避免一起电容器开关真空泡爆炸事故

合集下载

一起电容器爆炸的原因分析及防范措施

一起电容器爆炸的原因分析及防范措施

:45 4 :8
8 0
1o 6
20 4
3 0 2
40 0
48 0
50 6
6 o 4
图 2保护动作时序示意图
保护 动 作情 况如 下 : () 1 电容器 开 始有 一定 程度 的损 坏 ,部分 元 件 被 击 穿 ,开 口不 平衡 电压保 护 启 动 ,最 大 相 电流 为 25 7 A,
() 6 电容器 分 1 1 关跳 开 。 C 开 () 段 5 1 7分 2 开关 跳 开 。
2 2 保护 动作 报文 .
相 关保 护 动作 报 文见 表 1 。
( ) 1 保护动作 ,最大故 障电流为 75 6 8F 8 1A。
() 1 开 关跳 开 。 9F 8 从保护动作情 况可知 ,1k 1 1 1电容 器组 、 0V M C 1k 万裕 线 F 8 0V 1 、线 路 一次 设 备 有 故 障 ,相 关保 护 动
通 道 的 畅通 。对 于通 风效 果 不 良的 电容器 室应 增 加 1 ~
2个带 铁 丝 网 的通 风窗 户 ,既 可 以 防止 小动 物 进 入 ,又
极间则完全击穿 ,在其侧面靠底部 还有 1 硬币大小 个 的熔 口;C相第 3 台电容器单元发生了爆炸,外壳被炸
开 ,内部 电容 器 单 元 已完 全 烧 坏 ,其 余 几 台都 有 不 同 程 度 的鼓肚 。 另 外 ,1 1电容 器 组 故 障还 造 成 了 放 电 C
收 稿 日期 : 0 0 0 — 8 2 1—4 2
作行 为 正确 。
6 1 W c i e e 电工技术 6 W.h a t t W n n l
3 电容 器 组 解 剖 分 析
解剖 1 1 C 电容 器 组 发 现 ,电 容 器 单 元 内 部 有 多 个 电容 器 元 件 损 坏 , 主 绝 缘 下 降 后 发 生 极 对 外 壳 的 击 穿 ,导 致 对地 单 相 接 地 。A 相 第 3台 电容 器 单 元 鼓 肚 严 重 ,且 套 管对 外 壳 的绝 缘 下 降 到 只 有 5 1 Mf,而 ~ 5  ̄

一起电容器组真空断路器爆炸事故分析和预控

一起电容器组真空断路器爆炸事故分析和预控
摘 要: 真空断路器以其优越的灭弧性能和免维护的优点大量运用于变电站的 10 kV 电压等 级中,它主要起分合线路的负载电流和切断故障电流的作用。由于真空断路器熄灭容性电流 比感性电流要困难得多,因此,电容器组开关因未能灭弧而引发的爆炸事故时有发生。文章通 过分析一起 10 kV 电容器组开关的爆炸事故,分析其中的原因,并提出相关预控措施。 关键词: 真空断路器; 分闸反弹; 短路; 预防措施 中图分类号: TM561 文献标识码: B 文章编号: 1674-1757( 2012) 01-0069-04
6) 测量回路电阻值,主要是检测动静触头的 接触情况。
5 结语
目前,我们对电容器组开关的检修维护、验收 预试等都保持着与普通线路开关同等的要求,各 种相关规程上也没有加以注析区别对待,存在着 一定的不合理性。
考虑到电容器组在东莞负荷重区频繁投切的 工况,结合真空开关熄灭容性流比感性电流困难 的特点,我们提出了一系列针对电容器组开关故 障频发的预控措施,以提高电容器组运行的安全 可靠性。
4 预控措施
本开关从 1998 年投运至今已有 13 年,其间
2012 年第 1 期 ·运行维护与故障分析· 何满棠,等 一起电容器组真空断路器爆炸事故分析和预控 ( 总第 139 期)
未进行过技改或更新,设备老化严重,性能下降明 显。因为电容器是 10 kV 同类设备中投切最频 繁、开关分 合 次 数 最 多 的 设 备[4],且 真 空 泡 每 次 熄灭的容性电流都要比线路的感性电流困难得 多。因此,长年严酷运行,在其性能下降后也没能 及时发现,是造成这次事故的原因。为避免同类 事故发生,我们认为有必要对电容器组开关采取 以下预防措施:
第 33 卷 第 1 期 2012 年 2 月

防止电气高压开关爆炸应急预案

防止电气高压开关爆炸应急预案

方案预案:________ 防止电气高压开关爆炸应急预案姓名:______________________单位:______________________日期:______年_____月_____日第1 页共13 页防止电气高压开关爆炸应急预案1总则为保证人员生命财产、机组设备的安全,防止发生突发性的电气高压开关爆炸事故,并能在危险发生后迅速有效控制处理事故,根据《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》和《大唐xx发电有限责任公司安全生产危急事件管理工作实施细则》的要求,结合本单位的实际情况,本着“预防第一、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定电气高压开关爆炸应急预案。

