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二次电压回路运行维护及故障分析周治贤
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摘要:随着我国经济的发展和工业技术的不断进步,国家电网发展出现大电网、超高压、交、直流输电,新能源发电上网,电力系统出现多样化发展格局,电网结构复杂,保护配置更加复杂化,电网中继电保护及二次回路完好性及准确动作关系到电网安全。二次回路是电气系统的重要组成部分,做好二次回路的故障分析和排除,对确保电气设备的连续可靠和安全运行意义深远,本文分析了二次回路运行过程中的故障处理方法,包括二次回路基本功能及任务,二次回路故障查找,断路器控制回路故障处理,交流电流回路故障处理等。
关键词:二次回路;运行;故障分析
一、二次回路故障的分类
二次回路是指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。随着智能化电力技术的快速发展,电力系统的复杂化和智能化,电网出现故障的概率大大增加,严重影响了整个电网的运行的稳定性和安全性。对于二次回路系统来说,有着各种接线繁复、系统复杂的特点,使得整个系统很容易出现故障的和异常,二次回路及继电保护和自动装置的安全稳定对供电可靠性和电网安全是至关重要环节。二次回路故障的种类繁多,根据其构成特点,常见的故障种类有电源故障、电路故障、设备和元件故障。电源故障主要表现在电源的缺相、电源接线错误等方面,电路故障则主要指断路、短路、短接、接地及线路错误等,设备和元件故障是指由于温度过热造成元件、设备烧毁,机械故障电气击穿以及元件、设备的性能变劣等问题。实际工作中,要想准确迅捷地查出并消除二次回路故障,先要弄清故障现象,再结合现象分析原因,确定检查处理的顺序和方法,结合实践经验,在查找故障时,应严格遵循《电力安全工作规程》和现场设备管理相关规定,使用正确的方法,查明故障点并排除故障。
二、二次回路故障的查找方法
二次回路的故障原因一般分为二次回路断路故障及二次回路短路故障两大类,其中以二次回路断路故障居多,两种故障查找方法具体如下:
(一)二次回路断路的检查方法
二次回路断线总体上分为电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线以及直流系统二次回路断线等,保护或自动装置交流失电会造成装置告警或闭锁,发出告警信号和电压或电流回路断线信号。根据故障现象分析原因,保持原状进行外部检查和观察,检查易出问题、常出问题的部件和元件,用缩小范围法缩小故障范围,检查出故障点并消除故障。导通法是用万用表的欧姆档测量电阻,不能使用兆欧表是因为兆欧表对回路中各元件接触不良或电阻元件变值的故障测试不出来。使用此方法必须先断开被测回路的电源,不然仪表会被烧坏。通过测某两点之间电阻值的变化对故障进行判断,接触点接触良好则电阻为零,严重接触不良时有一定阻值,未接通的触点两端电阻非常大。对于电流线圈,电阻接近于零。而电压线圈和电阻元件的限值应于与标称值相近。一般不带电压、电流的回路不通可用导通法来测量检测继电器失磁返回等不易查出的接触不良问题。测电压降法则是使用万用表的直流电压档,测回路中各元件上的电压降。一个电源的电压经过一段线路或其他部件的传送电压有一部分就会被消耗从而降低,这降低的部分就是这段线路的电压降,测量电源起点处的电压与终点处的电压,两者之差就是电压降。相比导通法,测电压降法的优势是不需要切断电源来查回路故障,它测量的时候是选用仪表量程大于电源电压。此方法的原理是:在回路接通前提下,接地两端电压要等于零,若电压有一定值或为全电压,则说明回路其他元件良好而该触点接触不良或未接触;电流线圈两端电压值应接近零,过大则表示有问题,电阻元件及电压线圈两端要有一定的电压,回路中仅有一个电压线圈且无串联电阻时,线圈两端电压不应比电源电压低得多。线圈两端电压正常而其触点不动,说明线圈断线。对地电位法也是查二次回路不通的一种方法,用此方法时也不需要断开电源,但在测量前应该先分析回路各点的对地电位,通过测量将结果、所测值和极位比较之后得出结论再判断是否故障,再做出是否处理的决定。如果三者之间的值数相同,误差不大,则表明各元件良好,反之则表明该部分存在问题需要解决。为了更高效地解决回路故障,我们可以有效结合前面三个方法,以保证电力系统的正常运行。
(二)二次回路短路的检查方法
二次回路断路故障最常见的是直流系统接地和外部控制电缆因为施工等原因发生接地,其中电缆故障比较容易被找到,只要将电缆和端子排断开测试绝缘就可以。当二次回路发生短路时,电路熔断器熔断,某些熔断器熔断能报出信号,如未排除故障点,熔断器更换后还会再次熔断。触点通过短路电流时会被烧熔损坏,短路点会有电弧损伤现象。触点有烧伤的,该触点所控制的回路内可能有短路。冒烟的线圈或烧坏的部
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