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防止接地网事故措施(2020版)

防止接地网事故措施(2020版)
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( 安全技术 )

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防止接地网事故措施(2020版)

Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people

make mistakes

防止接地网事故措施(2020版)

1根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。

1.1220kV设备接单相稳态接地短路0.66s校核,设备接地引下线总截面可按12mm2/kA确定。

110kv设备接单相稳态接地短路3s校核,设备接地引下线总截面可按25mm2/KA确定。

10kv及35kv设备接三相稳态短路电流的60%、3s校核,设备接地引下线总截面可按25mm2/kA计算。

2在发、供电工程设计时,要吸取接地网事故的教训,设计单位应提出经过改进的、完善的接地网设计,施工单位应严格按设计进行施工。

3基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经确认合格(正式文字记录)以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格后,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。

4接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。

5接地装置腐蚀比较严重的枢纽变电站宜采用铜质材料的接地网。

5.1做好开关站至继保室敷设100mm2铜接地体反措工作,严禁保护装置采用通过槽钢等接地的接地方式。

5.2使用微机保护,集成电路保护和安全自动装置以及发信机的厂、站接地电阻符合阻值<0.5Ω的要求规定。

6对于高土壤电阻率地区的接地网,在接地电阻难以满足要求时,应有完善的均压及隔离措施,方可投入运行。

7变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下

线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。连接引线应便于定期进行检查测试。

8接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖、处理。

9为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高的工频过电压的异常运行工况,110~220kv不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。对于110kv变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合要进行校核。

10认真执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)中对接地装置的试验要求,同时还应测试各种设备与接地网的连接情况,严禁设备失地运行。

11用于连接工作接地线的接地桩应直接焊接在设备下方的接地引下线上,如接地桩焊接在设备构架等金属结构件上,结构件必须大于接地引下线的载面并直接与引下线可靠焊接。严禁将接地桩焊

