一起设备故障导致的电网事故
电网调度事故处置总结汇报
电网调度事故处置总结汇报电网调度是保障电力系统安全、稳定运行的重要环节。
然而,在实际操作中,由于各种原因,调度事故不时发生。
为了及时处理调度事故,保障电网安全稳定运行,我们进行了一系列的处置措施和总结。
以下是对最近一次调度事故处置的总结汇报:一、事故背景最近一次调度事故发生在XX年XX月XX日,事故原因是发电机设备故障导致电网频率异常波动,严重影响了供电质量和用户的正常用电。
事故发生后,我们立即组织调度人员进行处置,并展开了一系列措施,最终成功恢复了电网的正常运行。
二、处置措施及过程1.事故快速定位:通过调度自动化系统、远动设备和监测装置,快速定位到发电机设备故障点,并确认故障的具体情况,为后续处置提供了精确的信息。
2.紧急停机处理:根据故障的性质和严重程度,我们立即采取了紧急停机措施,确保故障不会进一步扩大。
同时,我们与电力企业、维修单位等相关部门联系,协调故障设备的检修和维护工作。
3.频率稳定控制:针对电网频率异常波动的问题,我们采取了相应的频率稳定控制措施,通过调度操作、负荷控制等手段,使电网频率逐步恢复正常。
4.事故分析总结:在事故处置过程中,我们建立了专门的事故分析小组,对事故的原因进行了详细的分析和研究。
通过分析发现,该故障是由设备老化和维护不到位导致的,为了避免类似事故的再次发生,我们制定了相应的设备检修和维护计划,加强设备的日常监测和维护工作。
5.事故信息发布:在事故发生期间,我们及时向相关单位和用户发布了事故情况,保证了信息的及时传递和共享。
同时,我们也加强了与相关部门的沟通和协调,确保了事故处置的统一行动。
三、总结经验教训1.强化设备维护:设备是电网安全运行的基础,我们应当加强设备的定期检修和维护工作,及时处理隐患,确保设备的安全可靠运行。
2.加强调度人员培训:调度人员是电网调度的中坚力量,应当加强他们的培训和技能提升,提高他们应对突发情况的能力和水平。
3.健全应急预案:事故处理过程中,我们发现一些应急措施需要进一步优化和完善,我们将加强应急预案的制定和演练,确保在突发情况下能够及时、有效地处置。
一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨
一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨摘要:变电站内部及送出线路最容易发生事故的设备就是电缆线路,其中单相接地故障引起零序过流Ⅰ段动作占很大比例,极少数项目现场出现零序过流Ⅱ段动作跳闸,零序过流I段动作大多数是一次设备异常引起的保护动作。
本文结合工作中的35KV光伏电站开关站接地变零序保护动作跳闸的实际案例,从引起跳闸的原因着手,阐述了事故检查过程及预防措施,深入分析一起线路故障引起的零序过流I段动作跳闸事故,通过制定对策,避免开关站再次出现该跳闸事故。
从而给其他现场处理类似事故提供一定的帮助。
关键词:光伏电站零序I段动作跳闸原因分析及预防措施1事故过程及设备简介:某光伏电站建设规模为40MW,以2回35kV 集电线路至 35kV光伏电站内开关站,开关站汇集电能后以1回35kV架空线路接入110kV变电站。
光伏区电能汇集后通过13台35kV箱变升压,集电线路原有道路敷设可方便到达开关站,总长约6.5公里。
(1)故障前后电站运行方式故障发生前,某光伏电站35kV送出Ⅰ回线在运行状态,站内35kV母线在运行状态。
35kV光伏场区集电Ⅰ回线带负荷17.2MW,35kV光伏场区集电Ⅱ回线带负荷21.1MW,全站送出总负荷38.1MW。
故障发生时,某光伏电站内35kV母线保护装置1M差动相电压保护、1M失灵相电压保护启动,但未动作出口。
故障发生后,某光伏电站35kV开关321、322、323、324、325断路器跳闸。
35kV送出Ⅰ回线,35kV母线、35kV接地变、35kVSVG、35kV集电Ⅰ回线、35kV集电Ⅱ回线均转为热备用状态,全站送出总负荷变为0 MW。
(2)事件发生经过2022年11月22日16时59分09秒860毫秒,某光伏电站35kV接地变兼站用变高压侧零序I时限保护动作出口,(动作电流1.058A,动作时限735ms)。
跳开35kV集电Ⅰ回线324断路器、35kV集电Ⅱ回线325断路器、35kV SVG 322断路器、35kV送出Ⅰ回线321断路器、35kV接地变323断路器。
《国家电网公司安全事故调查规程》事故类别与级别对照表课件.doc
《国家电网公司安全事故调查规程》
事故类别与级别对照表
天水供电公司
二○一二年六月
- 3 -
说明
新颁《国家电网公司安全事故调查规程》(以下简称《事
故调规》)已于2012年1月1日起施行,公司领导高度重视,
多次对《事故调规》的宣贯学习工作进行指示,为认真落实公
司领导指示精神,做好新颁《事故调规》的宣贯学习,便于各
减供负荷(电网负荷600兆瓦以上的,减供负
三级
荷40%以上60%以下)电网事故
其他设区的市50%以上供电用户停电
用户停电(电网负荷600兆瓦以上的,50%以
三级
上70%以下)
1000万元—5000万元;
设备事故直接经济损失三级
起重机械整体倾覆
人身事故死亡≤2人四级
- 5 -
重伤≤9人四级
轻伤四级
其他设区的市电网减供负荷20%以上
110千伏变电站站用交流全部失电
八级
- 11 -
站用电
35千伏变电站站用直流全部失电;
110千伏变电站站用交流全部失电
八级
10千伏以上输变电设备跳闸(10千
伏线路跳闸重合成功不计)、被迫停
输变电主
运、非计划检修、停止备用;或设备
设备损坏
异常造成限(降)负荷(输送功率)
八级
运行
通信系统故障造成地市供电公司级
件而未停止运行;施工机械
由于施工不当或跨越线路倒塔、断线五级及其他
等原因造成高铁停运或其他单位财
产损失50万元以上者;
主要建筑物垮塌
公司各单位本地信息网络完全瘫痪,
且影响时间超过8小时(一个工作
日);
省电力公司与各下属单位网络中断,
一起220 kV GIS隔离开关合闸不到位故障案例分析
[5] 温力, 齐文艳 . 典型 GIS 设备的 X 射线数字检测技术研究 [J]. 无伤探伤, 2020(02).
