风区变电站导线故障原因分析及处理方法探讨.doc

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风区变电站导线故障原因分析及处理方法探讨 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 文章简要: 2 文1:风区变电站导线故障原因分析及处理措施 2 1.风区变电站内导线故障案例 3 1.1避雷器顶部固定螺丝脱出造成线夹脱落 3 1.2液压线夹端部出现断股造成设备停运 3 2.导线故障原因分析 4 2.1导线连接方式不合理 4 2.2施工工艺参差不齐 5 3.导线故障处理措施 5 3.1优化导线连接方式 5 3.2加强施工工艺控制 6 4.实际效果 6 结束语: 6 文2:电力系统继电保护故障原因分析及处理技术 7 1 电力系统继电保护装置故障原因分析 7 1.1 开关设备故障 7 1.2 设备运行故障 8 1.3 原件损害故障 8 2 电力系统继电保护装置故障的处理技术 9 2.1 故障排查处理技术 9 2.2 设备参照处理技术 10 2.3 设备分段处理技术 10 3 结语 10 参考文摘引言: 10 原创性声明(模板) 11 正文 风区变电站导线故障原因分析及处理方法探讨 文章简要: 本文旨在探讨风区变电站导线故障原因分析及处理措施。首先介绍了风区变电站导线的基本概念和重要性,阐述了其在可再生能源发电中的作用和意义。随后,分析了当前风区变电站导线存在的问题和挑战,包括环境恶劣、设备老化等方面,并提出相应的解决方案。同时,阐述了国内外相关领域的实践经验和技术进展,如红外线检测、智能巡检等方面,并结合现状和需求进行了分析。其次,论述了风区变电站导线故障原因分析及处理措施,包括故障诊断、紧急处理等方面,并对每个方面进行了详细阐述。最后,总结了风区变电站导线故障原因分析及处理措施的研究意义及未来发展趋势,并提出相关建议。研究结果表明,在风区变电站导线管理中应注重环境适应性和设备更新换代,加强数据化运营和信息化监控,具有重要的实际应用价值和可再生能源发电可持续发展意义。 文1:风区变电站导线故障原因分析及处理措施 前言 新疆哈密地区作为“疆电外送”的桥头堡,辖区内新能源资源丰富,分布多个光伏、风电汇集区,同时兰新高铁横穿整个区域。为保证新能源的及时送出和电铁牵引站的可靠运行,部分变电站位于戈壁大风区域内。尤其是位于像“百里风区”、淖毛湖风区等区域的变电站,周围运行环境极端恶劣,导致设备事故频发,为兰新铁路安全运行和周边新能源送出带来巨大威胁。大风天气通常对于变电站内导线影响最大。以位于百里风区的220千伏十三间房变电站为例,设备受极端天气、安装质量以及产品质量等影响,出现了诸多设备缺陷和故障。而在这些故障中,导线引起的故障占据80%以上,该站已安排对引流线及母线开展了4次集中消缺和1次大修工作。对导线故障原因进行分析,提出解决方案,并推广用于风区变电站的运维工作。提高大风恶劣地区供电的可靠性,防范了大面积停电带来的重大经济和社会效益损失。 1.风区变电站内导线故障案例 1.1避雷器顶部固定螺丝脱出造成线夹脱落 2014年09月19日,220千伏房了牵一线C相避雷器上侧与隔离开关之间引线线夹脱落(如图1),造成断路器跳闸,所带的电铁线路被迫停运。 图1导线线夹脱落图2避雷器顶部线夹叠加连接方式 现场检查:避雷器顶部接线端子部位距离地面6米,顶部固定螺栓垂直位于避雷器法兰中部。C相避雷器的上部线夹固定螺丝已脱出,与隔离开关连接的引流线垂落至设备构架上,出线侧的引流线在空中悬垂。后对A、B两相的连接方式进行检查,顶部线夹的连接方式为两侧通流引线线夹通过两个Φ12×50mm的螺丝叠压固定于避雷器顶部的接线板(如图2)。两侧液压线夹厚度均为20mm,避雷器顶部的螺丝孔深度为15mm,固定螺丝的深入距离仅为10mm左右。现场抢修人员对脱落的线夹进行恢复,将固定螺丝进行更换。 1.2液压线夹端部出现断股造成设备停运 图3线夹端部出现断股现象 2014年07月25日,运维人员在大风后对设备进行巡视时,发现220千伏房台牵二线A相II母侧导线出现严重断股(如图3),影响设备的正常运行,造成220千伏II段母线及电铁线路紧急停运。 现场检查:断股导线出现在液压线夹的端部,断股已占导线截面积的1/2左右,剩余引线及钢芯也已出现严重的磨损现象。该引线为双分裂导线,线夹一端出现断股,另一侧完好。断股一端金具压接已至金具顶端,未留有裕度。现场抢修人员对整根导线进行了更换,对线夹进行重新制作。 2.导线故障原因分析 2.1导线连接方式不合理 分析这两起事故,原因均为在设计或安装阶段未充分考虑风区的特殊环境,导线连接方式过于简单,造成运维过程中出现的故障。 避雷器顶部无专用接

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