接在通过操作机构传动杆连接的结构件上。

云博创意设计

MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

低压配电网零线带电故障原因分析及处理方式

低压配电网零线带电故障原因分析及处理方式 发表时间:2018-11-11T12:12:44.500Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:李方利[导读] 摘要:结合实际,对低压配电网零线带电故障的发生原因进行分析,结合实际工作经验及故障发生后系统表现出的各种电气特征,针对零线带电故障提出一些简单有效的快速查找措施,希望这些零线带电故障查找措施能够给相关工作人员提供一些参考,为我国配电运维水平的提升贡献一份力量。 (广西电网有限责任公司桂林供电局 541002)摘要:结合实际,对低压配电网零线带电故障的发生原因进行分析,结合实际工作经验及故障发生后系统表现出的各种电气特征,针对零线带电故障提出一些简单有效的快速查找措施,希望这些零线带电故障查找措施能够给相关工作人员提供一些参考,为我国配电运维水平的提升贡献一份力量。 关键词:零线带电故障;零序合成电流;二分法排查; 引言 改革开放以来,科学技术迅速发展,各行各业呈现欣欣向荣的局面,在电力领域亦是如此,国家电力行业水平进入稳定且迅猛的发展阶段。进入新世纪以来,电力作为人们生活的基本保障,国家对电力行业发展水平极其重视,从事电力行业的相关人员更是做出了不懈努力推动国家电力行业发展。笔者从事配电网运维工作多年,对配网维护工作中的一些难点积累了大量的实际工作经验。此文通过大量实践经验及相应的理论分析,对配电零线带电故障的查找提出了最佳排查方法,希望对相关工作人员起到一定的指导作用。 1 零线带电故障的危害及传统排查方法存在问题 当低压配电网出现零线带电时,通常会家用电气设备的金属外壳带有一定的电压,人在接触家用电器外壳时就会发生人员触电,同时由于零线带电后,家用电器上的供电电压就会交正常供电时的电压低,造成设备工作异常或无法启动。这些问题都会影响用户的正常用电,影响用户的生活质量。此外,部分零线带电故障会造成线路电流超过额定值,长时间运行会让线路及设备发热,导致设备损坏及引起火灾等,因此一旦发生零线带电故障,必须及时排查并处理造成零线带电故障的原因。 传统零线带电故障排查方法,主要是依靠停电解开二分之一线路处的线路接头,对线路进行分段试送,最终确定零线带电故障的原因。这种方法的缺点是线路需要反复停电送电,以及需要多次登杆或登梯操作,需要耗费大量时间及人力。在如今减员增效及优质服务大企业环境下,配电运维人员及需要一种新的方式方法来排查零下带电故障。为此,我们结合大量实际故障案例,分析零线带电情况下系统表现出来的各种电气特征,实现不停电情况下,快速查找零线带电故障原因。 2零线带电故障原因 低压配电网零线带电故障原因,主要有两种情况:第一种,零线断线或零线接触不良,造成中性线电流无法通过零线流回变压器中性点; 第二种,零线完好的情况下,某相线绝缘损坏通过一阻值较低电阻接地,接地电流无法通过系统零线流回变压器中性点,而是通过大地及系统重复接地点流回变压器。这两种情况的共同点是电流无法通过零线形成正常回路,而是通过大地形成回路,从而在零线上形成接地电压。 3 零线带电故障排查方法 3.1分相排查法 处理零线带电故障的第一步是分相排查,在运行情况下,通过逐相拉开台区低压总刀闸,并依次检测零线是否带电,并以此确定哪一相有问题。此方法操作简单快速,能将排查范围缩小到原排查范围的三分之一。 3.2二分法排查法 此方法是选取线路的二分点处,解开线路安普后试送线路,以此确定故障点位置。二分点处可以选择变压器低压刀闸朝不同方向的主线分段,以及主线二分点处或大支线T接点处。 通过此故障排查方法,一般可以在3至4次试送后,确定零线带电故障点。 3.3 电流异常排查法 通过大量实际零线带电案例统计分析,出现零线带电后,相线电流及零线电流会出线明显的增加。电流增量的大小与零线带电故障点发生的部位有关,一般主干线处发生故障点时,相线电流可以达到100A至500A左右,而变压器中性点处的电流可以达到相线电流的1/3至1/5左右,主要原因是完好零线与大地回路的分流作用造成。因此,对于变压器中性点接地线电流超过5A的零线带电,我们可以在二分点处检测线路的相线及零线的合成电流大小,根据合成电流的大小确定故障点位置,且从电源侧越靠近故障点,合成电流越大。对于变压器中性点接地电流小于5A的,故障点基本可以确定在支线末端,此时,可以测量各支线合成电流,根据合成电流大小,可以快速确定故障点。 3.4 漏电感应法 零线带电的一个主要原因是相线绝缘损坏,相接地电流通过金属构件等流入大地,最后流回变压器中性点,所以在相线绝缘破损点处对地会产生一个接地电压,根据这一特点,我们可以使用感应电笔对线路跨越的金属构架进行带电检测,如果感应笔指示有电,则可以肯定此处就是故障点。 4 零线带电故障预防方法 零线的重要作用使得其时刻处于正常工作状态,零线正常工作才能够发挥其自身价值,否则,电路线路将处在不安全范围之内,对电力供应稳定造成不利影响,人民正常生活受到扰乱,生产环节不得不中断,造成经济损失,最严重的甚至损害生命健康。本文进行大量的实例研究,总结出以下零线故障预防方法。 4.1保持三相电流平衡 前文便对零线工作进行详细的解释,其中之一便是对三相电流进行积极平衡,从而达到保护线路的目的。通过相关的研究可知,导致线路故障发生的主要原因来自于相电流不平衡引起故障的,因此,在采取预防措施对其控制时,必须要做好三相电平衡的控制,从而保证它在系统中能够得到有效应用。此预防方法基本原理是尽量平衡三相电之间的电流,从而避免三相电不平衡后对零线造成的损害。 4.2加强线路施工质量把控

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

防止全厂停电事故预防措施

编号:AQ-JS-07007 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防止全厂停电事故预防措施Preventive measures to prevent power failure in the whole plant

防止全厂停电事故预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、总则 为了确保我站在全厂停电事故情况下的应急处理,提高应急反应速度和水平,在全厂停电事故发生后,进行有序的处理和恢复生产,真正做到“预防为主、常备不懈”,保证公司财产少受损失,最大限度的保证或早日恢复生产,制定本措施。 我站厂用电为单母线分段,母联开关连接,两台厂用变压器,互为备自投,一台接本机10KV母线,另一台接市电10KV线路,还有一台柴油发电机接在Ⅱ段母线上。两台厂变均无电时,紧急投运柴油发电机。为了确保全厂设备安全运行,防止全厂停电事故的发生,应严格执行国电集团《重大事故预防措施》中防止全厂停电措施以及其它有关规定,并针对我厂实际情况重点要求如下: 2、加强与有关部门勾通联系 2.1做好通信设备的维护工作,保证通信设备的畅通。

2.2加强和市调联系,确定对外输电线路的保护定检工作,保证输电线路畅通,每基铁塔的接地电阻符合要求,线路避雷设施良好。 2.3加强与气象部门联系,随时掌握水情、雷电、风级等气象资料,改变与气象相适应的电站运行方式,确保厂用电。 3、组织措施 3.1当值值长在全厂停电事故发生情况下,及时向有关领导汇报,汇报时要将事故原因、现象及当时所存在的问题汇报清楚,并指派专人纪录事故现象及报警信号; 3.2现场事故处理指挥由当值值长直接负责,不允许任何人越过值长直接下达操作命令,各级领导、专业人员只能协助、提醒值长,避免事故处理中指挥混乱的现象。 3.3各岗位值班员要认真、严肃及时进行事故处理,对各岗位发生的现象、原因及存在的问题向主值班员、值长要汇报清楚,接受命令要清楚,处理事故要果断、不拖延。 4、保护、自动化的运行保障 4.1.认真贯彻《重庆电力系统继电保护调度运行规定》,严格执

