配电房的常见故障及处理方法

时间:2022-09-05 10:11:33

配电房的常见故障及处理方法

【摘要】要使配电房能提供安全可靠的电力,就必须保证在配电房内工作的电器设备能够维持正常运转状态。配电房的常见故障主要有三相故障、配电房变压器的故障及电器保护装置的故障。本文分析了配电房三种常见故障的原因与故障的处理方法。

【关键词】配电房;故障;处理方法

【 abstract 】 to make distribution can provide safe and reliable electricity, they must ensure that work in the distribution of electrical equipment can maintain normal operation condition. Distribution of the common faults have three-phase main fault, distribution transformer fault and electrical protection device fault. This paper analyzes the three common distribution of the cause of the failure and fault handling.

【 key words 】 distribution; Fault; Processing method

中图分类号:U226.8+1文献标识码:A 文章编号:

1前言

配电房中的配电装置起着配电及受电的作用,是配电房中的重要部分。电气技术人员与电工需要对配电房的常见故障作一定的了解,并掌握其故障的处理方法及处理技术,才能熟悉而又准确地将配电房的故障排除。现笔者将配电房出现故障时的处理经验作了总结。

2配电房的常见故障分析

2.1配电房的三相负荷出现了不平衡的状况

三相负荷出现不平衡的状况是配电房运行的常见故障之一。三相负荷的不平衡指的是电力系统的三相电压出现了不一致幅值的现象,三相电压及电流的幅值差已经超过了规定的正常范围[1]。配电房中如出现不平衡的三相电压及三相电流,将会给本区域内的电力系统与电力用户带来危害,这类危害主要表现在以下几个方面:第一个方面是使变压器出力的能力减低,导致配电的变压器的使用寿命缩短及变压器的使用出现安全隐患。第二方面:增加了电动机的定子铜磨损范围与力度,进一步导致制动转矩的产生,最终使电动机原有的过载能力与最大转矩发生降低的状况。第三个方面:不平衡的三相电压将引起配电房内的发电机震动与附加发热,对于发电机的安全运行造成一定的威胁,同时也阻碍了发电机的正常出力。第四个方面:导致输电线路在输电的过程中损耗的增加。据统计发现,电压降低 10%,输电中的线路损耗就会相应增加18%[2]。除此之外,低压配电的输电线路中的用电户也会受到损失,低压不仅会导致电灯的使用寿命缩短及照度不能满足需求,还会损坏电视机及影响电脑的正常使用等。对通信系统造成的危害是:增大对通信的干扰程度,扰乱正常的通信范围与减低通信质量。不平衡的三相电压也会对电网造成一定的安全隐患,当保护启动的元件发生误操作时,就会威胁到电网的安全运行。

2.2配电房中的变压器出现故障

在电力系统中,一旦配电房中配电的变压器发生故障,将会对用电户产生极大地不良影响,因其为配电网中主要的设备。配电房的变压器发生故障的情况主要有两种,即变压器电路故障与变压器磁路故障[3]。变压器电路故障包括引线故障及绕组故障等,引起故障的常见原因主要是线圈绝缘保护层出现了受潮及老化现象,变压器内部的切换器与其他相关的部件接触不良,或者是制作变压器的工艺不精、材料的质量达不到标准;在配电房内发生电气故障时,亦可导致变压器发生故障,如电压缺相运行与冲击;此外,二次系统出现短路状况时,也可能引起变压器电路故障。变压器磁路故障指的是轭铁、铁芯与夹件之间发生了不能相互配合运行的故障,导致磁路故障的常见原因有穿心螺栓与轭铁的夹紧件之间的绝缘层破损,铁芯的绝缘层损坏及铁芯接地的接触点之间的不良放电等。而变压器内部发生短路故障的主要原因为电流的短路,故障表现为变压器表面有高温烧损及喷油现象,变压器的内部使用油闻上去有焦味,且油色变黑,用相关仪器检测其绝缘的电阻,会出现高低不一致的情况。

2.3配电房保护装置的故障

在配电房的保护装置中,低压隔离的保护开关及熔断器组发生发热及烧毁刀闸现象,

此故障的主要表现有隔离开关的动静触头在正常工作时,突然发热,更严重的情况是烧毁;导致这种故障的原因是用于调整动刀闸的紧固螺丝发生了锈蚀现象,触头氧化,却不能将其进行及时调整[4]。在没有得到调整的情况下,保护装置中的合闸接触松驰或者是根本就接触不到位,接触面之间形成较大的电阻,工作电流通过的情况下,触头容易发热,最终直接导致刀闸被烧毁。在安装保险片时,安装人员将过小的垫片用于紧固螺丝,垫片过小就不能保证刀闸的导电面与保险片能够紧密接触,再加上安装弯制的保险片时,没有将缝隙排除,后期就容易出现很大的缝隙。保护装置在长时间的运行当中,易遭到雨水的侵蚀。因铜导电面与保险片所用的材料不同,在雨水的侵蚀下,接触面就容易产生电氧化腐蚀,导致两者之间的接触面形成增大的电阻,在电阻过大的情况下通入工作电流,开关内部的部件就会发热熔化。除以上分析的原因之外,动刀闸的转轴处及动静触头的接触面发生氧化,再加上螺丝锈蚀的情况没有得到及时调整,接触面之间的摩擦力因此变大,将刀闸拉合需要的操作力变大,拉合力的冲击致使瓷柱发生损伤状况。

