简介:摘要:变电站检修继电保护设备常见问题包括忽略工作人员培训,未及时引进新型技术,检修维护制度不够完善,未明确故障类型以及故障点等问题,导致检修工作效率低下。对此,为了有效解决变电站检修继电保护设备的问题,企业应立足于实际,做好变电站检修继电保护设备维修管理工作,在实际工作期间要求工作人员,利用置换方法、回路拆除方法以及对比方法,优先明确故障的种类以及故障点。其次,也要注重培训工作,利用多媒体视频培训模式、现场指导以及知识竞赛模式开展培训活动,强化工作人员检修能力,提高其理论知识水平以及维修技能,发挥人力资源最大优势。最后,也要引进新型科学技术,健全检查和维修制度,强化监督管理力度,提高设备检修的水平。
简介:【摘要】发电机非全相运行在电厂中虽然不很常见,但对于保护设备与维护电力系统的安全有着很大威胁。因此必须认真研究这种事故发生的原因,并采取相应措施加以预防。本文主要阐述一起由于开关回路故障导致的发电机非全相运行,分析了非全相运行后保护动作状态。
简介:摘要: 通过对一起 220kV 系统 接地故障导致 220kV 线路保护复用通道收发信号异常情况的分析,发现由于线路保护通信装置接地不规范对同轴电缆传输的 2M 信号产生了干扰,并提出了整改措施。
简介:摘要介绍了10kV系统中继电保护的配置现状,论述了10kV系统中应配置的继电保护,探讨了10kV供电系统继电保护装置的任务和基本要求、基本原理,并分析了几种常用的电流保护,以确保10kV供电系统的安全正常运行。
简介:摘要:电能传输能否安全运行取决于输电线路电力设施,输电过程中的任一环节被破坏都将导致使电力供应发生中断,进而影响电力的利用。为了避免电力设施受外力环境的破坏,确保输电线路的设施安全运行,这需要供电企业对电力设施加强维护、政府和社会给予支持。同时也需依靠法律手段共同维护电力设施的运行安全。本文主要就输电线路电力设施保护工作的现状和问题进行研究,并提出几点防护措施,将其应用到实际工作中,有力地确保输电线路的安全运行。 关键词:输电线路 ;保护现状 ;存在的问题; 保护措施 引言: 随着国家不断对输电线路投入,输电线路设施遭受的安全风险也随之增大,破坏输电线路的现象日益常见,日常运行维护工作变得越来越困难。这就要求我们完善巡视制度,发现隐患及时消除,保证输电线路和附属设备的安全运行,将安全隐患降到最低,保障公民的日常生活便利。首先为了加强电力设施的保护力度,要实时改进和优化对已经建好的输电设备维护的方法和方式。然后要求对巡视工作的有效管理,突出巡视的效果,对重点破坏位置加强巡视,了解供电企业设备状态,方便检修。大力开展电力保护人人有责的宣传,利用居民的力量实施输电设备保护全覆盖,坚决打击盗窃、破坏输电设备及附属设备的违法犯罪行为,保证了输电网络的安全稳定运行。 一、输电线路电力设施保护现状 电力设施保护工作具有长期性和复杂性,电力设施运行的安全性会对用电安全产生直接影响。随着经济快速与发展和城市化进程的不断加快,村村通工程、城乡建设以及绿化工程等在很大程度上加大了电力设施保护工作的难度。新时期,输电线路电力设施保护工作出现了一系列问题。 1.1 人为破坏电力设施较为严重 人为破坏是造成输电线路电力设施损坏的重要原因,尤其是 21世纪以来,人们法制观念不强,近年来频发盗窃输电设施的现象,由于违法盗窃破坏了大量的电力设施,甚至发生倒塔事故,不利于电力系统的正常运行,也给国民经济带来了巨大的财产损失。 1.2 工程施工造成供电中断 近年来,现代化城市进程不断加快,在拆除老旧建筑物或者新建建筑时,工作人员在施工过程中破坏了原有线路,在进行机械施工时,不小心碰触到输电线路,造成线路的毁坏 [1]。通常线路都架设在公路旁边,经常会发生建房、修路不小心破坏电力线路以及车辆撞击到电线杆的情况,难以保证供电质量,造成供电中断。 1.3 保护工作遭到外力破坏 部分机关单位和个人没有严格遵守法律法规,随意在输输电线路保护区进行植树、建房、建厂等违法行为,造成图纸设计规定的位置难以安放电力设施,不仅直接影响到电力设施的正常运转,还增加了电力设施保护部门工作的阻力。 二、电力设施保护工作存在的问题 首先电力设施管理处于被动,对于电力设施的保护工作缺乏统一部署,没有一个预先紧急预案,经常是在电力设施出现破坏后才进行相应解决方案的确定,在管理上被动性较强,防护措施做的不到位 ;其次是认识不到位,电力企业没有建立健全输电线路管理制度,没有一个制度约束的作用,线路管理人员重视不够,缺乏专业性的培训,使得输电线路的运行缺乏有效管理,很容易引发线路设备故障。