线路与变电站防污秽闪漏方案

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防污闪

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主题词:反事故措施通知华中电网有限公司总经理工作部2006年7月18日印发附件:华中电网有限公司预防输变电设备污闪事故措施1. 总则为防止发生输变电设备污闪事故,确保华中电网安全、可靠运行,根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的要求,结合近年来华中电网防止输变电设备污闪事故措施的要求,围绕不发生变电站及输电线路污闪事故、不发生大面积污闪停电事故、不发生污闪导致的重要用户停电事故、不发生污闪导致的重要设备损坏事故的原则制定本措施。

本措施适用于华中电网有限公司直属电网输变电设备。

2. 设计与基建阶段防污闪措施要求2.1 设计与基建阶段应加强设计、基建、运行及科研单位间的沟通与协调,充分听取运行单位及科研单位的意见。

2.2 新建和扩建输变电设备的外绝缘配置应以最新污区分布图为基础,综合考虑环境污染变化趋势、运行经验、设备的重要性等因素,合理选取绝缘子的种类、伞型及爬距,做到“一次配置到位,并留有裕度”。

2.2.1 积极开展“饱和盐密”测试工作,为实施将“年均盐密”过渡到“饱和盐密”确定污区分级提供基础数据。

2.2.2 对于Ⅱ级及以下污秽等级地区的输变电设备外绝缘按Ⅲ级配置。

站址位于III级污区的变电站以及经过III级污区的线路,应综合考虑周围的污秽性质和发展趋势来确定外绝缘配置的标准、类型和裕度。

2.2.3 对于IV级污秽等级地区,应在选站、选线阶段尽量避让。

如果不能避让,应在设计和基建阶段考虑设备型式的选择,推荐使用复合绝缘子;变电站(开关站)推荐采用GIS 或混合技术气体绝缘开关设备等或者全户内变电站(应进行技术经济比较)。

2.2.4 应避免使用爬距有效系数偏低的大爬距绝缘子,包括:伞间距过小,伞下沟槽过多过深等。

对于干旱少雨地区,不宜使用大爬距钟罩型绝缘子,推荐使用双伞、三伞型绝缘子和复合绝缘子。

2.2.5 设计选型中的瓷质绝缘子(含变电设备瓷套管)应符合IEC 60815污秽条件下绝缘子选用导则规定。

输电线路防污闪措施

输电线路防污闪措施

防污闪措施
防污闪措施:
清扫。清扫电瓷外绝缘表面的污秽能恢复其原有的绝 缘水平,可以达到防污闪的目的。需要注意的是喷涂 了RTV(PRTV)涂料的瓷瓶不宜清扫。
防污闪措施
防污闪措施:
复合外绝缘憎水性测试。憎水性是体现复合外绝缘防 污闪性能的重要指标,对于运行采用复合外绝缘的输 变电设备,须按标准进行憎水性测试。
防污闪措施
防污闪工作重点:
参照国网标准,开展饱和盐密/灰密测试。部分单位存 在的问题有:污秽测量进行不够,监测点设置不合理、 测试数据可信度不高,灰密测试开展较少,记录信息 不够充分等。
防污闪工作重点
防污闪工作重点:
调爬。对现行外绝缘配置与目前污秽水平不匹配的输 电设备,根据设备及电网的重要程度,开展调爬工作, 尤其是发生过污闪或者在恶劣气象条件下存在异常放 电的区域。
防污闪措施
防污闪措施:
根据污区分布图的划分,结合污源的变化对污区分布 图实时调整,对已运行输变电设备开展外绝缘调爬工 作,是防污闪工作的重点。
• 通过更换为防污型瓷瓶或增加绝缘子片数等技术手 段来增大外绝缘爬电比距。 • 爬电比距:电力设备外绝缘爬电距离对最高工作电 压(线电压)有效值之比。
防污闪措施
防污闪工作重点
防污闪管理办法:
加强输电线路设计的防污闪审核。 • 输电线路设计通常依据污区分布图,按高一级污秽水 平设计配置。 • 核实线路外绝缘设计是否满足当地污秽水平及实际运 行经验的需求。
防污闪管理办法
防污闪管理办法:
加强防污闪技术监督。 • 根据各单位自身情况,制定防污闪工作计划,充分重 视防污闪工作。 • 建立、完善输电线路外绝缘台帐,明确外绝缘配置等 信息。
防污闪措施:

