Análisis y control de fallas en la red de distribución [Análisis de fallas comunes en la red de distribución]

Durante la operación de la red de distribución, a menudo ocurren diversos accidentes y fallas, como explosión de pararrayos, sobrecarga del transformador de distribución, falla de fusibles y caída de rayos. Por lo tanto, para reducir la frecuencia de fallas de la red de distribución, mejorar la seguridad de la red de distribución y minimizar el daño al sistema de circuito, este artículo comienza con accidentes comunes en la red de distribución y analiza las causas de las fallas para acelerar la mejora de las fallas de la red de distribución.

Red de distribución; falla; accidente por rayo; riesgos operativos

Prólogo:

Comience con el análisis de fallas comunes en la red de distribución para mejorar la comprensión de las fallas. Juega plenamente el papel de las personas y evita daños en la línea. Sólo aclarando la causa del accidente podremos implementar mejor el control de la red de distribución, mejorar la calidad y eficiencia del uso de la línea, mejorar la utilización de la línea de la red de distribución y fortalecer la operación y el mantenimiento de la red de distribución.

1 Análisis de accidentes comunes en la red de distribución de 10kV y sus causas

1.1 Fallos por caída de rayo y sus causas

El accidente más común en la red de distribución es la caída de rayo. A continuación se toma la red de distribución de 10kv como ejemplo para el análisis. Debido a que las líneas de 10 kV se construyen aéreas, los caminos de instalación son largos y la mayoría de ellas están ubicadas en áreas abiertas, con pocos edificios de gran altura alrededor de la red de distribución. Por lo tanto, es más probable que le caiga un rayo durante la temporada de tormentas cada año. Este es uno de los problemas comunes de las líneas aéreas de 10 kv. Fenómenos de falla comunes, como cables rotos, transformadores de distribución quemados, rotura o rotura de aisladores, etc.

Por los peligros ocultos y la mala calidad de los aislantes. En particular, los aisladores de clavija P-15 kV tienen graves defectos de calidad, que pueden causar fácilmente un cortocircuito indirecto o la conexión a tierra de líneas de 10 kV cuando son alcanzados por un rayo.

Las líneas de 10kV carecen de medidas de protección contra el rayo. La instalación de líneas en áreas abiertas puede provocar fácilmente la caída de rayos. Por lo general, las líneas de 10 kV rara vez están equipadas con cables de protección contra rayos. Los rayos de inducción o los rayos directos buscan debilidades en las instalaciones de la línea, causando daños a la línea.

Los pararrayos en redes de distribución fallan o se degradan. Y debido a que algunos usuarios aún no se han dado cuenta de la importancia de los descargadores para las líneas de distribución, el departamento de suministro de energía no coopera bien con las pruebas previas prescritas y, a menudo, se encuentran con situaciones en las que la capacidad de descarga, la capacidad de tensión soportada o el modelo de algunos descargadores no están calificados. . Nivel de tierra no calificado Debido a la falta de mantenimiento a largo plazo del dispositivo de puesta a tierra de distribución, la parte de conexión con el subsuelo se corroe severamente, lo que hace que el valor de resistencia de puesta a tierra no cumpla con los requisitos establecidos. La capacidad de descarga de la red de distribución. pobre, lo que resulta en una desaceleración en la velocidad de la corriente del rayo que fluye hacia la tierra, lo que resulta en un voltaje residual en la línea más alto. Los accidentes con daños en los circuitos causados ​​por fuerzas externas hacen que los equipos de los circuitos queden obsoletos y algunas funciones del equipo se degraden después de un uso prolongado.

