Намиране на «земя» в мрежата на постоянен ток на подстанцията

Намиране на "земя" в мрежата на постоянен ток на подстанцията«Земята» в DC мрежата е една от аварийните ситуации, които често се случват в разпределителните подстанции. Постоянният ток в подстанция се нарича експлоатационен; той е предназначен за работа на устройства за релейна защита и автоматизация, както и за управление на оборудването на подстанцията.

Наличието на «земя» в DC мрежата показва, че един от полюсите е късо заземен. Този режим на работа на постоянната мрежа на подстанцията е неприемлив и в случай на авария на подстанцията може да доведе до негативни последици. Ето защо, в случай на тази ситуация, е необходимо незабавно да започнете да търсите повреди и да ги поправите възможно най -скоро. В тази статия ще разгледаме процеса на намиране и премахване на късо съединение към маса в мрежата на постоянния ток на подстанцията.

Появата на «земя» в мрежата с постоянен ток се записва на централния сигнален панел на подстанцията чрез светлинни и звукови аларми. Първото нещо, което трябва да направите, е да се уверите, че наистина има заземяване в DC мрежата.

Електрическото табло на подстанцията обикновено съдържа волтметър за наблюдение на изолацията и съответни комутационни устройства, чрез превключване на които можете да измерите напрежението на всеки от полюсите спрямо земята. В едно положение на този превключвател, волтметърът за наблюдение на изолацията е свързан към веригата «земя» — «+», в другото положение — съответно — «маса» — » -«. Наличието на напрежение в една от позициите показва, че има неизправност на земята в DC мрежата.

Ако има две отделни секции на платката за постоянен ток, които не са електрически свързани, трябва да е възможно да се провери наличието на напрежение спрямо земята за всяка от секциите поотделно.

Наличието на заземяване в постоянната мрежа показва, че изолацията на една от кабелните линии е нарушена, която доставя работния ток към устройства за релейна защита и автоматизация или директно към елементи на оборудването и други постоянни потребители в подстанцията. Или причината може да е счупване на проводник, който впоследствие дойде в контакт със земята или със заземено оборудване.

Този режим на работа е неприемлив, тъй като в този случай устройството, което получава захранване през този кабел, може да не работи правилно или дори да се повреди (ако едно от ядрата е прекъснато). Например, един от соленоидите за задвижване на прекъсвача за високо напрежение. Ако кабелът, който подава DC захранване към този соленоид, е повреден, тогава в случай на авария, като късо съединение на линията, този прекъсвач ще се повреди, което може да повреди друго оборудване.

Или например защитни устройства, базирани на микропроцесори. По правило микропроцесорните клеми на защитата на оборудването на подстанциите се захранват от постоянен ток за управление. Тези шкафове се захранват от няколко кабела, изведени от DC платката. В повечето случаи един кабел захранва няколко шкафа, например шест.

Ако този кабел е повреден, тогава терминалите на микропроцесора за защита, автоматизация и управление на оборудването ще бъдат изключени.Следователно и шестте връзки ще останат незащитени, а в случай на авария оборудването няма да бъде изключено и може да се повреди (при липса или повреда на резервни защити).

Следователно е необходимо възможно най -скоро да се открият щетите, довели до появата на заземяване.

Търсенето на заземяване в DC мрежата се свежда до следващото изключване на всички изходящи линии, които се захранват от DC шкафа на подстанцията. Нека дадем пример за намиране на мястото на повреда.

Изключваме прекъсвачите, които захранват електромагнитния пръстен на прекъсвачите 110 kV и проверяваме контрола на изолацията. Обикновено електромагнитният пръстен се захранва от два прекъсвача в различни секции на платката за постоянен ток, за да се гарантира висока надеждност на веригата.

Ако няма напрежение на всеки от полюсите по отношение на земята, това показва, че заземяването е на соленоидния пръстен на 110 kV превключвателите. В противен случай, тоест, ако няма промени и заземяването е останало, включваме преди това изключения прекъсвач и продължаваме за по -нататъшно откриване на повредата. Тоест, изключваме останалите прекъсвачи един по един, последвано от проверка на контрола на изолацията с помощта на волтметър.

Така че, когато се намери линия, когато е изключена, заземяването изчезва, трябва да намерите и отстраните неизправността. Помислете за реда на по -нататъшни действия за откриване на неизправността в случай, че земна грешка е в соленоидния пръстен.