防止污闪事故措施

防止污闪事故措施

防止污闪事故措施1)准确掌握线路通过地区的大气污秽程度和性质,正确划分各地段的污秽区,以便为防污闪工作提供可靠的依据。

(2)线路设计与施工时,应根据线路通过地区的污秽区划分,采取相应的防污措施。

主要措施是增大绝缘爬距,或采用防污型绝缘子等。

(3)运行中的线路,当其通过地区的污秽情况有变化时,应根据污秽情况的变化随时采取防污措施。

(4) 定期清扫绝缘子,除去绝缘子表面的污秽物。

一般每年在雨季前清扫一次,对污秽严重的线路,可适当增加清扫次数。

(5)定期对绝缘子串进行绝缘检测,发现不良绝缘子,要及时更换。

(6)对污秽严重地区的绝缘子,必要时可采取定期在绝缘子表面涂有机硅油等憎水性防污涂料,以增强其抗污能力,有条件时,也可以采用半导体釉绝缘子。

2)绝缘子必须选用经过部级或省级鉴定的绝缘子。

3) 3.10.2 绝缘子现场开箱检验时,施工单位必须按照外观检查标准对绝缘子逐个进行外观检查,如发现包装不良或装卸不当而造成绝缘子损坏时:对盘型悬式绝缘子破损数量超过1%或可能存在内部损坏的,应逐个进行工频耐压试验或部电瓷质量检测单位进行批量抽样试验;对高压支柱绝缘子可能存在内部损坏的,应送部电瓷质量检测单位进行机械强度试验;对合成绝缘子伞裙多处撕裂或护套受损并危及芯棒的,应通过必要的电气和机械强度试验并采取修补措施,试验合格后方可使用。

施工单位应就上述绝缘子损坏向有关责任责提出索赔要求。

4) 3.10.3 盘型悬式绝缘子运至安装位置前应进行工频耐压试验。

5) 3.10.4 绝缘子安装时,施工单位应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》有关章节进行绝缘电阻测量和交流耐压试验。

6) 3.10.5 线路及变电所施工结束移交投运之前,施工单位应将绝缘子(合成绝缘子除外)逐个擦拭干净。

7) 3.10.6对封闭母线及硬母线投运前除按规定进行耐压外,还应认真检查内部的清扫及封闭情况,架空硬母线的防护措施要完善。

供电线路出现污闪应急预案

供电线路出现污闪应急预案

供电线路出现污闪应急预案一、背景介绍在供电行业中,污闪问题是不可避免的。

供电线路出现污闪可能导致电力设备故障、供电中断,甚至给周边环境和人员带来安全隐患。

为了有效应对供电线路出现污闪的紧急情况,制定和实施应急预案具有重要意义。

二、应急预案制定的目的与原则应急预案的制定旨在规范供电线路出现污闪时的应急处理流程,确保工作人员能够迅速、有效地采取必要的措施,以减少出现事故的可能性,并降低事故造成的损失。

下面是制定应急预案时需要遵循的原则:1.科学性原则:制定应急预案应基于充分的科学研究和实践经验,确保应对措施的有效性。

2.及时性原则:应急预案应能够迅速启动和执行,以缩短响应时间,降低事故影响。

3.合理性原则:应急预案的措施要合理、可行,能够在实际操作中得以落实。

4.信息化原则:应急预案要与信息化技术相结合,确保信息的传递和处理快速、准确。

5.全员参与原则:应急预案的制定和执行需要各级管理人员、技术人员等全员参与,确保预案的全面实施。

三、应急预案的主要内容根据供电线路出现污闪的可能情况和特点,应急预案应围绕以下内容展开:1.应急组织机构:明确组建应急小组并确定各成员的职责和权限,包括指挥部、应急调度、技术支持等,确保应急响应的组织和协调。

2.应急预警与监测:建立监测体系,及时获取线路污染和闪烁情况,提前预警,并将预警信息及时传达到相关人员。

3.应急处置流程:根据不同的污闪情况和任务要求,制定详细的处置流程,确保各项工作按照既定步骤和时间节点有序进行。

4.人员配备和培训:确定应急人员的职责和数量,并进行培训,提高应急响应的能力和水平。

5.应急装备和物资准备:确保应急所需的设备、器材和物资等的充足和可靠性,保障应急工作的进行。

6.应急通信与信息传递:建立快速、可靠的通信系统,确保信息传递的及时性和准确性,以支持应急工作的协调与指挥。

7.应急演练与评估:定期组织应急演练活动,通过模拟实际情况进行检验和验证,总结经验,不断完善应急预案。

架空线路防污闪事故的技术措施

架空线路防污闪事故的技术措施

架空线路防污闪事故的技术措施架空线路污秽可分为自然污秽、工业污秽、气体性污秽、工业污秽4种。

污秽除了容易引起绝缘子闪络外,还能引起导线、避雷线、杆塔上的金属部件发生锈蚀。

污闪事故受影响的面积大,持续时间长,还会造成整个电力网故障P164176,所以污闪事故是电力系统的一种恶性事故,必须采取措施加以防护。

目前,比较有效的防污秽技术措施有以下几项:(1)做好绝缘子的定期清扫。

绝缘子清扫周期一般是每年一次,但还应根据绝缘子的脏污情况及对污样分析的结果适当确定清扫次数。

清扫的方法有停电清扫、不停电清扫和带电水冲洗三种方法。

1)停电清扫。

在线路停电以后工人上杆塔,用抹布擦拭,如遇到用干布擦不掉的污垢时,也可用水湿抹布擦,也可用蘸有汽油的布擦,或用肥皂水擦,但必须用净水冲洗一下绝缘子以免有碱性物附着在绝缘子上。