2适用范围本应急预案适用于大唐xx发电有限责任公司电气高压开关可能引起的突发性爆炸事件。

3概况根据大唐xx发电有限责任公司电气高压开关可能发生爆炸事故的特点,确定7个危险场所为应急目标:220kV升压站、6kVⅠ段、6kVⅡ段、6kVⅢ段、6kVⅣ段、10KV保安段、#1循泵房6KV配电室、#2循泵房6KV配电室。

各场所开关参数列表如下:序号场所开关型号数量危险物重量危险物特性1220kV升压站LW6--220型开关4 SF6气体:1、SF6比空气重,大量出现时会排挤空气,造成窒息危险。

SF6会漂浮到地面狭窄的空间内及地势较低的室内(如地下室、电缆沟)。

2、在电弧作用下SF6的分解物是有毒的,接触和吸入时可能造成皮肤、眼睛和粘膜刺激、恶心、头晕和肺水肿。

LW7—220型开关5 26kVⅠ第 2 页共 13 页段ZN12--10型真空开关7 F--C型手车开关14 36kVⅡ段ZN12--10型真空开关6 F--C型手车开关19 46kVⅢ段ZN12--10型真空开关7 F--C型手车开关12 56kVⅣ段ZN12--10型真空开关6 F--C型手车开关25 610kV保安段ZN65--10型真空开关7#1循泵房6kV室ZN65--10型真空开关8#2循泵房6kV 室ZN65--10型真空开关 4组织机构及其职责4.1指挥机构4.1.1领导小组组长:厂长副组长:生产副厂长、经营副厂长、总工程师成员:副总工程师、安监部主任、生技部主任、发电部主任、检修公司经理、物业公司经理、保卫部主任、物资部主任(各部门安全第一责任人,根据各单位机构编制确定成员)4.1.2应急救援指挥部总指挥:生产副厂长副总指挥:总工程师指挥部成员:副总工程师、安监部主任、生技部主任、发电部主任、检修公司经理、物业公司经理、保卫部主任、物资部主任运行当值值长、上级技术监控部门负责人。

6kV 系统F-C开关爆炸原因分析及防范措施

6kV 系统F-C开关爆炸原因分析及防范措施

6kV 系统F-C开关爆炸原因分析及防范措施摘要:发电厂高压厂用系统电压一般为6kV或10kV电压,所使用开关数量较多,一般分为F-C回路开关和P-V回路开关两种,运行中开关常会出现各种不同故障,危害轻的引起开关无法分合,严重者将会引起开关爆炸,或开关拒动后扩大事故范围。

本文分析了某电厂的一起6KV系统F-C开关爆炸的原因,并针对可能发生的危险因素进行了相应的分析,并从运行和检修角度分别提出了避免此类事故的防范措施。

关键词:开关爆炸;F-C回路;防范措施;0 引言某电厂现有2台600MW国产化直接空冷机组, 以发电机—变压器组单元接线接入330kV母线,每台机设置一台的高压厂用工作变压器(采用分裂绕组)和一台高压厂用公用变压器(采用双圈变压器),每台机组设置两段6kV工作母线和一段6kV公用母线,机组负荷接在6kV工作母线,公用负荷接在6kV公用母线,互为备用及成对出现的高压厂用电动机及低压厂用变压器分别由不同6kV工作段及公用段上引接。

起备变以双母线方式接入330kV母线,经分裂变直接降压为6kV,通过共箱母线连接到两段6kV工作母线和一段6kV公用母线上作为起动/备用电源。

高压厂用电为6KV一级电压,中性点经低电阻(40欧)接地。

F-C开关是真空接触器和熔断器的组合电器,具有真空接触器和熔断器的双重优势,将断路器所具有的控制和保护功能合理划分,并利用两种开关电器的配合解决了频繁分、合场合应用的难题。

本文通过详细分析了某电厂6kV系统F-C开关爆炸的原因,提出了针对性的防范措施,供相关技术人员在运行和检修维护中参考。

1 F-C开关爆炸事故经过某电厂B汽泵前置泵电机开关配置上海通用电气生产的金属铠装中置移开式F-C回路开关柜,型号为P/VII-7.2(J.R),高压熔断器型号:WFNHO-7.2,额定电流为100A. 配置珠海拓普智能电气有限公司生产的TOP9720M-30H+电动机综合保护装置。

