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怎样查找直流系统接地故障.
怎样查找直流系统接地故障
目前,发电厂、变电站的二次设备均采用220V直流电源供电,直流供电设备连接到电子间直流配电屏的直流母线上,再由直流母线分别引出保护电源、合闸电源、照明电源等。当220V直流系统正常运行时,正负母线对地是浮空的,对地电压分别为+1l0V和-1l0V。我厂直流电源供电电压为230V,正负对地电压正常情况下在+114V和-115V左右。
直流系统通常是采用浮充供电方式,此方式是将整流器和蓄电池并联共同工作。正常情况下由交流市电通过整流器和蓄电池向负载供电,蓄电池经常处于充电状态,仅在冲击直流负载(如断路器合闸时)及交流电源发生故障等情况下,改由蓄电池供电。浮充电源是一个理想的不间断电源,当电力系统发生事故时,仍然能够保证控制信号、继电保护等二次侧设备连续可靠的工作。此图为浮充电方式
首先我们了解一下浮充和均充
浮充电就是指将充足电的蓄电池组与充电设备并列运行,浮充电主要由充电设备供给恒定负荷,蓄电池平时不供电,充电设备以不大的电流来补充蓄电池的自放电,以及由于负载在短路时突然增大所引起的少量放电。
均衡充电,简称均充,是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,由于电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要提高电池组的充电电压,对电池进行活化充电,以达到均衡电池组中各个电池特性,延长电池寿命的维护方法
一、直流系统接地的处理
直流系统接地的危害性
我厂点主厂房与直流系统每个机组有一套,110kV网控室直流系统单独供电,不与电子间相连。直流系统主要对主厂房,发变组设备二次控制、信号回路,装置电源,储能回路,直流油泵,交直流事故照明屏、电除尘配电室设备控制回路等提供220V直流电源,在实际运行中直流系统接线复杂,是一个多分支供电网络,对于重要负载,为了提高供电可靠性,一般采用分段环形供电法,并且按照负荷的种类和路径,分成独立的供电网。由于就地没有电源切换装置,两路直流通过空开直接相连构成环网,这样就会形成环路,现有的这些检测装置因微机保护中大容量滤波电容的存在,而无法对接地点进行有效检测;另外直流系统中大量环网的存在使直流电网结构复杂,进行接地检测的困难变大。结果是这些装置经常误报警,无法准确及时的查找出直流系统中真正的接地点。
同时施工时有个别馈线开关标识不清楚,有的甚至没有标识。与设计图上对应不上,这些都给查找故障带来了困难。虽然PC段,MCC段均设计了两路直流控制电源,但是现场实际上只送了一路,一旦两路电源都送上就会形成环路,导致回路中环流流过,直流监察装置检测到环流就会报绝缘异常,有的还会报接地故障,误报警。但很多运行人员并不知道什么情况下才是接地故障,没有掌握其处理方法,在故障报警时并未及时通知检修人员,而是对任何故障都采取复位的方式,延误了排除故障的时间,给系统稳定运行带来了隐患。在一、二次系统设计完善,安装维护及“反措”执行到位的情况下,直流系统发生一点接地后,若末及时发现处理,在同一极的另一地点再发生接地或另一极的一点接地,便构成两点接地短路,将造成信号装置、继电保护和断路器的误动作,两点接地可能会将跳闸回路短路,造成保护误动作,还会引起熔断器熔断、烧坏继电器接点。因此当直流系统发生一点接地时,应及时联系检修人员处理,查找故障点,将故障尽快消除,防止发展成两点接地故障。
四台机组电子间直流系统接线方式简述:直流系统供电网络采用辐射式供电方式,同时在负荷集中区域设置直流分屏,直流分屏由直流主屏(在每台机组的电子间)双回路供电,每台机组在10kV配电室设置直流分屏1面,公用继电器室(在1#机电子间)设置2面公用分屏,为4台机组公用负荷供电。公用分屏一两路主电源分别由1#机直流主屏I母馈线柜2和 II母供电 ,公用分屏二两路主电源由2#机组直流主屏I母馈线柜2和II母供电,但并没有按施工图上的接线方式接线,在施工图上公用分屏一两路主电源由1#机组直流II母和3#机组直流II母供电,公用分屏二两路主电源由2#机组直流II母和4#机组直流II母供电。每台机组的I母与II母之间可以通过联络开关并列运行。
1 、直流系统按故障类型分为:
直接接地(金属接地)
直接接地是指直流系统电源正极或负极对地的电阻等于或接近于零的情况。这种接地情况在直流系统中如果同时出现两点时,就很可能造成断路器误动或拒动,或熔断丝烧断等现象.
间接接地(非金属接地)
间接接地是指直流系统电源正极或负极对地绝缘电阻低至某一允许值之下。这时的接地电阻是否会对系统造成危害,就要看各个单位的具体情况,它与系统接地的位置和继电器的灵敏度有关.比如当前发电厂和变电站中最灵敏的中间继电器的内阻,对于220V为20K,我厂直流系统接地报警值为15K
绝缘降低
绝缘降低是指直流系统所采用的电缆、设备的绝
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