DOI:10.13882/ki.ncdqh.2021.06.010
Safety 安全生产
一起 220 kV GIS 隔离开关
合闸不到位故障案例分析
冉梦东,孟天东
(贵州电网有限责任公司遵义供电局,贵州 遵义 563000)
摘要:分析了一起 220 kV GIS 隔离开关合闸不到位故障案例。利用 X 光拍摄技术,精确测量该 220 kV GIS 隔
点,占地面积小,安装方便,维护简单,检修周期 2020 年 6 月 10 日对该 220 kV GIS 隔离开关进行了 X
长等。但对于户外 GIS 变电站,由于长期遭受日晒 光拍摄,通过对 X 光图片的分析,确认该 220 kV
雨淋,导致一些设备的机构出现卡涩问题。本文分 GIS 隔离开关不仅合不到位,在分闸时,其内部触
立项进行防潮处理;对其他户外布置 GIS 设备,应
逐步进行防潮加固;积极与 GIS 设备生产厂家进行
技术沟通,对已投运的户外 GIS 设备,应进行技术
改造,对隔离开关转换齿轮箱密封性能进行加强,
以防止此类受潮事故再次发生。
增强设备运维水平,对户外布置 220 kV 隔离开
关,根据《电力设备检修试验规程》要求,按时进
RURAL ELECTRIFICATION
2021 年第 6 期 总第 409 期
35
图 2 A 相分闸,动触头伸出屏蔽罩 26.2 mm
电网事故分级案例及处置
电网事故分级案例及处置电网事故是指发生在电力系统中的意外事件,可能导致人员伤亡、设备损坏或供电中断。
为了更好地应对电网事故,需要对其进行分级,并制定相应的应急处置方案。
一、电网事故分级根据电网事故的危害程度,可以将其分为四个等级:一级事故、二级事故、三级事故和四级事故。
1.一级事故:一级事故是指造成人员死亡、设备重大损坏或供电中断时间超过12小时的事故。
这类事故对电网运行和供电质量影响较大,危害程度较高。
2.二级事故:二级事故是指造成人员重伤、设备重要损坏或供电中断时间在6-12小时的事故。
这类事故对电网运行和供电质量有一定影响,需及时处置。
3.三级事故:三级事故是指造成人员轻伤、设备损坏或供电中断时间在2-6小时的事故。
这类事故对电网运行和供电质量有一定影响,但较为容易控制。
4.四级事故:四级事故是指没有人员伤亡、设备轻微损坏或供电中断时间在2小时以内的事故。
这类事故对电网运行和供电质量影响较小,处置相对较简单。
案例:地区发生雷击事故,导致变电站设备遭受严重损坏,供电中断时间长达24小时,造成数万户居民停电。
处置:在发生一级事故后,应立即启动应急预案,调度抢修人员前往事故现场进行维修。
同时,为受影响的居民提供相应的应急供电设施,保障基本生活需求。
在维修期间,需要及时向居民通报恢复供电的进展情况。
案例:变电站发生设备故障,导致配电线路跳闸,一片区域停电,影响了数千户用户。
处置:在发生二级事故后,应立即派遣抢修人员前往现场,查找故障原因并进行修复。
同时,对停电用户进行及时通知,告知修复进展情况和恢复供电时间。
在维修期间,可以调动其他供电线路进行临时的回路调整,以减少用户停电时间。
案例:地配电箱发生火灾,导致附近数家商铺停电,引发市民恐慌。
处置:在发生三级事故后,第一时间通知消防部门进行灭火,并派遣抢修人员前往现场处理故障。
同时,为受影响的商户提供应急供电设施,保障正常经营活动。
在修复期间,应进行周边线路的检查和检修,以防止类似事故再次发生。
【安全警示】电网典型安全生产事故30例
【安全警⽰】电⽹典型安全⽣产事故30例........................................案例1.未经许可擅⾃打开开关柜柜门,误碰带电设备致⼈死亡1事故经过2015年3⽉23⽇,河北保定供电公司110千伏朝阳路站1号主变10千伏侧501开关和CT例⾏试验,⼯作⼈员孙××在柜后做准备⼯作时,误将501开关后柜上柜门母线桥⼩室盖板打开(⼩室内部有未停电的10千伏3号母线),触及带电设备造成1⼈死亡。
2暴露问题⼀是现场作业严重违章,作业⼈员未经⼯作负责⼈允许,擅⾃打开501开关后柜上柜门母线桥⼩室盖板,作业⾏为随意。
⼆是危险点辨识不全⾯,作业⼈员对10千伏501进线开关柜内母线布置⽅式不清楚,采取的措施缺乏针对性。
三是⼯作负责⼈未能正确安全地组织⼯作,未能有效履⾏现场安全监护和管控责任。
........................................ ........................................ ........................................案例2.带电作业防护措施不到位,误碰带电设备致⼈死亡1事故经过2010年10⽉14⽇,北京市通州供电公司作业⼈员带电处理某10千伏线路10号杆中相绝缘⼦破损和导线偏移危急缺陷,现场拟定了施⼯⽅案和作业步骤,填写电⼒线路应急抢修单。
作业过程中樊××擅⾃摘下双⼿绝缘⼿套作业,举起右⼿时误碰遮蔽不严的放电线夹,在带电体(放电线夹带电部分)与接地体(中相⽴铁)间形成放电回路,导致1⼈触电死亡。
2暴露问题⼀是⼯作负责⼈业务和安全技能不⾜,复杂带电作业未进⾏现场勘察,盲⽬制定施⼯⽅案,对作业风险辨识评估不⾜,在⼀辆带电作业车、⼀组作业⼈员不具备开展带电消缺的情况下强⾏施⼯,未正确组织实施防护措施。
⼆是带电作业操作规程执⾏不严格,作业⼈员安全意识淡薄,缺乏危险点辨识和⾃我保护能⼒,习惯性违章严重。
电网线路火灾事故案例分析
电网线路火灾事故案例分析1. 背景电网线路火灾是指在电网线路上发生的火灾事故,这类事故在电力系统运行中时有发生。
电力系统是现代社会的重要基础设施之一,其安全稳定运行关系到社会经济的正常发展。
然而,电网线路火灾事故却是经常发生的,并且由于其通常发生在人口密集区域,往往会造成重大的人员伤亡和财产损失。