无论以哪种方式擦绝缘子,最后都应用干净的布再擦一遍。

2)不停电清扫。

一般是利用装有毛刷或绑以棉纱的绝缘杆,在运行线路上擦拭绝缘子。

所使用的绝缘杆的长短取决于线路电压的高低。

在清扫时工作人员与带电部分必须保持足够的安全距离,并应有监护人。

3)带电水冲洗。

带电水冲洗绝缘子的清扫方法和其他方法相比较,有设备简单、效果良好、可以带电进行、工作效率高、改善了工人的工作条件等优点。

(2)定期测试和及时更换不良绝缘子。

线路上如果存在不良绝缘子,线路绝缘水平就要相应地降低,再加上线路周围环境污秽的影响,就更容易发生污闪事故。

因此,必须对绝缘子进行定期测试,发现不合格的绝缘子就及时更换P164172,使线路保持正常的绝缘水平。

一般1 -2年就要进行一次绝缘子测试工作。

(3)提高线路绝缘水平。

提高绝缘水平、增加泄漏距离的具体方法有:①增加悬垂式绝缘子串的片数;②对针式绝缘子提高一级电压等级;③将配电线路的断引处或终端杆的单碟式绝缘子改成双碟式绝缘子,也可将一个碟式绝缘子和一片悬式绝缘子配合使用。

(4)采用防污绝缘子。

采用特制的防污绝缘子或在一般悬式绝缘子表面涂上一层涂料或半导体釉,以达到抗污闪的能力。

预防线路污闪事故的措施

预防线路污闪事故的措施

预防输变电设备污闪事故措施1. 总则为防止发生输变电设备污闪事故,确保华中电网安全、可靠运行,根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的要求,结合近年来华中电网防止输变电设备污闪事故措施的要求,围绕不发生变电站及输电线路污闪事故、不发生大面积污闪停电事故、不发生污闪导致的重要用户停电事故、不发生污闪导致的重要设备损坏事故的原则制定本措施。

本措施适用于华中电网有限公司直属电网输变电设备。

2。

设计与基建阶段防污闪措施要求2.1 设计与基建阶段应加强设计、基建、运行及科研单位间的沟通与协调,充分听取运行单位及科研单位的意见。

2。

2 新建和扩建输变电设备的外绝缘配置应以最新污区分布图为基础,综合考虑环境污染变化趋势、运行经验、设备的重要性等因素,合理选取绝缘子的种类、伞型及爬距,做到“一次配置到位,并留有裕度”。

2.2.1 积极开展“饱和盐密”测试工作,为实施将“年均盐密”过渡到“饱和盐密”确定污区分级提供基础数据。

2。

2.2 对于Ⅱ级及以下污秽等级地区的输变电设备外绝缘按Ⅲ级配置。

站址位于III 级污区的变电站以及经过III级污区的线路,应综合考虑周围的污秽性质和发展趋势来确定外绝缘配置的标准、类型和裕度。

2。

2。

3 对于IV级污秽等级地区,应在选站、选线阶段尽量避让。

如果不能避让,应在设计和基建阶段考虑设备型式的选择,推荐使用复合绝缘子;变电站(开关站)推荐采用GIS或混合技术气体绝缘开关设备等或者全户内变电站(应进行技术经济比较)。

2.2。

4 应避免使用爬距有效系数偏低的大爬距绝缘子,包括:伞间距过小,伞下沟槽过多过深等。

对于干旱少雨地区,不宜使用大爬距钟罩型绝缘子,推荐使用双伞、三伞型绝缘子和复合绝缘子。

2.2.5 设计选型中的瓷质绝缘子(含变电设备瓷套管)应符合IEC 60815污秽条件下绝缘子选用导则规定.支柱绝缘子应选用大小伞、干法生产的高强瓷。

2。

2.6 耐张绝缘子串、跳线串不宜使用复合绝缘子.2。

防止污闪事故预案

防止污闪事故预案

一、目的为有效预防电力系统污闪事故的发生,保障电力设施安全稳定运行,提高电力供应的可靠性和安全性,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于我国电力系统中,因绝缘子污闪事故可能引发的各类电力设施故障。