一起电容器起火事故分析及防范措施

一起电容器起火事故分析及防范措施

一起电容器起火事故分析及防范措施电容器是一种用来存储电荷的电子元器件,广泛应用于电气设备和系统中。

然而,由于其特殊的工作原理和结构,电容器在工作中存在一定的风险,特别是在高压、大电流等特殊环境下,易发生起火事故。

本文将通过对电容器起火事故进行分析,探讨其原因和危害,并提出相应的防范措施。

一、电容器起火事故分析1.电容器内部故障引发起火电容器在正常工作时,会不断地进行充放电过程,而当电容器内部存在缺陷或故障时,可能产生放电时的高温、高电压,导致电容器起火。

这种情况主要与电容器内部的绝缘材料劣化、损坏或外界环境的影响有关。

2.外部电路故障引发起火电容器通常与其他电子元器件组成电路一起工作,当外部电路中存在过载、短路、电压不稳等故障时,会导致电容器工作异常,甚至引发起火事故。

3.环境温度过高引发起火在高温环境下,电容器的工作温度也会上升,过高的温度可能导致电容器内部的绝缘材料老化、熔化,甚至引发起火事故。

二、电容器起火事故的危害1.人员伤亡风险电容器起火后,可能产生明火、烟雾等危险物质,对周围环境和人员造成威胁,严重时可能导致人员伤亡。

2.设备损坏风险电容器起火后,可能导致周围设备和电路元件损坏,影响整个电气系统的正常运行,造成经济损失。

三、电容器起火事故的防范措施1.选用优质电容器在选择电容器时,应优先考虑其质量和可靠性,避免使用低质量、假冒伪劣的产品,确保产品符合相关标准和规定。

2.合理设计电路在设计电路时,应合理布局电容器和其他元器件的位置,避免电容器受到外界环境的影响,减少外部电路故障对电容器的影响。

3.定期检查维护定期对电容器进行检查和维护,及时发现并排除电容器内部的缺陷和故障,保持其正常工作状态,减少起火事故发生的可能性。

4.控制环境温度在安装电容器时,应注意周围环境的温度和通风情况,避免高温环境对电容器的影响,减少起火风险。

5.安全使用在使用电容器时,应严格按照产品说明书和使用规范进行操作,避免超载、过压等不正常情况的出现,确保电容器正常工作。

电力行业防止开关设备事故的重点要求

电力行业防止开关设备事故的重点要求

电力行业防止开关设备事故的重点要求1 防止气体绝缘金属封闭开关设备(GIS、包括HGIS)、SF6断路器事故1.1 户内布置的GIS、六氟化硫(SF6)开关设备室,应配置相应的SF6泄漏检测报警、事故排风及氧含量检测系统。

1.2 开关设备二次回路及元器件应满足以下要求:(1)应加强开关设备二次回路专业管理,断路器分、合闸控制回路应简单可靠,防止误动、拒动。

应加强时间继电器等元器件选型管理,优化断路器本体三相不一致回路设计,定期开展维护检修。

(2)列入国家市场监督管理总局强制性产品认证目录的二次元件应取得“3C”认证,外壳绝缘材料阻燃等级应满足 V-0 级塑料阻燃等级要求。

(3)新订货断路器机构动作次数计数器不应带有复归功能。

(4)断路器分、合闸控制回路的端子间应有端子隔开,或采取其他有效防误动措施。

新安装的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应安装在机构箱内,应装在独立的汇控箱内。

(5)断路器出厂试验、交接试验及例行试验中,应进行三相不一致、防跳、压力闭锁等二次回路动作特性检查,并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象。

(6)252kV及以上断路器应具备双跳闸线圈机构。

1.3 开关设备用气体密度继电器应满足以下要求:(1)新安装的252kV及以上电压等级的GIS和SF6断路器的密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求。