主管部门只是单纯的重视变电工作,没有全面管理输电过程以及电力设施的保护。大多数电力管理单位缺乏对电力设施的保护意识,不足够重视电力设施保护工作,导致其工作进展缓慢,盗窃电力设施等犯罪行为猖獗。人民群众尊法守法意识淡薄,导致破坏电力设施的现象频繁发生 ;然后是宣传力度不够,电力企业没有针对广发人民群众开展电力设施保护的宣传教育,其宣传模式也具有单一性,针对性不强 ;最后是管理不到位,尽管有关部门已经成立工作小组,但部门与部门之间缺乏有效沟通,没有有针对性的进行深入了解,难以切实起到保护电力设施的作用。 三、输电线路电力设施保护措施探讨 输电线路电力设施保护工作是一项具有较强系统性、复杂性较强的工程,要联合多部门,全方位、多角度的开展电力设施的保护工作,不断创新保护方法,打破传统的工作模式。 3.1 加大宣传力度 电力部门要针对《电力设施保护条例》、《电力法》等有关输电设施的法律法规进行宣传,可以以讲座、专栏、分发小册子的形式展开教育要对群众的宣传教育工作,提高人们的安全意识,并从根本上提升人民群众的法律观念,让人民群众遵纪守法,使人们意识到输电线路安全运行的重要性,规范群众的日常行为,不故意损坏线路,杜绝盗窃电力设施的行为,积极举报破坏电力设施的行为,积极主动地参与到保护输电线路的工作中来。对于恶意毁坏线路的人员,必要时采用法律手段进行约束,加大其违法成本,采取相应的出发措施,从而保证配输电线路的安全 [2]。 3.2 联合政府和其他部门建立联动机制 电力设施保护不仅仅是电力部门的工作,更需要政府统一领导的作用,充分发挥政府职能部门的作用,从根本上提高电力设备的正常运行。此外,还要加大执法单位的打击力度,调查侦破破坏以及盗窃电力设施的行为,打击一切破坏电力设施的行为。电力管理部门要及时与城市绿化建设等部门进行有效的沟通,努力做好日常的检查工作,对于发现问题故障的要及时采取防范措施。有关部门还要定期召开研讨会,及时汇报保护电力设施的工作进展情况,加强各部门的沟通和交流,从而有效遏制外力破坏案件的发生。 3.3 做好线路运行的巡视和检修工作 做好巡视和检修工作是保证电力网正常平稳运行的最基本的维护工作。要做到定期进行巡视输电线路及其附属设备,每月全面检查一次线路,要特别注意拉线金具、铁塔,以防部件丢失或者损坏。要及时根据天气预警做好安全防范工作,对于使用时间较长的变压器或者输电线路,要加装避雷器材或者防雷金具。要立足于输电线路的实际情况,制定出科学、合理、可行的检修方案,制定紧急预案,预想出在检修过程中可能出现的任何问题,做到各项工作协调合理,互相配合,切实发现是否存在影响输电线路安全平稳运行的因素,做到及时消除各类安全隐患。还要仔细查找故障源头,及时发现存在的故障,科学采取措施进行排除,以免出现跳闸等故障。还要做好夜间巡视和监督工作,定期检查避雷器以及变压器等多种设备,从而推动测试工作和实验工作的顺利进行。 3.4 加大科技投入和应用 有关部门要不断加大科技投入力度,逐渐推广和应用新设备和新技术,从而提高电力设施的技防水平,实现技防和人防二者的有机结合 ;加大资金投入,引入自动化检测系统,对输电线路进行实时、全面的检测,一旦出现异常,工作人员立刻进行紧急抢修,以免错过最佳检修时机 ;利用 GPS定位系统,对输电线路的输电设备、线路、杆塔等进行准确定位,以防出现损坏。例如可以建立 24小时视频监督系统,对被盗区域进行监视 ;对于设置高压线等危险地带可以设置警示标志,夜间在大型车辆经常通过的输电线路处设置夜间光电指示灯,对来往车辆进行提醒。 总结 保护输电线路电力设施要做到掌握重点,把握方法,把不安全现象和事故消灭在萌芽状态。排除影响线路安全运行的三大隱患,如保护区内大型机械施工、违章建房、违章植树,线路运行人员巡线工作要抓住重点和难点,同时不放过细节。要重视到群众力量,群众义务护线员要巡查线路可能出现的故障,发现问题时要迅速解决,保障线路运行畅通。 参考文献: [1]丰昌平,丰秀宇 .浅谈输电线路电力设施保护措施 [J].商品与质量, 2018 ,( 25 ): 346-346. [2]盛荣华,信宏,孙丽山,等 .浅谈输电线路电力设施保护 [J].中国科技投资, 2017 ( 29 ): 065.