三、组织机构及职责1. 成立防止污闪事故领导小组,负责组织、协调、指导防止污闪事故工作。

2. 领导小组下设办公室,负责具体实施防止污闪事故的日常工作。

3. 各电力设施运行、维护、检修单位应按照本预案要求,制定相应的实施细则,落实防止污闪事故措施。

四、预防措施1. 定期清扫绝缘子,保持绝缘子表面清洁,防止污秽物质附着。

2. 提高绝缘子质量,选用防污型绝缘子,增加绝缘子个数,提高泄漏比距。

3. 采用防污涂料,如有机硅、硅油、硅脂、地蜡RVT等,提高绝缘子的抗污能力。

4. 加强巡视检查,定期对绝缘子进行测试,及时更换不良绝缘子。

5. 根据污秽等级,合理配置设备外绝缘,调整泄漏比距。

6. 在重污区采用涂刷防污涂料、合成绝缘子等措施。

7. 严格执行电力系统绝缘子质量的全过程管理规定,加强管理,保证质量。

8. 坚持定期对输变电设备外绝缘表面的盐密测量、污秽调查和运行巡视,及时根据变化情况采取防污闪措施。

五、应急处理1. 发生污闪事故时,立即启动应急预案,迅速组织抢修。

2. 对事故现场进行封锁,确保人员、设备安全。

3. 分析事故原因,采取针对性措施,防止事故扩大。

4. 恢复电力设施正常运行后,对事故原因进行总结,完善应急预案。

六、宣传教育1. 加强对电力设施运行、维护、检修人员的安全教育,提高防污闪意识。

2. 定期开展防污闪事故演练,提高应急处置能力。

3. 向社会宣传防污闪知识,提高公众对电力设施安全运行的认知。

七、监督检查1. 领导小组定期对各单位防止污闪事故工作进行监督检查。

2. 对未按要求落实防止污闪事故措施的,予以通报批评,并追究相关责任。

本预案自发布之日起实施,如遇国家法律法规、政策调整,应及时修订完善。

浅谈电力线路预防污闪及雷击的几点措施

浅谈电力线路预防污闪及雷击的几点措施

浅谈电力线路预防污闪及雷击的几点措施【摘要】绝缘子表面粘附的污秽物质,均有一定的导电性和吸湿性。

因此,在温度较大的条件下,就会大降低绝缘子的绝缘性能,在工作电压下发生闪络。

杆塔高出地面十几米,甚至几十米,暴露在旷野或高山之上,受雷击的机会是相当多的,特别是夏季,雷击造成的跳闸事故一直在线路故障率中占比很大。

防止污闪,减少雷击是本文作者主要阐述的问题。

【关键词】污闪;雷击表面粘附污秽物质的绝缘子,在湿度较大的情况下,会大大降低绝缘子的绝缘水平,增加其表面的的泄露电流,这种由于污秽引起的烧损闪络事故统称污闪事故。

