农网故障

2024-09-24

农网故障(通用6篇)

农网故障 篇1

随着社会的发展, 电能已成为人类生存密不可分的能源之一。电力线路的安全、稳定、经济运行, 对人们的生产、生活有着至关重要的影响。做为情系万家灯火的电力工作者, 以从事电力事业而骄傲。总结多年来运行维护的工作经验, 结合山区农网10千伏线路的特点, 从配网设备、自然灾害、外力破坏、用户设备等多方面, 对线路跳闸、接地等事故异常障碍进行剖析, 总结经验吸取教训, 望读者引以为戒。电气事故的显著特点是查找故障点困难, 处理故障则相对容易, 所以农网10kV线路跳闸事故发生后, 关键是看能否快速找到故障点。

1 10kV架空线路的常见故障

1.1 短路故障

一是线路瞬时性短路故障 (断路器重合闸成功) ;二是线路永久性短路故障 (断路器重合闸不成功) 。

1.2 单相接地故障

10kV小电流接地系统单相接地是10kV配电系统最常见的故障, 多发生在大雾、阴雨天气, 多由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线等诸多因素引起的。单相接地也可能会产生谐振过电压, 危及变电站设备的绝缘, 严重者将会使变电设备绝缘击穿, 造成影响较大的电网事故。

2 10kV架空线路故障原因

2.1 自然因素

一是山区10KV线路走向地势起伏大, 地形复杂, 沿途地形空旷, 线路杆塔大多位于山包上, 杆塔和线路容易引雷、落雷造成线路跳闸、雷击绝缘子击穿或爆裂、断线、配电变压器烧毁等。二是遇有暴雨大风天气, 大量雨水冲刷和浸泡易造成电杆倾斜、变形、损坏及基础下沉等故障。约占故障总数的50%左右。

2.2 外力破坏因素

主要有车辆撞断、撞斜电杆、超高车挂断导线、阴雨刮风天气时树线矛盾突出, 砍伐树木、线路下施工作业、电杆周围取土、搭在线路上的异物等等。约占故障总数的30%左右。

2.3 设备因素

当电力系统发生内部过电压或单相金属性接地时, 若绝缘子存在薄弱环点, 就会发生闪络、对地放电、接地现象;或者在大雾天气时, 空气相对湿度较大, 当绝缘子表面脏污时, 使绝缘子表面的的绝缘电阻下降, 泄漏电流增大, 绝缘子沿面闪络电压降低, 发生闪络、放电、损坏绝缘子现象, 严重时发生击穿闪络, 将会造成电网大面积停电。

3 配电线路故障的查找方法

10 kV线路跳闸事故中, 雷击、碰撞引起断线发生的跳闸事故容易找到, 用户设备故障、基建工程日渐增加兴起建房热, 线下建房盖楼屡禁不止, 杆旁挖坑取土、或回填土石加高地基, 加之供电线路走廊树木生长茂盛, 给电力线路的安全稳定运行埋下了隐患, 并且查找故障比较困难, 但是仍有有效路径可循。

(1) 如果是雷雨天气过后出现单相接地, 常见的故障是绝缘击穿, 如瓷瓶破裂、电缆头或避雷器击穿、设备损坏等。此类故障要先巡视排查比较老旧的线路或运行多年的变压器台区。此外供电公司加强电网调度运行管理, 精心安排运行方式, 有针对性地做好重要输变电设备多重故障的事故预想, 防止大面积停电事故发生;为防止异物搭网以及异物搭网引起接触网设备跳闸事件的发生, 组建线路巡视小组, 及时清理变电站、配电室及线路附近的塑料薄膜、金属丝等杂物, 防止杂物被大风刮起引发线路故障;

当需要逐个拉开支路开关判断时, 先拉开山区易落雷地段相对老旧的线路正确率达到80%以上, 当明确判断是该支路接地时, 再逐个变台进行排查。

(2) 若暴雨天之后出现单相接地, 首先应考虑树障。

(3) 如果是晴天气候下出现单相接地, 一般有外力破坏, 如施工车辆触及线路、各种原因的单相断线、小动物对地短路等。出现这类接地故障时, 通常不久就会有客户或群众报警, 可根据报警提供的故障点进行隔离。如果较长时间没有接警, 可重点查找老旧线路或运行多年的变压器台区, 用试拉法对各个支路逐一进行判断排查。

严密监视各线路的负荷变化情况, 掌握各变电站内各类设备的油位、气压及温度, 发现问题及时反映处理;密切关注天气变化, 提前掌握天气变化趋势, 严肃值班纪律, 所有生产班组管理人员、值班人员全部赶赴值班室集合待命, 做好常用工具、材料以及基本安全工器具的准备工作, 电力抢修车整装待发, 做好故障线路巡视以及抢修准备。

