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直流系统接地的查找与分析
在变电站日常运行维护和异常处理工作中,最复杂的就是直流系统接地的查找与处理。直流系统发生一点接地时对设备系统不会造成影响,不及时处理查找,出现两点接地后,就可能发生短路、装置误动、拒动等严重后果。
一、 发生直流接地的原因
1、外部因素
信息来自:输配电设备网
直流回路在运行中常常受到多种不利因素的影响,如雨天或雾天可能导致室外的直流系统接地或绝缘降低引发直流接地。直流电缆受到外力挤压、直流系统绝缘老化可引起接地,电缆穿管进水导致冬季电缆冻断造成接地等。
2、内部因素
因设计上或人员失误造成的接地。如在带电二次回路上工作将直流电源误碰设备外壳;在电缆沟施工将控制电缆损伤造成接地;室外外部控制设备未加防雨罩、二次回路漏接线头、误将控制电缆外皮绝缘损伤,施工时交直流混用同一电缆引发直流接地等都为直流接地留下隐患。此时接地信号不一定立即发出,但具备一定外部条件如潮湿或操作设备时就可能引起直流接地。 信息来自:输配电设备网
二、变电站直流系统绝缘监查系统的配置及工作原理
我站曾先后投入使用三种绝缘监察装置,最初的一种是在系统内老型变电所应用最广的绝缘监察装置.装置由电压测量部分,测量直流系统对地总绝缘电阻的直流绝缘检查部分、直流系统发生接地故障时用作自动发信号的接地信号部分三部分组成。此电路的工作状态与切换开关的位置有直接关系。切换开关CK有三个位置:“母线”位置,“正对地”位置;“负对地”位置。切换开关1XK也有三个位置:“信号”位置,在“测量I”位置,在“测量 II”位置。正常运行时,切换开关CK置于“母线”位置。电压表2V指示母线电压。切换开关置于“信号”位置,使接地信号部分构成右图所示的电桥接线。R+与R-为正、负极对地绝缘电阻;1R与2R为两个阻值相等的电阻器;XJJ为动作灵敏的信号继电器.由于正常运行时两极对地绝缘电阻相等,电桥处于平衡状态,XJJ中没有电流,其常开触点是打开的,不发出信号。
当发生了正极接地或对地绝缘电阻严重下降时,电桥的平衡被破坏,XJJ中出现电流并使其动作发出信号。为了判断是哪个极接地,需利用切换开关CK和电压表2V分别测量正、负极对地电压,如果负极对地电压大于正极对地电压,即可判定正极接地。然后即可进行直流系统对地绝缘电阻的测量。其测量方法是:
(1)将1XK搬至“测量I”位置,接人电压表1V,短接1R,调节电位器3R,使1V指示零位,读取3R的百分数x. 信息来自:
(2)再将1XK搬至“测量II”位置,短接2R,电压表1V即指示出直流系统的对地绝缘电阻Rxt;用公式1可进一步计算出正、负极对地的绝缘电阻; 信息请登陆:输配电设备网
如果是负极接地,在测量直流系统对地绝缘电阻时,需先将切换开关以 搬到 “测量II”位置重新调整电桥的平衡,再搬至“测量I”位置读取绝缘电阻值,用公式2计算正、负极对地绝缘电阻。该套装置使用复杂,但能可靠反映接地,至今仍应用在我站48伏直流系统中。
第二种也是应用电桥平衡原理的晶体管式绝缘监察装置JJJ型绝缘监察继电器作为辅助接地判别装置。以往应用在我站220伏系统中作为备用。JJJ型绝缘监察继电器是专门用作直流系统绝缘监察的元件。该继电器由极化继电器、小型中间继电器和电阻、电容、二极管等构成。
正常运行时,直流系统对地绝缘良好,极化继电器因线圈JH1、JH2中均无电流通过,处于不动作状态。当发生了正极接地时。就形成了从地-二极管D1-极化继电器线圈JH1-电阻器R2- 电阻器Rp2-负电源的通路。JHJ中出现电流而动作,随之ZJ动作发出接地信号。当出现了负极接地时,形成从正极一Rp1一 R2-JH2-D2-负极的通路,JH2中出现电流而动作,然后起动中间继电器ZJ,并发出信号。
此继电器使用方便,调整电位器W,可以改变极化继电器的动作电流,从而改变反应接地故障的灵敏度。此继电器也存着明显的缺点,主要是不能反应正、负极对地绝缘电阻同时下降。
以上两中监察装置虽能可靠预报接地的发生,但操作方法复杂,发生接地时查找困难,对多条支路接地查找更加不便。而变电站直流系统除事故照明等少数回路外,主要直流回路均为控制保护回路,根据此特点,可用微机直流系统绝缘监测装置来监测直流系统的运行状况,微机直流系统绝缘监测装置有如下优点:
1.被测直流系统母线电压低于电压下限或高于电压上限时能发出报警信号。
信息请登陆:输配电设备网
2.被测系统正、负极母线对地绝缘电阻低于整定值时年发出报警信号。 信息来源:
3.能分别测出并数字显示直流系统正、负极母线对地电压值和绝缘电阻值。
4.当母线对地绝缘电阻值降低时,发信号,并自动投入频率为15~25HZ,幅值为7
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