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摘要:电力资源能源是当今社会时代稳定發展的必要能源,对于人类社会的平稳运行和进行正常社会生产有着重要的作用和价值。电力系统供电网络电压水平和传输电力容量的不断提高,愈发凸显了配电线路在电力系统中的关键性作用。对配电线路常见故障进行分析,并采取相应的处理方法和对策进行解决,对于社会经济发展和保证社会生产效率生产质量有着重要的意义。因此,对配电线路常见故障和处理方法进行分析,就成为了迫在眉睫需要进行研究的问题。基于此,本文对配电线路常见故障及处理方法进行分析,作出以下讨论仅供参考。
关键词:配电线路;常见故障;处理方法
引言
配电线路的平稳运行是电力系统工作中极其重要的一环,将电力输送到配电变压器之后再输送给千家万户。配电线路不仅关乎着国家的经济发展,还关乎着广大民众的权益保障,但是在使用过程中,威胁配电线路使用安全的危险因素很多,所以一定要积极排查故障,维护好配电线路的使用安全。
1配电线路相关概述
在供电系统和输电网络中,配电线路是最为主要的核心组成部分,保障着用户的用电安全。无论在我国社会的任何区域,电力都是社会进行生产生活的必要的能源资源,都与居民的生活关系密切,紧密相关,出现在人们的各个角落。配电线路在实际的运行环境中有着以下的几个特点:一,覆盖区域范围广泛,配电线路在我国近乎任何区域都有所覆盖,保证着居民正常的用电;二,受环境影响大,配电线路多处于露天的环境下,这样的铺设,很容易使配电线路受到天气的干扰和影响,同时由于配电线路本身的属性,其受环境的影响巨大。
2配电线路常见故障
2.1短路故障
配电线路最为常见的故障是发生短路,故障的发生和人为因素有关,但是也存在客观因素的影响。比如,交通事故的发生和人为因素有关。在城市中,配电线路分布在道路的两侧,电杆如果受到车辆的撞击,会发生损坏,配电线路会受到破坏,易引发短路故障。企业如果排放不达标的气体,含有腐蚀性成分,会对线路产生腐蚀作用,导致短路故障发生。客观因素多为自然灾害,恶劣极端天气的影响,电杆 线路发生损坏后引发短路。
2.2接地性故障
为了避免电力运输中多余电荷溢出而引发的安全事故,在建设电网时一般会
对配电线路进行接地处理。但是在电网接地过程中却可能出现问题,导致配电线路无法有效地将电荷导向地面,增加运输电能源线路的负担,甚至影响电力的正常供应。专业的线路维护工作是必不可少的,也是当前电网运行的重要板块之一。但在实际工作中,存在缺少相应的接地保护设施的情况,极大地增加线路维护人员触电风险。部分维护人员处于恐惧,不愿全身心投入到10kV配电线路检修工作中,不仅达不到检修的目的,甚至还会增加配电线路故障的发生概率。
2.3变压器故障
在配电系统中,电压需要完成调控和转换,因此变压器发挥着重要的作用。变压器的输出电压要保证可靠,这样才能保证用户安全用电。变压器发生故障后,难以准确实现电压转换,整个配电线路的安全性难以保证。特别是位于偏远地区的配电变压器,维护力量如果不足,定期检查 维护和检修如果难以实现,变压器易发生故障,工作效率和性能会受到影响。
3配电线路常见故障处理方法
3.1线路短路故障处理方法
对线路短路故障进行处理,首先应对线路短路故障发生的原因进行分析和判断,根据不同发生原因选择合理的处理手段进行解决。其次,线路短路故障发生时,需要对短路的线路进行隔离。在上述步骤完成后,可以对短路的配电线路进行隔离,将所有线路支线进行绝缘,通过绝缘测量排查出故障发生点,从而解决线路短路故障。
3.2接地故障处理方法
