风电场架空线路故障原因分析与预防措施培训课件.pptx

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* 风电场35kV架空线路跳闸 事故原因分析与预防 2014年10月15日 课程编号:ETI C-003 * 课程设置背景 * 课程设置信息 * 课程导入环节 你所在的风电场有哪些原因导致的架空线路跳闸事件? 如何有效的降低架空线路的跳闸事件的发生? * 课程目录 * 35kV架空线路应用面积广泛,投资建设成本低,后期维护工作量大,是风电场重要的输电设备,线路是否能稳定运行直接关系风电场的安全稳定运行。 它的特点具有: 送电可靠性高 成本低 应用广 维护技术成熟 一、架空线路基本概念-1/3 1.1 风电场架空线路现状 * 1.2 风电场架空线路现状 一、架空线路基本概念-2/3 35kV架空线路事故,受多方面因素的影响,架空线路从开始使用一直暴露在野外,长时间饱受着狂风暴雨、雷电霜雾等恶劣天气的影响,遭受着冬寒夏炎温度骤变的考验,再加上外力对杆塔线路的冲击破坏,都对架空线路的安全稳定运行造成了不同程度的威胁和损害,导致了架空线路跳闸故障发生。 * 1.3 某风电场架空线路保护配置介绍 一、架空线路基本概念-3/3 XX风电场35KV采用单母线接线,集电线路五回分别为:35KV集电Ⅰ线、35KV集电Ⅱ线、35KV集电Ⅲ线、35KV集电Ⅳ线。线路保护配三段定时限过流保护、零序保护、过负荷保护、三相一次重合闸。 * 课程目录 * 接地故障 相间短路 雷击 污闪跳闸 跌落开关故障 二、35kV架空线路跳闸原因分析 1/10 2.1 故障原因 * 电力系统按接地方式可分为大电流接地系统(包括直接接地和低电阻接地)、小电流接地系统(包括高电阻接地、消弧线圈接地和不接地)。我国3kV ~ 66kV 电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即小电流接地系统。35kV 系统作为小电流接地电力系统,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、雨雪、大风等天气 二、35kV架空线路跳闸原因分析 2/10 2.2.1接地故障 * 1、线路遭外力 破坏,导线落地。 2、在实际运行中我们还发现,由于维护人员责任心差,巡检维护不到位引起线路跳闸的现象在各风电场还不同程度的存在。 3、由于自然环境恶劣,导致个别杆塔上引流线与线夹连接处氧化锈蚀,从而使得导线连接处接触电阻增大,连接处发热量增加,长期运行烧断引流线,导致线路跳闸; 4、线路绝缘设备老化或击穿接地。 5、连接箱式变压器与每台风力发电机组终端梯接杆的电缆绝缘损坏造成接地故障; 6、鸟类在飞行过程中撞击杆塔上的导线、避雷器或跌落开关导致安全距离降低,瞬间对杆塔横担放电造成接地故障; 二、35kV架空线路跳闸原因分析3/10 2.2 .2接地故障原因分析 * 1、由于设计、施工存在缺陷或维护不到位引起跳闸。在35kV集电线路中,由于部分线路相间距离较小,在恶劣的天气下(暴风、暴雨、暴雪),线路舞动极容易造成导线相间短路,引起跳闸。 2、大风天气容易造成树干、树茎折断或刮起杂物,横搭在导线间造成导线相间短路; 3、由于鸟类搭窝栖息,叼到的铁丝等金属物搭在两相线路之间,也可能引起短路跳闸。 二、35kV架空线路跳闸原因分析4/10 2.3 相间短路 * 由于风电场多处于高海拔和雷电多发地带,多数集电线路架设于雷电多发地带,易遭受雷击。雷电产生的时候会导致瞬时高压,电压甚至会高达1MV,瞬间产生的电流十分强,可以高达100kA。因此,雷电对架空电力线路的安全运行会造成十分严重的危害。雷电击落在电力线路时,线路上会产生很高的过电压行波。虽然为了防止过电压不损坏电力设施,在电网中装设了很多避雷设备,用来削减过电压的陡度和高度。但是有时这个过电压很高,避雷设备并不能起到保护作用,以致过电压波将线路的过电压保护设备动作切断线路,或者雷电直接击穿避雷器导致接地故障跳闸。 二、35kV架空线路跳闸原因分析5/ 10 2.4 雷击 * 二、35kV架空线路跳闸原因分析6/10 2.4.1 雷击原因 * 污闪是指由于绝缘子污秽引起的闪络,包括绝缘子串闪络、均压环对横担放电、鸟粪闪络等。 二、35kV架空线路跳闸原因分析7/ 10 2.5 污闪 * 1、雾霾、小雨、酸雨、沙尘暴、冰雹等恶劣天气和温度、湿度、风向等气象因素是形成污闪的天气条件。 2、污闪源的形成也是污闪发生的主要原因,如:雨雾结的浮冰、空气中飘浮的微尘等,在温度和湿度的共同影响下,堆积于绝缘子表面形成污秽。随着线路长时间运行,绝缘子的污秽程度逐渐增加,就会导致线路上绝缘子的绝缘程度下降,大大增大线路闪络跳闸的几率。 二

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