华北网等电网接地铜网敷设标准

华北电网等电位接地网敷设原则 1总的要求 1.1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网等电位电网敷设原则。 1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。 1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造,并实施。 1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。 2敷设等电位电网原则 2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网。 2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网(可参见附图1-1站区等电位接地网示意图)。 2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 2.4等电位接地网宜采用铜排方式。

3等电位电网安装方式 3.1 控制室、保护室内等电位电网安装方式 3.1.1原则要求 3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。 3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位网与主接地网靠近的位置。 3.1.1.3控制室、保护小室电缆入口处二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)通过截面不小于100mm2的铜排(缆)与主控室、保护室内等电位接地网就近联通。 3.1.2施工要求: 3.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。。 3.1.2.2控制室、保护室内等电位接地网采用专用支架固定。 3.1.2.3控制室、保护室下方是电缆夹层:支架固定在第一层桥架与结构梁之间的桥架立柱上,约在梁下100mm高出第一层桥架100mm处(可参见附图4-1)。支架固定采用钨极氩弧焊固定。

配电网故障分析论文

摘要 配电网是我国电力系统重要组成部分,它的安全稳定运行对整个电力系统的安全稳定起着重要的作用。在我国,电力系统中性点的接地方式对于电网的运行至关重要。目前主要的接地方式有中性点不接地、中性点直接接地、中性点经电阻接地、中性点经消弧线圈接地。我国中、低压配电网中性点大多数采用小电流接地方式,即中性点不接地、经高电阻接地或者经消弧线圈接地。由于城市电力系统的不断发展,电力电缆被广泛的使用,所分布电容也随着增大,从而导致了接地的电容电流大大的超过了运行规程规定,因此为了能瞬时自行熄灭接地电弧,采用了中性点经消弧线圈接地的运行方式,就是我们所常说的谐振接地。当在中性点不接地系统中,发生单相接地故障后,由于故障电流的比较小,系统还能正常运行一段时间,不会对用户供电造成影响。尽管如此,但假如长时间运行,要是则会引起其它更严重的系统故障,破坏整个系统安全运行。所以,要及时找到故障的线路并且切除故障。单相接地故障时,由于故障电流小,尤其在中性点的经消弧线圈接地运行方式中,因为电感电流的补偿作用,使故障电流就更小了,这会给准确的故障选线带来了困难。 目前在我国内已经提出了好多选线方法,不过每种方法都有其适用范围。本课题先简单讲解了各种选线方法所存在的问题和基本原理,接着介绍配电网的中性点的各种主要的接地方式和短路故障类型,主要分析了中性点的不接地系统及中性点的经消弧线圈接地系统在单相接地故障发生时的电气特征量,作为本课题的选线判据理论基础。 广域测量技术是近年来电力系统前沿技术中最活跃的领域之一。该技术是基于同步相量测量技术,在现代高速的通信网络的支持下,对地域广阔的电力系统 运行状态进行监测和分析,为电力系统实时控制和运行服务的系统。广域测量系统对电力系统控制、保护、规划、分析等领域也有着深远的影响。从保护角度出发,还与放射性配电网的自身结构特征结合,来提出了一种基于广域信息的配电网接地故障选线。这种方法是从电力系统的最基本网络方程来出发,利用放射性配电网特征结构信息的矩阵和广域信息完成了对故障线路的判断。跟以往的方法比较,这方法不是利用故障的电流,而是利用通过广域信息来完成故障判断。这方法不仅能够判断线路是否发生对称故障,还能判断线路是否发生也不对称故障,比如:单相短路的接地故障。这方法有明确的物理概念还能判断出本线路末端的故障以及下一条线路出口处的故障。文中利用了33 节点的系统来验证了方法 的有效性。 在配电网中,单相接地故障率最高,尽快选出故障线路,对系统的正常运行具

防止全厂停电事故预防措施

防止全厂停电事故预防 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防止全厂停电事故预防措施1、总则 为了确保我站在全厂停电事故情况下的应急处理,提高应急反应速度和水平,在全厂停电事故发生后,进行有序的处理和恢复生产,真正做到“预防为主、常备不懈”,保证公司财产少受损失,最大限度的保证或早日恢复生产,制定本措施。 我站厂用电为单母线分段,母联开关连接,两台厂用变压器,互为备自投,一台接本机10KV母线,另一台接市电10KV线路,还有一台柴油发电机接在Ⅱ段母线上。两台厂变均无电时,紧急投运柴油发电机。为了确保全厂设备安全运行,防止全厂停电事故的发生,应严格执行国电集团《重大事故预防措施》中防止全厂停电措施以及其它有关规定,并针对我厂实际情况重点要求如下: 2、加强与有关部门勾通联系 2.1做好通信设备的维护工作,保证通信设备的畅通。 2.2加强和市调联系,确定对外输电线路的保护定检工作,保证输电线路畅通,每基铁塔的接地电阻符合要求,线路避雷设施良好。