在众多的配电线路故障中,接地线路属于较为常见的一种故障,但是处理起来却比较麻烦。一般来说,维修的技术人员可以通过使用万能表和试电笔来确定接地的故障位置,但是由于我国配电线路多为民用,覆盖范围广,在城市之中分布广泛,架空和埋藏在地下的线路错综复杂,给检测带来了麻烦,延长了检修的时间。因此,可以利用与检测短路故障点相类似的方法,分层级进行检查,将可能故障的范围划成多部分,再把每大部分划成众多小部分,逐级逐个检查,以此来快速找到故障点,还可以利用改变供电方式的方法来排除故障。由于接地故障的排除速度较慢,因此,在配电线路的架设过程中就要充分考虑到可能引发接地故障的情况,提前做出防范,避免接地故障的发生。比如要采用接口与防护表皮均质量合格的线路,降低意外情况对基础设施的破坏;在对架空的配电线路,要注意架空的位置尽量躲避树木茂盛的地方,避免因大风暴雨天气使线路与树木刮碰,破坏线路表皮导致接地;也可以对线路进行绝缘改造,加强线路的安全性。
3.3变压器故障处理方法
在配电线路的运行中,变压器故障往往是较难发现的一种故障原因,对变压器故障进行处理,需要对变压器故障产生的原因进行科学合理的分析,观察是否是因为三相负荷不平衡使变压器内部温度异常而导致的故障。面对变压器故障,可以选择对变压器进行更换或者依照当地配电线路实际输电供电需求对变压器进行选择,确保变压器能够适应当前配电线路的输电,防止老化老旧的变压器导致故障发生。同时,还可采用现代科技信息技术,使用智能化监督控制技术对变压器内部进行监控,提高变压器工作的稳定性。
4预防措施
4.1定期检测配电设备
定期检测能及时有效地找出配电线路中的问题,通过有针对性的处理措施能起到较明显预防线路故障效果,应重点检测绝缘子 变压器 分支熔断器等配电设备,观察这些部件的绝缘性能以及与配电线路是否处于有效连接状态,科学地安排部件与线路检测,避免接口处出现过度发热。电力公司和电力用户应完善配电线路的检测制度,加强正常天气下配电线路的定期检查,对风暴天气或大型建筑地点进行常规测试,减少因配电设备问题而引发的线路故障,增强检测效率。
4.2设立专门的设备信息档案库
随着我国电力系统的不断发展,配电线路等设备不断更新换代,计算机技术与信息通讯技术结合,意味着我国的电力系统一步步迈上了新的台阶。但是,形势同样逼人,电力系统设备不断升级也导致了运检工作愈加复杂,设备过多难以有效管控 出现事故难以及时发现排查,为此,要建立健全专门的设备信息档案库,将设备信息收录,实时进行设备观测,一旦发生故障,及时分析整理有用信息,帮助抢修进度快速推进。
4.3网络技术的更新
由于技术的快速发展,配电线路的运检管理要依托技术进步。面对配电线路密度增多的趋势,依托传统的技术难以保证管理效果。所以运检管理工作要注重引入先进的技术,特别是网络技术的应用。借助网络管理平台可以优化运检管理的各个环节,运检管理的相关流程可以简化,管理的质量与效率得到提升,运检成本也可以降低。除了借助网络平台来实现智能管理之外,还要发挥无线数据传输技术 数据挖掘 自动化定位系统等新技术的优势,为准确发现隐患,提高管理效果创造条件,提高预防故障与处理故障的效果。
结束语
总而言之,电力系统的发展关系到国家经济的稳定,配电线路故障的排除又是电力系统中发展的重难点,对于其中出现的问题故障,工作人员要充分地重视起来,做好充足的准备,一方面要加强日常的巡视维护,另一方面也要随时解决配电线路出现的意外,为电力系统的发展保驾护航。
参考文献
[1]李楠.配电线路常见故障及其处理[J].煤,2018,27(11):55-56.
[2]卢山,许震.配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(10):171-172.