简介:摘要: 夏季雷雨多发季节,电力通信系统很容易遭遇雷击损害,导致系统被损坏,因此电力通信自动化系统在运行过程中必须要加强防雷及接地保护,本文主要电力自动化系统可能会遭遇的雷电损害的形式及防雷接地保护方法进行简单的讨论分析。 关键词: 电力通信;自动化系统;防雷;接地保护 1 接地技术概述 接地从字面上理解就是与大地进行连接,从专业领域的角度上讲,接地是为电流返回其源所提供的一条阻抗值相对较低的通道,具体而言,就是在线路或电气设备出现接地故障时,为故障电流流回电源提供一条低阻抗的路径。接地的主要目的是对电流进行传导,使其能够往返于大地或等效金属导体之间,其归属于导电连接的范畴,具体可分为永久性接地和临时接地两种,由此可以使电路或设备成转变为接地。电力系统中的接地具体是指将各类电气设备的金属部分经由接地线与接地电极进行可靠连接,在多数情况下指的是中性点与大地相连接。通过接地除了可以有效防止人体触电之外,还能确保电力系统的安全运行,给线路及电气设备的绝缘提供了有效保护。由此可见,在电力系统中运用合理可行的接地技术显得尤为重要。 2 常见的雷击损害形式 2.1 直击雷 直击雷是指雷电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力。通信机房线缆遭受到直接雷击会产生高温、高压和强大的机械冲击力,造成受雷物体的爆炸、燃烧,而且雷电产生的高压还会沿相关线路侵入机房,对通信设备和人身安全构成严重威胁。雷电流可达 100KA 以上。 2.2 感应雷 感应雷是指雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应。静电感应是由于雷云放电时,导通道中的电荷迅速中和,在导体上感应电荷得到释放,产生很高的电位。电磁感应是由于雷电流迅速变化,其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体或进出机房的各种线缆上产生出很高的感应电动势,雷电波沿线侵入通信机房,损坏设备。 3 现代防雷技术的基本特点 3.1 传导 使用避雷针引雷。避雷针的本意是“闪电棒”,更切当的说法是“闪电传导器”,它的功用是把闪电传导入地。对直击 雷的损害,有必要选用这一办法。 3.2 搭接 物理上称搭接为“均衡衔接”或“等电位衔接”。因为雷电流被传导过程中,沿引下线传导的电流,会构成非常高的刹那间电压,它会对周围的建筑物、设备和人发作旁路侧闪,形成雷灾。为此,用满足粗的导体把闪电引下线的某些部位与周围的建筑物及设备的某些部位衔接起来,确保处处等电位,闪电就不会发作旁侧闪路放电。等电位的衔接应对一切经过两个防雷区界面的金属物进行,对经过界面的各种导线,如:电力电源线、电话线、信号线等,因为不能直接进行电性衔接,则需经过避雷设备将其与等电位衔接网相连。等电位衔接还包含同一物体外壳的不一样有些之间,电缆金属外皮之间的电性衔接等。 关于通讯归纳楼房而言,避雷针的引下线是闪电入地的通道,需求每隔一定间隔,在大楼设置一个均压环与引下线作等电位衔接,一直到接地极停止。 3.3 接地 接地是与传导、搭接相互配合,避免雷害发作的又一雷电防护办法。各建筑物、构筑 物、及设备只要杰出接地,才干有用的泄放闪电的能量,下降引下线的电压。 4 电力通信自动化系统的防雷接地保护措施 4.1 电源系统的防雷接地保护措施 通信自动化电源系统主要由直流配电、交流配电、监控模块、整流模块等模块组成,电源系统的变压器高压侧输电线路可能会遭遇直击雷,然后雷击电流经过变压器供电线路传输到电能表、计算机以及其他的综合自动化设备之中。此外, 220/380V 供电线路也很容易遭遇直击雷或者感应雷,遭遇雷击之后,雷电流会通过供电线路继续向其他电力设备之中流窜。