每当在雷雨交加,大风雨时,线路工作者都特别警惕,深怕雷击线路,损害设备,造成停电。

本文作者通过近十几年的线路运行经验,总结出防污防雷几条措施,希望能为电网的安全运行贡献一定的力量。

1 污秽的种类特点及预防措施1.1 污秽的种类:按形成条件分为自然污秽、工业污秽。

自然污秽是指空气中漂浮微尘,海风带来的盐雾,盐碱严重地区的尘土及鸟粪造成的污秽。

工业污秽是指火电厂、化工厂、玻璃厂、水泥厂、冶金厂、蒸汽机车等工业设备排除的烟尘和废气造成的污秽。

按污秽物性质分为颗粒性污秽、气体性污秽。

颗粒性污秽是指呈颗粒的灰尘、烟尘等。

气体性污秽是指工厂排气,海风盐雾等。

1.2 污秽事故的特点污秽事故一般发生在潮湿天气,大雾、毛毛雨、雨加雪等,且从运行时间看都在清晨(此时气温低、密度大),又叫日出事故。

绝缘污秽泄露电流增大,会产生局部放电,并转入火花或稳定电弧,对无线电台有干扰。

局部放电,烧黑绝缘子。

在中性点不接地系统,一相闪络后,其余两相电压升高,加剧了闪络的进程。

污秽闪络是大面积的,往往在多条线路、多项设备、多处发生,因此受影响面很广。

由于污秽闪络是固定的、重复的,因此生合闸不能保护,闪络往往造成永久性事故。

1.3 防止污秽事故的措施(1)确定污秽季节:根据地区历年发生污秽闪络事故的时间和当时气象条件,找出污秽事故与季节天气的关系及防范措施。

供电线路出现污闪应急预案

供电线路出现污闪应急预案

供电线路出现污闪应急预案嘿,咱来说说供电线路出现污闪这档子事儿的应急预案!先给您讲讲我亲身经历的一件小事儿。

有一回,我所在的小区突然停电了,那是一个冬天的晚上,外面呼呼地刮着大风。

家里一下子变得黑漆漆的,我心里那叫一个着急啊!后来才知道是供电线路出了问题。

从那以后,我就特别关注这供电线路的事儿。

当供电线路出现污闪,咱得迅速行动起来。

第一步,监测与预警可不能少!就像给线路安排一群“小哨兵”,随时盯着线路的情况。

得有专门的设备和人员,时刻保持警惕,一旦发现线路有污闪的迹象,比如出现异常的放电声或者火花,立马拉响警报。

然后呢,抢修队伍得迅速集结!这队伍里的人可都得是经验丰富、技术过硬的“高手”。

他们得在第一时间带上家伙事儿,风风火火地赶赴现场。

比如说,绝缘手套、工具包、各种检测仪器等等,一样都不能少。

到了现场,得先进行安全隔离。

这就好比在战场上划出一块“安全区”,不让无关人员靠近,免得发生危险。

在这个区域周围,要设置明显的警示标识,像“前方危险,请勿靠近”这样的牌子多竖几个。

接下来就是查找故障点啦。

这可得仔细,不能放过任何一个蛛丝马迹。

有时候,故障点可能隐藏在一些角落里,得爬上电线杆,或者钻进电缆沟里去查看。

就像侦探破案一样,不放过任何一个线索。

找到了故障点,抢修工作就得紧张有序地展开。

如果是绝缘子脏了,那就得赶紧清洗或者更换。

要是线路有损坏,就得迅速进行修复。

这时候,大家分工合作,有人负责操作设备,有人负责传递工具,有人负责指挥协调,忙得不亦乐乎。

在抢修的过程中,信息沟通也特别重要。

得及时把现场的情况汇报给上级部门和相关的用户,让大家心里有个数,知道啥时候能恢复供电。

可不能让大家干等着,心里没底。

还有啊,后勤保障也不能掉链子。

大冬天的,给抢修人员送上一杯热乎乎的姜茶,暖暖身子;大夏天的,准备好防暑降温的药品和清凉的饮料。

让大家能全心全意地投入到抢修工作中。

等线路修好,恢复供电了,也不能松一口气。

还得进行复查,确保线路稳定运行,不会再出问题。

供电线路运维防治线路污闪方案

供电线路运维防治线路污闪方案

供电线路运维防治线路污闪方案一.防治输电线路污闪工作目标(一)最大限度地降低输电线路污闪跳闸率,线路污闪跳闸率指标为: 500(330)kV线路≤0.05次/百公里•年;110线路<0.1次/百公里•年。

注:35kV线路暂不考核污闪跳闸率。

二.线路运行维护项目组应建立相应的防污组织,负责研究、解决防污工作中出现的问题。

三,做好污区调查和绝缘子等值附盐密度测试工作,绘制合理的可指导线路外绝缘配置设计(包括调爬)的污区分布图,并逐步过渡到用“3~5年等值附盐密度”绘制污区分布图。

污区分布图应根据线路绝缘子等值附盐密度、周围环境、污源变化和运行经验,定期或不定期地进行修正。

盐密度测试应尽量消除操作中产生的误差并对测量误差进行合理修正。

在做好上述工作的同时,应抓紧建立基于GIS技术(地理信息系统)的电子污区图系统,缩短污区图刷新周期,逐步实现两年更新一次或进行动态调整。

四.在进行线路绝缘配置或调整时,以最新污区分布图为准,0、I级污秽地区应提高一级配置绝缘;∏〜IV级污秽地区应按其上限配置绝缘。

对局部污秽严重的地区(如化工厂、水泥厂、煤窑附近)的线路,绝缘配置应适当加大预留的裕度。

五.绝缘子清扫应根据等值附盐密度的变化、季节特点、环境影响、运行经验、线路绝缘配置等情况,抓住重点合理安排;也可通过开展状态检测(参见第七十八条),根据检测的结果指导绝缘子清扫工作,并应确保清扫的质量。

六.瓷绝缘子检测周期、方法、要求及整串绝缘子的更换,按《劣化盘形悬式绝缘子检测规程》的规定办理。

对投运2年内年均劣化率大于0.04%,2年后监测周期内年均劣化率大于0.02%,或年劣化率大于0.1%,或机电(械)性能明显下降的绝缘子,应分析原因并采取相应的措施。

七.在三级及以上污秽区的线路,宜采用硅橡胶复合绝缘子。

对运行中的硅橡胶复合绝缘子应定期进行抽检试验。

八.在重度污染地区,应对线路的附盐密度、灰密度的变化进行监视,适时进行清扫或绝缘调整,确保线路安全运行。

防止污闪事故预案

防止污闪事故预案

一、总则为保障电力系统的安全稳定运行,防止污闪事故的发生,确保人员、设备安全,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于我公司所有输电线路、变配电设备及其相关设施,包括但不限于以下场合:1. 输电线路:高压、超高压输电线路;2. 变配电设备:变电站、开关站、配电室等;3. 相关设施:绝缘子、绝缘套管、电缆等。