因此,对于电网线路火灾事故的分析和研究具有重要的意义。
2. 案例分析下面我们通过一起实际的电网线路火灾事故案例来进行分析。
2018年7月,某市的某小区发生了一起电网线路火灾事故。
当时,该小区的一栋住宅楼因电线起火而导致部分楼层停电,消防人员及时赶到并进行了紧急救援,最终没有造成人员伤亡。
经调查,事故起因是住宅楼旁边的电线出现了故障,导致电线起火。
并且由于当时正值高温天气,火势蔓延迅速,造成停电区域内的居民紧张不安。
3. 分析从上述案例中可以看出,电网线路火灾事故的发生主要是由于以下几个方面的原因:(1)设备老化电网线路的设备经过长时间的运行后会逐渐老化,导致电线出现故障的可能性增加。
在上述案例中,电线的老化是事故的直接原因之一。
因此,定期对电网线路的设备进行检修和更换是非常必要的。
(2)天气因素高温天气容易导致电网线路发生故障,并且一旦发生火灾,由于高温天气的加剧,火势蔓延的速度也会更快。
在上述案例中,高温天气是造成事故影响范围扩大的主要原因之一。
(3)管理不善在一些地区,由于管理不善或者监管不到位,电网线路的安全隐患得不到及时排查和处理,导致事故发生的可能性增加。
在上述案例中,住宅楼旁的电线出现故障,但事故发生前并未得到及时处理。
4. 对策建议为了预防和减少电网线路火灾事故的发生,我们可以采取以下一些有效的对策措施:(1)加强设备检修对于电网线路的设备,必须严格按照规定的时间进行定期的检修,及时更换老化的设备,以减少设备故障的可能性。
(2)加强监管政府部门应加强对电网线路的监管力度,对电网线路的安全隐患进行排查和处理,及时消除潜在的安全隐患。
一起220kV变电站主变短路故障损坏事件分析
« 电气开关» (2022. No. 5)
文章编号:1004 - 289X(2022)05 - 0103 - 05
一起 220kV 变电站主变短路故障损坏事件分析
张子豪1 ꎬ田烨杰2 ꎬ周刚1 ꎬ郭晓1 ꎬ李伟琦2 ꎬ韩书培2
(1. 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司ꎬ浙江 嘉兴 314000ꎻ
trol vision of the equipment The problems exposed in this incident remind us that we should be rigorous and meticu ̄
lous in all aspects of equipment management and daily operation and maintenanceꎬand we can detect and discover
力不足为内因ꎬ近区电缆终端击穿为外因的变压器
某电气承装有限公司ꎮ 11# - 环塘变为电缆段ꎬ路径
该电缆型号为 ZC - YJLW03 - Z - 64 / 110 - 1 ×
630ꎮ 全线共有 2 组户外 GIS 终端和 2 组干式预制
终端ꎮ 电缆附件清单见表 2ꎮ
短路损坏故障ꎮ
2 1 设备情况
2517ms 距离加速动作ꎬ2522ms 接地距离 I 段动作ꎬ
故障相别 B 相ꎮ 从故障录波图上得出ꎬ一次设备故
障后ꎬ32msXX1C22 线保护启动ꎬ70ms 切除故障( 包
括开关分闸时间) ꎬ保护快速切除故障ꎮ XX1C22 线
178mꎬ该段为本次事件故障段ꎬ建设单位为绍兴市
不良ꎬ进水后铜编织带与铝护套、尾管连接严重氧
长度 186mꎬ本体长度 254mꎮ
变电站事故案例
变电站事故案例在电力系统中,变电站是起着非常重要作用的设施。
它们用于将高压输电线路的电能转变为适合配电系统或用户使用的电能。
然而,变电站事故时有发生,这些事故可能对人员安全和电网稳定性造成严重影响。
下面我们将介绍一起变电站事故案例,以便从中吸取教训,提高变电站运行的安全性。
事故发生时间,2018年5月12日。
事故地点,某市某县某变电站。
事故描述,当地突发大风天气,导致变电站一根110kV输电线路发生短路故障,引起变电站一次设备保护动作,变电站进入故障状态。
由于变电站未能及时切换至备用线路,导致部分用户停电,影响了当地工业生产和居民生活。
事故原因分析:1. 设备保护动作不准确,变电站一次设备保护动作灵敏度不够,未能准确判断故障,导致误动作。
2. 备用线路切换不及时,变电站操作人员未能及时发现故障并切换至备用线路,导致停电范围扩大。
3. 风险预警不足,变电站未能及时获取天气预警信息,未能提前做好防范措施。
事故处理措施:1. 提高设备保护动作灵敏度,对变电站一次设备保护进行调整,提高其对短路故障的准确判断能力。
2. 加强备用线路切换培训,对变电站操作人员进行备用线路切换演练,提高其应急处理能力。
3. 完善风险预警系统,引入先进的气象预警系统,及时获取天气信息,做好风险预警和防范工作。
结论:变电站事故的发生往往是由多种因素共同作用所致,要提高变电站运行的安全性,需要从设备保护、人员培训和风险预警等方面全面加强管理。
只有不断总结经验教训,加强安全管理,才能有效防范和减少变电站事故的发生,确保电力系统的安全稳定运行。
以上就是一起变电站事故案例的介绍和分析,希望能对大家有所帮助,也希望各个变电站能够加强安全管理,确保电力系统的安全稳定运行。
电网事故分级案例及处置
设备损坏程度:评估电网事故对电力设备造成的损坏程度和修复难度 处置效率:评估电网事故处置的效率和效果,包括响应速度、处置过程和 结果
01
电网事故预防措施
加强设备巡检和维护
加强设备巡检:定期对电网设备进行检查,及时发现和消除隐患。 完善维护保养制度:制定详细的维护保养计划,确保设备正常运行。 提高设备质量:选用优质设备,减少设备故障率。 加强人员培训:提高工作人员的专业技能和安全意识,确保操作规范。
案例四:某调度中心操作失误引发的事故
