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10kV线路常见故障与分析_开题报告

Ktbg22520 10kV线路常见故障与分析_开题报告一、文献综述在当下电网运行中,配电网故障数量占到整个电网故障中的绝大部分,这是由于配电网自身的特点造成的。与输电线路相比配电网具有以下特点:架空线路呼称高不足,线路支撑强度低、线路分支数量多,线路设备数量大、与用户设备相连、线路靠近生活生产区等。配电网线路..
10kV线路常见故障与分析_开题报告 Ktbg22520  10kV线路常见故障与分析_开题报告

一、文献综述
 在当下电网运行中,配电网故障数量占到整个电网故障中的绝大部分,这是由于配电网自身的特点造成的。与输电线路相比配电网具有以下特点:架空线路呼称高不足,线路支撑强度低、线路分支数量多,线路设备数量大、与用户设备相连、线路靠近生活生产区等。配电网线路多采用水泥杆架设,如本地区新建配电线路基本采用 15 米杆,除去水泥杆埋深及横担架设部分后其呼称高单回路约为 12 米,双回路约为 11 米,10kV 配电线路对树木的安全距离为 3 米,因此在平地时线路附近树木高度不能超过 8 米(不计线路弧垂)。若线路位于山地,由于地形导致线路档距较长弧垂较大,因此该数据更低。根据实际配电线路运行情况,平地线路树障多由银杏、广玉兰等种植类乔木造成,这类故障较易防范。山地线路是发生树障的重灾区,其主要植被类型为毛竹及柴山的各类树木。毛竹的高度最高可达 19 米,远远高出水泥杆线路呼称高,且毛竹具有柔韧、生长迅速的特点。在遇到大风天气时毛竹摇摆剧烈,易与线路触碰导致线路接地故障,快速的生长则对线路的运行维护提出了较高的要求。配电线路支撑体由大量的水泥杆及少量的钢管杆和铁塔组成。作为支撑主体的水泥杆其强度相对于铁塔存在不足,由于近年来新线路设计时采用的导线线径呈放大趋势,从原来的主线 LGJ-185/10 到 LGJ-185/30 再到 LGJ-240/30 导线强度得到空前加大,但对作为线路支撑主体的水泥杆强度要求也越来越高。在近几年的许多故障中,有部分就是线路在遇到如台风等极端天气时发生倒杆、断杆事故。究其原因就是盲目的加大导线线径后水泥杆及其基础强度在极端天气无法承受导线的侧面应力造成的。大量的用户导致配电线路需要大量的分支线路将电能输送至用户侧,一条满载的配电线路其分支线路长度往往数倍于其主线长度。这些分支线路长度长、线路旧而且这无论是导线强度、杆塔强度、杆高、运行环境、避雷设备等都无法与主线相比,成为配电线路故障的高发区。配电线路上除去杆塔、导线等线路必要设备为海需要安装大量的线路设备来保障线路的安全可靠运行,如:开关、跌落式熔丝具、各类避雷装置、电容补偿装置、开关站、分支箱、公用变压器、隔离闸刀、以后用户设备。大量的设备安装在配电线路网使得配电线路相对输电线路更加复杂,从自动化原理上来说,设备环节越多其可靠性越差,线路设备越多,其发生故障的可能性就越大。这也是导致配电线路更多故障的重要原因。配电线路是连接大电网与高压用户的电源通道,其上连接有大量的用户设备,如高配、变压器及进线电缆等。这些设备的产权和操作都属于用户,也基本都位于用户厂区内。由于缺乏专门的电气安全知识,用户设备的日常维护不够到位,另外部分用户经常出现超负荷、土建施工时挖到电缆等,这些行为会导致用户设备损坏同时造成单项接地,线路跳闸等故障。由于各类公变、专变、路灯变位于人群生活、工作区域内,因此配电线路不可避免的要经过此类区域。这类线路难免要与群众的生产、生活发生些许矛盾,特别是在农村,自建房的建设加之群众对于电力安全的盲目往往发生配电线路与房屋、脚手架的距离难以达到要求甚至已经接触。由于上述等等原因配电线路故障发生较多,但这并不是允许线路故障发生的理由而是更应该成为我们加强线路建设,提高线路稳定性、可靠性,花费更多的精力去研究如何消除这些缺陷的动力。针对以上这些配电线路的缺陷,要因地制宜的采用不同的方式,有效的去解决这些问题。在线路架设前,要有目的性的避开竹山、松树林、杉树林等不利地貌,尽可能的绕过人群居住区,山区线路地形特别复杂的可以采用铁塔架设,选用合适的线路材料既要保证线路运行也要满足安全系数和当地气象、地质条件。购置优质的线路设备,对劣质的设备要坚决摒弃,对于故障的设备要寻找故障原因,避免不必要的线路设备故障。预防线路故障是配电线路运行中的重要课题,每年也都会针对不同的地区、地形、地质等对不同的线路采取各类的反事故措施,但要完全避免线路故障的发生是不可能的,因此在线路故障发生后如何更快的处理线路故障恢复线路电力供应就是另外一个需要我们去探寻和解决的问题。
为了提高故障的准确定位,在110kV及以上变电站大部分都装有电力系统故障动态记录装置,即故障录波器。故障录波器的整定值要求其测距误差不大于5%,(或2km)且无判相错误,并能准确记录故障前后的电压、电流量,这给故障巡视提供了详实的第一手资料。而装置提供资料的准确与否决定于以下4个方面:①装置的接线是否正确;②装置的定值整定是否准确,这决定于线路参数的测量、定值的计算和定值的整定;③线路进行改造后是否再次进行了核相,线路参数测量计算定值并进行整定。④线路跳闸后是否进行事故分析,并对装置的定值进行校核和调整,这一点是今后装置能否准确定位的关键。 

