码头岸电系统如何保障供电安全?安科瑞绝缘监测及故障定位方案解析

当岸电电网是TN-S系统时,船体未接专用接地线且船舶电网未与岸电零线接通,船舶电网发生单相接地故障时,人站在岸上触及船体会有触电危险,零线上可能出现高电压,单相接地电流大。当船体接专用接地线且船舶电网接入岸电零线,船舶电网发生单相接地故障时,保护装置跳闸,保障了人身安全,但是供电连续性无法确保。

当岸电电网是IT系统时,船舶电网发生单相接地故障时,单相对地短路电流取决于船舶电网对地绝缘和对地分布电容大小,短路电流较小,人站在岸上触及船体不会有触电危险。一旦船舶电网或者岸电另一相再出现对地短路故障,将会导致两相短路,引起岸电保护装置动作,有可能造成危害。所以进行绝缘监测,及时发现单相接地故障时非常必要的。

为了确保人身安全,避免火灾事故,船舶金属船体应与岸电装置中接地装置连接。岸电宜采用中性点不接地系统供电,即IT系统供电。

政策核心导向

  1. 故障容忍性:IT系统首次接地故障不跳闸,保障船舶关键设备持续供电;
  2. 触电防护:避免TN系统零线高电压传导至船体,引发人员伤亡;
  3. 监管加码:2025年港口安全评级将绝缘故障响应速度纳入考核指标

客户痛点:传统运维模式埋藏三重隐患

1. 故障发现严重滞后

  • 人工巡检无法实时感知绝缘劣化,单相接地故障隐蔽性强,直至引发两相短路才触发跳闸;
  • 某港口因电缆隐性破损导致全船断电,抢修耗时72小时,损失超百万。

2. 故障定位效率低下

  • IT系统分支回路复杂,传统摇表排查需逐段断电检测,平均定位耗时3-5小时
  • 夜间或恶劣天气下故障排查难度倍增,加剧停航风险。

3. 人身设备安全威胁

  • TN-S系统隐患:若船舶未接专用接地线,单相接地时船体带电,接触电压可达220V
  • 故障电流引发电缆起火,沿海高盐雾环境加速电气设备腐蚀

产品介绍

绝缘监测及故障定位可以用于配电回路中性点不接地的场所。

该产品功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现绝缘降低或者接地故障时,能及时报警,以提醒相关人员及时排查故障。

功能介绍

AIM-T500L绝缘监测仪可以实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;具有继电器报警输出、LED报警输出等多种故障指示方式;具有事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;具有自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;具有断线监测功能,实时监测PE/KE功能接地线连线状况;具有一路RS485接口,标准Modbus-RTU协议;

ASG200测试信号发生器可以产生定位信号并注入不接地系统,指示故障所在相线,

AIL200-12绝缘故障定位仪可以定位并指示故障所在支路,单个AIL200-12最多可定位12个回路,每个IT系统最多可接90只定位仪,总计定位1080回路;

AKH-0.66 L系列电流互感器与AIL200-12绝缘故障定位仪配合使用实现故障定位。该系列有多种不同规格,可以按照回路额定电流选择合适孔径,可以选择圆形或者矩形互感器。

系统原理图

岸电绝缘监测基本原理如图所示:

当船舶未接入岸电电网时,绝缘监测仪监测岸电电网的绝缘情况;任意一路岸电箱的绝缘有问题时候,都可以通过绝缘及故障定位的方式发现并提示工作人员解除故障。

当船舶接入电网后,船用绝缘监测仪退出,岸电绝缘监测仪开始工作,当绝缘监测仪监测出绝缘故障,提示某船有绝缘故障,此时,再由船舶电网绝缘监测仪去找出具体故障回路及故障点,提醒工作人员排查绝缘降低或者单相接地故障。

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