2.3加强与气象部门联系,随时掌握水情、雷电、风级等气象资料,改变与气象相适应的电站运行方式,确保厂用电。 3、组织措施 3.1当值值长在全厂停电事故发生情况下,及时向有关领导汇报,汇报时要将事故原因、现象及当时所存在的问题汇报清楚,并指派专人纪录事故现象及报警信号; 3.2现场事故处理指挥由当值值长直接负责,不允许任何人越过值长直接下达操作命令,各级领导、专业人员只能协助、提醒值长,避免事故处理中指挥混乱的现象。 3.3各岗位值班员要认真、严肃及时进行事故处理,对各岗位发生的现象、原因及存在的问题向主值班员、值长要汇报清楚,接受命令要清楚,处理事故要果断、不拖延。 4、保护、自动化的运行保障 4.1.认真贯彻《重庆电力系统继电保护调度运行规定》,严格执行继电保护和自动装置运行、操作及事故处理的规定。

防止接地网事故

防止接地网事故 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防止接地网事故1根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。 1.1220kV设备按单相稳态接地短路0.66s校核,设备接地引下线总截面可按12mm2/kA确定。 110kV设备按单相稳态接地短路3s校核,设备接地引下线总截面可按 25mm2/kA确定。 10kV及35kV设备按三相稳态短路电流的60%、3s校核,设备接地引下线总截面可按25mm2/kA计算。 2在发、供电工程设计时,要吸取接地网事故的教训,设计单位应提出经过改进的、完善的接地网设计,施工单位应严格按设计进行施工。 3基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经确认合格(正式文字记录)以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格后,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。

4接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。 5接地装置腐蚀比较严重的枢纽变电站宜采用铜质材料的接地网。 5.1做好开关站至继保室敷设100mm2铜接地体反措工作,严禁保护装置采用通过槽钢等接地的接地方式。 5.2使用微机保护,集成电路保护和安全自动装置以及发信机的厂、站接地电阻符合阻值<0.5Ω的要求规定。 6对于高土壤电阻率地区的接地网,在接地电阻难以满足要求时,应有完善的均压及隔离措施,方可投入运行。 7变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。连接引线应便于定期进行检查测试。 8接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖、处理。

风电场全场停电事故应急处置方案.docx

风电场全场停电事故应急处置方案 1 目的 为了减少***风电场设备故障对风电场人身安全和生产发电效益的影响,保证安全生产稳定,特制定本方案。 2 适用范围 本处置方案适用于***风电场全场失电事故。 3 定义 全场失电:指全场对外有功负荷降到零和场用电源消失。 4 应急机构及职责 4.1 现场应急指挥机构 组长: 风电场场长 副组长: 安全专工 成员:运行人员 “应急指挥部人员” 应急指挥部设在***风电场中控室。当全场停电处置方案启动后, 立即到位,负责全停的处理、应急救援工作的组织和领导。 在发生事故的第一时间由当值值长为指挥,全权负责应急处理及救援工作;应急指挥部人员到位后权力移交风电场场长或安全专工。 4.2 职责 4.2.1 指挥部职责 4.2.1.1 发生全场停电时,发布和解除应急救援命令、信号。 4.2.1.2 及时向公司上级主管部门、当地政府汇报受灾情况。 4.2.1.3 组织领导紧急救援处理,必要时向当地政府有关单位发出紧急救援请求。 4.2.1.4 负责事故调查的组织工作,负责总结事故的教训和应急救援经验。 4.2.2 总指挥职责 全面负责组织公司全场停电的应急救援指挥工作,领导应急指挥部开展应急救援。 4.2.2.1 分析紧急状态和确定相应的报警级别,决策现场重大应急行动。 4.2.2.2 发布进入应急状态的命令,启动应急指挥系统。 4.2.2.3 直接领导副总指挥、指挥和综合协调组开展各项应急工作。 4.2.2.4 坚持“以人为本”原则,最大限度的降低人员伤亡,确保抢险救灾人员的

