何兆磊,朱夢夢,李兆竹,王 景
(1.云南電網有限責任公司計量中心,云南 昆明 650011;2.中國南方電網公司電能計量重點實驗室,云南 昆明 650217;3.云南電網有限責任公司電力科學研究院,云南 昆明 650217;4.云南電網有限責任公司怒江供電局,云南 怒江 673100)
低壓臺區漏電故障常發生于農村供電系統中,其與家庭電力設備數量增加、用電負荷增大有關。低壓臺區漏電事故的發生概率較大,且在電力系統建設年代久遠的地區體現得更明顯,而漏電故障的發生將直接危害用戶的人身安全,因此以行之有效的方法處理漏電故障至關重要。低壓臺區漏電故障的處理應按照特定的流程有序推進,首先識別漏電故障的具體位置,在該區域內精準鎖定漏電的故障點,再探明具體的情況,采取相適應的維修措施,盡可能減小漏電故障帶來的不良影響,力爭以最快的速度恢復正常供電。但需注意的是,低壓臺區漏電故障的復雜度較高,分析及處理的難度較大,因此必須加強探索,確定可行的思路與方法。圖1 為低壓臺區漏電故障排查。

圖1 低壓臺區漏電故障排查(圖片來源于:網絡)
農村地區的低壓線路普遍為三相四線制供電,若導線或供電設備的某處有絕緣受損的情況,電流的流動路徑發生變化,部分電流經由大地流向變壓器,此現象的出現會影響供電回路的回路電流,即存在相量和不為零的情況。針對該問題,有必要安排漏電測量,具體用電子鉗電流表完成,基于測定的結果,對回路中剩余電流的量做出判斷。為保證檢測結果的可靠性,檢測時需采用到毫安級的電子鉗電流表,若操作規范,將快速確定漏電故障的具體位置,實際應用效果良好。
低壓臺區漏電故障的原因錯綜復雜,總體上可歸結為如下2個方面。
(1)用戶用電時出現漏電故障。具體而言,用戶側的電器有絕緣損壞或家用電線發生故障時,均易誘發漏電事故。此外,若用電用戶未嚴格依據規范將剩余電流保護動作器安裝到位,該裝置的應用優勢難以得到有效的發揮,也容易誘發漏電故障。從用戶側的漏電故障發生區域來看,主要集中在室內,其隱蔽性較強,因此一旦發現故障,往往已經形成了較大范圍的不良影響,處理的難度明顯偏大。對此,供電企業必須高度重視用戶的用電狀況,加強檢查與維護。
(2)低壓線路的漏電故障。如通信及有線電視交叉跨越點、用戶違章掛鉤使用電力等情況均容易出現漏電故障。具體至農村低壓線路,其普遍存在較大的供電半徑,部分情況下線路的接線方法不合理,此時一方面加大漏電故障的發生概率并擴大其影響范圍,另一方面則加大故障點的定位難度。
以三相四線制為例,無異常時的合流電流具有如下特點:iA+iB+iC+iN=0;在利用鉗形電流表做檢測操作時,若將4 根導線放入該儀器內,則變為互感器的一次側,此時電流表的發大系統中可呈現二次側的具體數值。測量作業示意圖,如圖2 所示。

圖2 鉗形電流表測量方法
因漏電故障而導致開關難以正常合上時,需對漏電開關、線路做詳細的檢測,判斷究竟是何處發生了漏電故障。若故障存在于線路處,且有跳閘的現象,則暫時關閉漏電開關,使其中止運行,安排相應的處理。具體而言,需將漏電開關的進線中性線拆除,在此基礎上,進一步關閉漏電故障的開關,此時即可測量相線電流(用鉗形電流表完成此項操作),該儀器呈現的數值指的是漏電的電流數值。按照相同的方法繼續測量漏電的導線,確定漏電電流的具體值,經過持續性的操作后,檢測到線路的末端,最終鎖定漏電故障的具體位置。