(4) 电话主动问询。10kV线路单相接地后, 供电所一方面分析故障情况, 派人巡线, 另一方面可通过电话主动进行问询, 才能以最快速度找到故障点。技术人员可配备一个抢修专用工具箱, 箱子分上下两层, 上层在箱盖内层, 分出很多“口袋”, 主要分装钳子、螺丝刀等抢修工具和熔丝、螺帽等小型抢修材料, 下层分出若干格段, 主要用来分装绝缘杆、绝缘手套、照明灯、万用表、灭火器等抢修必备工具, 遇有故障抢修时, 只要带上它, 材料、工具一应俱全。如及时通知客户电工尽快检查自维配电设备运行情况, 争取在最短的时间内发现问题。

总之, 从总结查找故障点的过程不难看出, 10kV线路日常巡视必须建立维护档案, 管理人员对线路分布、负荷特点、树木情况要了如指掌, 出现故障后进行综合判断, 掌握一定的规律, 才能在最短时间内缩小怀疑范围, 直至找出故障点。

摘要:随着社会的发展, 电能已成为人类生存密不可分的能源之一。电力线路的安全、稳定、经济运行, 对人们的生产、生活有着至关重要的影响。本文分析了10kV架空线路的常见故障、故障原因以及配电线路故障的查找方法。

关键词:农网,10千伏线路,故障

参考文献

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农网故障 篇2

1.1 雷击、污闪、大风、树障等自然原因

河北省沙河市中西部地区10k V线路遍布田间、丘陵和山坡, 一般处于周围的最高点, 遇到雷雨天气时, 架空输电线路的绝缘子可能因雷击引起过电压而发生闪络。

沙河市东部工业园区属高污染区, 在雾霾或阴雨天气时, 架空线路的绝缘子沿面容易发生闪络放电现象, 严重时发生击穿, 形成污闪, 造成短路故障。

近年来, 沙河市在主要乡镇道路两侧种植了大量的风沙防护林, 在西部山区开发了大量的经济果木山林, 对配电线路的安全运行也带来了一定的影响。

1.2 鼠、猫、蛇、鸟害等动物原因

鼠、猫、蛇等小动物爬到配电变压器或电杆上, 鸟儿筑巢, 容易造成配电变压器或配电线路相间短路, 引发故障。

1.3 设备本身原因

经过两期农网改造, 大部分线路已经改建完毕, 但仍有一些线路或一些大的分支线路为20世纪七八十年代架设, 线径小, 导线老化, 很容易发生断线事故;配电变压器的避雷器、跌落熔断器、柱上断路器运行时间较长, 且没有进行定期校验或更换不及时, 容易被击穿而引发线路故障。

1.4 人为因素

(1) 如汽车造成的倒杆、断线等事故; (2) 一些工程在施工时, 野蛮操作造成地下敷设的电缆被挖断、误碰触导线或撞坏杆塔等事故; (3) 一些犯罪分子不顾电网安全, 疯狂盗窃破坏电力设施, 引发线路故障, 严重的甚至造成倒杆、倒塔等重大恶性事故; (4) 由于线路、设备巡视、清扫、维护等不到位, 线路和配电设备的运行不满足技术要求, 也会导致事故; (5) 运维人员在线路检修后, 未拆除地线就报竣工送电等误操作也会引起短路故障。

1.5 管理方面的因素

在运行管理中, 由于安全监督制度不健全, 设备运行维护人员责任心不强, 巡视不到位、消缺不及时而引发事故, 如:导线在运行过程中磨损发热或配电设备缺陷未及时发现, 往往使一般缺陷得不到及时消除, 逐渐发展成为紧急缺陷, 严重时导致事故发生。

2 防范措施

2.1 针对自然原因采取的防范措施

(1) 更换线路绝缘子及进行配电变压器绝缘改造。从2010年至今, 沙河市10 k V架空线路的新建、改建、扩建等项目, 均采用了合成绝缘子。实践证明, 合成绝缘子的耐雷水平及绝缘质量都远高于针式绝缘子, 综合长远安全运行以及经济成本, 选用合成绝缘子更为合适。

对配电变压器台架, 尤其是野外配电变压器台架, 进行绝缘化改造, 加强绝缘水平。例如:配电变压器高压引线采用绝缘线, 高低压接线柱安装绝缘护罩, 配电变压器二次出线安装PVC护管等。

(2) 安装氧化锌避雷器。在10k V架空线路上安装了线路型氧化锌避雷器, 新安装的配网设备如配电变压器、柱上断路器、电缆头等安装了氧化锌避雷器。雷雨季节进行线路巡视时, 重点巡视氧化锌避雷器处, 发现有损坏的及时更换。

(3) 对于东部高污染区, 在架空线路上使用合成绝缘子或者防污绝缘子, 以减少污闪的发生。

(4) 改善10 k V杆塔和防雷装置的接地, 防雷设备的接地线要用塑料铜线加PVC护套, 要有防止连接处锈蚀或地下部分因锈蚀而开路的措施。如:接地装置的地下连接采用焊接方式, 地上部分需要采用螺栓连接时, 选用不锈钢螺栓。

