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干擾方向檢測技術(shù)在故障分析中的應(yīng)用價(jià)值

作者:潘彩敏 (施耐德電氣(中國)有限公司上海分公司,上海 200062) 時(shí)間:2021-02-22 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:通過對小電流接地系統(tǒng)優(yōu)缺點(diǎn)及單相接地故障的特點(diǎn)分析,結(jié)合單相接地發(fā)展成兩相短路故障與單相接地故障初期監(jiān)測并及時(shí)被排除的兩個(gè)工程實(shí)例,說明電能質(zhì)量儀表的干擾方向檢測技術(shù)在故障分析中的重要應(yīng)用價(jià)值。


本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/202102/422855.htm

0   引言

在我國的配電網(wǎng)系統(tǒng)中接地方式,一般分為大電流接地方式和小電流接地方式,其中大電流接地方式包括中性點(diǎn)直接接地和經(jīng)小電阻接地,而小電流接地方式包括中性點(diǎn)不接地、經(jīng)消弧線圈接地和經(jīng)高阻接地。(3~66) kV 的電力系統(tǒng),大多數(shù)采用中性點(diǎn)不接地的運(yùn)行方式。只有當(dāng)系統(tǒng)單相接地電流大于一定數(shù)值((3~10)kV 大于30 A;20 kV 以上大于10 A)時(shí),才采取中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地。發(fā)生時(shí)接地電流非常小,傳統(tǒng)的監(jiān)測裝置誤差率較高,因此初期,能夠準(zhǔn)確監(jiān)測到故障時(shí)的異常電壓數(shù)據(jù),并給出擾動(dòng)源的方向,對快速定位、排除故障具有重要的應(yīng)用價(jià)值。

1   的優(yōu)缺點(diǎn)

據(jù)統(tǒng)計(jì)單相接地故障占中壓電網(wǎng)故障的70%,是配電系統(tǒng)最常見的故障,多發(fā)生在潮濕、多雨天氣。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線,單相電纜絕緣破損以及小動(dòng)物危害等諸多因素引起的。

中,發(fā)生單相接地后,當(dāng)線路較短時(shí),接地電容電流不大,不會形成穩(wěn)定的接地電弧,電弧能迅速自熄,能自動(dòng)地清除單相接地故障,而無需使線路斷開,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續(xù)供電,系統(tǒng)可運(yùn)行1~2 h,從而大大提高了供電可靠性,這也是小電流接地系統(tǒng)的最大優(yōu)點(diǎn)。

小電流接地系統(tǒng)的缺點(diǎn)是,若發(fā)生單相接地故障時(shí)電網(wǎng)長期運(yùn)行,因非故障的兩相對地電壓升高1.732倍,可能引起非故障相絕緣的薄弱環(huán)節(jié)被擊穿,發(fā)展成為相間短路,使事故擴(kuò)大,影響用戶的正常用電。

還可能使電壓互感器鐵心嚴(yán)重飽和,導(dǎo)致電壓互感器嚴(yán)重過負(fù)荷而燒毀。同時(shí)弧光接地還會引起全系統(tǒng)過電壓,進(jìn)而損壞設(shè)備,破壞系統(tǒng)安全運(yùn)行。因此,當(dāng)發(fā)生單相接地故障時(shí),必須及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障。小電流系統(tǒng)單相接地時(shí)的運(yùn)行狀態(tài),其不同于正常運(yùn)行狀態(tài)的信息主要有2 點(diǎn):①故障線路流過的零序電流是全系統(tǒng)的電容電流減去自身的電容電流,而非故障線路流過的零序電流僅僅是該線路的電容電流。②故障線路的零序電流是從線路流向母線,非故障線路的零序電流是從母線流向線路,兩者方向相反。

從小電流系統(tǒng)單相接地時(shí)與正常運(yùn)行時(shí),狀態(tài)信息的不同看,故障線路的判定似乎非常容易,然而事實(shí)并非如此,這是由于電流信號太小,干擾大,信噪比小,隨機(jī)因素影響的不確定,電容電流波形的不穩(wěn)定。在小電流接地選線裝置自20 世紀(jì)80 年代問世以來,已經(jīng)歷了幾次技術(shù)更新?lián)Q代,其選線的準(zhǔn)確性也在不斷提高,盡管設(shè)備廠方宣稱100% 的選線正確率,但工程實(shí)際應(yīng)用中均存在誤判率較高的問題,使許多用戶有一種不用麻煩,用了也麻煩的感覺,故現(xiàn)場很多情況下都是選檢設(shè)備閑置退出而采用手動(dòng)拉閘試驗(yàn)的原始方法查找接地。

