地故障隔离系统布置时,必须保证该项系统直流电源各项基础系统之间关联性,强化隔离系统在直流电源接地故障处理和综合隔离中的现实作用,继而保证隔离系统现实作用,避免直流电源接地故障处理在实际开展过程中受到外在因素干扰,逐步提升直流电源隔离系统作用效果,将直流电源接地故障现实隔离水平和控制力度提升到一定高度。
3直流电源接地故障定位和隔离的技术要点
3.1查找直流电源接地故障
        为降低直流电源接地故障处理难度,就应在合理方法支持下开展直流电源接地故障查找工作,逐步提升相应人员对直流电源接地故障的了解和掌握力度,避免直流电源接地故障处理因前期查找不合理而出现问题。继而强化直流电源接地故障处理力度,将分级定位和隔离系统在直流电源接地故障综合处理中的现实作用全面表现出来。而且应用在接地故障查找中的方法有很多,常见的包括经验判断法、拉回路法和仪器设备法等。这就应结合接地故障实际表现确定合理查找方法,避免接地故障分级定位以及最终处理在因查找方法不合理而出现问题。比如应用拉回路法检测某电厂直流电源接地故障时,可以依次短时断开对直流母线上不太重要的馈电分路(一般不应超过 3s),若断开某一分路时,接地信号消失,则接地故障点就在此分路范围内。避免接地故障处理出现问题,提升直流电源运行效果和整体安全性,确保直流电源接地故障查找和分级定位符合电力行业实际发展要求,并将直流电源接地故障分级定位的现实作用表现出来。
3.2直流电源内绝缘监测
        为保障直流电源接地故障问题可以在短时间内得到优化处理,就应遵循各项基础要求对直流电源内部进行有效监测,避免直流电源接地故障处理因前期监测不到位而出现问题,以此保证各类监测设备在直流电源接地故障处理和实际定位中的作用效果,避免直流电源接地故障持续恶化,确保直流电源可以达到良性运行状态。而对于直流电源运行过程中出现的休眠和功能消耗下降等问题来说,必须在考虑各项基础因素条件下延长相关设备供电时间,确保有关部门可以及时解决直流电源接地故障问题。对于直流电源接地故障比较严重的部位来说,还应在合理系统支持下对相关部位展开有效隔离,借此提升直流电源综合运行水平和安全效果。
3.3无缝切换直流电源
        对发生接地故障的直流电源进行隔离时,可能会出现电力设备电能供给中断的现象。在这一过程中,就需要相关人员在考虑各项基础因素条件下实现隔离电源无缝切换目标,从而保证各个电力设备电能供给效果和安全水平,避免各类电力设备运行受到直流电源接地故障的冲击,继而降低直流电源接地故障对整个电力系统和相关行业现实运行产生的负面影响。而在切换直流电源时必须保证这一工作的安全性和合理性,避免直流电源无缝切换在实际开展过程中受到外力因素冲击。当然还应保证直流电源以及相关系统中分合闸自动操作效果,这就可以保证直流电源切换的连贯性和现实作用,保证直流电源接地故障分级定位和实际隔离效果,维护相连电力设备运行的安全性和稳定性。以 220V 直流系统为例,常用电源平时的母线电压一般为 234V(电池组浮充),而备用的隔离电源电压一般为 220V,两者之间有 14V 的电压差。为了避免短时并联造成的冲击,可以先通过直流监控将备用隔离电源的电压调整为直流系统(常用电源)的电压,然后合上备用隔离电源开关,再断开与现有直流系统的接地故障支路开关。
结语
        为保证直流电源接地故障处理效果,就应在直流电源接地故障处理之前对其做好分级定位,同时保证直流电源接地故障隔离系统规划和布置效果,保证分级定位和隔离系统在直流电源接地故障处理和预防中在考虑各项要求条件下对直流电源接地故障定位和隔离的技术要点展开研究,避免直流电源接地故障分级定位和隔离系统在实际开展过程中出现问题。保证各项故障问题处理效果,使得直流电源电能传输稳定性和质量效果有进一步提高。
参考文献
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