(5) 加强同气象部门之间的联系, 提前防范自然灾害对电网造成的危害。

2.2 针对人为因素采取的防范措施

(1) 采用多种方式, 例如利用互联网、电视广播等媒体广泛宣传, 或走上街头, 在集市、庙会等人口密集场所发放宣传画或宣传册, 对广大群众进行护电宣传和电力安全知识普及, 并联合公安部门加大对外力破坏特别是盗窃电力设施犯罪行为的打击力度。

(2) 安装警示标志等。在沿公路边的杆塔上安装带警示标志的反光膜或涂上反光漆, 在拉线上加装反光标志套管。对特殊位置, 经常容易遭受碰撞的杆塔, 加砌防撞混凝土墩, 并刷上反光漆。加强巡视力度, 保持线路杆塔、地埋电缆警示标志的完好无损等。

(3) 线路运维部门加强对10 k V配电线路的巡视, 及时修剪线路走廊内危及线路安全运行的树木, 保证线路通道符合要求。

(4) 加强对运行维护人员的业务培训, 提高综合素质。制定和完善管理制度和实施办法, 建立奖惩机制等, 增强工作人员的责任心, 使其认真负责巡视到位。对配电变压器、绝缘子、避雷器等设备定期进行预防性试验、检查, 及时处理设备缺陷, 提高设备运行水平。

2.3 针对环境因素采取的防范措施

农网故障 篇3

1 农网10k V配电线路常见故障

1) 接地故障。接地故障不会引起跳闸, 但是可以发出接地信号, 现有的农网10k V配电线路可以抗单相接地2个小时以上, 但是超过2小时便可能导致两相绝缘损坏而跳闸。但是接地故障排查难度比较大, 尤其是在白天, 即便是收到了接地信号, 排查确定故障也有很大的难度, 在几十公里长的线上准确的找到故障地方, 几乎是就是大海捞针。所以, 接地故障一般晚上排查, 因为接地故障一般会出现火花, 这一点在夜晚看的很清楚, 但是却可能影响到抢修的时间, 对整个线路的安全运行造成影响, 一旦超过线路的抵抗时间, 就会引起跳闸停电。

2) 相间短路。相间短路故障都会导致跳闸。相间短路、接地相间短路故障由于会导致跳闸, 排查起来相对比较简单, 只要确定跳闸的线段, 一般很快就能排查到故障。但是导致相间短路的原因却比较复杂。a.异物所致, 比如说在架空农网10k V配电线路段上, 如果出现大风、暴雨等不良天气, 导致一些树枝树叶、带铝箔的塑料纸等刮到线路上, 就可能导致相间故障。b.外力及用户原因所致, 外力包括盗窃电器设备、施工破坏等, 用户端的不科学的用电也会导致相间短路, 比如说大负荷用电导致变压器烧坏。c.鸟害所致, 农村10k V配电线路都是在野外, 鸟类对于线路也有很大的影响, 比如说喜鹊、老鹰的翅展都达到了40cm以上, 这样在下落或起飞的时候一旦出现两个翅膀在不同的线路上, 就可能导致相间短路, 由于此类故障大多数是处于野外, 即便是发现也无法阻止, 最终导致相间短路跳闸断电。d.雷击所致, 农村10k V配电线路基本上都处在野外, 不管是在山地、丘陵还是田间, 基本上架空线路都是周围环境当中的最高点, 即便是有防雷措施, 也无法完全避免线路成为雷击电流的通道。

2 农网10k V配电线路常见故障防治

针对农网10k V配电线路常见故障, 在防治工作当中应该从强化线路管理入手, 针对可能出现的线路故障及其产生的原因做好相应的防治工作, 具体来说应该注意以下几点:

2.1 提高线路运行管理水平

要求线路运行管理人员必须做到“三熟三能”, 将“严”、“勤”、“细”、“熟”这四个角度认真做好本职工作。在工作当中必须依托供电所进行有效的管理。“严”’也就是必须制定严格的线路巡视制度, 明确巡视责任人和巡视时间;“勤”必须想法设法的提高运行维护人员的积极性, 尤其是线路巡视检修人员的工作积极性, 灵活的运用奖励和惩罚的措施, 保持员工工作的积极性;“细”要求巡视人员在工作当中必须细致, 不放过一个可能存在的故障隐患, 不能将巡视当成走过场;“熟”要求运行人员必须熟悉设备、性能、正常运行参数、机构, 了解设备工作环境对其影响, 针对每一种设备的运行环境, 在巡视的过程中能够最大机会发现存在的故障隐患或已经出现的故障。