事故概述:某调度中心操作失误引发电网事故,造成大面积停电和设备损坏。 事故原因:调度员在操作过程中未能严格按照规程执行,导致误操作。 事故处置:启动应急预案,组织抢修队伍进行抢修,尽快恢复供电。 事故教训:加强调度员培训和安全教育,提高操作技能和安全意识。
加强应急管理和救援能力建设
建立完善的应急预案和救援体系
加强与政府、医疗机构等外部机 构的合作与协调
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定期进行应急
完善法律法规和标准体系
制定完善的电网事故应对法律法规,明确各级政府和企业的职责和义务。 建立健全的电网事故应对标准体系,规范应急处置流程和技术标准。 加大对违法违规行为的惩处力度,提高违法成本,强化法律威慑力。 加强法律法规和标准的宣传和培训,提高各级政府和企业应对电网事故的能力和意识。
01
电网事故处置
处置原则
快速响应:第一时间启动应急预案,组织抢险救援 优先保障人身安全:确保抢险人员的安全,避免次生事故 最小化影响范围:采取有效措施,将事故影响范围控制在最小程度 及时恢复供电:尽快恢复受损设备的供电,保障生产和生活用电
处置流程
用户设备故障导致的电网事故
间空气绝缘击穿 ,接着 A B相导线 问空气绝缘击穿,最后 形成三相短路。事故后巡线发现故障点位于 I 建 刚线距钢
厂变 电站侧 约 3 k m处 。
建 1 1 0 k V东、西母线 上运行有至其它 3 座 l 1 0 k V变电站 的线 路 。事 故 时, 2台 主 变 共 带 负 荷 约 为 1 5 0 MVA,
1 l O k V I 、I I 建钢 线 均 运 行 于 建 1 1 0 k V 西 母 上 ,红 阳 变 电
1 . 4 事故 相关保 护 配置及 各定值 整定 情况
图 1中 2台 主变 和 l 1 O k V各 线路 均 配有 微 机 型保 护 ,
相 关 保护 定值 见 表 1 、表 2 。
故 障 ,也 可 能 造 成 一 定 范 围 内 的 电 网 停 电 事 故 。 某 地
持 零 功率 交换 ,钢厂 自备 电厂 关 停后 ,钢 厂 变 电站 完 全成
为一个受端站 。由于钢厂变 电站线路及变 电设备维护管理 不到位 ,因此设备健康状况搬差 ,勉强维持在运行状态 。
2 2 0 k V 建 设 变 电站 、1 l O k V红 阳变 电站 和 相关 线 路 为 供 电 企业 所属 ,变 电设 备 和输 电线 路 技 术状 况 良好 ,满 足 安 全 运行 的要 求 。
1 l O k V I 建钢线 ( : 相通过树木 高阻接地 ,同时 B相有 轻微 的故障电流 ,形成两相接地短路故 障,故障 电流流 向 如图 2 所示 。将 录 波 图显 示 的 数 据 与 表 1 、表 2中 各 保 护 定值 比较可知,线路故障时 1 建钢 1 接地距离 I I 段 和零序
设备维护不 良导致的电网小范围停 电事故 ,并提 出防 范措施 。
电网事故应急预案案例
一、背景近年来,随着我国经济的快速发展,电力需求不断增长,电网规模不断扩大。
然而,由于电网设备的复杂性和运行环境的复杂性,电网事故时有发生,给社会生产和人民生活带来了严重影响。
为了提高电网事故应对能力,保障电力系统的安全稳定运行,以下将介绍一起电网事故应急预案案例。
二、事故概述某地电力公司所属的某变电站,由于设备老化、维护不到位等原因,导致变压器故障,造成10千伏线路跳闸,影响周边3个乡镇共计5万户居民正常用电。
事故发生后,公司立即启动应急预案,组织相关部门进行事故处置。
三、应急预案1. 事故报告事故发生后,值班人员立即向公司领导汇报,并按照预案要求,向地方政府、电力调度机构、应急管理部门等相关单位报告事故情况。
2. 应急响应(1)成立应急指挥部。
公司领导担任总指挥,各部门负责人为成员,负责事故处置的全面工作。
(2)启动应急队伍。
组织抢修队伍、应急通信保障队伍、医疗救护队伍等,确保事故处置工作有序进行。
(3)启动应急物资储备。
调集应急发电机、电缆、绝缘棒等物资,确保抢修工作顺利进行。
3. 事故处置(1)抢修工作。
组织抢修队伍对故障变压器进行抢修,确保尽快恢复供电。
(2)信息发布。
通过电视、广播、网络等渠道,及时发布事故信息,消除社会恐慌。
(3)生活救助。
协调相关部门,为受灾群众提供生活救助,确保受灾群众的基本生活需求。
4. 后期处置(1)事故调查。
成立事故调查组,查明事故原因,追究相关责任。
(2)设备更新。
对老化、损坏的设备进行更新,提高设备可靠性。
(3)应急演练。
定期开展应急演练,提高员工应急处置能力。
四、应急预案实施效果通过实施应急预案,事故得到及时、有效的处置,供电恢复时间缩短至2小时,最大限度地降低了事故损失。
同时,应急预案的实施也提高了公司应对电网事故的能力,为今后类似事故的处置积累了宝贵经验。
五、总结本案例表明,制定和完善电网事故应急预案,对于提高电网事故应对能力具有重要意义。
在实际工作中,应注重以下方面:1. 建立健全应急预案体系,确保预案的全面性和实用性。
电力系统安全稳定方面存在的问题与相关对策
电力系统安全稳定方面存在的问题与相关对策电力系统的安全稳定性是电力行业最基本的要求之一,可以保证电力的正常供应,从而服务于国家经济和社会发展。
但是,在实际生产中,电力系统仍面临着很多安全稳定的问题,下面就来具体探讨一下这些问题及相应的对策。
一、电网安全问题1. 设备故障导致电网事故:这种事故通常由输电线路、变电站等设备因损耗过大、老化等原因发生故障,导致大面积停电。
对策:加强设备的日常维护和定期检测,及时发现故障并及时处理,以确保电网的正常运行。
2. 电网极端天气和自然灾害:如台风、暴雨、冰雹等天气和地震等自然灾害,可能导致电网设备损坏和电力中断。