生命安全。 4.2.2.5 做好应急评估,准确决策升高或降低应急级别,是否向地方提出应急救援请求。 4.2.2.6 宣布应急状态的终止。 4.2.2.7 应急终止后,组织领导恢复工作。 4.2.3 副总指挥职责 协助总指挥做好应急救援的各项工作;总指挥不在公司时按排序接替总指挥工作,代行职权,履行职责。 4.2.4 各专工职责 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作;应在现场进行指挥,组织、协调、传达指挥的命令,联系通报事宜,调查了解应急情况,向指挥部提供情报。 5 处置内容 5.1 工作原则 5.1.1 以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网”为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司风电场生产实际制定本处置方案。 5.1.2 分类管理,分级负责。针对全场停电事故的特点及其影响的范围和程度,实行分类管理、分级响应,使采取的措施与突发事故造成的危害范围和社会影响相适应。 5.2 基本情况 5.2.1 ***风电场49.5MW用1座110kV升压站、各集电线路以35kV架空线路接入110kV升压站,经110KV线路送至小屯变电站。 5.2.2 风力发电机组出口电压为0.69kV,经一机一变(箱式变)的单元接线方式升压至35kV,汇流至风电场的110kV升压站。经二次升压至110kV后,接入电力系统。 5.2.3 35kV箱变接线方式 1500kW风力发电机组出口电压为690V,电缆接至35kV箱式变电站低压侧。风力发电机组与箱式变电站的接线方式采用一机一变的单元接线。变压器的容量为1600kVA,电压为0.69kV/35kV,就近布置在风力发电机组塔架附近。 5.2.4 110kV电气主接线 110kV出线,接入110kV***风电场变升压站;110/35kV主变压器2台;电气主接线

低压配电故障的原因分析及其维护处理

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/5015752513.html, 低压配电故障的原因分析及其维护处理 作者:赵鑫 来源:《装饰装修天地》2017年第03期 摘要:近年来,随着我国电力事业的不断发展,在电网供电方面,低压配电系统正在发挥着越来越重要的作用。但是,在实际应用中,由于各方面因素的影响,导致低压配电系统时常会发生一些电气故障,从而对正常供电产生不良的影响。对此,应当细致的分析其常见的电气故障,并采取相应的措施进行处理,保障低压配电系统的安全运行。 关键词:低压配电系统;常见电气故障;分析与处理 1前言 在人们日常的工作和生活当中,电力能源是必不可少的重要能源,在社会各个领域当中的应用越来越广泛。但与此同时,在低压配电系统的运行过程当中,如果没有进行合理化的设计和规范的应用,就会引发更多的电气故障,从而影响低压配电系统的运行,造成不必要的损失。因此,应当加强对低压配电系统常见电气故障的分析,通过有效的处理措施,确保低压配电系统作用的正常发挥。 2低压配电系统的基本概念 低压配电系统是我国电网当中十分重要的构成部分。通常来说,低压配电系统中主要包含了配电变电场所、高压配电线路、配电变压器、以及相应的保护设备等。其中,配电场所的作用主要是将电网中的电压降低。在供电过程中,为了满足实际的用电需求,配电变压器应当具备1000V以上的线路高压。而在低压配电线路当中,则应当能够控制在1000V以下的电压。在民用建筑当中,低压配电系统的应用最为广泛,包括三相、单相等用电设备,其在运行中分别需要连接三相电源和单相电源,才能确保设备的正常工作。此外,还应当将接地装置安装在低压配电系统当中。在实际安装连接接地装置的过程中,由于线路走向、设备外壳、安装地点等方面的差异,因此应当采用不同的方式进行安装连接。 3低压配电系统常见电气故障 3.1短路 在低压配电系统的运行当中,电气线路有时会受到不同因素条件的影响,导致其中两个不同电势点相互接触,造成回路中的电流过大,金属导体的温度急剧升高,甚至熔断。此时,线路将会发生短路故障,如果情况过于严重,甚至还会喷溅出电火花,从而引燃短路点周围的绝缘层或其它可燃物,导致火灾的发生。 3.2漏电

全厂停电事故的预防及处理

全厂停电事故的预防及 处理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

全厂停电事故的预防及处理为了防止在发生全厂停电事故时发生主设备(发电机、主变压器)损坏事故,确保主设备的安全停运,使厂用电恢复后能尽快恢复发电机组的运行,从而将事故损失降到最低限度,电厂有必要制定相应的预防措施和 切实可行的事故预想处理方案,并加以执行。 1事故预防措施 1.1直流系统的运行维护管理 发生全厂停电和厂用电中断时,直流电源是控制、保护和确保安全 停机的唯一电源,因此在平时必须加强对蓄电池和直流系统(含逆变电源)的运行维护和检修。 (1)做好直流系统、不停电电源装置(UPS)专用蓄电池的维护管理。 要按时调整蓄电池的电解液比重和电压,使其处于完好满充电状态,并 定期进行均衡充电。确保其电压、放电容量和电解液的比重、温度符合 要求。对已投运的蓄电池,应按制造厂的说明书进行复核,对于电压和 放电容量不能满足要求的蓄电池应及时改进或更换。

