电力线路的常见故障及解决措施

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  摘要:由于经济的快速发展,要求供电质量具有更高的标准,电力线路是电网的重要组成部分,承担着生产生活用电的输送,每个电力企业都具有大量的电力线路。随着使用时间的推移,电力线路在运行时会出现越来越多的故障。为了有效消除此类问题,需要分析电力线路在运行时常见的故障,分析故障产生的原因,并针对性的采取解决和预防措施。
  关键词:电力线路;故障;解决措施
  由于社会经济的快速发展,社会对于电能需求量的持续提升,推动电力企业的快速发展,电力线路的规模不断扩大,所以对电力线路的运行管理提出了更高的标准,特别是运行中容易发生各类故障问题,这也是电力企业最关注的问题。电力线路能否安全可靠的运行,不仅会影响到供电安全和质量,还会对居民的日常生活产生直接的影响。所以对电力线路运行中的常见故障进行分析研究并提出相应的解决措施是十分必要的。
  1.电力线路运行常见的故障
  1.1 接地故障
  电力线路运行发生的接地故障主要有下述两类:一类是瞬时发生接地故障,另一类是发生永久性接地故障。产生接地故障的主要原因有:电力线路中部分线缆发生老化,由于线路长期暴露于外界,在恶劣环境的影响下,绝缘层会发生破裂,最终可以产生接地故障,情况严重时会发生杆塔放电现象;电力线路在运行期间突然发生电容增加或杂散等异外情況,电力线路的运行电流会高于超过最大额定值,如果电压超过了正常值,电力线路的部分导线就会烧损,最终会掉落在地面,发生接地故障;在线路施工时如果发生疏忽,没有采取保护接地措施,会电力线路的安全运行留下隐患,如果电力线路运行过程中绝缘部分发生损坏,如果超出了整个线路的承受值,就会发生接地故障,如果产生这类故障,不仅会对电力设备造成影响,还会影响到人身安全。
  1.2 短路故障
  电力线路运行中容易发生的短路故障主要有以下几类:金属性短路故障、跌落式熔断、隔离开关弧光短路 及小动物引发的短路故障等。发生这类故障的主要原因主要分为以下几种情况:由于电力线路受到外力的破坏作用,电力线路发生短路故障。比如在砍伐树木时树枝会压断导线;司机发生大意会撞到电线杆,由于外力作用电力线路发生短路故障;鸟类在飞行时会停留在电线杆上,鸟之间的打斗或鸟巢受到大风的作用,都会导致电力线路发生短路故障;自然环境也会导致电力线路发生短路故障。电力线路通常处在恶劣的自然条件下,在大风、暴雨、暴雪及雷击等极端天气的影响下,线路如果发生剧烈震荡,线路之间会发生接触,导致短路故障的发生。
  1.3 超负荷过流跳闸
  电力线路在运行时如果发生相间短路,就会引发故障点和变电站之间存在过负荷电流的作用,由于存在继电保护装置,电力线路会发生跳闸断电。发生过流跳闸的主要原因有:低压电力线路发生短路故障;线路的过流保护额定不合理,设置值偏小,如果发生负荷突然增大,就难以保证线路的安全,会发生频繁跳闸;电力线路运行过程中会发生负荷增加,如果导线直径偏小,在长期运行中很容易发生烧断,这样情况也容易发生短路,导致跳闸故障发生;某些企业在没有准备的条件下突然启动大功率设备,电力线路会存在较大的冲击电流,引发跳闸故障。
  1.4 雷击故障
  在夏季雷电高发区域,如果有雷击现象发生,地表的输电线路和电子设备会发生强烈的电磁感应作用,内容包括静电份量和辐射份量以及磁份量,如果这些电磁感应作用到配电线路中,配电线路的感应过电压会产生。线路上承载的过电压幅值和雷击的电流有关,和线路距离雷电通道有关,和线路的高度有关,一般情况下放电可以达到30kV~500kV。如果放电后的感应电压大100kV,就是感应过电压和线路产生的工频电压之和,如果高于绝缘50%的电压时,配线路中的绝缘子会发生闪络现象,线路因此会发生跳闸。
  2 常见故障的解决措施
  2.1 接地故障的解决措施
  不论发生那一类的接地故障,最直接的原因是由于电力线路对地绝缘发生破坏,没有充分绝缘作用,所以在电力线路的运行维护中可以采用测量电路来监测绝缘电阻的情况,如果检测结果表明绝缘电阻的数值较小,同时存在较多的分支时,就需要对不同的分支实施单独测量,查找发生故障的具体位置,明确位置后可以采取相应的控制措施排除存在的故障,以确保配电系统的安全稳定地运行。
  2.2 短路故障的解决措施
  和电力线路的其它故障相比,线路发生短路故障的危害程度最大,所以要有效消除短路故障,就要结合短路故障发生的原因,这种故障的发生通常是由于短路点的电阻接近于零。维护人员需要对电气设备实施电阻检测,这样可以在短路故障发生前预知,电力线路发生短路故障后,相关的保护装置就会自动发生保护作用,这样可以断开多个回路,所以需要检测多个回路,这样可以明确故障点的位置。需要引起注意的是采用故障回路明确故障部位时,可以采用灯泡法或万用表测量法明确故障点的部位。如果分析照明电路的短路故障,可以采用灯泡法查找故障发生部位。可以将短路点作为电路设置为零点用于查找故障的依据,可以将正常灯泡接入到线路中,结合灯泡的亮暗程度查找发生故障的位置。如果配电系统发生线路故障,要找到发生故障的支路,然后再结合实际确定发生故障的位置,此时可以采用万用表查找故障点。
  2.3 超负荷故障的解决措施
  超负荷故障也是电力线路中的多发故障,如果配电系统存在超负荷运行,会对整个电网产生破坏作用,比如线路烧断、设备损坏,导致整个配电网瘫痪。为了最大限度消除此类故障的影响,在电网的设计中就要合理选择线缆,同时还要合理控制电线的发热和电流。
  2.4 雷击故障的解决措施
  感应雷产生的过电压主要作用于架空线路,虽然当前的配电网采用了架空式的绝缘线路,可以在一定程序上提升配电线路的绝缘效果,但是架空线路的绝缘方式主要是作用于树相,从防雷的作用来看不能角度起到完全的绝缘作用,所以考虑到雷击的实际作用要采用冲击U50%放电电压较高的绝缘子,这种方式可以有效提升配电线路的绝缘效果,因此配电线路的耐雷水平得到提升。此外,还可以提升裸导线的绝缘效果,增加绝缘子的数量,在导线和绝缘子间也要设置绝缘片,优选绝缘子的型号,这些方法都可以提高线路的绝缘效果。
  配电线路中使用避雷器可以对雷电过电压起到很好的防护作用,如果全线都安装避雷器难以实现,一方面是投资过大,另一方面也会造成维护的困难。所以针对避雷器的安装可以采取如下安装方案:针对配电线路的雷害事故多发部分,在杆塔上安装避雷器;在配电线路分支处的杆塔上安装避雷器;针对配电变压器和柱上开关以及刀闸等重要配电设备安装避雷器;在架空绝缘线路和电缆线路发生转换的部位安装避雷器。
  3.结束语
  电力线路的运行环境比较复杂,运行过程中发生的故障也是多种多样。所以需要分析电力线路发生故障的原因,维护检修人员要结合电力线路的运行特点不断总结,以提高电力线路的管理水平,确保线路安全、可靠的运行。
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