浅析低压配电线路常见故障及运行管理论文_劳震华

浅析低压配电线路常见故障及运行管理论文_劳震华

广东怡信电力工程有限公司 528200

摘要:低压配电线路作为配电网络中主要的一部分,在其运行的过程中直接影响着人民的生命财产安全。配电线路是电力输送的终端,对于提高电力质量有着至关重要的作用。但由于配电线路走径的复杂性,这就在一定程度上导致其受多个因素的影响,进而就易出现电路故障等问题。因此,就需要维护人员在日常加强对于低压配电线路的运行维护管理,进而提高配电线路的可靠安全性。

关键词:低压配电线路;常见故障;运行管理

引言

在近几年的社会发展中,低压配网线路的规模也在不断的扩大,低压配网线路作为配电网络的重要组成部分,与配电线路供电的安全性、可靠性以及人们的生命财产安全有着直接的联系。低压线路的分布具有分布范围广、复杂等特征,而且,低压线路运行的稳定性会受到自然因素、气候因素、社会因素等方面的影响,导致低压线路的故障频繁发生,对低压线路运行的安全性、可靠性造成极大的影响,对此,必须要做好低压线路的运行维护管理工作,这样才能确保低压线路安全、稳定的运行,进一步保证低压线路的供电质量。

1低压配电线路常见故障

1.1 断路故障

断路故障在低压配电系统中是一种十分常见的线路故障。它主要是由于导电的回路没有畅通,从而造成断路的现象。低压配电线路断路点,由于线路不同,而线路经过的电压很容产生电弧,严重情况下会产生火灾,造成电力系统的损坏,给设备的安全稳定运行带来很大的隐患。而造成断路故障的原因主要有以下几个方面。首先,低压配电线路的电线很容易受到外力的破坏,导致线路的受损。在低压配电线路的电线敷设过程中,电线很容易被尖锐的、坚硬的东西划伤损坏。例如,金属电气配管切割面未经打磨的毛刺或者焊接管内的焊缝,都极易划伤电线。其次,电线在正常的运行过程中,遭受外部环境的损坏。例如,预埋在地板下的低压配电线路,在水汽的侵蚀和破坏下,很容易使绝缘层受到破坏从而产生断路的问题。然后,在低压配电线路的电线连接处,由于没能对电线的接头进行合理的密封处理,使得配电线路在正常的运行中,由于接触电阻的增大,从而使电线连接处产生高温,损坏线路,造成断路现象。最后,在电路末端的终端头处,如果没能进行有效的加固处理,在外力的作用下发生松动,也极易造成断路现象的发生。

1.2短路故障

短路故障也是电力系统运行中出现的常见故障之一。而导致配电线路出现短路故障的原因主要有以下几个方面:第一,配电线路的绝缘层遭到破坏。由于配电线路易受到尖锐东西的刮伤,其绝缘层部分就在很大程度上会遭受破坏。此外,若在用电过程中,使用的电缆横截面较小,也会在一定程度上导致配电线路出现负荷过载的情况,进而就在一定程度上影响配电线路的绝缘层,从而使绝缘部分老化甚至失效,进而导致线路出现短路故障问题。第二,电线的连接。由于配电线路线路的复杂性,这就决定了配电线路电线连接的重要性。然而金属线易受到外力的作用,进而就会出现线路短路的现象。第三,不合规定的电气操作。倘若电气系统在操作的过程中不合乎规范,这也会引起配电线路出现短路故障问题。

1.3过载故障

如果流过导线的电流值超过导体本身的容量,则会出现过载问题。其基本原理是:用导电物体总线的性质,它包含一定的阻抗,使电流流过导线在不同程度,一定量的热导线的电阻类似短路线的作用下形成的,热量值是当前正二次函数,因为这样的多重关系的存在,导致热量值将在一个较高的状态,同时在线发热,造成过载故障。

过载和短路的损坏是一样的,如果发展到一定程度,就容易引起大火。因为如果线路温度继续上升,不能保证散热,绝缘层加速老化,绝缘层。在老化的过程中会减少,使电流值容易达到的光绝缘层大的状态,造成严重的火灾。

1.4接地故障

接地故障时配电线路常见故障之一,通常情况下是单相短路故障占绝大多数。造成单相短路故障因素也有很多,主要包括线路搭到横担上或者线路断开直接接地。由于配电线路常常需要穿过树木、建筑物等,如果树木树枝没有得到很好地清理,很容易发生线路碰到树枝而导致接地短路发生。当架线杆没有将线路固定好,线路在外力作用下落在地上,从而发生接地故障。

1.5漏电故障

由于电线中的绝缘部分易受到外界因素的破坏,进而就会增大线路漏电的可能性,从而就使配电线路易出现漏电故障。此外,由于配电线路与地之间存在着一定的电容,这就在一定程度上影响着线路的分布情况,进而就会导致线路出现漏电情况。

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2导致低压线路常见故障的原因分析

2.1线路自身的原因

随着社会经济的不断发展,人们日常生活、生产以及工作中的用电量也在逐渐的增加,与此同时,低压线路的故障率也频繁发生,造成这方面的主要原因是出在线路的运行上,主要是线路负荷造成的。另外,很多线路长期处在过负荷运行的过程中,会减少线路的使用寿命,导致线路老化,经常会因为线路的接点处出现发热的现象而造成线路断线的故障。此外,还有很多用户设备的线路设计未经过细致的规划,低压线路主要与用户供电建立直接的联系,如果用户线路设计过长、截面过小的话,就会造成在供电过程中出现过负荷,极易造成低压线路的运行故障。