对策:加强对电网设备的防护和保护,加强预测和监测,及时部署应对措施。
1. 电力过负荷、欠负荷或失配:这种情况通常由用户需求大于或小于供气量,或供电线路容量不足等原因导致电力过负荷、欠负荷或失配。
对策:加强用电管理,根据用户用电量和变压器运行状态,控制电力负荷和优化电力匹配,提高电力供应能力。
2. 电力质量问题:如电压波动、频率变化、谐波等问题,可能对用户的设备和用电产生不良影响。
对策:对电力质量进行监测和测试,按国际标准进行调整和优化,加强对变电站、输电线路等设备的质量控制和监管,确保电力质量稳定持续。
三、电力系统安保问题1. 黑客攻击:黑客可能通过网络攻击进入电力系统,破坏电力设备,篡改信息等,影响电力系统的正常运行。
对策:加强电力系统安保工作,建立网络安全体系和安全屏障,完善数据备份和紧急应对预案。
2. 电力泄漏问题:电力在输送过程中可能存在泄漏现象,如果泄漏不及时处理可能会导致火灾、爆炸等重大事故。
对策:确保输电线路和变电站的安全,开展定期检测和维护,发现泄漏问题及时采取措施,并加强泄漏预防教育宣传。
电力电网典型事故处置方案
电力电网典型事故处置方案电力电网事故是指在电力供应、输配电设备、线路和工作中发生的突发事件,可能造成人员伤亡和电网设备损坏。
为了保障电力供应的持续性和安全性,电力电网事故的及时处置是至关重要的。
下面是电力电网典型事故处置方案的一些建议。
一、配电线路故障处置方案1.一般故障:如单相中性线断路,线路断线等,首先需要切断相应的电源以确保人员安全。
然后使用绝缘手套和工具进行排查故障点,修复或更换故障部件。
2.短路故障:修复短路故障需要先停电,绝缘手套和工具检查线路完整性,确定故障点。
修复故障点后,恢复供电。
3.过载故障:过载故障会导致设备烧毁和线路中断,需要及时处理。
首先切断电源,通过降低负载或增加容量来解决过载问题。
然后检查设备和线路是否有损坏,修复或更换相应设备。
1.火灾事故:发生变电站火灾时,首先要确保人员安全,迅速报警并进行紧急停电。
同时使用灭火器材或呼叫专业灭火队伍进行灭火。
在灭火后,对设备进行全面检查并修复受损部分。
2.爆炸事故:爆炸事故发生时,应立即停电并迅速报警。
确保人员安全后,进行现场疏散,并通知相关部门。
专业人员进行安全评估,并对受损设备进行修复或更换。
三、供电故障处置方案1.掉电事故:掉电事故常常是由于设备故障或外部原因导致。
首先要快速排查故障原因,确定是否需要修复设备或更换零部件。
然后及时恢复供电,并对供电稳定性进行监测。
2.供电过载:供电过载是由于电网负荷过大而导致的。
在供电过载发生时,需要及时调整供电量和负荷。
通过输电网络调整负荷平衡和电压稳定。
同时对设备进行检查,确保其工作正常。
1.强风事故:强风会引起输电线路断线、杆塔倒塌等问题,导致电网中断。
在强风之前,应提前检查输电线路和杆塔的稳定性,并制定相应的预防措施。
在强风发生时,及时报警并停电,确保人员安全。
在风灾结束后,进行现场清理和修复工作。
2.冰雪灾害:冰雪灾害会导致输电线路和设备冻结、损坏和断线。
及时检查系统设备的防冻措施,并在冰雪灾害前加强检查和维护工作。
误接线或误碰导致继电保护事故案例的总结
误接线或误碰导致继电保护事故案例的总结继电保护事故是在电力系统中常见的事故之一,可以发生在输变电站、配电站或电网中。
其中,误接线和误碰是导致继电保护事故的两个主要原因之一、本文将总结一些与误接线和误碰相关的继电保护事故案例,并分析其原因和教训。
1.案例一:输变电站继电保护事故在一座输变电站中,由于误接线问题,导致站内一台主变压器无法正常工作。
根据调查结果,此事故的主要原因是出于操作人员的疏忽,对于继电保护装置的接线方式理解不清楚,误将导线接错位置。
该事故导致输变电站多台重要设备无法及时处理电力故障,给电力系统带来了严重的影响。
教训:操作人员应严格按照操作规程进行继电保护装置的接线,提高操作人员的专业水平和技能,加强安全培训和教育,提高其对继电保护装置接线方式的理解和认知。
2.案例二:配电站继电保护事故配电站一次侧故障导线发生短路,但继电保护装置未能及时动作,导致大面积停电。
经过调查,发现是由于误碰问题导致继电保护装置失效。
由于操作人员在现场施工过程中,不慎碰到继电保护装置的连接线,使得继电保护装置的接触不良,从而无法正常发挥保护作用。
教训:强化施工现场的安全意识和管理,加强对施工人员的培训和教育,提醒施工人员注意继电保护装置的位置和连接线,避免误碰导致装置故障。
此外,可以采取有效的措施,如加装防护罩或设置安全隔离带,以避免误碰事件的发生。
3.案例三:电网继电保护事故地区电网出现一次侧短路故障,电网继电保护装置未及时动作,导致故障无法得到隔离。
经过调查,发现是因为误接线问题导致的。
由于操作人员在继电保护装置更换操作中,对于设备的接线方式理解错误,将接线线缆接反,从而使得继电保护装置无法正常工作。
教训:操作人员应该具备足够的专业知识和技能,准确了解设备的接线方式,严格遵守操作规程,避免误接线导致的事故。
此外,应当加强对继电保护装置接线方式的教育培训,提高操作人员的技术水平。
总结:误接线或误碰导致的继电保护事故是可以避免的。
电网火灾事故案例分析
电网火灾事故案例分析引言电网火灾是指发生在电力输配电系统中的火灾事件,它造成了严重的人员伤亡和财产损失。
电网火灾事故通常由多种因素引起,包括设备故障、人为错误、自然灾害和其他原因。
本文将重点分析一起电网火灾事故案例,深入探讨其原因和相关教训,以期从中汲取经验,提高电力输配电系统的安全性。
案例描述2008年10月12日,某省某市的一家变电站发生了一起严重的火灾事故。
该变电站为110kV变电站,位于市区一带,供电范围辐射范围广,涉及多个居民区和工业园区。