(2)密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置。

对于严寒地区的设备,其密度继电器应满足环境温度在-40℃~-25℃时准确度不低于2.5级的要求。

(3)新安装252kV及以上断路器每相应独立安装气体密度继电器且气体密度继电器应有双套压力闭锁接点。

三相分箱的GIS母线及断路器气室,相间不应采用管路连接。

(4)断路器应配防振型密度继电器。

(5)密度继电器表计应朝向巡视通道,有条件时可选用数字化远传表计。

(6)户外安装的密度继电器应设置防雨箱(罩),密度继电器防雨箱(罩)应能将表、控制电缆接线端子一起放入,防止指示表、控制电缆接线盒进水受潮。

电力电容器爆炸原因及预防措施

电力电容器爆炸原因及预防措施

在低压电力系统中,使用电力电容器是为了提高系统的功率因数,减少无功损耗。

电力电容器在运行_中发生损坏甚至爆炸的事故时有发生,轻则损坏配电设备,重则破坏建筑物并引起火灾。

下面分析其原因并提出预防措施。

爆炸原因单个电力电容器由三个电容器连接成△形,装在变压器油的密封容器中,顶端引出三个接线端子,如图l所示。

图中C是由一组电容器(两只、三只或更多)并接而成。

设A、B相间某一电容器被击穿(见图2)。

图2是A、B相间的等效电路。

其R为被击穿电容的等效电阻。

由于电容器的击穿是一个逐渐的过程,等效电阻R是一个可变的动态电阻。

电容器击穿过程中,电容会产生焦耳热,焦耳热的表达式为Q=I2Rt=U(AB)平方/Rt=380平方/Rt(J)。

因R动态电阻是由大变小,时间越长,产生的热量越多。

当电容有过大的漏电流或击穿时,电容器在很短时间内产生很大的热能,这些热能使电容器内的油分解产生大量气体,这时电容器壳体承受不了这种剧烈增大的压力,造成壳体损坏甚至爆炸。

这是主要原因。

其次,电容器作为功率因数补偿,电容器的投退量与系统有关。

若频繁操作时,来电的电压极洼正好与电容组残留电荷极性相反,会产生很大电流,这也是电容器损坏的原因。

预防措施1.正常情况下,每组相电容器通过的电流有效值为I=V/WC,可根据电流量的大小,按1.5~2倍,配以快速熔断器。

若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量。

2.在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器。

3.监视电容器的温升情况。

4.加强对电容器组的巡检。

电容器偏电流过大通常有如下现象:电容器的引出线套管部位发生渗油;电容器鼓肚。

有些电容没有渗油,便会发生鼓肚现象。

发现上述情况,则电容器应退出运行,以防爆炸。

电容器损坏一般易发生在夏天高温期,在这段时间内,更应加强巡视。

重庆市电力公司防止10千伏真空开关柜事故的有关技术措施

重庆市电力公司防止10千伏真空开关柜事故的有关技术措施

重庆市电力公司防止10千伏真空开关柜事故的有关技术措施近几年来,市公司10千伏开关柜设备通过规范和完善设备选型标准、招投标行为,逐步实现了设备规范化的全过程动态管理,对不满足要求的开关柜进行综合治理,严格执行反事故措施,杜绝了“火烧连营”等重大事故的发生,10千伏开关柜短路事故率明显下降,使10千伏开关柜设备的安全运行水平得到整体显著提高。

但是,10千伏开关柜在运行中仍然不时发生短路,这其中,除了产品质量原因外,也有系统、设备发展水平、目前采取的技术措施不完善等诸多原因,因此,有必要针对10千伏开关柜典型、重复出现的事故进行系统分析,总结出当前影响10千伏开关柜安全运行的突出和关键问题,并在此基础上,从管理、技术和运行等方面提出一些具体的预防措施,以保证10千伏开关柜的安全、稳定运行。

这些预防措施是原有相关反事故技术措施的补充、具体内容和要求如下:一、防止P.T.短路事故1、要求永川供电局、长寿供电局和万州供电局按改进优化方案(见附图2)对PT二次接线部分和零序P.T.进行改造,此改造工作须在2008年6月30日之前完成。

— 1 —2、要求公司范围内的其他供电局按改进优化方案(见附图2)对PT二次接线部分进行改造,此改造工作须在2008年3月30日之前完成。

3、从2008年开始,所有新建和改造项目的10千伏PT部分都要求按改进优化方案(见附图2)进行接线和配置。

二、防止RC保护装置、避雷器等元器件故障1、真空断路器开关柜内不需配置RC保护装置;除专用负荷出线回路外,真空断路器出线开关柜内不需装设氧化锌避雷器来防止操作过电压。