3配电房的常见故障的处理方法

3.1三相负荷出现不平衡时的处理方法

解决不平衡的三相负荷的主要方法有三个,即:第一个方法是按照原有的规划设计进行合理布线;第二个方法是根据附近用电户的需要,对电荷实行合理地调配;第三个方法是根据发展的实际需要对电源进行合理增加。本着以上三种方法的具体原则与配电房的实际情况,重新组织并实施总体的布线工作,量能分配工作、电能计算工作与线材型号的选择工作。按照以上方法可使不平衡的三相负荷及线路跳闸等问题得到有效解决,连续性的试验与重要数据也可以得到有效保证与保存,其他的一些问题如电压偏低、办公的亮度不够、日光灯不能起跳正常、电器设备无法正常使用等问题也将迎刃而解。

3.2配电房内变压器发生故障的处理方法

当变压器内部发生短路故障时,高低压的溶断器会对变压器予以安全保护,所以安装变压器时,要注重对熔丝的选择,熔丝要经过科学的对比及论证,防止使用铜线及铝线等代替熔丝。对变压器承担的负荷要进行合理分配,将变压器的单向及三项电压平衡,以避免变压器处于长期的过负荷状态,防止变压器内部温度过高而损坏变压器。处于电场之中的夹件与铁芯等金属要处理好,如铁芯接地不可靠,将会导致悬浮电位的产生,最终引起变压器内部的绝缘放电。而处理此故障的最佳方案为使铁芯一点接地,让铁芯与地面之间产生的电容可以被短接,即使铁芯处于零线的位置。但是要注意的问题是,变压器的铁芯只能有一点使接地的,而不能是两点或者是更多点,否则变压器的铁芯各接地点之间容易发生电流环流的情况,因为此时接地点之间已经形成闭合的回路。环流电的电流大小不确定,但最大时可达到数十安,电流会引起变压器局部过热,进一步造成铁芯的绝缘绕组的损坏。变压器内部虽涂有保护的绝缘漆,但是绝缘漆的电阻较小,只能对涡流起隔断作用,但是对高压的感应电流则是起不了阻止作用。当涂在硅钢片上的绝缘漆自然老化及损伤后,将会导致铁芯发热,最终酿成变压器故障,所以对于此故障,有效的处理方法为防患于未然,在发现问题之前,对变压器的吊芯要实行定期的检查,以便尽早发现问题,及时处理,预防故障。

3.3保护装置出现故障的处理方法

在对新的隔离开关及熔断器组进行安装与检修时,动刀闸的转轴部位与动静的接触部位及调整刀闸的螺丝部位,要注意涂抹上有防锈作用的导电膏;用不锈钢的材质代替刀闸的铁质部分,以避免铁质部分氧化而发生锈蚀,对日后运行当中调整动刀的闸转轴处与动静触头的松紧是极为有利的,并可以保证接触面之间的结合良好,将发热及烧伤的情况减少到最低;刀闸拉合的摩擦力摩擦力也得到有效减小,刀闸可以轻松拉合到位,冲击对绝缘支柱造成的损伤也可以有效避免[5]。更新保险片时,先将刀闸的接触面上的氧化物打磨并祛除,然后将导电膏涂于接触面,螺丝与保险片间的垫片不能过小,垫片直径要以接近覆盖刀闸与保险片之间的接触面为准。这样做不仅可以避免刀闸与保险片之间的接触面产生的缝隙,而且也使接触面间的压紧力增加,从而降低了刀闸与保险片之间的电腐蚀程度,接触面间的导电性得以提高,温度升高的程度降低,在电流过大,或是产生电路故障时,熔断片可以自然溶断,保护了刀闸。要将紧固保险片的铁质螺丝换成不锈钢质的螺丝,预防螺丝出现氧化锈蚀的情况,更换其他部件时,拆卸变得方便,检修变得更全彻底。通过实行以上的技术改进方法,可以有效预防隔离开关与熔断组的故障,保护装置使用的寿命可以得到延长;并节约了设备的抢修时间,停电事故发生的概率也将随之减少,给电力系统的节能降耗工作做出了贡献。

【参考文献】

[1] 杜浩.配电房电气故障分析探讨[J].实用科技.2010(07):428-429

[2] 王武,王红玲,胡万强.内燃机车电气故障诊断的专家系统[J].煤矿机电.2009(03):439-440

[3] 毛维.配电变压器常见故障分析[J].价值工程,2010(04):39-40

[4] 杨毅波,何人望.配电网故障原因分析及应对措施[J].大众科技.2010(02):126-127

[5] 廖毓聪.配电房的常见故障及处理方法[M].设备检修.2011(03):416-417

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