1.2 Fallos y causas de los fusibles de desconexión

Existen cuatro tipos de fallos de los fusibles de desconexión: caída accidental del fusible, mal funcionamiento, tubo quemado y fusión accidental del derretimiento. Todas estas fallas son causadas por un equipo deficiente, pero también son diferentes. Por ejemplo, las principales razones del mal funcionamiento del tubo de fusión son un montaje deficiente, corrosión mecánica o atascos y cicatrices de fusión en la interfaz; el motivo de la caída accidental del tubo fusible es que el tubo fusible en sí es de mala calidad y está mal ensamblado; , y caerá cuando se exponga a vientos fuertes, o La presión del resorte de contacto sobre el fusible es insuficiente y las protuberancias en ángulo recto del pico de pato están desgastadas o quemadas. Otra razón es que el tubo portafusible no está bien cerrado cuando está en funcionamiento.

2 Tomar medidas de protección contra accidentes

2.1 Medidas de protección contra el rayo

La primera medida de protección contra el rayo que tomamos es la instalación y sustitución de rayos resistentes en las líneas de la red de distribución. Crucetas de porcelana o aisladores con niveles de voltaje más altos. Los accidentes por rayos son más comunes en las líneas aéreas de clavijas de 10 kv, especialmente en áreas con largos períodos de relámpagos y tormentas eléctricas frecuentes, como el sur de China, donde la calidad de los aisladores de clavijas no es calificada. En respuesta a este fenómeno, podemos utilizar adecuadamente aisladores de nivel de voltaje de 20 kV en líneas de distribución para mejorar el nivel de resistencia a los rayos de las líneas.

Podemos instalar descargadores de sobretensiones de óxido metálico en líneas de distribución. Por ejemplo, se deben instalar pararrayos en líneas de 10 kv, y también se deben instalar pararrayos en interruptores de polos, transformadores de distribución y cabezales de cables de la red de distribución. Se deben eliminar los antiguos pararrayos tipo válvula FS-10 o magnéticos de carburo de silicio. y reemplazados por nuevos pararrayos.

Rectificar e inspeccionar el dispositivo de puesta a tierra. Realizar inspecciones y mediciones periódicas y estrictas de la red de distribución de 10 kv para garantizar la viabilidad de la resistencia de tierra e implementar la rectificación de la resistencia no calificada para mantener la resistencia de tierra dentro de 10 ω.

Configurar correctamente el disyuntor SF6. La corriente de funcionamiento debe configurarse correctamente y se debe utilizar un modelo de disyuntor con tiempo de funcionamiento retardado.

Al mismo tiempo, se debe prestar atención a los diferentes retrasos antes y después del disyuntor, formando una diferencia de paso. Esto puede reducir el número de disparos causados ​​por la corriente de entrada instantánea, evitar el fenómeno de los disyuntores que funcionan en diferentes posiciones al mismo tiempo y minimizar el alcance de los cortes de energía.

2.2 Tomar medidas para evitar daños externos.

Para evitar colisiones externas, reducir o eliminar las colisiones entre vehículos y postes, pinte pintura reflectante llamativa en los postes de las vías de tránsito y agregue tubos de señales reflectantes rojos y blancos en los cables de los postes para atraer completamente a los conductores. la atención de la gente.

Reforzar la publicidad y educación sobre fallas en las redes de distribución y colocar señales llamativas de peligro cerca de postes de alta tensión. Se prohíben las construcciones ilegales y el vuelo de cometas en líneas de alta tensión con gastos clave, recordando algunas conductas que ponen en grave peligro la seguridad personal. Fortalecer continuamente la lucha contra el robo de equipos y equipos de líneas de redes de distribución.

Es necesario realizar inspecciones periódicas de los cimientos de los cables, los edificios ilegales y los cimientos de las torres de la línea de 10 kv en el departamento de operación para garantizar el funcionamiento normal de diversos equipos, garantizar la reparación y el tratamiento oportunos de los equipos defectuosos. y rectificación y limpieza oportuna de construcciones ilegales.

Se ha mejorado aún más la señalización del cable subterráneo. Para zonas peligrosas, podemos realizar o pegar algunas señales y tableros de advertencia, los cuales deben tener palabras claras y llamativas "Peligro de Alto Voltaje del Cable de Alimentación" y estar siempre instalados en el suelo a lo largo de los cables.