RC保护装置的拆除工作要求在2008年12月30日前完成;真空断路器出线开关柜内已装设了氧化锌避雷器的可不安排拆除。

2、更换所有真空断路器开关柜内的瓷外套式避雷器为硅橡胶外套式氧化锌避雷器,要求在2008年12月30日前完成。

3、为防止电容器操作过电压,在并联电容器首端装设氧化锌避雷器,另外在真空断路器开关柜内装设氧化锌避雷器。

预防电容器装置事故的技术措施和方法

预防电容器装置事故的技术措施和方法
新装 置禁 止选 用开 关序 号小 于 1 2 的真 空 开关
投切 电容器 组 。 已运行 的电容器 组若 所选用 开 关序 号 小于 l 2的真 空 开关应 更 换 , 避 免开 关重击 穿率偏 高 ,导致 电容器 组故 障 。 用于 电容 器组 的真 空开 关应进 行 老化处 理 ,以
须将 电容 器 退 出运 行 ,进行 妥 善处理 。
2 ) 控 制运 行温 度
发 热 、严 重 渗 漏 油 等 异 常 情 况 ,必须 将 其退 出运
行 。对 已发 生 喷 油 、起 火 、 爆 炸 等 恶 性 事 故 ,应
立 即进 行 停 电检查 ,查 明事故 原 因进行 处理 后 ,方 可更 换 新 电容 器接 线运 行 。
1 ) 加 强 巡视检 查和 维护
并联 电容 器应 定期 停 电检查 ,每 个季 度至 少 一 次 。主要 检 查 电容 器 壳体 、瓷套 管 、安装 支架 等 部 位 是否有 积尘 等污 物存 在 ,并进 行认 真 的清扫 。检 查 时应特 别注 意各 连接 点 的连接 是否 牢 固 ,壳体 是 否鼓 肚 、渗漏 油等 。若 发现 有 以上 的现象 出现 ,必
61
精 密制 造与 自动化
2 0 1 3 年第 1 期
压 试验 。对 于真 空度下 降的开关 ,应及 时更 换 。 禁 止采用 开关 装在 中性 点侧 的接线 方式 ,避 免
厂 家必须提 供合 格 、有效 的形式 试验 报告 。户 内式 熔 断器不 得用户 外式 电容器 组 。正常 情况 下 ,每 组 电容 器通 过 的电流有 效值 可根据 电流 量 的大小 ,按 1 . 5 ~2倍 配 以快速熔 断器 。若 电容器 被击 穿 ,则快
3 ) 严 格 控制运 行 电压

电容器爆炸的原因分析及预防

电容器爆炸的原因分析及预防

电容器爆炸的原因分析及预防摘要:针对变电所电容器容易发生爆炸、损坏而影响正常供电现象结合电力系统电容器发生爆炸情况分析,提出对危害的预防的办法,指导实际操作工作。

关键词:矿区电力系统电容器爆炸分析预防电力电容器是一种无功补偿装置。

电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。

如果这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。

电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),如果把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力,正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。

并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,提高功率因数,提高系统供电能力。

铁煤集团供电部变电所做为矿区电力网络的主体,配备使用的是并联电容器。

随着运行时间的增加,电容器故障也相应增加。

在2010年元月份小康变电所就发生了一次电容器爆炸的事故。

针对此次事故,结合电力系统电容器爆炸原因对事故进行了分析。

近年来由于电力电容器投运越来越多,但由于管理不善及其他技术原因,常导致电力电容器损坏以致发生爆炸,原因有以下几种:1、电容器内部原因(1)电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。

(2)电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。

另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。

(3)密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。

(4)鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成恶性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。

避免一起电容器开关真空泡爆炸事故

避免一起电容器开关真空泡爆炸事故

01
02
03
技能培训
对操作人员进行专业的技 能培训,使其熟练掌握电 容器开关真空泡的操作方 法和注意事项。
安全教育பைடு நூலகம்
加强安全宣传教育,提高 操作人员的安全意识,使 其认识到违规操作的危害 性和后果。
考核评估
定期对操作人员进行技能 和安全知识考核评估,确 保其具备合格的操作能力 和安全意识。
建立健全安全管理制度和操作规程
定期检查
对电容器开关真空泡进行定期的 外观检查、电气性能测试等,确
保其处于良好状态。
维护保养
按照厂家推荐的维护周期和流程, 对设备进行必要的清洁、紧固、调 整等保养工作,延长其使用寿命。
异常处理
发现设备存在异常情况时,应立即 停机检查,找出原因并及时处理, 避免事故扩大。
提高操作人员技能水平和安全意识
事故涉及设备及人员
设备
110kV电容器组、电容器开关、真空泡、保护装置等
人员
当值运行人员2名,检修人员3名
事故影响范围及后果
影响范围
导致110kV电容器组停运,影响电网 无功平衡及电压稳定,造成局部电网 电压波动。
后果
真空泡爆炸导致设备损坏,幸无人员 伤亡。事故造成直接经济损失约XX万 元,并对电网安全运行带来潜在风险 。
未按正确顺序操作电容器开关,造成设备异常运行,引发事故。
维护保养不足
缺乏定期检修
电容器开关长期未进行检修,设备隐 患无法及时发现和处理。
保养不当
保养过程中使用不合适的清洁剂或润 滑剂,导致真空泡绝缘性能降低。
其他可能原因
过电压
系统过电压或操作过电压作用于电容器开关,导致真空泡绝缘击穿。
环境因素

变压器、互感器反事故措施安全措施

变压器、互感器反事故措施安全措施

变压器、互感器反事故技术措施总则为提高电站变压器、互感器设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据国家电力公司颁布的《变压器、互感器设备管理规定》和《变压器、互感器设备质量监督管理办法》的各项条款以及事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,电站各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验人员均应认真执行。

公司根据运行具体情况和经验,制订适合本厂变压器、互感器设备的补充反事故技术措施。

各级部门要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。

防止水及空气进入变压器(1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。

必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。

(2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。

(3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分.空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