事故发生时,变电站负责人正在值班,突然听到变压器发出异常声响,并观察到变压器周围冒出了浓烟。
随后,变压器发生了爆炸,引发了变电站内部的大面积火灾。
变电站的安全人员立即启动了火灾应急预案,同时向当地消防部门求助。
经过数小时的激烈扑救,消防人员最终将火势控制住,但变电站的多个设备和线路已被严重损坏,造成了严重的停电事故。
此外,由于变电站靠近多个居民区和工业园区,火灾还对周边环境造成了一定影响,引发了社会不安。
原因分析经过初步调查,变电站火灾事故的原因主要包括以下几个方面:1. 设备老化问题变电站的变压器是在上世纪80年代安装的,至事故发生时已经使用了近30年。
变压器的老化已经非常严重,但由于变电站长期以来一直在运行,没有进行过彻底的设备检修和更新。
在事故前曾发现变压器局部散热不良的问题,但负责人只是临时处理,未对设备进行系统的检查和维护,导致了事故的不可挽回。
2. 操作管理不善变电站的管理人员对设备的维护和监控不够重视,对设备老化和故障的情况缺乏有效的处理措施。
在变压器发生故障的前一段时间,虽然出现了异常声响和冒烟现象,但变电站负责人未第一时间进行紧急处理,也未向上级汇报情况,最终导致了灾难性的后果。
3. 消防设施不完善变电站内部的消防设施严重不足,导致火灾发生后没有得到有效的抑制和扑救。
消防水炮无法覆盖到变压器的全部区域,使得火势扩大迅速,烧毁了大量设备和线路。
电力行业电力责任认定案例分析
电力行业电力责任认定案例分析电力行业电力责任认定案例分析前言:本文将以电力行业的电力责任认定案例为切入点,分析相关法律法规和案例,以期提供案例分析和判断依据。
不同案例涉及的问题和解决方案也将在文章中一一提及。
一、案例一:供电企业用电设备故障导致停电案例描述:某地区供电企业的某电站设备发生故障,导致该地区停电长达两个小时,造成了居民生活和企业生产的不便和经济损失。
分析:根据《电力法》第二十七条,供电企业应当按照国家标准和有关规定,保证用户用电安全、可靠。
本案例中,供电企业未能及时修复设备故障导致停电,属于供电企业未尽到责任,应承担一定的赔偿责任。
解决方案:居民和企业可以向供电企业提出停电期间的损失赔偿要求。
供电企业应该主动与受影响的用户进行协商,在符合法律规定的范围内进行赔偿。
二、案例二:电力系统负荷不均衡引发电网事故案例描述:某地区由于电力负荷不均衡,导致电力系统发生了重大事故,造成了严重的经济损失和人员伤亡。
分析:根据《电力法》第十三条,电力系统的建设、运营单位应当按照国家规定的技术要求和安全标准开展工作,并加强电网对供电区域内的电力需求进行调度和平衡。
如果电力系统负荷不均衡导致事故发生,责任在电力系统的建设、运营单位。
解决方案:电力系统的建设、运营单位应承担相应的责任,对事故进行调查和处理,并依法赔偿受害方的经济损失。
同时,电力部门也需要加强对电力负荷均衡的监管和管理,以避免类似事故再次发生。
三、案例三:供电企业未履行安全检修义务导致起火事故案例描述:某小区一户居民家中发生电线起火事故,经鉴定为供电电线老化和电路短路所致,造成财产损失和人员伤亡。
分析:根据《电力法》第九条,供电企业应当规范供电设备使用,加强安全检修,并定期对供电设备进行维护和更新。
本案例中,供电企业未能履行安全检修义务,导致电线老化和电路短路,属于供电企业的过失。
解决方案:受害居民可以向供电企业提起民事赔偿诉讼,并要求供电企业承担相应的赔偿责任。
主变跳闸事故预案
一、预案目的为有效应对主变跳闸事故,保障电网安全稳定运行,降低事故损失,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于我单位管辖范围内的主变跳闸事故。
三、事故定义主变跳闸事故是指因设备故障、操作失误等原因导致主变从电网中断开,造成供电中断的事件。
四、事故分类1. 设备故障导致的主变跳闸事故;2. 操作失误导致的主变跳闸事故;3. 电网故障导致的主变跳闸事故。
五、事故响应流程1. 事故发现(1)值班人员发现主变跳闸事故时,应立即报告值班长和调度。
(2)值班长接到报告后,应立即启动应急预案,并向上级汇报。
2. 事故处理(1)值班长组织人员进行现场勘查,了解事故原因。
(2)根据事故原因,采取以下措施:① 设备故障:组织专业人员对故障设备进行修复,确保设备恢复正常运行。
② 操作失误:对操作人员进行培训,提高操作技能,防止类似事故再次发生。
③ 电网故障:向调度汇报,请求支援,确保电网安全稳定运行。
3. 事故恢复(1)事故处理完毕后,组织专业人员对设备进行全面检查,确保设备安全稳定运行。
(2)对事故原因进行分析,总结经验教训,完善应急预案。
六、应急措施1. 事故发生后,立即启动应急预案,确保事故得到有效控制。
2. 通知相关部门和人员,做好应急准备工作。
3. 加强对事故现场的监控,确保人员安全。
4. 及时向上级汇报事故情况,请求支援。
5. 组织专业人员对事故原因进行调查,制定整改措施。
七、应急物资及设备1. 应急物资:备品备件、工具、通讯设备、急救药品等。
2. 应急设备:发电机、变压器、电缆等。
八、培训和演练1. 定期组织员工进行应急预案培训和演练,提高员工应对事故的能力。
2. 加强对应急物资和设备的检查和维护,确保其处于良好状态。
九、预案修订本预案由我单位应急管理部门负责修订,必要时可根据实际情况进行调整。
十、附则1. 本预案自发布之日起实施。
2. 本预案的解释权归我单位应急管理部门所有。
2023年电力事故案例
2023年电力事故案例
2023年,在福建省某市发生了一起严重的电力事故,造成了10人死亡,数十人受伤。
经过事故调查组的调查,发现该事故主要是由于设备老化和人为操作失误所引起的。
首先,该电力公司的设备老化问题尤为严重。
据了解,该公司的一些设备已经运行了超过10年以上,而这些过时的设备在高负载运转的情况下,极易出现问题。