2.3 Medidas de prevención de fallos de fusibles desconectadores

Para los cuatro tipos de fallos de fusibles desconectadores anteriores, se deben tomar medidas preventivas según sus diferentes causas. Podemos tomar las siguientes medidas: volver a montar la masa fundida, aplicar lubricante, eliminar el óxido, limar las cicatrices de la masa fundida y sustituir piezas si es grave. Si se cae accidentalmente, vuelva a ensamblar el tubo del fusible y reemplace el resorte, el pico de pato o el fusible a tiempo. Después de cerrar el tubo fusible, asegúrese de que esté cerrado en su lugar y tire del anillo de operación varias veces.

3 Operación, mantenimiento y gestión de líneas de 10kv

En primer lugar, durante la operación de líneas de 10kv, siempre debemos prestar atención al cumplimiento de los alimentadores para que los alimentadores sobrecargados puedan ser Se ajusta de manera oportuna y se prohíbe el funcionamiento sobrecargado de las líneas, para garantizar la vida útil de la línea.

En segundo lugar, la configuración e instalación de fusibles de alto y bajo voltaje durante la operación del transformador de distribución debe estar estrictamente de acuerdo con la capacidad nominal para garantizar la implementación oportuna de la medición de carga de línea para que se puedan tomar contramedidas oportunas para implementar la capacidad. Ajustes de expansión y equilibrio de carga.

En tercer lugar, para mejorar el contacto de los cables, debemos partir de la tecnología de construcción del proceso de instalación, llevar a cabo la construcción en estricta conformidad con los requisitos prescritos, controlar estrictamente la calidad y realizar inspecciones periódicas del funcionamiento. y mantenimiento.

Finalmente, para detectar fallas a tiempo, eliminar los riesgos de seguridad y reducir las pérdidas por fallas. Podemos instalar indicadores de fallo de cortocircuito en líneas de 10kV. Incluso si ocurre un cortocircuito en la línea de 10 kV, el indicador de falla de cortocircuito puede eliminar rápidamente la falla, garantizando la seguridad de la línea hasta cierto punto, mejorando el factor de seguridad de la red de distribución y extendiendo la vida útil de la línea.

4 Conclusión:

Dado que la red de distribución es un vínculo importante entre los usuarios y el sistema eléctrico, el entorno operativo es bastante complejo y su propio nivel de seguridad operativa afectará directamente la rentabilidad económica. Beneficios de la compañía eléctrica. Por lo tanto, debemos prestar más atención a la operación segura de la red de distribución, fortalecer la gestión de la operación segura de la red de distribución, garantizar que tenga altos indicadores económicos y técnicos, mejorar la capacidad de suministro de energía de la red eléctrica y aumentar la satisfacción social. . Este artículo analiza fallas comunes en la red de distribución y explora sus causas fundamentales para facilitar la detección y resolución oportuna de fallas, prevenir y eliminar fallas lo antes posible, minimizar las pérdidas por fallas y lograr una operación normal y segura del sistema de la red de distribución.

Materiales de referencia:

[1]Xu Layuan; Pang Lacheng; La situación actual y el desarrollo de los equipos de automatización de distribución de energía en China [J]; Electric Power Equipment; 2001 03

[2] Huang. Varias cuestiones a las que se debe prestar atención durante la operación en vivo de líneas de distribución [A]; Actas de la Reunión Anual de 2005 del Seminario de la Sociedad de Ingeniería Eléctrica (Eléctrica) sobre Tecnología de Transmisión y Distribución en Seis Provincias y una Ciudad del Este de China [C] ; 2005

[3] Chen·, Preguntas y respuestas sobre la tecnología de operación y uso de equipos eléctricos [M]. China Water Conservancy and Hydropower Press. 2002

Currículum del autor:

Liu Yushi, hombre, nacido en 1990, actualmente estudia en la Escuela de Ingeniería Electrónica de Potencia de la Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China.