核心词:
国标 保检 8.7 / 15KV 高压电缆YJV22 3X240平方 3X150 铜 芯 电缆 表明接地点在主变压器继电保护室段的直流分屏提供的负载电路上。最终测试结果如下:主变继电保护室段直流分屏进线测试值为05,其他室段直流分屏进线测试值为01。本文详细阐述了变电站直流系统故障的危害,介绍了交流信号注入法的原理。结合某变电站的故障检测过程,验证了基于便携式直流故障检测装置的直流系统绝缘降快速定位方法的合理性,得出以下结论。最后检测到C相调压机构泄压阀继电器3pa2接点接地电阻值为5.2kΩ。当线路断开时,信号返回。
1、按图拆下端子后 按图纸拆下端子后,用万用表测量主变冷却器主控制箱内直流支路对地电阻值,逐步拆下端子。绝缘值从低到高分别显示为01到19。01表示绝缘不良,19表示绝缘良好。使用方法是:将信号采集器夹在与故障总线相连的各主电路上,分别查看LCD显示屏。

为了更好地监测直流系统的绝缘状态,在变电站内安装了直流系统绝缘监测装置。交流信号注入法的原理是将交流信号注入直流系统,通过电流互感器测量各支路的交流电流,计算相应的对地绝缘电阻,确定接地点的位置,如图1所示。双频信号法的原理是在直流母线和地面之间注入不同频率的低频信号。通常,这两个信号交替变换。双频信号法。由于直流系统的重要性,查明接地故障是否影响设备运行尤为重要。本文介绍的故障测距方法可以实现不间断供电。微机绝缘监测与便携式接地定位装置的相互配合,在很大程度上提高了接地故障查找的准确性,缩短了接地故障查找的时间,在实际应用中取得了良好的效果。然而,当接地点仍然存在且发生第二点接地时,可能会导致直流系统接地短路,导致继电保护和自动装置误动或拒动,或导致直流熔断器熔断,使保护、自动装置和控制电路失去电源,埋下电网运行的安全隐患。实际上,直流系统的接地故障可概括为:一点接地、多点接地、两极接地(正负极等地、正负极不等地)、双回路电源接地、环网电源接地、二极管隔离电源接地、交直流串联接地、,两级直流串联接地等。将信号发生器连接到直流段母线馈线面板的母线正端,另一端接地。交流信号注入法用于测试直流系统的每个分支。本文所用的便携式直流绝缘检测仪是一台微机。该装置由信号发生器、信号接收器和信号采集器(卡尺)组成。根据注入直流系统的信号分类,可分为低频信号法和双频信号法。由于变电站直流系统的广泛存在和复杂结构,当直流系统绝缘异常时,能否快速定位和隔离故障尤为重要。低频信号法。根据该原理,只有通过测量不同频率下的电流才能获得电阻电流。然而,在实际的变电站直流系统中,由于分布电容中的电容电流较大,国标保检8.7/15KV高压电缆YJV22 3X240平方3X150铜芯电缆用于测量的变压器应具有较宽的动态响应和较高的测量精度;此外,测量的前提是输入信号的振幅与u相同,但在实际应用中,两个频率的信号很难控制为完全相等,因此这种方法的使用受到限制。通过安装在每个分支中的变压器测量变化的交流电流,国标保检8.7/15KV高压电缆YJV22 3X240平方3X150铜芯电缆并进行相应的计算以定位故障分支。在查找直流系统故障时,必须同时使用这三种故障。目前,便携式直流绝缘检测仪已成功锁定该站直流绝缘跌落故障。拆除之前怀疑的电路端子后,直流系统恢复正常,表明接地点确实在电路上。进入下一级故障排除,国标保检8.7/15KV高压电缆YJV22 3X240平方3X150铜芯电缆测试主变压器非电量保护屏中开关量公共端901电路的绝缘。一个901电路的测试值为12,其余为19。在故障定位中,通常采用二分法进行快速故障定位。
2、在初步确定故障支路后 在初步确定故障支路后,为了消除故障,需要定位和检测特定的接地故障点。故障排除工作的重点是现场接线盒和二次工作涉及的相关盘柜。找不到故障点,接地故障无法复位。变电所直流段母线绝缘异常,
矿用电缆30min后手动复位,2h后再次发生绝缘异常,直至直流段对地电压逐渐降至5V左右。通过分析,初步判断该故障是由天气因素引起的直流段某处对地绝缘异常引起的。
3、低频信号法不仅可以计算直流系统对地电阻 低频信号法不仅可以计算直流系统对地电阻,还可以定位绝缘下降的支路。
4、然后 然后,角度的大小由直流系统中的分布电容和对地绝缘电阻决定,其值为:。其缺点是检测精度受系统分布电容的影响很大。当测量支路较多时,无法准确确定绝缘降低的支路。根据判断结果显示不同的值。在测量中,如果分支显示的值较低,则可以确定该电路为故障电路。它必须在正常条件下可靠运行。一旦发生直流接地故障,其供电可靠性将大大降低,严重威胁变电站的安全运行。严重时会造成保护误动或拒动,扩大故障范围,导致更严重的事故后果。因此,我们应该更加重视直流系统的接地问题,分析其原因,国标保检8.7/15KV高压电缆YJV22 3X240平方3X150铜芯电缆并采取相应的对策。
5、我们不仅要高效 我们不仅要高效、快速地定位直流故障,还要从根本上避免直流接地事件的发生。正常情况下,正极和负极均与地面绝缘。当系统的一点接地时,不会影响直流系统的运行。一旦变电所直流系统发生故障,直流系统中的直流充电装置、蓄电池检测仪等设备将检测到系统异常并发出报警信号。低频信号法的原理是在直流母线与地之间注入低频交流信号,通过安装在各支路上的电流互感器测量各支路的交流电流,从而计算各支路的接地电阻,确定故障支路。其测量的优点是可以在不停电的情况下定位直流接地故障。
6、但由于直流支路较长 但由于直流支路较长,且多为电缆线路,会受到分布电容的影响,国标保检8.7/15KV高压电缆YJV22 3X240平方3X150铜芯电缆测量结果会有一定误差,这将对故障查找的准确性产生一定影响。该信号发生器不采用传统的LC或RC振荡电路,而是采用全数字信号产生电路,使信号发生器产生的信号稳定,不易被外部环境的变化所改变。信号发生器由单片机、a/D转换电路、信号放大和滤波电路、功率放大和直流隔离电路、输出反馈和保护电路组成。其实现原理如图2所示。钳位电流互感器采集的电流信号经放大、滤波、模数转换等处理后,输入信号接收器进行故障判断。然后逐步测量其分支线的每一端,并通过相同的判断方法确定最终的故障分支等。变电站直流系统主要为全站工作供电,如继电保护、自动装置、控制自动化、事故照明、电话通信等,以保证变电站的正常运行。每次检测后,应按照二分法对故障区域进行下一次检测和定位,以便快速检测出具体的接地故障点。假设在a处检测时存在接地条件,在B处检测时不存在接地条件,则可以判断接地故障点在a和B之间。同时,根据
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