此次事故就是因为一台老化的变压器突然爆炸,导致电网失控,引发了大面积停电和火灾。
其次,该电力公司的人员管理和操作培训有待加强。
事故调查组发现,该公司的一些电工在操作设备时存在一定的疏忽,没有按照操作规程进行,如未检查设备是否正常、未按时限停电等。
这些操作疏忽不仅增加了设备故障和电力事故的风险,也对电力系统的安全稳定构成了潜在威胁。
针对上述问题,建议电力公司加强设备维护和更新,每年定期进行设备检查和维修,及时淘汰老化设备,防范设备故障的发生。
同时,对员工进行更加全面、系统的操作培训,提高他们的安全意识和操作能力,严禁操作疏忽、懈怠等行为。
在遭遇突发事故时,能迅速而有效地进行应对和处理,确保电力系统的安全稳定。
此次电力事故不仅造成了人员伤亡和财产损失,也对电力公司的信誉和社会形象造成了不良影响,应引起社会各界的高度重
视。
这也提醒我们,在日常生活中,要时刻保持警觉,遵守相关规定,妥善保护自己和身边人的安全。
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S耥电力安全技术第10卷(2008年第9期)避设备故障导致的窀网事敝,陈建军(佛山供电局,广东佛山528000)2007-07-1l T12:07,佛山供电局220kV荷城站220kV2M母线G IS设备内部发生接地短路故障,220kV母差保护动作,220kV高荷甲线2748开关、220kV高荷乙线2749开关、220kV砚荷甲线2669开关、220kV砚荷乙线2670开关、1号主变压器变高2201开关、2号主变压器变高2202开关跳闸;220kV荷城站失压,110kV三洲站、仙村站,富湾站失压。
1事故前系统运行方式事故前系统220kV和110kV系统接线如图1,2所示,220kV荷城站G IS设备排列如图3所示。
图I事故前220kV系统接线图2事故前110kV系统接线2006年工l1号变蔼撵:同撵赫箨瘩蜒2:簖。
m1qJ00r燃妒zzz吨如222田0扣222Fi f o图3220kV荷城站G I S排歹0不意1.1220kV荷城站220kV设备的运行方式:220kV母联2012开关运行,高荷甲线2748开关、砚荷甲线2669开关、1号主变变高2201开关运行于1M母线,高荷乙线2749开关、220kV砚荷乙线2670开关、2号主变变高2202开关运行于2M母线,2号主变的变高中性点22000、变中中性点12000带接地刀闸运行。
110kV设备的运行式:110kV母联100开关一9一运行,荷电线127开关、荷仙线125开关、1号主变变中101开关运行于1M母线,110kV荷秀线128开关、荷三线126开关、2号主变变中102开关运行于2M母线。
1.2110kV三洲站110kV荷三线供全站负荷,110kV高三线热备用,110kV线路备自投装置在投入位置。
1.3110kV富湾站110kV高富乙线供全站负荷,110kV高富甲线热备用,110kV线路备自投装置在投入位置。
1.4110kV仙村站由110kV荷仙线供全站负荷,再由110kV高仙线串供220kV高明站的110kV2M母线(高明站2号主变停电,l10kV仙村站作为枢纽站供电)。
1.5220kV高明站2号主变及三侧开关在检修状态,1号主变供全站负荷。
110kV设备:母联100开关断开热备用,高仙线126开关、高禄乙线122开关、高富乙线129开关运行于2M母线,高禄甲线121开关、高富甲线128开关、高杨甲线123开关、高杨乙线124开关、高三线125开关、高更线130开关、高明甲线131开关、高明乙线132开关、l号主变变中101开关运行于1M母线。
1.6110kV秀丽站由110kV荷秀线供全站负荷,溢达电厂通过110kV溢秀线上网发电,110kV南秀线122开关热备用,110kV线路备自投装置在投入位置。
高明电厂已停止向该站供电。
2事故经过因需要对220kV高荷甲线、220kV高荷乙线三相电流不平衡进行检查。
2007-07—1l T12:00,运行人员执行调度令“将220kV2M母线由运行状态转为热备用状态,负荷转1M母线运行”。
12:07:42,拉开220kV高荷乙线27492刀闸。
12:07:55(在高荷乙线由2M倒闸操作至1M后13S),220kV荷城站:220kV母差保护动作,跳开220kV高荷甲线2748开关、高荷乙线2749开关、第10卷(2008年第9期)电力安全技术砚荷甲线2669开关、砚荷乙线2670开关、1号变高2201开关、2号变高2202开关,全站失压(由于220kV倒母线操作前,按规程规定将220kV母联2012开关设置为死开关,将控制电源断开,投入“手动互联”位置)。
高明站高荷甲乙线、砚都站砚荷甲乙线开关保护A相跳闸,重合成功。
110kV秀丽站:110kV线路备自投装置动作跳开110kV荷秀线128开关,合上110kV南秀线122开关,无失压。
110kV溢秀线开关无动作,溢达电厂跳机。
110kV禄堂站:110kV线路备自投装置动作跳开110kV高禄乙线122开关,合上l10kV高禄甲线12l开关,无失压。
110kV三洲站:110kV线路备自投装置动作,切除110kV荷三线126开关,合上110kV高三线125开关后再跳开,110kV三洲站失压。
110kV仙村站:110kV线路备自投装置不动作,110kV仙村站失压。
110kV富湾站:110kV线路备自投装置不动作,110kV富湾站失压。
3事故原因分析3.1220kV荷城站母线故障事故当天,220kV荷城站检查220kV G I S设备外观未发现异常;检查二次设备运行正常,保护动作正确。
对220kV2M母线进行气体试验,发现220kV2M母线220kV砚荷乙线侧气室内有SF。
放电分解残留物60ppm。