2.2设备原因

低压线路主要是为居民提供用电的主要线路,而且,在线路运行的沿途上包括多种类型的电气设备,各个设备的功能也有所不同,通过这些设备的各项功能来实现供电的安全性和可靠性。但是,如果线路上设备出现故障的话,就会造成低压线路运行的故障,例如,绝缘子破裂,会出现绝缘电阻降低、跳线、放电、脏污出现的闪络等现象;配变自身故障或工作人员操作不当而引起的弧光短路的现象;避雷器超出了使用寿命、质量不合格等未及时得到更换等,这些设备故障都会引起低压线路的运行故障。

2.3雷击原因

低压线路的雷击故障在线路运行的过程中常有发生,尤其是在多雨季节、多雨地区、空旷地区等,有很多空旷地区的低压线路是以架空线路的方式存在,而且,线路的沿途比较长,周边也没有高大的建筑物,一旦出现雷雨天气极易对线路造成损坏,会造成低压线路的绝缘子爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等现象,严重影响了低压线路的正常运行。

3低压配电线路常见故障的防治措施

3.1断路故障的防治措施

在预防和处理断路故障的时候,必须从多种因素综合考虑,首先要认真研究线路的设计环节,确保设计环节符合规范要求,还要重点对线路的安装和检修等问题进行考虑,提高线路运行的安全性和可靠性。在开展防治工作的时候要对线路进行充分了解,确保线路中零线的横截面积符合要求,避免发生断路故障。同时,在选择使用什么样的熔断器时候,必须要求保护电气熔断器和三相线使用的熔断器是相同规格的,避免出现不相容状况。

3.2短路故障的防治措施

线路中的绝缘层易受到破坏是引起线路出现短路故障的主要原因。因此,我们应合理的选择耐热性能较好的电线和绝缘材料。此外,对于短路故障所采取的防治措施中,我们可选用带电子脱扣器的断路器,进而提高其保护电路的灵敏度,从而减少电路出现短路故障的现象。而一个良好的熔断器就是一个较为安全的保护装置,一旦电线出现一定的故障,熔断器就会立即切断电源,进而有效的保护电路,从而对电线起到一定的保护作用。

3.3过载故障防治措施

为了有效地防止低压配电线路过载故障应安装,科学的过载保护,电流线的数量也需要及时监测,一旦发现安全价值流行,过载保护装置可以通过延迟级联电路断路器的功能,从而有效地切断故障线路。同时,过载,也由于线路加热状态过大引起的电流过大,因此可以有效设置过电流跳闸装置和低压熔断器,逆时过载故障。

3.4接地故障的防治措施

在低压配电线路的接地故障防治措施中,可以通过使用漏电保护器对其进行有效的防治和保护。低压配电线路在出现接地故障时,漏电保护器通过瞬时动作,断开接地的低压配电线路,从而可以有效地避免接地电弧的产生。在选择和使用漏电保护器进行接地保护的过程中,要积极依据配电线路对地泄露电流的大小,充分考虑泄露电流对人体接触的触电危害,同时还要避免电流过大,产生电弧造成的火灾问题。要对配电线路进行分级保护,主要分成支线、主干线、电源总进线等这几个等级,根据等级的不同,合理选择和使用漏电保护器。漏电保护器的选择和使用时,还要充分考虑与低压配电线路的保护形式的配套问题,使漏电保护器能够进行可靠的动作,以保证可以成功地切断接地线路,从而避免接地故障。此外,还可以利用剩余电流动作保护,对接地故障进行保护。低压配电线路在产生电流泄漏等故障问题时,三相负荷电流与中性电流的矢量和为零。而一旦发生单相接地故障问题时,故障电流通过PE线与大地构成了通路,这就使得三相负荷电流与中性电流的矢量和不等于零,剩余电流IO就是等于接地故障电流加上配电线路以及电气设备的泄漏电流。剩余电流在实现接地故障保护的过程中,其动作电流要大于配电线路以及电气设备的正常泄漏电流,从而实现对接地故障的防治。

3.5漏电故障的防治措施

在低压配电线路的TN-S接地系统中,PE线要与相关的电气设备可触及到的金属物体相连。但是,由于杂散电流的存在,而埋地线和保护钢管与结构钢筋绝缘效果特别差,很容易遭到电蚀,进而影响PE线的截面数值。所以,在PE线的选择中,可以选择多芯电缆的芯线、绝缘电线。这些PE线还要具有足够大的电导以及良好的电气连续性。在分线和分干线的漏电断路器选择中,不仅要考虑到它的防触电问题,也要兼顾到它的火灾预防问题。

4结语

总之,在现代社会的发展中,电气技术的飞速发展,具有源源不断的电力设备、配电线路结构。低压配电系统存在一些问题和故障,因此,要及时发现和解决低压配电线路的常见故障,有效地进行故障分析和预防工作,以保证电力系统的稳定运行。

参考文献

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[4]吴雪莹.低压配电线路常见故障的防护方法分析[J].山东工业技术.2016(15):160.

论文作者:劳震华

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第16期

论文发表时间:2017/11/20

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