(2)直流系统各级保险器和联动装置应定期检查、试验。保险容量应保证在事故情况下保险不会越级熔断而中断保护操作电源和直流润滑、直流密封油泵电源。直流润滑、直流密封油泵的联动控制回路的控制直流电源应取自蓄电池。 (3)不允许在蓄电池无并联情况下,由充电装置单独向重要负荷供电,即使在事故情况下,也应考虑尽快与另一蓄电池并列。 (4)UPS系统定期切换试验必须在机组停运后进行。试验前应做好防止UPS电源消失的措施,以防微机储存信息丢失。 (5)应定期对蓄电池直流系统进行巡回检查,并定期进行测量、记录,发现异常应及时汇报处理。 1.2备用电源的维护管理 电厂带有重要辅机的厂用电母线都装设了有足够自投容量的备用电源自投装置,必须通过定期试验来确保该装置在需要时能自动投入。设备改造后,如起动容量增大的母线,应进行自起动电压和有关保护定值的验算,必要时应做母线自起动试验。

防止接地网事故(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止接地网事故(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止接地网事故(最新版) 1根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。 1.1220kV设备按单相稳态接地短路0.66s校核,设备接地引下线总截面可按12mm2/kA确定。 110kV设备按单相稳态接地短路3s校核,设备接地引下线总截面可按25mm2/kA确定。 10kV及35kV设备按三相稳态短路电流的60%、3s校核,设备接地引下线总截面可按25mm2/kA计算。 2在发、供电工程设计时,要吸取接地网事故的教训,设计单位应提出经过改进的、完善的接地网设计,施工单位应严格按设计进行施工。

3基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经确认合格(正式文字记录)以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格后,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。 4接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。 5接地装置腐蚀比较严重的枢纽变电站宜采用铜质材料的接地网。 5.1做好开关站至继保室敷设100mm2铜接地体反措工作,严禁保护装置采用通过槽钢等接地的接地方式。 5.2使用微机保护,集成电路保护和安全自动装置以及发信机的厂、站接地电阻符合阻值<0.5Ω的要求规定。 6对于高土壤电阻率地区的接地网,在接地电阻难以满足要求时,应有完善的均压及隔离措施,方可投入运行。 7变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下

配电网常见故障分析及相应措施

编号:SM-ZD-32163 配电网常见故障分析及相 应措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

配电网常见故障分析及相应措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 农用配电网负荷分散、线路长、设备数量多、运行维护条件差、保护措施少。在运行中不仅要承受机械和电气负荷,还要经受风、霜、雨、雪等各种因素的侵扰,因而故障机率较大。除不可抗拒的自然灾害造成的事故外,通常发生的故障有: 1、导线接头电阻较大,运行时因接头高温氧化而烧断。 2、引线间或引线与设备端子间连接不良、接触电阻较大,导致引线烧断或设备端子、接线柱损坏。 3 因跌落式熔断器等开关设备的动静触头接触不良造成的触头烧毁、损坏及设备缺相运行的假象。 4 未按规定及时清理、确保防护区内外的树木及其他较高的物体;设备安装不正确、固定不牢致使运行中造成带电体之间或带电体对地间隙不足,造成线路间歇性接地、金属性接地、甚至相间短路。

预防水电厂全厂停电事故的对策实用版

YF-ED-J1408 可按资料类型定义编号 预防水电厂全厂停电事故 的对策实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

预防水电厂全厂停电事故的对策 实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力生产的特点是发电、供电、用电同时 完成并随时处于平衡状态,其中任何一个环节 发生事故,都可能带来不良的连锁反应,重则 将导致主设备严重损坏或电网大面积停电,甚 至可能造成电网崩溃的灾难性后果。而发电 厂,是向电网源源不断提供安全、优质电源的 唯一来源。所以,预防发电厂全厂停电事故是 发电厂的首要任务之一。 1 引发全厂停电事故的主要故障及易发点

引发发电厂全厂停电事故的故障很多,就紧水滩水力发电厂而言,主要有以下几种。 1.1 电缆着火 电缆着火主要发生在电缆高度聚集的电缆道、电缆竖井、电缆层及中央控制室、继电保护室、仪表仪器盘柜等重要部位。这些部位的电缆一旦着火,往往会造成灾难性的后果。 1.2 水淹厂房 水淹厂房主要发生于水库满坝、水轮机引水压力钢管爆破及尾水倒灌等突发性情况时,会引起发供电设备被淹,被迫停止运行或设备严重损坏。 1.3 电气设备故障 电气设备故障,泛指由于直流系统、厂用

防止接地网事故的预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防止接地网事故的预防措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2682-33 防止接地网事故的预防措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为防止发电厂接地网事故的发生,总结吸取以往的事故教训,结合实际情况,制定本措施。 1 适用范围 本措施适用于发电厂接地网。 2 主要依据 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发(2000)589号 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 5091—1999 发电厂接地设计导则 GB 50169—92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 DL 475—92 接地装置工频特性参数的测量导则 3 术语和定义 接地网——是指由垂直接地极和水平接地均压带