除此之外,雷电流还可能会通过其他的线路或者交直流负载流入电能表、计算机等设备之中。根据国家相关的电气设备安装、检修标准,以及雷电防护区域的划分情况分析,电力通信自动化电源系统感应雷击过电压防护可以分为四级,一二级防雷器应具有较大的通流量,确保雷电流能够完全流泻到大地之中,将过电压减小到适当的数值,以免影响电源系统相关设备的正常运行。三四级的防雷器应具备较低的残压,确保线路中残余的电量能够顺利地泄放到大地之中,并将过电压减小到电源系统电气设备能够承受的数值之内,实现限压的目的。防雷器的种类比较多,有限压型防雷器、开关型防雷器、两级防雷器等等几种,它们的性能基本一致,但具体使用过程中还存在着一些区别,防雷器的种类及型号需要根据通信局站相关系统运行的实际情况以及环境情况进行选择,开关型防雷器的残压比较高,响应的时间比较长,在变电站内部调度通信系统中应用不太合适,在电力通信自动化系统之中,限压型防雷器及组合型防雷器防雷效果较好,防雷器的通流量需要根据国家标准以及当地雷暴强度及雷击损害历史进行确定,雷暴强度较大、雷击损害次数较多时可以适当提高防雷器的通流容量。 4.2 光缆的防雷技术 对于光缆的防雷要求,主要应考虑电磁感应、地电位升高等因素对光缆的金属器件所产生的电磁干扰、发热等问题。对架空地线复合光缆( OPGW )进入变电站后,在高压间隔通过接续盒换用全介质光缆进入变电站主控楼的通信机房时,容易出现接续盒锈腐、 PVC 管开裂等问题。门型架构光缆接续盒至通信机房段的导引光缆,通常沿电缆沟道敷设,因此要采用 PVC 管或硅管进行穿管保护,以防外力损坏以及鼠咬,同时保护管两端需封堵严密,具备防水和阻燃性能。 同时, OPGW 进入变电站后应考虑与普通地线的匹配问题,连接尽量平滑。在遭受雷击后,雷电流会沿各种金属导体通路流入大地,由于金属体自身存在着电阻,雷电流流过它们时也会产生热量。这种热量可表示为 W = Ridt 。式中, R 为金属导体电阻, i 为雷电流。从上式中可以看出,严重的热效应可能出现在雷电流通路有较高电阻处,特别是那些引流导体之间接触不良处,在这些地方较可能产生温度升高、金属熔化或熔体飞溅,对通信线路和设备造成影响[ 5 ]。 再例如:一次雷雨后某变电站光端机出现告警,经网管确认,其光端机 Metro3000 出现“ R - LOS” 告警,而对侧站点光端机 Metro3000 发光正常,此光路采用 1 +1 光路配置。由于主用光路未受影响,设备光路未发生倒换,将故障光路纤芯调整至其它纤芯后光端机告警消失,工作正常。通过 0TDR 测试定位故障点在对侧变电站电缆沟内,该 OPGW 光缆由门型架引下经穿管后由电缆沟进入通信机房,现场检查发现 OPGW 光缆在门型架底部进入电缆沟前约有 20 cm 长度的保护套管被烧损,光缆表面开裂,且有一定的变形。究其原因,其所在位置靠近接地网引出的地线与 OPGW 的架空地线连接处,由于两种地线不匹配,雷击时引起两种地线连接处节点温度升高,导致光缆损坏。 5 结语 综上所述,电力系统中有着大量的电气设备,一旦设备出现故障,可能引起短路从而使设备带电,若是人体触碰到,则会导致安全事故。为避免此类问题的发生,应当在电力系统中合理运用接地技术,通过工作接地、保护接地以及防雷接地等技术的应用,除能够确保系统中电气设备的安全运行之外,还能为人身安全提供保障。 参考文献: [1] 王小丽 . 配电网中通信自动化系统的分析与应用 [J]. 中国新通信 .2015 ( 09 ) [2] 王开 . 供电企业通信自动化系统的优化及应用分析 [J]. 科技风 .2012 ( 14 ) [3] 王大为 . 通信自动化系统在配电网中的分析与应用 [J]. 科技与创新 .2014 ( 20 )