事故发生前充气柜的操作方法说明

事件发生前,(充气柜)这条线路上有10台配电变压器和6个电缆分支箱负载。根据调度记录,在此事件之前存在接地故障。
故障点承认:守时的速断保护技术动作,重合后,速断保护又动作跳开关,从保护学生动作的状况分析可以更加清楚我们看出,开始的故障点产生在环境保护发展规划范围以内。事端后,对储菜线电缆及架空线路信息进行巡线检查,并未曾及时发现没有任何一个反常,如果说线路有故障,在重合后所带来的冲击下、线路单薄环节之间必定有反映。因而出现故障点只能是分支机构箱内开关了。
故障原因
从故障设备状况的分析,故障应由潮湿后的局部放电闪光线引起,最早的故障点可能产生在薄位置,即ta绝缘或电视高压稳柱瓷瓶的出现。众所周知,影响绝缘子沿绝缘子表面排放的因素有三个;大气湿度和泄漏间隔。
绝缘子外表的沿面放电是部分电强的焚烧、翻开和暂停工作不断发展相互学习转化的进程。此进程中,外表走漏电流的巨细起主导作用效果。外表走漏电流与绝缘子污移层的电导、大气环境湿度、电源和加压方式方法研究以及不同介质外表面的形状和走漏间隔时间有关。
电缆分支箱位于交通干线内,回到山坡上,面对道路,灰尘很大,绝缘体灰尘的外观较多,当污染层潮湿时。将可溶性盐和酸碱成分溶解在水中,使外电导率急剧增加,增加了大量的漏电流,大大降低了闪络电压。一般来说,绝缘子的污染闪光电压随着污染程度的增加而降低。当污染严重时,随着污染程度的不断增加,污染闪光电压降非常缓慢,但此时污染闪光电压往往低于工作电压。
当电阻较大时,它不会降低绝缘子的电压。一般情况下,当空气的相对湿度小于50%~70%时,沿表面的电压不会随湿度的变化而下降,如图3所示。在实际应用中,绝缘子污染闪光端是在雾、露、连续雨等高湿度气候下产生的。因为在这种条件下,粉尘的盐深度溶解,污水层成为半导体,大大增加了泄漏,降低了闪络电压。事故发生在当地千年暴雨期间,开关柜体密封,柜内相对湿度达到90%以上,运行开关柜组织腐蚀,使完全不能正常运行,通过沿排放过程的污物,抗污染层越大,漏电流越小,排气越困难,闪络电压也相应传播。
在相同的污染和润湿条件下,介质的外部形状,南北两极之间最短的表面间隔,即泄漏间隔,是影响外部电阻和闪络电压的重要因素。增加泄漏间隔,并增加污染闪光电压。成都中不同的污染条件对线路和变电站的绝缘有不同的影响,因此应选择相应的绝缘规范,以确保电网的安全运行”。


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