组成的,供发电厂、变电所、计算机网络或综合自动化装置使用的并兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。 工作接地——是指在电力系统中,为运行的需要所设的接地。 保护接地,指为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架及杆塔因绝缘损坏而带电,危及人身及设备安全所设的接地。 接地极——指埋入地下一定深度并直接与大地接触的金属导体。兼做接地极用的直接与大地接触并具备一定的深度的各种金属构件、金属井管、钢筋基础、金属管道统称自然接地极。 接地电阻——是指接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。 冲击接地电阻——是按通过接地体流入地中冲击电流求得的接地电阻。 工频接地电阻——是按通过接地流入地中工频电流求得的电阻。

配电网故障查找与处理

1.配电网故障查找与处理 1.1 配电线路故障通常有几种现象? 答;一类障碍:变电站线路开关跳闸重合不良(包括变电站线路开关跳闸强送良好和强送不良) 二类障碍:变电站线路开关跳闸重合良好 单相接地(三相电压不平衡)故障:接地相电压为零,其余两相电压升高1.732倍,可判定金属性接地即永久性接地;接地相电压在零与额定电压反复变动,可判断为不稳定接地或拉弧接地;接地相电压稳定在零与额定电压之间,可判定为经电阻接地。 1.2 故障的处理的原则是如何要求的? 答:(1)尽快查出事故地点和原因,消除事故根源,防止事故扩大; (2)采取措施防止行人接近故障导线和设备,避免发生人身事故; (3)尽量缩小事故停电范围和减少事故损失; (4)对已停电的用户恢复供电; 1.3 配电系统发生哪些时,必须迅速查明原因,并及时处理? 答:(1)断路器跳闸(不论重合是否成功) (2)跌落式熔断器跌落(熔丝熔断) (3)发生永久性接地 (4)变压器一次或二次熔丝熔断 (5)线路倒杆、断线;发生火灾、触电伤亡等意外事件 (6)用户报告无电或电压异常 1.4 故障处置基本流程是怎样要求的? 答:1. 接受故障信息;主要信息来源有;调度指令,值班员报告,用户反映,现场巡视或故障发生地点人员反映等。 2. 查找确定故障;当配电线路发生故障和异常时,要组织人员根据故障现象分析和判断故障性质,及时迅速查找故障点。 3. 故障处理和恢复送电;在确定故障点后,应通过倒闸操作,隔离故障区段,对故障点进行修复、更换和处理,在故障处理完毕后应倒回正常运行方式。 4. 做好记录暨总结分析;故障处理人员要将事故现场情况及处理经过做好记录并分析事故原因找出运行和管理不足,制定防范措施;要提出故障分析报告。 1.5配电网故障的原因与查找 1.5.1 造成10KV跌落式熔断器熔断的原因通常与哪些因素有关? 答:(1)熔断器额定开断容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量,熔丝误熔断。 (2)熔丝质量不良,其焊接处受到温度及机械力的作用后脱开,发生误断。 (3)大气过电压,造成熔丝熔断。 (4)更换熔丝时,操作方法不正确,熔丝受伤断股,发生误熔断。 (5)变压器内部短路故障,熔丝保护熔断。 (6)变压器外部故障,熔丝保护熔断。

全厂突然停电反事故处理预案

xx/xx-xx-xx-xxx 烧结厂全厂突然停电 反事故处理预案 起草:*** 审核:*** 批准:*** xx年x月x日发布xx 年x月x日实施 xxx烧结厂

总体要求 本预案为烧结厂处理全厂突然停电事故应急工作的基本程序和组织原则。 事故处理工作应贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作原则。 相关人员应切实履行本预案中所赋予的责任,确保事故应急处理工作的正常进行。 本预案现经过审定批准,予以发布,自xx 年xx 月x 日开始实施。 xxx 烧结厂 xx 年x 月xx 日

总则 (3) 烧结厂概况 (3) 危险目标及危险特性分析 (3) 组织机构及职责 (4) 预防与预警 (6) 信息报告程序 (8) 应急响应 (10) 检测、救援及控制措施 (18) 受伤人员的救护与救治 (20) 应急物资与装备保障 (20) 应急救援终止程序 (22) 应急培训计划 (22) 应急救援预案演练 (22) 附则 (23) 附件 (23)