(4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。

(5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通。

(6)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。

防止异物进入变压器。

(1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止.如发现异物较多,应进一步检查处理。

(2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。

应定期检查滤网和更换吸附剂.(3)加强定期检查油流继电器指示是否正常。

检查油流继电器挡板是否损坏脱落。

防止变压器绝缘损伤(1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理。

(2) 变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架(3) 变压器应定期检测其绝缘.防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损(1)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行.(2) 运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值。

供电岗位风险评估——真空开关爆炸

供电岗位风险评估——真空开关爆炸

供电岗位风险评估——真空开关爆炸1.风险预想:真空开关爆炸。

2.风险危害:
(1)引起火灾;
(2)造成停电影响原油生产;
(3)炸伤(死)值班人员)。

3.原因分析:真空泡进入空气,而此时进行了开关操作。

4.预防措施:
(1)做好每年的预防性试验工作;
(2)每天的巡视应仔细观察真空泡有无裂痕和损坏现象。

5.综合评估:
(1)人员高
(2)财产高
(3)环境中
(4)影响高
6.应急措施:
(1)应立即将此开关退出运行,采用旁路或备用手车代替,对损坏的开关及时更换;(2)若发生火灾,立即组织人员利用配备的消防器材灭火;
(3)若有人员受到伤害,立即送医院抢救。

一起35kV电容器爆炸事故原因分析

一起35kV电容器爆炸事故原因分析
2变压器绝缘油的再生虽然经过长时间使用绝缘油会有一定程度的变化但并不是所有的变压器绝缘油都不能再用如果简单地丢弃不但会造成成本上升而且还会破坏环境不利于提升电站的经济效益因而绝缘油的再生措施十分重要
D a n q g n g c n e n g v u z t n g h u a ! 皇 三 堡 主 皇 垫 些 _

起 3 5 k V 电 容器 爆 炸 事 故 原 因 分析
潘俊 伟
( 绍 兴水 处理发 展有 限公 司 , 浙江 绍兴 3 1 2 0 7 4 )

要: 针 对一起 3 5 k V 电容 器爆 炸事 故分 析事故 过程 与原 因 , 得 出以下结 论 : 发 生类 似情 况后 , 不应 先分 电容 器开 关 , 而要 先 调节 主
变分 接头 , 以有 效降 低 电容器操 作 过电压 发生 的几 率 ; 发 生爆 炸后 , 应先拉 开分 段 开关 , 以免 事故扩 大 。 关键 词 : 电容器 ; 爆炸; 保护
0 引 言
3 5 k V并 联 电容 器作 为重要 的无功补偿 装置 广泛应用 于 2 2 0 k V及 5 0 0 k V变 电站 , 以提 高 电网 电压 质量 , 改 善功 率因
骄霞变 的 3 5 k V 电容器爆炸事故及 由其 引起的一系列故 障 , 并
分析事故原 因及应对措施 , 供检修人员及相关 厂家参考 。
C相倒地 ; ≠ } 1电容器开关 c相真空 泡已爆炸 , 开关柜 内烟熏痕
迹 明显 。
1 事故概述
某 日凌 晨 O 1 : O O左 右 2 2 0 k V 骄霞 变海 骄 4 3 4 9线 、 海霞
4 3 4 9线 、 海霞 4 3 5 0线 进 行 带 负荷 试 验 。 1 、 撑2电 容 器 为 日新

防止电气高压开关爆炸应急预案

防止电气高压开关爆炸应急预案

及时向上级领导报告工作进展情况,确保信息畅通、准确传达
03 。
03
应急设备与物资
应急设备清单
灭火器
用于火源的初步控制,包括干粉、泡沫 和二氧化碳等类型。
消防栓
与消防水带、喷枪等配合使用,可提供 高压水柱进行灭火。
应急照明
在断电或其他情况下提供照明,保障人 员安全。
救援工具
包括电动工具、照明工具和防爆工具等 ,用于救援和清理现场。
应急物资清单
防护服
防毒面具
包括防静电服、阻燃服和全面防护服等,保 障救援人员的安全。
防止有毒有害气体的侵害,确保救援人员的 健康。
手套、鞋套等防护用品
警示标志和警戒线
避免救援人员皮肤接触和污染。
在现场设置明显的警示标志和警戒线,防止 次生事故的发生。
应急设备的维护与管理
定期检查
对所有应急设备进行定期检查,确保其 随时处于良好状态。
事故影响分析
人员伤亡
电气高压开关爆炸和电弧闪络可能导致人员伤亡。
财产损失
电气高压开关爆炸和电弧闪络可能导致设备损坏和财产损失。
环境污染
电气高压开关爆炸后可能产生有毒有害物质,对环境造成污染。
02
应急组织与职责
应急指挥部
1
负责组织指挥部成员对电气高压开关设备进行 巡检,及时发现潜在的安全隐患。
2
报警
现场负责人应迅速向当地消防、电力等相关部门报警,并启 动应急预案。
现场处置原则
01
安全性
在应急处置过程中,应始终确保现场响应
应急处置应迅速、果断,防止事故扩大。
03
协同作战
各应急部门应协同作战,统一指挥,确保资源合理分配和有效利用。