三、组织机构及职责1. 成立污闪事故预防领导小组,负责组织、协调、指导污闪事故预防工作。

2. 设立污闪事故预防办公室,负责具体实施污闪事故预防措施。

3. 各相关部门、单位应按照职责分工,共同做好污闪事故预防工作。

四、预防措施1. 设备选型与配置(1)根据污秽等级,合理选择绝缘子、绝缘套管等设备,提高设备的抗污闪能力。

(2)在污秽地区,选用防污型绝缘子、防污型绝缘套管等专用设备。

2. 运行维护(1)加强设备巡视检查,发现污秽应及时处理。

(2)定期对绝缘子、绝缘套管等进行清洗,消除污秽。

(3)对运行中的设备进行定期检测,确保设备状态良好。

3. 技术措施(1)采用憎水性涂料,提高绝缘子的憎水性。

(2)增加绝缘子片数,增大绝缘距离。

(3)选用防污型绝缘子,提高绝缘子的抗污闪能力。

4. 环境治理(1)加强环境保护,减少大气污染。

(2)在污秽地区,设置除污设施,降低大气污染。

5. 应急处理(1)发现污闪事故,立即启动应急预案,采取措施防止事故扩大。

(2)对事故现场进行隔离,确保人员安全。

(3)组织抢修队伍,尽快恢复设备运行。

五、培训与演练1. 定期组织员工进行污闪事故预防知识培训,提高员工的安全意识和操作技能。

2. 定期开展污闪事故应急演练,检验预案的有效性和可行性。

六、奖惩1. 对在污闪事故预防工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反本预案规定,导致污闪事故发生的单位和个人,依法依规追究责任。

七、附则1. 本预案由污闪事故预防领导小组负责解释。

2. 本预案自发布之日起实施。

3. 本预案如有未尽事宜,由污闪事故预防领导小组根据实际情况予以补充和完善。

电力线路防止污闪技术措施

电力线路防止污闪技术措施

电力线路防止污闪技术措施我国在防治污闪方面做了大量的研究,已经有40多年的防污闪的历史。

在电力系统中,造成电力设备发生污闪的原因是相当复杂的,它涉及电力设备外绝缘本身的耐污闪能力、当地的气象条件、环境的污染状况、现场运行维护管理水平,以及设备的制造质量、安装水平等许多因素。

因此,防治污闪是个需综合治理的复杂问题。

绝缘子表面受到污染和绝缘表面的污染物被湿润,是使绝缘子发生污闪的两个必备条件,缺少其中的任何一个条件,都可使污闪事故不发生。

因此,针对任何一个因素采取对策,都可以达到防止污闪的目的。

4.1 加强绝缘1.加强绝缘加强绝缘,限制绝缘子泄露电流是针对作用电压而采取的防污闪方法,主要是可通过增加绝缘子的爬距和改善绝缘子的结构、材料(采用防污型绝缘子或符合绝缘子)来实现。

(1)绝缘子的爬电比距一般来说,绝缘子的爬距越长,其耐污闪能力越高。

应根据电力设备所在环境下的污秽和潮湿特征来选择绝缘子的爬距,越是脏污和潮湿的地区,爬电比距就越大,原电力部颁布了外绝缘污秽等级的划分标准,其目的就是为了确定不同污区对电力设备外绝缘的爬电比距的最低要求。

电瓷外绝缘爬电比距的配置,应符合《部标》电瓷外绝缘所处地区污秽等级的要求。

在未达到《部标》要求,需要调整时,应力求以电力系统安全经济运行为基础,同时也需要考虑我国国情及现实的可能性和经济性。

因此是否需调优先加强绝缘、是否取相应的污秽等级规定的爬电比距的上限,应根据电力系统的实际情况,并分先后急缓,逐步调整到位。

(2)防污型绝缘子(a)双伞形(一)(b)双伞形(二)(c)钟罩型(d)流线型(e)大爬距型图5—4 防污型绝缘子采用防污型绝缘子是解决污闪问题的一项重要措施。

各国多年来研制的防污型绝缘子品种甚多,世界上采用较多的几种防污型绝缘子我国都能制造,有以下一些型式如图5-4所示。

双伞型:如图(a)(b)伞型绝缘子的外形大同小异,这种绝缘子的特点是伞型光滑积污量少,自清洗效果好,同时又便于人工清扫,它不仅比普通型绝缘子的积污少,而且在同等积污条件下比普通型绝缘子的污闪电压要,因此在我国电力系统得到普遍推广应用。

防止污闪事故措施

防止污闪事故措施

防止污闪事故措施防止污闪事故措施原文:“为降低输变电设备的污闪跳闸率,避免主网架重要线路和枢纽变电所的污闪事故以及杜绝大面积污闪事故的发生,应严格执行《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》(GB/T16434--1996)、《关于防止电网大面积污闪事故若干措施的实施要求》(能源办[1990]606号),《加强电力系统防污闪技术措施(试行)》(调网11997]91号文附件)和《电力系统电瓷防污闪技术管理规定》以及其他有关规定,并提出以下重点要求。