След това нашата цел е да локализираме щетите. Соленоидният пръстен на прекъсвачи 110 kV се състои от няколко секции. Кабелът с постоянен ток преминава от разпределителното табло с постоянен ток към вторичния комутационен шкаф на един от прекъсвачите 110 kV. В този шкаф кабелът се разклонява: единият отива директно към управляващата верига на този прекъсвач, а другият към вторичния превключващ шкаф на следващия прекъсвач.

От втория шкаф кабелът на работния ток преминава към третия и така нататък, в зависимост от броя на превключвателите, разположени в разпределителната уредба 110 kV на подстанцията. От последния превключвател кабелът отива към DC платката, тоест всички соленоиди на превключвателите са свързани в пръстен.

Във всеки втори шкаф за превключване има прекъсвачи. Единият от тях подава работния ток към прекъсвача, а другият към следващия вторичен комутационен шкаф. За да локализираме повредената зона, изключваме превключвателя във вторичния шкаф за превключване, който подава напрежение към целия пръстен, например към първия шкаф, към който се подава работният ток от първата секция на DC таблото.

По този начин, чрез включване на прекъсвача на соленоидния пръстен 110 kV от първата секция на DCB, ние прилагаме напрежение към кабела, който отива към вторичния шкаф за превключване на първия прекъсвач.

Включваме този превключвател и проверяваме контрола на изолацията. Ако има «заземяване», грешката определено се намира в този участък от кабела. Ако контролът на изолацията е нормален, продължете с по -нататъшно търсене на повредената зона.

Изключваме превключвателя, който подава напрежение към вторичния превключващ шкаф на втория превключвател, и включваме превключвателя, който подава работния ток към управляващата верига на първия 110 kV превключвател, проверяваме контрола на изолацията. Появата на «земя» показва, че повредата е във вторичните комутационни вериги на прекъсвача. В този случай превключвателят трябва да се вземе за ремонт, за да се отстрани тази неизправност.

Необходимо е също така да се задейства електромагнитният пръстен, като оставите превключвателя на връзката изключен, където е установено увреждане на вторичните вериги. Следващата стъпка е да проверите контрола на изолацията, за да се уверите, че няма повече земна повреда в DC мрежата.

Ако след подаване на работния ток към първия превключвател, контролът на изолацията остава нормален, продължете. Изключваме превключвателите във втория шкаф, които подават работния ток към втория превключвател и към следващия, трети вторичен шкаф за превключване.

В първия шкаф включваме превключвателя, който подава напрежение към втория шкаф, тоест свързваме кабела от първия шкаф към втория шкаф на вторичното превключване към пръстена.

По същия начин, ако се появи «заземяване», този участък от кабела е повреден. В противен случай, тоест когато контролът на изолацията е нормален, включваме прекъсвача във втория шкаф, който подава напрежение към DC веригите на втория превключвател, проверяваме контрола на изолацията, за да се уверим, че има или няма «маса» .

По същия начин правим поетапно включване на секции от соленоидния пръстен и проверяваме контрола на изолацията. Първоначално, когато проверявате кабела, който преминава от първата секция на DC разпределителното табло към първия вторичен комутационен шкаф на прекъсвача, е необходимо да проверите втория кабел, който се захранва от втората секция на платката DC и отива към вторичния комутационен шкаф на прекъсвача.

Възможно е повредата да се намира на втория кабел и за да не се извършва ненужна работа — не проверявайте веригите на превключвателите и кабелните линии, поставени между вторичните шкафове за превключване, е необходимо да проверите и двата кабела наведнъж .

Трябва да се отбележи, че когато прекъсвачът е изваден за ремонт, във вторичния шкаф за превключване, на който са установени повреди по веригите на работния ток, не винаги е възможно да изключите този ключ дистанционно или от място, използващо задвижване, тъй като един на проводниците на вторичните комутационни вериги могат да бъдат прекъснати.

Ако управляващите вериги на прекъсвача са дефектни и не е възможно да изключите прекъсвача ръчно, от мястото, след това свалете товара от прекъсвача и го изключете от двете страни с разединители. Ако е възможно, е необходимо да се премахне не само натоварването, но и напрежението от превключвателя, тъй като при липса на натоварване при потребителя линейният разединител изключва капацитивните токове на линията, което не се препоръчва.

Вижте също: Основните оперативни грешки на персонала при извършване на оперативни превключвания, тяхното предотвратяване

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен