直流接地的原因及基本类型分析

时间:2022-08-14 05:01:06

直流接地的原因及基本类型分析

中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)18-0375-01

为供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等直流负荷,变电站应装设由蓄电池供电的直流系统。直流系统的用电负荷极为重要,对供电的可靠性要求很高,直流系统的可靠性是保障变电站安全运行的决定性条件之一。由于直流系统的设备多、回路复杂,在运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆及接头的老化、设备本身的问题等,而不可避免的发生直流接地。特别在变电站建设施工中或扩建过程中,难以避免的会遗留电力系统故障的隐患,直流系统更是一个薄弱环节,投运时间越长的系统接地故障的概率越大。分析直流系统借地原因及其类型对快速、有效查找直流接地故障具有重要意义。

一、直流接地的主要原因有

绝缘老化、破损:如电缆、绝缘座;

机械振动:电缆距金属较近,机械振动磨损电缆绝缘

灰尘沉淀、潮湿:如接线端子、PCB板集有灰尘,在空气湿度较大的情况下,绝缘下降;

生锈:如仪器仪表的金属外壳;

漏水:如端子箱、压力表密封不好;

:如备用电缆芯没有包好 。

二、直流接地的基本类型

直流系统接地故障,从接地性质、接地形式及发生的原因等,归纳起来大致有以下几种情况:

1、电阻性接地,即通过电阻发生接地。是直流系统最为常见的接地故障。图1为典型的直流单点接地,且为正极接地,这时用万用表测量正极对低电压为0,负极对低电压为220V。

图2所示直流两点接地,且正、负两级同时接地。当R1=R2时,相当于平衡电阻接地,这时用万用表是测量不出对地电压变化的。只能通过其他方式来判断。

2、有源接地,即通过其它电源发生接地。是直流系统最严重的接地故障。

当交、直流电缆混用很有可能发生如图3所示的交、直流串电接地。当AC220V接地,非接地母线最高电压约530V,可能击穿PCB板线路间绝缘,同时还会造成有些直流接地检测设备的损坏。

此外还有同极性串电接地、异极性串电接地,如图4、图5所示。

3、多分支接地故障,接地故障点通过多条分支与直流系统母线相连,使接地故障查找与处理变得异常困难。

当二次回路寄生回路较多时,容易产生图6所示的多分支接地。当发生多分支接地时,断开接地支路电源时,接地点不消失,无法用拉闸来判断支路是否有接地故障,假接地点非常多,接地选线报警混乱,使接地故障点的定位变得非常困难。

通过对直流接地的原因及故障类型分析,使检修人员在发生接地故障时可以迅速查明原因,并采取有效措施消除故障。

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