2.2 做好线路防外力工作

1) 加强线路安全警示宣传工作。各个供电所在线路运行管理当中, 应该在固定距离的线路上, 悬挂安全警示牌、书写安全宣传标语等, 比如说“禁止攀爬”、“高压线路、防止触电”、“严惩盗窃线路设备行为”等等, 这样的警示牌能够起到良好的警示作用, 让经过此区域的人能够控制自己的行为, 不从事标语当中所禁止的行为。同时, 要在农村各个行政村当中, 加强供电安全宣传工作, 比如说教育家长管束孩子行为, 避免出现攀登电线杆、弹弓破坏绝缘设备、投掷铁丝等异物等行为, 避免因人为的行为导致的各种故障。在宣传工作当中, 应该重点宣传《电力法》、《电力设施保护条例》, 供电所、公安机关等, 应该与学校、行政村保持良好的宣传关系, 有计划的组织学生、村民, 开展集中性的教育宣传工作, 深入到学校、农村发放各种用电安全宣传单, 张贴宣传画、宣传标语, 通过多种宣传活动形式, 教育农村的成人、儿童保护各类电力设施。

2) 加强各类违法行为劝解和惩罚力度。在线路巡视的过程中, 如果发现高压线路周围有违章建筑施工, 应该主动进行劝解、解释, 根据其违法程度签发《电力违章建筑事故隐患通知书》, 明确点力企业与违章建筑施工建设方的责任, 迫使其停止违章、保证线路安全。公安机关要加强违章建筑、外力破坏, 尤其是盗窃电力设施的打击力度。针对违章建筑, 应该下达强拆通知书, 组织相关执法单位进行强制拆迁, 解决线路周边的障碍隐患。针对农村地区长期存在的盗窃电力设备的行为, 重视案件的查处, 及时对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施, 及时向社会公布案件进展情况, 依靠法律途径来打击破坏电力设施的违法犯罪行为在, 达到震慑犯罪行为, 预防此类违法犯罪行为的目的。同时, 要与城建及山田建设部门保持良好的联系, 在建设项目的规划、设计和施工当中考虑项目建设对电力设施运行的不利影响, 不留下任何事故隐患。

2.3 不断提高电力设备装备技术水平

1) 运用新技术、新设备提高线路运行质量。在10k V配电线路的规划建设当中, 要积极的采用新技术、新设备, 比如说真空断路器、SF6断路器、柱上真空开关、金属氧化物避雷器等等, 这些设备对于改进整个10k V配电线路的运行安全具有重要意义, 能够有效的提高设备运行的安全性, 以及试验周期短造成的故障停电。同时, 在新建变电站及老变电站的升级改造当中, 可以采用保护配置更加全面的微机保护, 在电流速断、过电流及重合闸保护的基础上, 增加低压、复压闭锁、时限速断等保护功能, 满足不同线路负荷之下的运行及保护的要求。

2) 配备更加先进的线路故障检测工具。依靠技术进步及更加先进的检测设备, 对农村10k V配电线路的输、变、配电设备进行更加科学、准确的检测, 根据检测结果进行状态检修, 比如说在线运行检测、严密指导清扫、带电测温等等, 这些先进的检测手段, 配合更加科学的线路运行安全、故障评估、分析方法, 在此基础上进行有针对性的巡视、检修工作。此外, 变电设备上必须涂刷R TV, 延长清扫周期, 也能起到良好的故障预防工作。

总之, 10k V配电线路常见故障比较多, 在从做好线路运行日常管理工作入手, 针对可能存在的故障隐患做好相应的预防工作, 还要积极的提高线路规划建设技术水平, 提高电力设备的质量和运行安全。

摘要:本文根据自己在农网10kV配电线路维护工作经验, 详细分析了农网10kV配电线路常见故障, 指出故障主要有配电线路故障、单相接地故障等, 针对常见故障提出强化运行管理, 加钱该线路外力破坏防治工作等, 希望能够对农网10kV配电线维护及故障防治提供一些帮助。

关键词:配电网,变压器,线路故障,接地故障

参考文献

[1]银权.有关10kV配电线路常见故障及运行维护措施的分析[J].通讯世界, 2014.

[2]凌国宏.探讨10kv配电线路常见故障的原因及查找方法[J].科技风, 2013.

农网故障 篇4

关键词:10kV配电线路,故障,分析,防范措施

引言

党的十六届五中全会提出:"建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务"。全国各地都在积极响应党的号召, 为建设社会主义新农村而奋斗。随着社会主义新农村建设的推进, 农村的生活面貌发生了翻天覆地的变化。在诸多变化中, 其中尤为突出的是农村电力设施的更新替换。在新农村建设的口号提出之前, 农村普遍存在用电难, 用电不稳定的情况。逢年过节, 属于用电高峰期, 更容易发生断电情况, 给农民的生活带来诸多不便, 甚至会造成不可估量的经济损失。农村配电线路的好坏直接关系到农民稳定用电的切身利益, 关系到新农村建设是否能真正落到实处, 是否能真真正正地为老百姓服务。只有根据农村的具体情况, 选择合适的配电线路, 才能为农民提供良好的用电环境, 才能保障农民安全用电。但是, 在实际操作中, 10k V农网配电线路不可避免会出现故障。只有深入了解10k V农网配电线路出现的主要故障, 并采取积极的预防措施, 才能提高供电线路的功效, 节省开支。