真空开关爆炸

真空开关爆炸

一起真空开关爆炸事件探析黄炳华(福建沙县城关水电有限公司,福建沙县 365500)摘要:由于对真空开关周边设备维护不当,同时对真空开关的预防性试验未能引起足够重视,从而导致一台已丧失短路分析能力的真空开关分断短路电流,最终酿成一起真空开关爆炸事故。

图1表1关键词:真空开关;爆炸;分析;措施1前言众所周知,真空开关以其体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、不污染环境、无火灾危险、维护简单等一系列优点,20世纪90年代以来受到各工业部门的青睐,普遍应用于35kV及以下电压等级的电力网中。

真空开关发展初期,过电压问题一直比较令人担忧,随着科技的进步和对真空开关的不断探索,现在,过电压问题已较为清楚,防护措施也日趋完善和可靠。

然而,2001年发生在某厂的一起真空开关三相真空泡爆炸事件,不能不说是一个反面教材。

2事故经过及处理过程2.1 电气主接线图电气主接线图见图1。

2.2 事故前的运行方式1#、2#机热备用,3#机开机,1#、2#主变分带6.3kV Ⅰ、Ⅱ段母线运行。

坝区母线由6.3kV Ⅰ段开关653通过1#坝变降压后供电。

2.3 事故过程及处理2001年4月14日7:40,由于来水增多,1#机于7:48开机,7:52:29并网。

7:53带有功到6MW,无功2MVAR,定子电流达700A。

7:53:55突然几声巨响,出现1#主变压器151开关跳闸,城城线A相有压,三沙线A相有压,1#机601开关跳闸,1#主变差动保护动作,线路故障录波仪动作等信号。