烧结厂全厂突然停电反事故处理预案 1、总则为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强对生产用电的安全管理,确保在发生突然停电时能够迅速正确的处理,尽可能减少事故造成的损失,参照重大事故应急救援系统及预案导论,事故应急预案编制手册,并结合烧结厂实际情况制定本应急预案。 2、烧结厂概况 烧结厂现有职工xx 余人,包括烧结一车间、烧结二车间、原料车间、烧结检修车间,共4 个生产车间。 现有xxm 2步进式平面烧结机2 台,由xxx 整体设计施工。气候特点:冬、春季干燥多风,风向以北风为主,冬季气温低时可达零下13 C;夏、秋季高温多雨,风向以南风为主,夏季气温高时可达38 C。 3、危险目标及危险特性分析 3.1 危险目标的确定根据烧结生产工艺和生产设备的特点,烧结厂一旦发生全厂停电,两烧结车间所使用的高炉煤气泄漏及余热锅炉缺水后具有巨大的危险性,因此在厂区内存在以下危险源点可作为危险目标进行控制:两烧结车间主机煤气管道阀门无法正常关闭,使高炉煤气外溢,致人员煤气中毒; 余热锅炉使用软水供给不足发生锅炉爆炸,造成人员伤害和设备受损。 3.2危险目标的危险特性及对周边的影响 高炉煤气是无色,无味,有剧毒的可燃性气体。发热值为3135- 5016KJ/NM3, 燃点在700 摄氏度左右。高炉煤气中含有近30% 的一氧化碳,极易造成煤气中毒。因氮气和CO2 的含有量近

防止接地网事故

五、防止接地网事故 为防止接地网事故的发生,应认真贯彻《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)以及其他有关规定,并重点要求如下。 5.1根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳 定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。对于变电站中的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地系统,必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量。 5.2在发、供电工程设计时,要吸取接地网事故的教训,设计单位应提出经过 改进的、完善的接地网设计,施工单位应严格按设计进行施工。 5.3基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经确认合格(正式文 字记录)以及隐蔽工程必须经监理单位验收合格后,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。 5.4接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定,各种设备与主地网的连接必 须可靠,扩建地网与原地网间应为多点连接。 5.5接地装置腐蚀比较严重的光伏电厂采用铜质材料的地网。 5.6对于高土壤电阻率地区的接地网,在采取降低接地电阻措施仍难以满足要 求时,应当使用有完善的均压及隔离措施后,方可投入运行。 5.7变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接 地引下线均应符合热稳定的要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定的要求。连接引线应便于定期进行检查测试。 5.8接地装置引下线的导通检测工作应使用试验电流大于5A的试验仪器每年 进行一次,根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖、处理。 5.9为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高的工频过电压 的异常运行工况,110~220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。对于110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV 时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合要进行校核。 5.10认真执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996)中对接地装置的 试验要求,同时还应测试各种设备与地网的连接情况,严禁设备失地运行。

突然停电事故预防和处理措施

矿井突然停电事故的预防和处理 第一节矿井突然停电事故隐患分析 夏季雷雨天气、输电线路老化、超负荷运转等可能造成矿井突然停电,而突然停电有可能造成通风机停止运转,导致瓦斯积聚,有可能造成瓦斯爆炸事故,而且还会使水泵无法正常运转,可能造成水灾事故,同时还会直接影响生产。 第二节矿井突然停电事故的防范措施 一、危险源监控 1、加强机电管理工作,严格执行供电安全管理规定。 2、加强设备的选型和各种保护装臵、监控系统的日常管理。 3、每班井下电工、配电工、维修电工、机房工作人员必须对所辖范围电气设备的各保护装臵进行检查,发现问题及时处理。 二、预防措施 1、每年春、秋两季各组织一次计划性停电检修,检查排除设备及线路的各种隐患。 2、每年春季进行预防性试验,对系统所有的避雷器、避雷针及各开关柜的整定进行测定试验,对不合格的项目,责专人定期整改处理。 3、根据线路及负荷的实际情况,及时调整开关的保护整定,整定由专职技术员进行,确保各种保护的整定准确,

动作灵敏可靠。 4、所有井下高压电缆定期做耐压试验、绝缘测试,对不合格项目,责专人定期处理。 5、加强对老旧设备、线路的更新改造。 6、各岗位人员及有关责任人要加强对设备、线路的检查维护,及时排除各种隐患,确保系统安全运行。 7、认真落实岗位责任制,强化岗位人员的责任心,加强培力度,增强业务素质,保证100%持证上岗。 8、严格执行电业安全规程、停送电管理条例、设备操作规程等有关规程措施。 9、要作好风井两回线路的维护工作,以确保主扇风机的安全运行。 10、加强井下电气设备的维护,提高设备完好率,特别做好瓦斯异常区域内防爆检查工作,杜绝失爆,并设专人检查维护。 11、加强电器、电缆的井上检修,坚持检修后的技术性能试验,保证修理质量,做到试验不合格不能下井使用。 12、推广使用高爆真空开关的高压选漏装臵,以提高保护的灵敏度。 13、井下设备管理人员要定期检查采、掘工作面移动变电站检漏记录及运行情况,及时准确的掌握各工作面供电负荷情况,严格执行各项电气管理制度,同时对井下各种保护加强管理,对甩保护的责任人要严肃处理。

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