220kV荷城站220kV高荷乙线2M母线侧27492刀闸直流电阻试验合格。
12日13:00,完成对2M母线筒回收气体后,打开封盖,发现了2M母线故障点,故障点位于2号主变变高侧与砚荷甲线间隔之间的2M母线筒伸缩节向砚荷甲线方向约500m m处。
初步判断是母线筒内部导体对接处的导电杆与触指接触不良,长时间发热而使抱紧弹簧失去弹性,使导电杆与触指间产生间隙,继而产生电弧,被电弧烧熔的触头金属颗粒滴落到母线筒内壳上,使得触指座屏蔽罩对简体内壳放电。
2004年曾对220kV荷城站砚荷甲线(天荷线)、母联、砚荷乙线(肇荷线)3个开关间隔进行了扩建,同时扩建相应的母线筒。
当时通过安装伸缩节将新、旧母线筒对接,安装工艺要求对接处的活动导电杆插入触指座后,应将活动导电杆的中心螺纹孔拧入触指座的导向杆螺纹,插入深度为35m m。
但S粼安装人员在荷城站现场安装活动导电杆时,没有将导电杆拧入触指座的螺杆,螺纹没有连接,导电杆插入深度也少于12m m,没有达到安装工艺的要求。
运行后在电动力的作用下,该活动导电杆逐渐缓慢地从触指中退出,使导电杆与触指接触面积越来越少,从而造成了接触不良。
因此,荷城变电站220kV G I S2M母线故障原因为:厂家现场安装人员未按现场安装规范要求标识装配线,三相导电杆某一相未安装到位,安装工艺、质检不细,致使导电杆与触指接触不良,触头发热熔化,最终造成母线导体对内壳放电的单相接地短路故障。
3.2110kV三洲站失压110kV线路备自投装置动作合上110kV高三线125开关后,测得110kV母线相电压低于45V (二次值)持续500m S(由于事故前220kV高明站2号主变检修,备自投装置合上高禄甲线来恢复110kV 禄堂站以及由禄堂站串供的110kV金兰站供电后,1号主变过负荷运行造成110kV母线电压偏低),判断系统存在故障,故跳开110kV高三线125开关,造成110kV三洲站失压。
3.3110kV仙村站失压事故前110kV荷仙线、高仙线均带负荷运行,因此电站110kV线路备自投装置不动作,1101Ⅳ仙村站失压。
3.4110kV富湾站失压事故时荷城站2M母线A相故障,220kV母差保护动作跳闸后,荷城站220kV母线于12:07:55失压。
但荷城站录波图显示,110kV母线电压在故障发生后1.8S才逐步消失,原因是溢达电厂在事故发生后的1.8S时间内经110kV荷秀线、溢秀线向荷城站110kV母线短暂供电,使荷城站110kV母线仍有26V(二次值)电压。
1.8S后溢达电厂由于过负荷,切除了部分机组的开关,使荷城站110kV母线上的电压逐步消失。
由于富湾站110kV线路备自投具备检母线电压不平衡或重合闸过程电压特征启动功能,因此,事故发生后的1.8S时间内不满足电压不平衡条件(小于等于二次值9.6V),富湾站110kV线路备自投装置不动作。
4防范对策(1)对220kV荷城站220kV1M母线同样结构的活动导电杆连接处进行全面的检查和试验。
(2)对目前正在运行的同类型的220kV变电站一9一S篇电力安全技术第10卷(2008年第9期)脱t il—lt l l:l l压风机与炉膛负压控制不匹配故障分析靖长财(北京国华电力技术研究中心有限公司,河北三河065201)新投产机组都安装有脱硫系统,脱硫系统必须与锅炉烟气系统协调配合,其投运对防止发生锅炉灭火故障提出了新的要求。
通过对某典型故障的分析,找出原因并进行了相应的改进。
实际试验表明,改进达到了预期的效果。
l事故经过2006-03—05,某发电厂2号机组负荷为295M w,2A,2B,2D,2E磨煤机运行,2C磨煤机检修,脱硫系统投运,协调控制投入。
2B引风机因油压低跳闸,联跳对应的2B送风机;运行的2A引风机开度达100%;脱硫增压风机调节导叶关小,但幅度仅为10%左右;延时10S,R B动作,相继切除2D,2E 磨煤机,并投入2A,2B磨油枪;在上述过程中,炉膛压力一直走低,最终未能避免锅炉炉膛压力低保护动作引起M FT动作,2号机组解列。
2事故原因3改进措施机组基建调试时的R B试验是在脱硫系统还未投运的情况下进行的。
为保证在脱硫系统投入的情况下,当机组发生风机R B时,不发生因炉膛压力异常引起的M FT动作,对控制逻辑做如下改进:(1)发生风机R B时,立即快开脱硫烟气旁路档板,起到烟气再循环作用,使增压风机进口处的压力不发生大的变化,(2)立即关/b(3S指令超前状态)脱硫增压风机进口导叶开度至原来开度的60%,3S后脱硫增压风机进口导叶保持自动状态参与调节;(3)D C S系统信号由送、引风机和一次风机R B 及引风机跳闸合成后送入脱硫系统,以快开脱硫烟气旁路档板及超前关增压风机导叶。
一台引风机跳闸后,对另一台引风机的叠加信号加以限制,即引风机的主控输出在发生送、引风机R B时设50%的限值,消除运行引风机指令的饱和延迟时间,使引风机的动叶能够及时调节炉膛负当l台引风机跳闸时,减少了增压风机进口流压。
发生送、引风机R B时,由原来跳2台磨煤机量的供给,使其进口的压力值下降,进而影响炉膛改为跳1台。
压力下降。
同时由于在运行的引风机负荷增加,且此次锅炉M F T动作及相关的改进对配备脱硫又有l台送风机联跳,更加剧了炉膛压力的下降。
炉装置的机组具有普遍意义,故决定进行实际试验,膛压力降低后,运行的送风机流量会增加,以适应以验证改进方案的可行性。
现场试验时,在现场模炉膛压力降低并补充输送流量的不足。
当R B动作922A引风机跳闸,触发机组R B。
整个试验过程顺后,先后切除2台磨煤机,使炉内的烟气量减少,同利,其他动作范围内的设备均有序动作,自动调节样起到了降低炉膛压力的效果。
综上分析,送风机及时准确,炉膛负压最高达到500Pa后很快稳定,的自适应增加送风量不能及时有效地抵消上述多种机组其他参数也均满足运行要求。
因素导致的炉膛压力下降,造成锅炉M F T动作。