1. 鸟害引起的故障

1.1 故障的形成

农村生态环境相对城市要好, 因此会有多种鸟类在农村搭窝筑巢。但是, 如此一来, 对农村电网线路会造成一定的影响。第一, 鸟类往往会携带木棍、毛线等材料搭窝筑巢, 在此工程中不可避免会与带电导线相接触或相隔很近, 从而会使农网配电线路发生接地故障, 甚至短路。第二, 搭建于杆塔或者其他设备上的鸟巢会招引来各种以鸟类或者鸟卵为食物的爬行动物侵袭 (比如蛇类) , 从而导致配电线路以这些爬行动物为导体, 接地发生短路故障。第三, 一些凶猛飞禽有时会在线路上方或者杆塔设备等处食用鸟类或其他动物, 被食动物的血液以及内脏容易外流, 从而使得线路绝缘子短接, 导致短路或者单相接地故障。第四, 鸟类排泄物在线路外部的绝缘子上面累积到一定程度, 往往容易形成污闪。第五, 大型鸟类在线路上方排泄粪便时, 会在空中形成条状通道, 从而导致导线接地, 发生短路故障。第六, 此外, 还会有一些偶发性、低概率的鸟害故障发生, 比如大型鸟类在杆塔或其他电力设备上嬉戏也可能导致线路故障。

1.2 相应的防范措施

实践中, 通常采用以下几种防范措施。

第一, 惊鸟器。惊鸟器的原理是利用风车转动发出的声响和光反射形成的效果来惊吓驱赶鸟类, 使得鸟类不敢在配电线路的杆塔、杆架或者其他实施上停留。但是, 此种措施效果一般, 实践证明鸟类很快就会对此种装置产生抗性, 适应其的存在。而且, 此种装置甚至为鸟类提供了搭窝筑巢的支撑点。因此, 惊鸟器的效能不能持续维持。第二, 防鸟刺。通过把防鸟刺安装在农网配电线路横担关键位置上, 我们可以防止各种鸟类在线路横担上活动。经过实验检验, 使用防鸟刺不仅成本低, 而且效果好, 值得在广大农村推广。但是, 安装防鸟刺会妨碍作业人员登杆时的活动。第三, 智能语音驱鸟器。智能语音驱鸟器的原理是使用微电脑播放鸟类天敌或者各种令鸟类畏惧的声音, 然后将其设置为自动播放。该装置基本能够杜绝配电线路设备周边的鸟害, 但是设施成本高, 而且不适合安装在居民区及其附近。第四, 使用绝缘的架空导线。绝缘架空导线可以避免接地或短路故障, 但其投资较高。因此, 不适合在农村广泛推广。

2. 大风引起的故障

2.1 故障的形成

农村建筑物稀少, 再加上春天刮风强度较大, 位于风口的运行线路往往会发生短路掉闸故障。第一, 位于风口、林区和大档距单杆以及短担或者弧垂特别容易导致非绝缘架空线路之间发生短路放电现象。当束缚绝缘子的绑线被风刮开后, 就会造成混线现象乃至引起各相线路发生短路掉闸故障。第二, 郊区的塑料大棚或者散落于垃圾场的大片塑料很容易被大风刮起, 从而与配电线路、柱上开关等发生钩挂等, 导致运行中的配电线路发生掉闸故障。第三, 位于建筑物周围的配电线路, 常常被大风刮倒的焊接不牢固且位于楼顶的广告牌压断, 导致主开关发生掉闸故障。第四, 位于林区的配电线路经常会发生树线相绕的混乱现象, 而且树木生长过程有时会破坏导线维持稳定的三角结构, 甚至会破坏掉线路绝缘皮。大风季节, 通常会发生导线被压断, 造成线路各相间发生短路现象。第五, 由于部分矿山、煤场修建建筑物时, 没有综合考虑配电线路最大风偏要求, 在大风季节导致线路发生掉闸或者接地故障。

2.2 相应的防范措施

为了应对大风造成的线路故障, 首先要提前收集当地容易发生风灾地区的风力、风向等资料, 掌握当地大风规律, 提前做好准备以免线路振动导致各相线路相互影响。接下来要调整双杆导线的弧垂, 缩短较大的档距。然后, 重点检查位于风口, 尤其是东西走向的配电线路的绝缘子绑线和杆塔。另外, 要对线路进行巡视 (比如导线接头、杆塔拉线等情况) , 大风季节尤应加强巡视, 及时发现问题, 解决问题, 防患未然。