^范文提纲
1 绪论
1.1 选题的背景和意义
1.2 本文所做的工作
2 kV 配电架空线路的事故统计分析
2.1 对本地区上年度线路故障数据按月度统计
2.2 对故障类别对本地配电线路故障进行分类统计
3 10kV 架空线路的常见故障及原因分析
3.1 10kV 架空线路常见故障
3.1.1 雷击故障
3.1.2 其他故障
3.2 10kV 架空线路常见事故原因分析
3.2.1 雷击故障原因分析
3.2.2 其他故障原因分析
4 10kV 架空线路的常见事故反事故措施
4.1 防雷击反事故措施
4.2 其他故障反事故措施
5 配电线路故障定位
5.1 配电线路故障定位的意义
5.2 配电网线路的特点
5.3 配电线路故障点测距的方法
5.4 配电线路故障区域的定位
6 结论

三、参考文献
[1]刘斌. 农村10kV配电线路常见故障及预防措施[J]. 农村电工,2009,02:31. 
[2]李焯杰. 10kV线路常见的故障及防范措施[J]. 广东科技,2009,06:139-140. 
[3]周明. 10kV线路常见故障分析及防范措施[J]. 广西电业,2009,02:81-82. 
[4]杨志刚. 10kV线路常见接地故障[J]. 农村电工,2009,06:37. 
[5]赵晓刚. 铁路10kV架空线路常见故障及安全预防措施[J]. 甘肃科技,2009,10:42-43. 
[6]张旭东. 10kV配电线路常见故障及处理措施[J]. 中国水能及电气化,2009,11:43-45. 
[7]熊开国. 10kV架空线路常见故障的原因及查找方法[J]. 上海铁道科技,2009,04:50+70. 
[8]杨海宁,石春霞. 10kV线路常见故障原因分析[J]. 科技创新导报,2012,12:82. 
[9]宁永军. 油田6-10KV配电线路常见故障分析及预防措施探讨[J]. 硅谷,2012,10:108-109. 
[10]罗杰良. 10kV线路常见故障及防范措施浅析[J]. 企业技术开发,2012,19:39-40+58. 



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