”污闪是由于各种污染源排放出的污秽物沉降在电气设备瓷件和绝缘子的表面上,当它吸收了潮湿空气中的水分后,使绝缘强度急剧下降,承受不住工作电压而发生绝缘闪络。

因此,污闪事故的发生除与电气设备的外绝缘强度有关外,还与气象、环境条件密切相关。

由于某一地区的设备基本处于同一的气象、环境条件下,往往容易造成大面积停电,损失巨大。

例如:1990年1—2月份,华北的京津唐、冀南、晋中南电网,华中的河南电网和东北的辽西电网发生大面积污闪事故,共计有218条线路多次污闪跳闸(计污闪上千次),其中:500kV线路6条,220kV 线路82条,1lOkV线路130条;发生多起绝缘子钢帽炸裂,球头脱落,导(地)线落地;部分省、市电网多次、多处解列、解环;先后有25座220kV和1lOkV变电所停电,个别设备损坏,停电损失相当大。

其事故原因为:一是目前有相当数量的1lOkV及以上电压等级线路和变电电瓷设备外绝缘泄漏比距低于该设备所在地区现在的实际污秽等级的基本要求,这是主要原因。

二是由于少数地区设备维护、管理薄弱,清扫质量不高或者不能适时清扫等原因,造成设备外绝缘实际抗污闪能力低。

三是这几年来一些地区环境污染严重恶化,而往往在秋末和冬季久旱、冬末春初出现持久大雾、溶雪甚至酸雨相兼的不利气候,从而引起大面积污闪事故。

因此,要高度重视防污闪工作,完善防污闪管理体系,落实防污闪的各项措施。

变电站防污闪措施

变电站防污闪措施

变电站防污闪措施
35KV变电所防污闪措施
为了防止变电站的运行设备因积尘、污垢造成绝缘降低,因污闪引起事故及障碍,造成设备损坏,危及电网稳定运行,特制定变电所防污闪措施如下:
1、制定防污清扫管理制度。

2、运行人员清扫使用工具必须干净,有金属外壳的必须进行绝缘处理。

3、运行人员清扫运行设备时,必须符合安全规定,清扫现场必须要有监护人进行监护。

4、清扫绝缘子和设备时严禁使用有腐蚀性的洗涤剂。

5、对变电所一、二次控制、保护设备,室内、外端子箱、端子排、支撑绝缘子进行责任划分,落实到个人,要求每值人员在当班时必须将各自维护分管的设备清扫,保持无积尘、受潮锈蚀现象,每月由本本所班长或队领导进行检查。

6、运行中的设备,遇有停电检修工作时,运行人员应预先通知班长、机电队领导,及时对停电设备进行清扫,做到逢停必扫。

7、变电所每年对全所设备进行至少不少于一次的全面防污清扫,清扫时间安排在防雷预试或遇有大修时进行。

8、在对变电所设备进行防污清扫时,使用的清洁材料(如洗衣粉、洗洁精)应清洗干净,清扫完毕后,必须对清扫设备进行全面检查,不得将清洁工具遗留在设备上。

供电线路运维防治线路污闪方案

供电线路运维防治线路污闪方案

供电线路运维防治线路污闪方案供电线路运维是电力系统运行的重要环节,线路污闪是供电线路运维中常见的问题之一、线路污闪会导致线路局部放电、温升过高、绝缘物受损等,严重时甚至会引发火灾和停电事故。