3. 设备事故引起的故障

3.1 故障的形成

第一, 农网配电线路设备严重老化, 如果不及时更新淘汰, 往往会导致线路故障;违规用电, 私搭线路增加用电容量常会使线路负荷超量;违规建筑以及线路周边的障碍, 导致导线距地太近从而发生故障。第二, 跌落式熔断器具有操作简单易行、价格经济实惠、断开点明显、对户外环境适应性强的特点, 被农网建设广泛使用。但是, 在实际操作中, 由于对跌落式熔断器型号、质量等选择有误, 弧光短路、瓷件断裂事故总是不断发生。第三, 防治陡波、入侵雷的避雷器, 在实际操作中, 由于维护不当或者产品质量不合格, 有时会成为接地故障的诱因。第四, 变压器超过负荷或者被烧毁, 会导致线路故障。第五, 零值、低值绝缘子由于得不到及时的更换, 常会引发接地停运故障。所以, 要做好春秋两季的检修工作。第六, 绑扎导线和引流线的扎线脱落, 致使引流线断裂。风力较大时, 也会导致引流线和过流线发生扭断故障。

3.2 相应的防范措施

第一, 对入网用户的工程进行严格监督、验收, 合格之后再接火;提倡使用新技术、新型材料, 尽力减少事故。第二, 逐步用复合绝缘材质的跌落式熔断器更替磁体式熔断器, 分枝线路选用带有灭弧的跌落式熔断器。第三, 使用氧化锌型避雷器, 投入前和运行中不断试验, 确保其安全运行。第四, 使用复合绝缘子, 定期做耐压测试。第五, 使用带钢芯的绝缘架空线做引流线、过流线。

4 外力破坏引起的故障

4.1 故障的形成

第一, 车辆对杆塔和其他线路设备的直接撞击;违规运输车辆对导线和设备的刮蹭。第二, 直击雷对线路及设备导致的破坏;闪电导致的瞬间短路等。第三, 异物钩挂线路、设备等引起的故障。

4.2 相应的防范措施

第一, 在事故多发地段附近的设备上安装限宽限高条以及反光贴, 警示司机, 亦可修筑水泥墩保护个别杆塔, 减少事故。此手段, 效果较好, 适合在广大农村推广应用。第二, 在容易遭遇雷电袭击地段, 安装避雷器 (如避雷针、避雷线) 。第三, 大力宣传安全用电, 通过进校园、走社区、发传单等方式, 提高用户安全用电意识, 加强对违规用电的监督, 严厉惩治破坏、偷盗电力设施的犯罪分子。

结语

1 0 k V农网配电线路的好坏直接关系到

农民稳定用电的切身利益, 关系到新农村建设是否能真正落到实处, 是否能真真正正地为老百姓服务。只有根据农村的具体情况, 选择合适的农网配电线路并对可能出现的问题提前做好应对措施, 才能为农民提供良好稳定的用电环境, 才能保障农民安全用电。

参考文献

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农网故障 篇5

农网10 k V配电线路发生单相接地故障主要有以下原因。(1)10 k V线路导线断线落地或搭挂在横担上;(2)导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落后挂在横担上或落到地上;(3)导线与建筑物距离过近,在大风中风偏过大碰触到建筑物引发接地故障;(4)配电变压器本体绝缘击穿造成接地,如高压绕组单相绝缘击穿或接地;(5)线路中绝缘子击穿导致接地;(6)同杆架设导线上层横担的拉线脱落搭在下层导线上造成接地;(7)线路遭受雷电袭击发生断线等故障接地;(8)树木接触导线导致短路接地;(9)鸟害引发故障接地;(10)飘浮物落在线路导线上引起接地等。其中,导线断线、导线风偏过大、绝缘子击穿和树木短接是发生配电线路单相接地故障最主要的原因。2单相接地故障的危害

(1)对10 k V配电设备的危害。10 k V线路发生单相接地故障后,可能造成间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,此过电压将进一步使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成严重的短路事故。严重的过电压可能导致配电变压器烧毁,导致线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,同时,可能发生电气火灾。

(2)对10 k V变电设备的危害。当10 k V配电线路发生单相接地故障后,变电站10 k V母线上的电压互感器产生零序电流,在开口三角形上产生零序电压,导致电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。如果长时间在此状况下运行,将烧毁电压互感器。

(3)对农村电网的危害。严重的单相接地故障,可能破坏区域电网系统稳定,甚至导致运行事故。

(4)对居民的危害。对于导线落地这一类单相接地故障,如果接地配电线路未停止运行,就会对接近落地点的行人和线巡人员(特别是夜间)构成威胁,甚至可能发生人身触电伤亡事故。

(5)对供电可靠性的影响。发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,查找故障线路,就要对未发生单相接地故障的配电线路进行停电,中断正常供电,影响供电可靠性;另一方面,发生单相接地故障的配电线路将停运,在查找故障点和消除故障过程中,将不能保障用户正常用电,对供电可靠性有较大影响。特别是在大风、雨、雪等恶劣气象条件下和山区、林区等地形复杂地区,以及夜间光线不足情况下,查找和消除故障更加困难,将造成长时间、大面积停电。