7:54第一值班工汇报现场6.3kV Ⅰ段开关室有爆炸声,1#机导叶已关回至空载位,1#机人为按紧急事故停机按钮停机。

601开关柜前、后门被炸开(上有4只M8的螺丝被拉断)并引起控制电缆着火,后灭火。

7:56 1#机事故停机完成,辅机动作正常。

7:57,通过倒换厂用电,使Ⅰ段厂用电恢复正常。

8:00合上2#主变接地刀闸。

2.4 设备损坏情况事故造成1#机601真空开关、6011刀闸及引线袖套报损。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
作秩序。
除的 7 号蓄电池进行单独测量时,发现其端电压 3
还有2.Z V。解剖发现该蓄电池负极接线柱熔断, I
确实已开路。但由于硫酸具有导电性,使极柱之间 存在一定的假电位, 所以在浮充方式下测量时不会 发现蓄电池有异常,只有当有负载时才呈现开路状 态。此时,若站用变失电,全站保护将失压,一次 设备将受到严重威胁。
( 收稿日 2006一 30) 期: 12一
电容器的接线如图 1 所示。其中,C:,CZ ,
c3, RZ R。 为A, C三 关内 RI, , 分别 B, 相开 部电
容器和电阻; C, 为无功补偿装置的各相电容器 L
2。 及时除锈防锈 5 油系统内部一些部位出现锈蚀后将加快油质的
劣化,及时除锈、防锈很有必要,特别是集油槽、 推力轴承槽内部供人行、检修用的梯阶,使用普通
S
生产一线
he n g c h a ny ix ia n
电力安 全技 术
第9卷炸事故
刘利成
某 2 0 kV 变电站的3 kV 无功补偿装置, 5 容 量为 7 20 kv r , 0 a 使用分散型电力电容器, 双星型
接线,采用不平衡电流保护,串联电抗器电抗
1 蓄电池的假电位现象 某 11 kV 变电站曾经发现这样一个事故,某 0
次在启动蓄能直流电机的瞬间,后台机黑屏,保护 瞬间失压。由于在启动蓄能直流电 机时,瞬间需要 提供很大的电流,而充电机无法提供,只有靠蓄电 池供给。因此,初步判断发生此次事故的原因是蓄 电池出现了问题。于是对蓄电池进行测量检查 : 首 先在浮充方式下测量单只蓄电池的端电压 ,没有发 现任何异常; 将蓄电池组退出运行后再次测量单只 蓄电池的端电压 ,也没有发现任何异常; 又对充电 机输出电流进行试验分析,还是判断应是蓄电池存
槽钢、铁板、角铁制作, 且未作任何防锈处理, 建
议对其进行彻底的除锈、防锈处理。
2, 适时添加抗氧化剂和防锈剂 6 水轮机油中T50 抗氧化剂的含量应不低于 1
0. 巧 %, 要定期测量, 若测得其含量不足,应进行
补充。若液相锈蚀试验不合格, 需要补加74 防锈 6 齐 J,添加量应大于 0.0 %。 2 2, 解决轴承漏水、油中进水的问题 7
图1 电 容器接线示意
经初步分析,故障原因可能是由于 B 相真空 泡绝缘下降,同时在电网过电压的激发下,电抗
器L、电容器 Cl 和C3、 分布电 感、 分布电 容又产
生谐振, 相真空泡被击穿,电流值产生突变,即 B 波形上出现尖脉冲。电流的谐振回路为: 电源 一 B 相真空泡 一 相电流互感器 一 相电容器 一 相电 B B B 抗器 一 ,C 相 电抗器 一 ,C 相 电容器 一 A A A,C 相 电流互感器 一 相 Cl, 以及 C 相 C3, 一 A R, R3 大地 一系统对地电容 一电源。由于R, R3 约为 , ( 0 1 0 一200 。 的阻尼作用, ) 在电网过电 压消失后, 调整轴封、油档径向间隙,安装顶盖排水泵,加强 监控力度, 确保不发生水淹顶盖的情况出现。 2.8 进行油系统清洗 由于焊渣清理不彻底, 加上油系统内 部金属部 件的腐蚀, 表面金属颗粒不断剥落,造成机组颗粒 度长期超标,通过对油系统进行一次彻底的碱洗, 可有效降低机组的颗粒度水平。 2.9 改进滤油设备及滤油方式 除了防止油质受到污染外, 运用有效的滤油设 备及滤油方式对油液进行净化也是一项主要措施。 购买大流量的高效真空脱水滤油机并在线安装,滤 油机的进口安装在油槽的底部,出口 在上端, 进行 24 h 连续循环过滤。
电站。某日, 变电值班员在监屏时发现电容器开关 遥测波形异常: 在开关热备用情况下,电流、无功 波形出现尖脉冲。A ,B,C 三相波形中尖脉冲出 现的时间一致; 在数值上,A ,C 相基本相同,B 相约为 A 相的 2 倍。 值班员对开关及电容器组进行巡视时发现,开 关柜、电 容器组、电抗器、电缆等部分设备在热备 用情况下会偶尔发出短时间的放电声。 3 故障分析
(巢湖供电公司, 安徽 巢湖 2 8 0 ) 3 0 5 和串 联 电 抗器
A 上
B I 二 火
C . 1 . 义
率为6 %; 开关为ZN一 型真空开关,内部配有 3 2
R一 C过电 压吸收装置,经电缆与电容器组连接。 1 异常情况
二C 占 R 。 土 ,
该2加k 变电 V 站是有人值班的综合自 动化变
水是造成油质劣化的主要原因之一,因此解决 水导、转轮体漏水,对提高油质有很重要的意义。
56
第9卷 (2007年第9期)
电力 安全 技术
A
安技平台 nj ip in g t a i
走斑蓄电滚滩最的误区
赵时虎
(兴义供 电局,贵阳 兴义 562400)
蓄电池组是直流系统的重要组成部分,作为不 间断电源,在全站失电时提供事故照明,同时为控 制、合闸、信号、综合自 动化提供动力电源,确保 二次设备安全可靠地运行 , 从而保证全站的正常工
目前,蓄 电池 已由碱性 电池、铅酸 电池发 展到阀控式密封免维护铅酸电池,其使用寿命为 0 1 一20 年 ( 最少为 8 年 )。这样就使维护人员误 认为这种电池既耐用又完全不需要维护。贵州电力 系统大部分变电站都只是简单地通过每月在浮充方 式下测量单只蓄电池的端电压来判断蓄电池的好 坏。采用这种方法存在许多问题,因为在没有对蓄 电池组进行核对性放电试验前,无法判断蓄电池组 的容量和单只蓄电池的好坏。
2 蓄电池的电 容现象
在使用一定时间后,部分蓄电池会因电解液干 涸而失去容量, 但又没有开路,只是在放电过程中 端电压为负,形成电容现象。
某 22OkV 变电站只有 1组蓄电池,没有进行
过核对性放电试验,平时只在浮充方式下测量单只 蓄电池的端电 压,没有发现任何异常。某次充电机 停运,由蓄电池组带全站所有负荷,l h 后测量蓄 电池, 发现其中2 个蓄电池端电 压为负的零点几伏, 出现了电容现象。通常这种情况可以在核对性放电 试验过程中发现, 但是核对性放电试验并不是每月、 每年都做,而每月 1 次在浮充方式下测量单只蓄电 池端电压是很难发现此问题的,从而影响了整组蓄 电池的容量。
相关文档
最新文档