漏電故障的開關可正常合上,但其維持正常運行狀態的時間有限時(經一段時間供電后跳閘),此時不易鎖定漏電點的位置,對檢測人員的檢測技術提出更高的要求。
用戶未以規范化的方法使用電器是出現漏電故障的關鍵原因。現階段,雖然國家積極推進農網改造工作進程,并且在持續努力下,也相繼為更多的用戶安裝了末級漏電開關,但需認識到的是,該類裝置的標準漏電電流為30mA,相比之下,對于實際漏電電流而言,該值僅為20mA,由于數值的差異,迫使末級漏電開關應有的功效難以得到有效的發揮。
線路的故障發生部位較多,但無論何處,均未達到末級漏電開關的額定數值,此時總漏電開關可以發揮作用。除此之外,若末級開關存在質量問題,也會啟用總漏電開關。在圍繞故障做詳細的檢查時,首先需要準確判斷跳閘的基本狀況,即架空線或用戶層的問題,而后再做進一步的考慮,明確原因并予以處理。
若由于用戶操作不當而漏電,則用兆歐表測定具體的故障點位。操作中需注重對各處細節的控制,例如斷開跳閘線路的相線,合上開關的中性線,用兆歐表對漏電故障線路所覆蓋到的各個用戶進行遙測,同時對用戶所配置的各類室內電氣設備做詳細的檢查,且尤為關鍵的是大功率的用電設備,對各類電氣設備的使用情況形成準確的認識。將用戶開關調為關閉的狀態,連接兆歐表的接地端與用戶端開關上樁頭中性線,遙測絕緣電阻值。根據經驗,不同天氣狀態下的絕緣電阻要求有所不同,晴朗天氣時該值需在0.5MΩ 以上,雨雪天氣時該值需在0.1MΩ 以上。若實測的絕緣電阻值未達到要求,則判斷為絕緣電阻存在質量問題,需做針對性的處理。按照前述的方法依次操作后,能夠較快地確定線路上的漏電部位。
在漏電故障位置的快速查找工作中,四線單火鉗形表法是一種較為主流且應用效果較好的方法,較之于傳統方法而言,其操作機制更為成熟,操作的便捷性得到保證,全程安全可靠。
故障快速定位的操作要點為:先斷開臺區中處于運行狀態的總斷路器,而后對各低壓四線出線做并聯處理,再將經過并聯后的線路連接至同一相電源;經過前述的基礎操作后,由專員用鉗形電流表逐級檢測,由此確定漏電故障的具體位置。
漏電故障的定位方法多樣,其中四線單火鉗形表法的綜合應用效果較好,兼具作業內容少、操作便捷、安全可靠、經濟高效等多重應用優勢,是一種綜合應用效果較好的檢測方法。四線經過并聯后再連接至一相火線上,在此連接關系下,零線相當于一相火線,相線無接地故障時,不會產生回路電流,此時幾乎不存在電流,或形成電流但該值明顯偏小,可達到忽略不計的地步。若某相線存在漏電故障,則此時相線同地面形成電流回路,經過檢測后可以發現,存在較強的回路電流,此時檢測所得的回路電流則指的是漏電電流。
顯然,四線單火鉗形表法的檢測邏輯清晰,全流程中各環節的操作方法合理,安全性突出,最終的結果可靠。
綜上所述,低壓臺區發生漏電故障后,會嚴重威脅人身安全,有效處理該類漏電故障至關重要。供電公司需要高度重視電力服務工作,以合理的方法快速鎖定漏電故障,對其發生位置、具體程度形成準確的認識后,制訂合適的處理方案并將具體的措施落到實處,力爭在短時間內恢復供電。現階段,低壓漏電故障的判斷方法豐富,包含兆歐表快速定位、鉗形電流表快速定位、四線單火鉗形表法等,經過本文的分析后,提出檢測方法的一些具體要點,希望能夠給同仁提供參考。