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10kV配电线路常见故障及原因与运检管理分析

2021-08-09龙立明

科海故事博览·中旬刊 2021年4期
关键词:运检管理故障定位配电线路

龙立明

摘 要 电能的供应与经济的发展存在密切的联系,电力能够为各类高新技术设备提供能源,使其生产效率得到有效的提升。目前,我国已经基本上完成了电网的全覆盖建设,相关的电力资源调度的优化改建也在逐步开展。配电线路作为直接联系用户、传输电力的最直接环节,起到连接着用户和电网的作用。配电线路分布范围广,几乎长期裸露在露天环境中,受环境影响较大,时常造成配电线路故障,导致配电线路的稳定性难以得到保障。

关键词 配电线路 故障定位 运检管理

中图分类号:TM726 文献标识码:A 文章编号:1007-0745(2021)04-0013-02

供电的质量与效率作为保障人们日常生活及工作用电的重要环节,与配电网的运行有着密切的联系。所以,在增强电力输配质量的过程中,需要设置好配电故障紧急抢修方案,并积极做好相关优化,有效地将配电网发生的故障缩小,从而充分体现出紧急故障抢修的价值,促进抢修效果再提升,避免受到较为严重的影响,而无法保证抢修的质量。而且在实际开展各项工作的过程中,需要确保电力网络运行具备较高的质量,有效应对各项工作优化,为后续工作的有序进行打下良好基础。

1 电力配电线路运行常见故障

1.1 短路故障

在电力系统当中,短路故障是常见的故障类型。在配电线路当中,这一故障的危害源于瞬时过电流对设备产生冲击,甚至还会产生连锁反应,使原本线路的薄弱点进一步受到冲击,扩大了故障范围,它是对配电线路造成伤害最大的故障。根据短路故障研究发现,电位导体产生短接现象成为故障发生的主要原因。同一线路中绝缘层破损也是其故障发生的原因之一。[1]

1.2 超负荷故障

超负荷又称过负荷,是电流远大于设备可承受电流的一种现象。针对超负荷故障而言,通常又被称之为过载现象。在线路传输电流超过自身可承受的范围时,线路局部连接不良处、薄弱环节处会出现过热等现象,导致绝缘层出现损坏,从而形成短路、断路故障,严重的情况下还会引发火灾。当线路出现着火的情况,不但造成周围设备出现损坏,而且烧断的线路与地面接触,还会造成单相接地故障,有人身触电隐患。由此可见,超负荷故障与短路、接地故障存在较大的联系。[2]

1.3 线路接地不当

一般情况下,电网线路建设时都会采用接地技术以维持配电线路的正常运行,并且接地技术还能够对配电线路进行有效的保护并减少故障的发生。其中工作人员的人身安全是首要的,而线路接地则能够对其进行良好的保障,这也是电路安装过程中较为常用的安全保护措施。目前比较常见的保护性接地措施主要有变压器应用、设备外科以及塔杆接地这三种,而每一种接地措施对应的应用情况都是不一样的,在选择接地措施时,必须要按照现场的实际情况来进行选择。塔杆接地保护措施能够对线路四周的金属外壳进行有效的保护,并使电线的设置简单化。电力设备接地保护措施的主要是通过将线路中积压的电荷传输到地表的方式来对线路进行保护。当前各个家庭中用到最多的接地保护措施是中性点接地保护措施,这种接地措施能够稳定电力系统电压的运行平衡,若有人接触到了节电器表面的外壳,那么中性点接地措施则能够通过将电荷输送到地面的方式来保障人们的生命安全。

2 电力配电线路故障的运检管理措施

2.1 短路故障的应对措施

根据短路故障的特点,在发生短路故障的情况下,为了减少故障停电范围,配电线路中的保护开关会自动断开故障段线路,缩小停电范围。在排查短路的故障点过程中,应根据短路类型、线路地域特点、季节性特点、是否有施工路段等等因素综合考虑,结合二遥、三遥故障指示器动作情况,缩小故障点,最终找到故障点并修复。常见短路类型有柱上断路器击穿、外破断杆断线、小动物短路等,对不同的故障采取不同的修复方式,不能一概而论。无论何种修复方式,都应以“先复电后抢修”“能带不停”原则,确保最短时间、最小停电范围修复故障。[3]

2.2 加强对现场的监督管理

现场管理人员在实际开展管理工作的过程中,不仅需要掌握抢修要点,同时还需要具备清晰的头脑,严格按照相关规定进行操作,把控好现场安全,在开展抢修工作前明确各个部位的开展要点,从而能够提高检修的效率,而且相关负责人必须要召开会议,使得负责人员制定针对性故障抢修方案,安排相应的基础工作,对危险点进行有效控制,从而保证控制的效果。而且在实际交代工作任务的过程中,应该清楚各个环节的汇报要点,确保能够严格把控各环节抢修质量。此外,在现场需要阅读抢修单,明确各种安全注意事项,并严格遵循抢修单的各项流程,从而能够进行有效的操作,落实好各种安全措施,这样能够提高抢修的效果,避免产生较严重的影响不利于保证抢修质量。

