在变电站当中,小电流接地选线装置的主要功能在于准确地进行选线。比如:在煤矿企业,随着矿井生产发展,很多地方变电站都进行了重新规划、改造等等,这些情况都给小电流接地选线装置的运行带来了一定的压力。
传统的小电流接地选线装置采用的选线原理单一,自身的准确性表现较差,难以在选线工作上得到效果。
有些变电站,自身经过了多次的扩容改造处理,新增线路的零序电流互感器与原有的其他线路的零序电流互感器型号和变比不一致,采集的接地线路零序电流,可能会比没有接地的线路更小一些,这样就会直接造成线路错选的情况。
有些变电站在扩容时,在站内母线增加了消弧线圈,导致容性接地电流被感性电流补偿,导致采用零序电流比幅比相原理的小电流接地选线装置无法有效判别。
回路改造后并联的电缆没有穿过零序电流互感器,使得监测到零序电流过小,导致装置判别有误。少数回路中零序电流互感器的极性,在施工过程中被接错。
查找接地点时,运行人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,接触设备时应该注意防护。
加强对电压互感器运行状态的监视,防止因为接地电压升高使电压互感器,绝缘损坏和高压熔断器熔断。
对经消弧线圈接地的系统,要加强对消弧线圈的监视,防止消弧线圈、温度升高导致消弧线圈损坏。
用瞬停法查找故障时,无论线路上有均应该立即合上。
做好故障记录,以便为下次出现接地提供参考。
对于间歇性接地,因接地持续时间过短无法进行选线,应对设备加强监视,并对情况调度。
在系统接地时,不得拉和消弧线圈的隔离开关,也不得用隔离开关断开接地电气设备。
尽管目前小电流接地的情况较为复杂,单一的学习方法无法满足当前的需求。但是在选线进一步优化时,要力求能够解决目前所存在的接地故障难以寻找的问题。
在算法的过程当中,综合考虑现场的安装环境,确认电流互感器的极性反接情况。其次,在算法选择的过程当中,应该将选线方法与目前算法相互结合,尽可能利用电子计算机仿真软件对选线方案做多样的模拟试验,以提高选线抗干扰能力,在运行过程当中才能够减少故障的出现。可根据小电流接地系统单相接地故障的问题,开展相关的理论研究,比如说,模糊理论神经网络等一些智能化算法,提高装置选线准确度。
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