[3]孙凯,杨泗春.浅谈配电线路常见故障及处理措施[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(09):142-143.
[4]李宁.配电线路常见故障及处理方法[J].电子测试,2017(24):101+103.
[5]陶春华.探究配电线路常见故障及原因与运检管理[J].通讯世界,2017(21):226-227.
关键词:配电线路;常见故障;处理方法
引言
配电线路的平稳运行是电力系统工作中极其重要的一环,将电力输送到配电变压器之后再输送给千家万户。配电线路不仅关乎着国家的经济发展,还关乎着广大民众的权益保障,但是在使用过程中,威胁配电线路使用安全的危险因素很多,所以一定要积极排查故障,维护好配电线路的使用安全。
1配电线路相关概述
在供电系统和输电网络中,配电线路是最为主要的核心组成部分,保障着用户的用电安全。无论在我国社会的任何区域,电力都是社会进行生产生活的必要的能源资源,都与居民的生活关系密切,紧密相关,出现在人们的各个角落。配电线路在实际的运行环境中有着以下的几个特点:一,覆盖区域范围广泛,配电线路在我国近乎任何区域都有所覆盖,保证着居民正常的用电;二,受环境影响大,配电线路多处于露天的环境下,这样的铺设,很容易使配电线路受到天气的干扰和影响,同时由于配电线路本身的属性,其受环境的影响巨大。
2配电线路常见故障
2.1短路故障
配电线路最为常见的故障是发生短路,故障的发生和人为因素有关,但是也存在客观因素的影响。比如,交通事故的发生和人为因素有关。在城市中,配电线路分布在道路的两侧,电杆如果受到车辆的撞击,会发生损坏,配电线路会受到破坏,易引发短路故障。企业如果排放不达标的气体,含有腐蚀性成分,会对线路产生腐蚀作用,导致短路故障发生。客观因素多为自然灾害,恶劣极端天气的影响,电杆 线路发生损坏后引发短路。
2.2接地性故障
为了避免电力运输中多余电荷溢出而引发的安全事故,在建设电网时一般会
对配电线路进行接地处理。但是在电网接地过程中却可能出现问题,导致配电线路无法有效地将电荷导向地面,增加运输电能源线路的负担,甚至影响电力的正常供应。专业的线路维护工作是必不可少的,也是当前电网运行的重要板块之一。但在实际工作中,存在缺少相应的接地保护设施的情况,极大地增加线路维护人员触电风险。部分维护人员处于恐惧,不愿全身心投入到10kV配电线路检修工作中,不仅达不到检修的目的,甚至还会增加配电线路故障的发生概率。
2.3变压器故障
在配电系统中,电压需要完成调控和转换,因此变压器发挥着重要的作用。变压器的输出电压要保证可靠,这样才能保证用户安全用电。变压器发生故障后,难以准确实现电压转换,整个配电线路的安全性难以保证。特别是位于偏远地区的配电变压器,维护力量如果不足,定期检查 维护和检修如果难以实现,变压器易发生故障,工作效率和性能会受到影响。
3配电线路常见故障处理方法
3.1线路短路故障处理方法
对线路短路故障进行处理,首先应对线路短路故障发生的原因进行分析和判断,根据不同发生原因选择合理的处理手段进行解决。其次,线路短路故障发生时,需要对短路的线路进行隔离。在上述步骤完成后,可以对短路的配电线路进行隔离,将所有线路支线进行绝缘,通过绝缘测量排查出故障发生点,从而解决线路短路故障。
3.2接地故障处理方法
