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直流绝缘监测装置存在的问题与解决方法目录直流绝缘监测装置原理阐述直流系统事故案例分析绝缘监测装置存在的问题与危害电力行业标准要求前国内数省正在制定的《直力QDA-300在线绝缘监测装置介绍直流绝缘监测装置原理阐述目前国内运行的直流绝缘监测装置绝大部分采用平衡桥检测原理,为了更准确检测直流系统两极接地故障,较为先进的装置采用了平衡桥与切换桥相结合的检测原理。在绝缘正常时,正负极电压基本平衡,当直流系统的绝缘下降时(直流接地),系统正、负极对地电压会发生偏差,装置通过检测对地电压的变化进行接地告警。同时由于正负极对地电压压差的存在,在接地支路会产生直流漏电流(或由在系统内的绝缘检测装置通过切变电阻产生一个交变接地检测信号),通过装置附带的互感器(CT)检测,进行支路选线。检测原理大致可分为:平衡桥检测、双桥检测、乒乓桥检测及平衡桥+切换桥检测选线采用的技术原理主要分为:检测直流漏电流和检测一个低频微功率的交变信号平衡桥检测原理双桥检测原理乒乓桥检测原理平衡桥+切换桥检测原理直流系统事故案例分析案例分析(一)、因绝缘装置电压波动问题导致一点接地后保护误动(石家庄)2、事故产生原因分析测量压板电位,造成一点接地保护工作人员进行线路保护改定值工作,在使用万用表测试压板电位操作过程中,万用表由于长时间开启而自动屏蔽电源,在其操作重新开机切换档位时,万用表档位短时切过至“低电阻”档位,造成跳闸回路的一点接地。一点接地引起保护误动对变电站线路PSL-603GC、RCS-931BM型保护重合闸正确动作,重合成功;现场检查一次设备未见异常;对侧线路保护未动作,设备正常。3、VTBJ=V-(0)-{V-(0)-V-(∞)}e-t/T4、事故发生时用录波器检测的系统正负极对地电压波形5、继电器动作区域示意图6、引起保护跳闸的主要因素测量压板电位,短时间造成一点接地。“绝缘监测装置”在测量直流系统绝缘时,正负极对地电压波动太大。直流系统中,存在对地电容。案例分析(二)、某500KV变电站电压波动及偏移情况3、外接平衡桥后电压情况两段母线退出绝缘监察装置后同时接入正负电阻平衡桥(47KΩ)。测量一段母线对地电压为:正极对地124V,负极对地110V,电压稳定。测量二段母线对地电压为:正极对地109V,负极对地110V,电压稳定无波动,正常运行。4、结论本站直流系统的电压偏移及波动的原因是由在线绝缘装置引起,有两方面原因。一:电压偏移:是装置内故障,平衡桥故障导致。二:电压波动:是装置设计原理缺陷导致。5、该变电站曾发生的事故1、2008年发生单台主变误跳事故2、2009年发生两台主变同时误跳事注:该站共有2台500kV主变案例分析(三)、陕西某330KV变电站误动事故分析2、事故简述及实验分析直流接地情况跳闸前I段母线正极接地,跳闸后,经检查,接地点在110KV家子I断路器操作机构内的温湿度控制器,有渗水。实验分析模拟交流串入直流的实验中,非电量中间跳闸继电器ZJ在受到交流干扰而产生出口跳闸。交流电源串入直流系统的原因温湿度控制器控制电源为220V交流,信号源为220V直流,渗水后交直流短路,直流系统I段接地,并串入220V交流电。参考分析图表图表1:过程描述不能识别是否由交流串入直流引起的接地:对事故分析和预防措施造成困难。交流串入直流引起的接地,一般接地极为0V,但该事故中正极接地电压为25V。下雨、潮湿引起的接地故障,绝缘电阻一般是逐步下降,在绝缘下降过程中,正负极压差大于40V时,没有告警在福建等省也曾发生交流窜入导致多次误动事故案例发生。案例分析(四)、广西某水电厂直流系统问题导致机组跳闸分析2、套直流系统并联运行3、结论案例分析(五)、现行微机绝缘装置校验结果分析(湖北省为例)1、基本结果(见表1)2、绝缘监测仪损坏,有8台3、监测仪显示绝缘电阻很低,而不发告警信号,有14台4、对地电压偏差大,有40台5、对地电压波动大绝缘监测装置存在的问题与危害存在的问题与危害电力行业标准要求电力行业标准要求2、电力行业标准要求2.1两极接地直流系统正极、负极或正负极对地绝缘电阻小于下表规定值时,绝缘装置要求告警选线。2.2交流窜入直流系统母线对地交流电压≧10V,绝缘装置要求告警选线。2.3直流窜入两套直流系统母线绝缘电阻≦10KΩ,绝缘装置要求告警选线。2.4电压偏差直流系统两极对地电压绝对值差大于下表整定值时,绝缘装置要求告警选线。。2.5电压偏差对地电压波动≦5%×直流系统标称电压(南网≦10%),每天只能波动一次,时间少于5分钟。2.6接地故障定位接地故障定位准确率为100%。QDA-300在线绝缘监测装置介绍QDA-300在线绝缘监测装置介绍2、工作原理主机检测母线电压、正负极绝缘电阻等并进行异常告警,通过RS485与选线模块及上位机通讯。选线

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