3预防措施

(1)防交通事故等外力引起线路故障。为杜绝或减少车辆碰撞杆塔事故,可以在立于道路边的杆塔上粘贴防撞反光贴,在拉线上套装红白反光标志警示管,以引起车辆驾驶员的注意。加强宣传教育,着重指出在高压线路附近放风筝、违章施工对电力线路危害的严重性。加强打击破坏盗窃配电线路设施、设备的力度。

(2)防极端天气引起的线路故障。根据季节做好线路的防风、雾、雨、雪、雷等工作,对个别档距较大的线路,在多风大风季节来临之前,及时检查线路弧垂及风偏,及时采取调整导线弧垂等有效防风措施。对受环境条件和外力影响造成杆塔基础下沉的缺陷,应及时培土夯实杆基,对容易积水或易受洪水冲刷的,要在杆基处筑防护堤。在雷雨季节来临之前,认真检查台区及线路安装的避雷装置,及时更换不符合运行要求的避雷设备。

农网故障 篇6

2011年5月11日, 某农网110kV变电站阻波器上侧引流线严重断股缺陷, 5月13日0时15分, 该线停电, 5时48分, 该线路消缺工作完毕, 对故障导线进行了更换处理。7时50分, 线路恢复送电。

经仔细查阅历史资料, 断股线为某间隔阻波器上侧引流线为LGJ-185/25型钢芯铝绞线, 投运日期为1986年。钢芯铝绞线具有良好的导电性能、足够的机械强度以及抗拉强度大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。它内部是钢芯, 外部是用铝线通过绞合方式缠绕在钢芯周围;钢芯主要起增加强度的作用, 辅助通流;铝绞线主要起传送电能的作用, 并辅助承受拉力。LGJ-185/25型钢芯铝绞线通常被用于110kV线路, 满载流量为740A, 经济流量65%为481A。对该断股导线的内外层结构、制造工艺、测温检测等分析断股的原因, 提出了预防的措施。

2 导线断股技术分析

2.1 外观检查

该间隔B相阻波器上部引流线为LGJ-185/25型钢芯铝绞线, 共有28股铝线及7股钢芯。通过观察, 铝线断18股余10股, 表面有微缺口, 断口呈瘤状。钢芯未断, 存在微缺口和锈蚀。

2.2 断股原因分析

2.2.1 断口形态分析

首先通过断口形态分析, 排除导线为受拉力至断裂。因为受拉力断裂的导线断口形态较为整齐, 应为脆性断口, 而从导线的运行状态来看, 不存在较大力量拉扯的情况。

通过对铝线断口进行分析, 因其断口已经烧熘, 断定导线是在负荷电流作用下发热, 运行温度过高导致铝线受热融化, 导致断裂。而从导线缝隙中发现已凝固的液滴状铝线烧熔物, 证明导线的确是在高温下逐渐断裂。一般铝绞线中铝的含量为99%以上, 少量的Si和Fe对导线物理性能影响不大, 所以其熔点基本可以与金属铝相比, 也就是660℃, 而铝绞线的正常运行温度需小于70℃。

此外, 由于断股处距离线夹尚有距离, 存在导线安装质量不高导致散股发热熔断的可能。

2.2.2 从断裂导线的内外层结构分析

从断裂导线的内外层结构来看, 内部几乎断完, 外层16股余7股。如果从正常运行电流分布角度来考虑, 可以说是与整个导线的导电规律相悖, 因为根据电流的趋肤效应, 交变磁场在导体内部引起涡流, 电流在导体横截面上的分布不再是均匀的, 这时, 电流将主要地集中到导体表面, 也就是说在正常运行情况下, 导线发热量应该是外层大于内层, 熔断应从外层开始。由于金属散热性较好, 因此内外层的散热量视作相同。所以可以断定电流趋肤效应非此次缺陷发生的主因。

从导线的内层铝线来看, 断裂较为严重, 且在现场拆解时不时掉落断股铝线, 说明其氧化较为严重。因此, 可以初步推断其为电化学腐蚀。

铝导线和钢芯之间存在电偶腐蚀, 当大量的灰尘粒子在铝导线之间的缝隙中浓缩形成强腐蚀性介质的情况下, 铝导线和钢芯之间构成腐蚀原电池, 铝金属导线成了牺牲的阳极而被腐蚀, 所以内层铝导线被大量腐蚀氧化, 而被腐蚀的铝绞线导电能力大大降低, 电阻增大并最终导致过热熔断, 而越远离钢芯, 腐蚀程度呈减弱之势。在内层导线大量断裂的同时, 负荷电流完全靠外部导线承载, 在电化腐蚀和趋肤效应的共同作用下, 外层导线也逐渐开始断裂, 从而造成目前导线状况, 如未能及时发现, 导线可能在未来全部熔断。