2.3 保证特殊状况下抢修的安全

由于电力配电故障在实际开展抢修的过程中,受现场环境的影響,导致抢修的效果无法得到保障,若条件不符合,则严禁开展抢修工作,必须要加强对各项工作的重视,只有落实好各项安全,保护工作才能够提高抢修工作开展的效率。例如,在遇到雷雨天进行现场配电故障紧急抢修工作的过程中,必须要具备有效防滑措施,对于一些丛林地段必须要绕道而行,这样可以避免受一定的环境限制而导致抢修工作无法顺利进行。而对于高温天气开展抢修来讲,则必须要落实好防暑措施,这样可以根据实际情况,更加有效的开展抢修工作。针对夜间抢修来讲,抢修工作人员需要配置充足的照明工具,并增强防护,尤其针对冬季夜间抢修来讲,由于气温较低,还应该加强对保暖的重视,避免冻伤及多种因此限制,而导致抢修工作无法顺利进行,甚至会产生安全隐患。不仅如此,针对现场必须具备充足的工作人员,必须要劳逸结合,确保可以按阶段性开展工作,从而能够提高抢修工作开展的效率,而且相关工作人员需要关注各种自然灾害预警,安全事件预警等相关信息,做好充足的准备工作,确保在遇到紧急情况时能够安全撤离。

2.4 两级级差自动化配合及保护方法

配电管理人员在对线路开关进行选择过程中,无论是用户开关,还是出线开关乃至支线开关,都要优先选择断路装置。而在主干线中,选择的开关则以负荷开关为主,对于断路保护动作,则可利用变压设备出线断路装置来执行,该动作的动作执行时间可控制在200ms至250ms。对于支线开关以及用户开关来说,其对保护延时动作的执行时间极少,几乎可以忽略不计。利用这种方式主要有三大优势:首先,如果发生支线故障或用户线路故障,则开关会立即执行跳闸动作,以此确保故障不会影响到线路的正常运行,并且也能避免总线路断电。其次,配电网的运行得以更加高效,这是因为多级跳闸与越级跳闸现象得到了有效杜绝,故障信息的收集更加快速、故障位置判斷也变得更加准确。而且,开关操作及故障分析也都因两级级差的相互配合与保护而变得更加简单,故障处理效率得到了极大提高。最后,供电系统的电能生产成本得到了有效节约,这是因为电力企业不需要投入大量资金来对供电系统进行维护,从而为企业创造了更多的经济效益。

2.5 配套建筑电气

工程的成功取决于细节,然而许多设计人员对于工程量较小的设计部分不重视,例如变电所的防雷、消防。这种情况虽然不会导致供配电工程质量出现非常严重的后果,但往往会带来其他方面的影响。小的问题通常会影响整体的感官,对于供配电工程设计来说,这类问题的存在通常会让甲方感到设计图纸的不完美性。成功取决于细节,这是很多人都认同的观点,因此要想设计图纸等得到大家的认同、设计院的声望更高,就必须从配套建筑电气出发,对工程量较小的设计部分进行重视。

2.6 做好自然灾容的应急处理

自然灾害对配电线路造成的破坏主要来自于天气的影响,电力企业应密切关注配电线路的天气情况,和当地气象部门加强合作,建立预警系统,以便提前做好暴雨、大风、雷暴等灾害的准备,如检查线路的尺度、安装避雷装置等。对条件允许的地区可更新先进电力设备,如加人智能设备,自动完成对在整个配电线路的运行和故障监测,确定故障的位置和原因,并有智能设备自动完成对配电系统的调整工作。相关部门也要做好以往配电线路故障情资料的收集工作,总计区域配电线路故障的原因,对普遍原因和故障多发区域重点防范,如安装耐高压绝缘子能够加强雷暴频发区域的耐雷水平。另外,对配电线路做好巡视工作,清理周围的可能会影响电路的植物,避免配电线路受到破坏。

2.7 超负荷检测技术

在进行超负荷检测工作时,检测人员首先需要对配电线路电流的最大负荷以及运行线路中实际的电流值情况进行全面的了解,这样做能够避免线路过载现象的发生,有效降低电线路运行超负荷故障的发生几率。电力企业在铺设配电线路时,必须要选择质量高、寿命长以及性能好的电气器件以及输电线,这样能够降低因为电线质量过低而产生的超负荷故障。在选择输电线路时,供电单位必须要严格遵守电线安全载流规范对电线的发电量以及电流量进行有效的控制,并根据线路设计进行施工建设。另外,检修人员还需要加强对日常线路的检查工作,若发现配电线路存在着异常发热的情况则需要及时对其进行维修。

3 结语

随着社会经济的快速发展,电力行业起着积极的推动作用,同时对于电力稳定性、安全性有较高的要求。在电力系统的实际运行过程中,经常会出现配电线路方面的故障,不但影响着电力系统运行的稳定性,而且还对电力行业的声誉造成较大的影响。在这种情况下,电力企业需要对常见的故障类型进行详细分析,并且根据具体出现的原因,有针对性地选择相应的处理方案,这样才能够提高电力系统的运行效果,最大程度发挥电力系统在经济发展中的作用。

参考文献:

[1] 罗创涛.浅谈常见电力配电线路运行故障及其解决方法[J].科技与企业,2014(06):290.

[2] 吴才伟.浅谈常见电力配电线路运行故障及其解决方法[J].通讯世界,2015(04):98-99.

[3] 刘凤芹,刘志刚.10kV配电线路故障分析[J].华北电力技术,2009(S1):152-154.

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