在众多的配电线路故障中,接地线路属于较为常见的一种故障,但是处理起来却比较麻烦。一般来说,维修的技术人员可以通过使用万能表和试电笔来确定接地的故障位置,但是由于我国配电线路多为民用,覆盖范围广,在城市之中分布广泛,架空和埋藏在地下的线路错综复杂,给检测带来了麻烦,延长了检修的时间。因此,可以利用与检测短路故障点相类似的方法,分层级进行检查,将可能故障的范围划成多部分,再把每大部分划成众多小部分,逐级逐个检查,以此来快速找到故障点,还可以利用改变供电方式的方法来排除故障。由于接地故障的排除速度较慢,因此,在配电线路的架设过程中就要充分考虑到可能引发接地故障的情况,提前做出防范,避免接地故障的发生。比如要采用接口与防护表皮均质量合格的线路,降低意外情况对基础设施的破坏;在对架空的配电线路,要注意架空的位置尽量躲避树木茂盛的地方,避免因大风暴雨天气使线路与树木刮碰,破坏线路表皮导致接地;也可以对线路进行绝缘改造,加强线路的安全性。
3.3变压器故障处理方法
在配电线路的运行中,变压器故障往往是较难发现的一种故障原因,对变压器故障进行处理,需要对变压器故障产生的原因进行科学合理的分析,观察是否是因为三相负荷不平衡使变压器内部温度异常而导致的故障。面对变压器故障,可以选择对变压器进行更换或者依照当地配电线路实际输电供电需求对变压器进行选择,确保变压器能够适应当前配电线路的输电,防止老化老旧的变压器导致故障发生。同时,还可采用现代科技信息技术,使用智能化监督控制技术对变压器内部进行监控,提高变压器工作的稳定性。
4预防措施
4.1定期检测配电设备
定期检测能及时有效地找出配电线路中的问题,通过有针对性的处理措施能起到较明显预防线路故障效果,应重点检测绝缘子 变压器 分支熔断器等配电设备,观察这些部件的绝缘性能以及与配电线路是否处于有效连接状态,科学地安排部件与线路检测,避免接口处出现过度发热。电力公司和电力用户应完善配电线路的检测制度,加强正常天气下配电线路的定期检查,对风暴天气或大型建筑地点进行常规测试,减少因配电设备问题而引发的线路故障,增强检测效率。
4.2设立专门的设备信息档案库
随着我国电力系统的不断发展,配电线路等设备不断更新换代,计算机技术与信息通讯技术结合,意味着我国的电力系统一步步迈上了新的台阶。但是,形势同样逼人,电力系统设备不断升级也导致了运检工作愈加复杂,设备过多难以有效管控 出现事故难以及时发现排查,为此,要建立健全专门的设备信息档案库,将设备信息收录,实时进行设备观测,一旦发生故障,及时分析整理有用信息,帮助抢修进度快速推进。
4.3网络技术的更新
由于技术的快速发展,配电线路的运检管理要依托技术进步。面对配电线路密度增多的趋势,依托传统的技术难以保证管理效果。所以运检管理工作要注重引入先进的技术,特别是网络技术的应用。借助网络管理平台可以优化运检管理的各个环节,运检管理的相关流程可以简化,管理的质量与效率得到提升,运检成本也可以降低。除了借助网络平台来实现智能管理之外,还要发挥无线数据传输技术 数据挖掘 自动化定位系统等新技术的优势,为准确发现隐患,提高管理效果创造条件,提高预防故障与处理故障的效果。
结束语
总而言之,电力系统的发展关系到国家经济的稳定,配电线路故障的排除又是电力系统中发展的重难点,对于其中出现的问题故障,工作人员要充分地重视起来,做好充足的准备,一方面要加强日常的巡视维护,另一方面也要随时解决配电线路出现的意外,为电力系统的发展保驾护航。
参考文献
[1]李楠.配电线路常见故障及其处理[J].煤,2018,27(11):55-56.
[2]卢山,许震.配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(10):171-172.
[3]孙凯,杨泗春.浅谈配电线路常见故障及处理措施[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2018(09):142-143.
[4]李宁.配电线路常见故障及处理方法[J].电子测试,2017(24):101+103.
[5]陶春华.探究配电线路常见故障及原因与运检管理[J].通讯世界,2017(21):226-227.