从导线的断口来看, 断口较为陈旧, 且无论是电偶腐蚀还是趋肤效应都是缓慢发展, 能够发展到目前如此严重的状态, 说明断股的形成已经有较长时间。

2.2.3 制造工艺分析

通常情况下, 钢芯铝绞线的铝“包”钢是在接近于铝的熔点的高温下进行的。高温下分子运动加剧, 使得钢铝间的结合更加紧密, 在显微镜下应可看到钢铝之间有明显的黏结层。绞制时压力润滑技术保证了铝层不剥离, 不受损, 具有良好的扭转性, 并在导线制造时钢芯表面应有油脂层或进行热镀锌, 以防止氧化反应发生。

而通过对缺陷导线的观察, 发现两点现象, 一是导线中铝线与钢芯结合并不紧密;二是钢芯存在锈蚀状况, 说明制造时防腐未进行或防腐失效。

这说明了以下3个可能存在的诱因。

(1) 导线可能在安装时破坏了原有结构, 导致上述缺陷的发生。

(2) 导线本身工艺不过关, 具备上述缺陷。

(3) 在运行过程中, 轴向拉力和弯曲作用下可使导线与线夹之间、导线内部金属线之间产生局部的微小滑移, 导致各接触面发生微动损伤, 造成内部腐蚀的同时, 破坏了导线原有结构, 导致缺陷发生。

2.2.4 运行状况分析

发生缺陷的线路为该站唯一电源线路, 负荷较重。且因其所处地位的重要性, 该线路自1986年投运至故障发生前, 15年时间内未进行过检修。此外, 该站毗邻秸秆发电厂, 发电厂排放粉尘中酸性物质较多, 导线运行环境堪忧。而对比其他两相导线情况, 在运行状况完全相同的情况下, 其余两相均未发生缺陷, 说明导线本身不存在问题。因此上述因素仅能作为导线烧融断股的辅因, 并共同加速的导线运行状况的恶化。

3 建议

综合以上分析, 确认此次引流线断股的主要原因为导线安装质量不过关导致其中缝隙较大、防腐失效, 铝线在与钢芯发生电偶腐蚀后氧化、发热、烧熔、断股, 并且在趋肤效应及线夹发热的共同作用下愈演愈烈。导线的通流能力已经大大降低, 在负荷不断增长的情况下, 导线存在全部熔断的可能性。

(1) 安装工艺控制。此缺陷的发生主要诱因为导线安装质量不佳。因此, 在基建安装阶段加强安装工艺控制, 从源头上控制安装质量, 是避免该类设备隐患发生的有效途径。首先, 在导线截取时, 应提前对截取工具的刀口进行检查, 确保刀口锋利, 避免在截取过程中反复碾压导线造成安装前散股;第二, 在导线安装时, 应沿导线弯折方向进行线夹压接紧固, 避免导线投运后在扭转力矩作用下导致的散股;第三, 应在设计阶段提前考虑导线长度和弧垂大小, 避免因导线过长造成导线轴向风摆过大, 造成导线与线夹连接部位附近反复受到挤压力导致导线疲劳散股。鉴于传统钢芯铝绞线对安装工艺、运行环境以及运维手段要求较高, 建议在工业密集、负荷较重地区采用新型铝包钢芯铝绞线, 能够有效避免因运行环境不佳、导线散股等原因导致的电化学腐蚀, 进一步提高导线类设备的运行可靠性。

(2) 采取差异化运维策略。健全的巡视制度及有针对性的红外测温手段能够有效发现导线发热断股隐患。通过在大风、强对流天气后及时组织变电设备及线路特巡, 加强各类变电设备接头、引线等设备的红外测温, 建立红外测温档案, 加强变电设备差异化运维, 强化备品备件的储备, 能够有效避免导线发热类缺陷发展成为断股或断裂事故, 将事故隐患消灭在萌芽状态。

同时, 建立健全运维人员的责任考核机制, 提高农网运行人员的巡视质量, 明确各类设备运维要点, 针对不同状态下的设备, 编制有针对性的运维措施并加以落实, 是确保设备隐患点、薄弱点被提前发现并得到治理的有效手段。

(3) 推进农网设备状态检修。加强农网变电设备的状态检修工作。根据对站内设备、导线进行状态巡视、红外测温及可靠性评价的结果, 采取有针对性的检修策略, 指导检修工作的开展。避免出现因设备长期无法停电检修造成的设备老化、带病运行等隐患的存在, 切实保证变电设备运行质量, 提升其运行可靠性。

(4) 优化电网结构。作为该站唯一供电电源, 长期无法停电检修是缺陷发展到如此地步的原因之一。因此, 合理规划变电站和线路布局, 对变电站进行双电源扩建, 解决目前的单线大负荷供电现状, 是提升电网和设备运行可靠性的有效手段之一。通过多点电源配置, 使电网运行方式更加灵活, 电网设备状态检修能够更好的得到落实。同时, 灵活的电网方式也能对该地区电力优质服务、用户合理有序用电产生推动作用, 进一步促进该地区经济社会向前发展。

参考文献

[1]李家坤.电力系统基础[M].武汉:华中科技大学出版社, 2012:177-179.

[2]电力工业部电力规划设计总院.电力系统设计手册[M].北京:中国电力出版社, 1998.

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