配电线路在线故障识别与诊断技术分析

(整期优先)网络出版时间:2020-09-30
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配电线路在线故障识别与诊断技术分析

周卫东

国网江苏省电力有限公司阜宁县供电分公司 江苏阜宁 224400

摘要:随着我国经济的发展和进步,城市的建设也在不断地加快,在城市的建设中,电力系统作为其中的重要组成部分,为人们的生活提供了电力支持,但是在电力系统的配电线路中,由于设备、维护等方面的问题会出现故障,在对配电线路进行运营维护中通过对故障进行识别,并采用相应的技术对故障进行检修。对故障进行识别,并针对具体的故障采用相应的诊断技术,从而解决配电线路中的故障问题,从而保障配电线路的安全运行,从而促进供电系统的高效运行。

关键词:配电线路;在线故障;识别;诊断技术

1配电线路在线故障识别诊断概述

在我国的电力系统中,配电线路在其中具有重要的作用,配电线路的运行质量直接影响供电系统的供电,因此加强对配电线路的管理就成为其中的重点,尤其是在我国的一些地区,在进行配电线路的建设中,这些配电线路主要架设在一些人烟较为稀疏的地区这些配电线路在运行的时候一般都有电压高、距离远以及容量大等特点,一旦配电线路的管理出现问题,会严重影响供电系统的供电质量,在配电线路中一方面由于配电线路本身的质量问题从而出现故障,在对配电线路进行在线故障诊断的过程中,一些设备和线路由于长时间没有进行检修,设备和线路本身就会出现质量问题,加上一些配电线路在当初设计和建设的过程中其生产工艺和材料质量较低,这都是配电线路运维中常见的问题,另一方面,在进行配电线路的在线故障诊断中,诊断人员的技术水平也是其中的重要因素,在进行配电线路的在线故障识别和诊断中,对技术人员的专业性和操作性要求较高,但是一些技术人员在进行诊断和检修的过程中由于技术较低,在进行操作的过程中会出现操作失误的情况,比如设备之间错误的插接方式以及不正确的参数设置等,这些都会影响配电线路的故障检修,故此,在配电线路的在线故障识别中要加强对故障的识别力度和诊断力度,从根本上减少线路故障,保障配电线路的检修和维护效率,这样才可以提高供电企业的效益,从而促进电力系统的长期稳定发展。

2故障识别

在配电线路的运行管理中,借助信息技术和互联网对其线路进行在线故障识别已经成为一种常见的手段,因此,在配电线路中在线故障识别主要有以下几个方面: 第一,在配电线路中,间歇性故障是一种常见的故障。在电力系统中,一些配电线路在运行的过程中会出现间歇性的故障,这种故障主要是由间歇性的放电引起的,在进行间歇性故障的识别中,这种故障一般都会伴随着弧光等现象的出现,且具有一定的瞬时性和重复性,因此,在进行对间歇性故障的识别中,如果出现几秒、几分钟甚至几天的间歇性故障,那么就需要对该故障进行检修,因为这种故障如果过不及时进行检修会影响供电系统的安全运行,严重时会危害周边用户的人身安全,针对这种间歇性的故障在进行故障的在线识别中要谨慎的检查其故障发生的原因,对其进行相应的检修,针对间歇性故障发生做好后续的工作准备,保障配电线路的正常运行; 第二,配电线路的高阻故障也是在线故障识别中常见故障之一。在供电系统中,配电线路在建设的过程中如果周边环境较为复杂,将配电线路建设在一些建筑物密集和植被密集的地区就会出现高阻故障,所谓的高阻故障就是指配电线路在运行的过程中出现架空线路断裂与高电阻的物体发生接触,这时就会出现高阻故障,这种故障发生一般都会在线路的表面出现短路现象,且如果出现高阻故障,配电线路的电流水平要比一般的短路故障所存在的电流水平低,同时如果配电线路不及时检修会影响其安全运行,因此,在进行配电线路的在线故障诊断中可以根据电流水平对其进行检修,这样可以及时发现高阻故障并进行诊断和检修,避免出现严重的触电和火灾现象。 在配电线路的在线故障诊断中,单相接地故障也是其中的一种。在供电系统中,单相接地故障是一种常见的故障,同时也是经常发生的故障,这种故障在发生时难以对发生故障的位置进行确定,因而成为配电系统中最难查找的故障类型,这种故障发生时由于故障因素和位置较为难找,在进行故障的识别证要先具体分析配电线路的暂态过程,之后从暂态信息中提取到大量的故障信息,并且配电线路的接地方式不影响配暂态过程,同时可以在恢复单相接地故障时要根据标准的电容电量的暂态分量,科学合理地恢复故障,这样可以保障配电线路的故障识别力度和诊断水平,从中可以看出,在配电线路的在线故障识别中,针对一些较难识别的故障要利用先进的识别方式进行识别,这样可以提高故障识别的效率和质量。