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圖1 單相弧光接地故障發(fā)展成兩相短路故障的案例

2   單相接地發(fā)展成兩相短路故障案例

圖1 是一個(gè)典型的20 kV 單相弧光接地故障發(fā)展成兩相短路故障的案例,從故障錄波可以看出整個(gè)事件的發(fā)展過程,C 相發(fā)生不完全弧光接地,C 相低電壓,AB 兩相過電壓,持續(xù)20 ms 后B 相發(fā)展成接近完全接地,AC 兩相電壓升高,40 ms 后出現(xiàn)短暫震蕩,然后AC 兩相相間短路,持續(xù)100 ms 后三相電壓降為0,電流到最大值,CT 飽和成平頂波。一般單相接地故障如果能及早發(fā)現(xiàn),并盡快排查修復(fù)故障點(diǎn),可以避免事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。

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圖2

3   單相接地故障初期監(jiān)測被排除的實(shí)例

圖2 案例是天津的一個(gè)半導(dǎo)體客戶現(xiàn)場,10 kV的ION7650 從2019 年11 月19 日至12月3 日,記錄到十多次無規(guī)律電壓暫升和暫降報(bào)警信號,根據(jù)報(bào)警數(shù)據(jù)及波形信息,結(jié)合報(bào)警事件的特點(diǎn)和干擾方向信息,雖然故障發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)不規(guī)律,但每次故障持續(xù)的時(shí)間都是10 ms 或20 ms,都是AB兩相過電壓,C 相低電壓,而且干擾源的方向都是指向監(jiān)測點(diǎn)的上游,結(jié)合波形特點(diǎn)可以分析出C 相發(fā)生了不完全弧光接地故障,這是10 kV 小電流接地系統(tǒng)典型的單相接地故障特點(diǎn)。根據(jù)干擾方向指向監(jiān)測點(diǎn)的上游,建議客戶重點(diǎn)排查該10 kV 監(jiān)測點(diǎn)上游的避雷器,變壓器和斷路器的C 相電纜連接頭,初步排查10 kV 進(jìn)線柜內(nèi)發(fā)現(xiàn)局部放電現(xiàn)象,最后鎖定C 相電纜絕緣破損??蛻粲杏?jì)劃地把負(fù)荷切到另一路10 kV電源,及時(shí)修復(fù)故障電纜,避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大,未造成10 kV 跳閘。對于芯片工廠來說,一次短暫的停機(jī)將會帶來千萬元的經(jīng)濟(jì)損失。

第一章節(jié)也介紹了小電流接地系統(tǒng)單相接地故障的特點(diǎn),發(fā)生單相接地故障時(shí)接地電流非常小,因此故障非常隱蔽,而且傳統(tǒng)的單相接地故障監(jiān)測裝置誤差率很高,特別是這次客戶遇到的是C 相不完全弧光接地,僅持續(xù)(10~20) ms,更難被監(jiān)測到。施耐德電能質(zhì)量表能抓住萌芽狀態(tài)的潛在故障信息,并且擾動(dòng)源方向判定專利技術(shù)在排查故障點(diǎn)中也起到了很大的作用,根據(jù)干擾方向指示,只需要排查檢測點(diǎn)的上游,大大縮小了故障排查的范圍,為客戶贏得了故障修復(fù)的時(shí)間。

4   結(jié)語

本文介紹了小電流接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時(shí),線電壓卻依然對稱,不影響對用戶的連續(xù)供電,系統(tǒng)可運(yùn)行1~2 h,從而大大提高了供電可靠性的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)也存在因非故障的兩相對地電壓升高1.732 倍,可能引起非故障相絕緣的薄弱環(huán)節(jié)被擊穿,發(fā)展成為相間短路的缺點(diǎn)。案例一就是典型的單相接地故障發(fā)展成兩相短路的事件。由于故障電流信號太小、干擾大、信噪比小、隨機(jī)因素影響的不確定、電容電流波形的不穩(wěn)定,傳統(tǒng)的小電流選線裝置在應(yīng)用中的誤判率較高。案例二介紹了電能質(zhì)量表,可以準(zhǔn)確地監(jiān)測記錄到(10~20) ms 的不完全弧光接地故障,抓住萌芽狀態(tài)的潛在故障信息,同時(shí)具備擾動(dòng)源方向判定專利技術(shù),根據(jù)干擾方向指示,從而大大縮小故障排查的范圍,在工程應(yīng)用中具有很大的價(jià)值。


作者簡介:潘彩敏,女,2003年安徽大學(xué)電路與系統(tǒng)碩士,施耐德智能配電工程應(yīng)用大學(xué)講師,電能質(zhì)量高級咨詢服務(wù)專家,在配電系統(tǒng)中的電能質(zhì)量監(jiān)測、分析、治理及行業(yè)應(yīng)用中有豐富的經(jīng)驗(yàn)積累,幫助客戶解決電力系統(tǒng)運(yùn)行中遇到的疑難雜癥,參與中國電源學(xué)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)電能質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編寫修訂。手機(jī):18616885329。


(本文來源于《電子產(chǎn)品世界雜志》2021年2月期)



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