3配电线路故障诊断方法研究

3.1断路故障的防护措施

根据断路故障的原因,要切实有效降低发生几率,就必须在初始设计、安装以及后期的维护检修过程中,对其关键步骤进行强化管理。首先要增加零线的机械强度,在选择零线线材时,除满足基本载流量和绝缘性要求之外,要优先选择截面积相对较大的线材。其次要重视零线接头和端子接头处的连接,每一个部位的连接处都要仔细检查,确保连接可靠,接触良好; 在完成连接作业后,需要对其工作温度进行判定,要求工作温度应低于最高限制。最后在零线上禁止串接熔断器,如果熔断器安装在零线上,很容易误判为断零电器故障,而真正的故障被隐藏,造成影响范围和程度的持续增加。

3.2加信传递函数法

加信传递函数法的测量原理为在故障点所在线路处路附近加方波诊断信号,根据故障发生处电路拓扑结构的变化,用频域分析进行定位的单端测距算法。加信传递函数法具有测量故障点的距离结果不受负荷参数变化的影响的优点。但其缺点为选择接地线路作为故障点定位信息的依据,不能准确解决测量定位不准确的问题。

3.3定位法

定位法也是配电线路故障诊断中常用的一种手段,所谓的定位法主要是通过定位的技术找出发生故障的区域,定位法氛围主动式定位法和被动式定位法,主动式定位法主要有 S 注入法、中性点脉宽注入法、交直流综合注入等,我们以中性点脉宽注入法为例,这种诊断技术不会受到各种条件的制约和限制,在使用的过程中能够快速对配电线路中的故障进行检修,具有较强的安全性和便捷性,被动式定位法有区段查找法、阻抗法、行波法三种,我们以行波法为例,行波法行波法探测原理是利用故障点所在线路产生的行波,根据仪器探测点到故障点往返一次所需要的时间和已知的行波波速来确定故障点的位置。行波法还有一种工作原理,即利用故障点所在线路处产生的行波到达配网线路两端的时间并借助通信联系实现故障定位; 当然也可以利用确认线路故障发生后由装置发射高压高频或直流脉冲信号,根据高频脉冲从发射装置到故障点的往返时间对故障点进行定位。行波法在进行配电线路的诊断中,能够对其故障进行精确的诊断,但是这种诊断技术在使用的过程中需要长时间的诊断,不能快速的诊断出故障所在位置,因此,不同的诊断技术有不同的优缺点,要按照相应的实际情况使用。

结束语

总而言之,在电力系统,加强对配电线路的故障识别是其中的重要工作,通过对故障识别,并对其进行诊断检修,从而保障电力系统的正常运行,故此,在配电线路中,采用监测定位法、主动定位法以及被动定位法等方式对故障进行识别,并提高其故障诊断的速度和质量,并针对其故障进行处理和解决,从而提高电力系统的运行效率,为人们提供高质量的用电服务。

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