因此,为了保障供电线路的安全可靠运行,需要采取有效的防治措施。

首先,线路污闪的预防是关键。

在线路敷设过程中,首先要保证线路材料的优质可靠,特别是绝缘子、导线等关键部件,要采用高质量的材料,以提高线路的抗污性能。

同时,应遵循科学合理的线路规划和布设标准,避免线路过度拥挤和挂接不当的问题。

此外,线路建设过程中要注意环境保护,防止污染物对线路的影响。

其次,在线路运行时,需要进行定期的巡视和检查。

巡视人员要熟悉线路的运行特点,掌握线路正常运行参数,并能够发现线路污秽、闪络等问题。

定期巡视和检查可以有效发现线路存在的问题,及时采取措施进行清洗和维修,以确保线路的正常运行。

另外,线路污闪治理方案也是应急处理的重要环节。

一旦发现线路出现污闪问题,需要立即采取措施进行清洗和绝缘处理。

污闪点的清洗可以采用高压水枪、除尘器等设备进行,将污秽物清除干净。

同时,要对绝缘子、导线等关键部件进行检查和维修,确保其正常运行。

此外,还要对线路周围的环境进行清理和整治,防止污染物对线路的再次影响。

除了以上措施,还可以采用建立线路污闪监测系统的方法。

通过安装污闪监测设备,实时监测线路的运行状态,及时发现线路存在的问题。

监测系统可以采用红外热像仪、紫外线照相机等设备,对线路进行全面的监测和检测,提高线路的安全性和可靠性。

在线路污闪防治中,还要依靠科学研究和技术进步。

要加强对线路污闪机理的研究,探索污闪的防治方法和技术,引入先进的技术手段和设备,提高线路污闪的防治效果。

同时,要加强对运维人员的培训和技能提升,提高其对线路污闪防治的认识和理解,增强其应对污闪问题的能力。

综上所述,供电线路运维防治线路污闪方案需要从线路建设、定期巡视、应急处理、监测系统建设以及科学研究和技术进步等多方面进行综合考虑和实施。

防止输变电设备污闪事故措施

防止输变电设备污闪事故措施

防止输变电设备污闪事故措施为防止发生输变电设备污闪事故,应严格执行《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》(GB/T16434),并提出以下重点要求:1.1 设计与基建阶段应注意的问题1.1.1 应加强设计、基建、运行及科研单位的沟通和协调,并充分听取运行单位及电力科研单位的意见。

1.1.2 新建和扩建输变电设备的外绝缘配置应以污区分布图为基础,并综合考虑环境污染变化因素。

对于一、二级污区,可采用比污区图提高一级配置原则;对于三级污区,应结合站址具体位置周围的污秽和发展情况,对需要加强防污措施的,在设计和建设阶段充分考虑采用大爬距定型设备,同时结合采取防污闪涂料或防污闪辅助伞裙等措施;对于四级污区,应在选站和选线阶段尽量避让。

如不能避让,应在设计和建设阶段考虑设备型式的选择,变电站可以考虑采用GIS或HGIS等设备或者全户内变电站(应进行技术经济比较),线路可以考虑采用大爬距定型设备,同时结合采取防污闪涂料等措施。

1.1.3 绝缘子覆冰闪络是污秽闪络的一种特殊形式。

重冰区绝缘设计应采用增强绝缘、V型串、不同盘径绝缘子组合等形式,通过增加绝缘子串长、阻碍冰棱桥接以及改善融冰状况下导电水膜形成条件,防止冰闪事故。

1.1.4 加强绝缘子全过程管理,全面规范选型、招标、监造、验收及安装等环节,确保使用设计合理、质量合格的绝缘子。

1.2 运行阶段应注意的问题1.2.1 完善防污闪管理体系,明确和落实防污闪主管领导和专责人的具体职责。

1.2.2 及时修订污区分布图。

定期开展盐密测量、污源调查和运行巡视工作,及时修订污区分布图。

目前,盐密测量应按照国家电力公司《关于开展‘用饱和盐密修订电网污区分布图’工作的通知》(发输电输[2002]168号)的要求,逐步过渡到按3~5年的积污量取值。

1.2.3 调爬与清扫1.2.3.1 运行设备外绝缘爬距原则上应与污秽等级相适应。

对于不满足污秽等级要求的应予以调整;如受条件限制不能调整的,应采取必要的防污闪补救措施。

输变电设备污闪分析及预防措施

输变电设备污闪分析及预防措施

输变电设备污闪分析及预防措施摘要:随着我国经济快速发展,工业污染和恶劣气候导致的电网输电线路污染问题严重,积污会增大绝缘子发生污闪概率,加之自动化较低,设备普遍老化等因素的限制,污闪事故已超过了雷电危害成为威胁电力网络安全稳定运行的最主要因素电气设备绝缘子长期放置在户外,会有气体、液体或固体的污秽堆积在绝缘子表面;在复杂恶劣环境条件下,绝缘子表面常常堆积污垢形成一层导电膜,在电网运行过程中电压会导致其表面电导和泄漏电流增大,从而引起绝缘子的电气强度降低,严重时甚至会发生全面污闪。

关键词:输电线路;污闪原因;对策分析1 引言电网发生污闪的意思是,在潮湿环境中,电气设备的绝缘表面的脏污之物,其中可溶物质会逐渐被水融化,然后形成一层导电膜在绝缘表面,就会使绝缘水平降低,于是在电场作用下,产生强烈放电现象。

因为现代社会的工业和交通业不断发展,导致工业排放和污染愈演愈烈,这种情况下就有可能出现污闪,使大面积停电的情况不断发生,这也会对社会经济和生活等方面都带来很大的威胁。

根据数据表明,我国污闪次数占到了电网污闪总量的第二,如此带来的危害将十分严重。

2 输变电设备污闪成因2.1基本成因电气设备外绝缘(如瓷套或绝缘子)表面附着足够的污渍(盐分)和设备外绝缘表面污秽层充分的湿润两个条件具备后,绝缘表面将形成导电膜,并使污层电导率增加,从而使设备表面绝缘性能降低,泄漏电流增加,并由此产生热量,引起闪络电压降低,直至发生污闪。

2.2根本原因灾害性(多年不遇)浓雾和日趋严重的大气污染造成的绝缘表面污染是引发大面积污闪的先决条件,但基本绝缘配置水平(包括污级划分偏低)低于所在区域或所在地的污秽水平,是大面积污闪事故的根本原因。

目前,我国现有线路与变电站的外绝缘水平可分为3类:第1类是使用合成绝缘子的线路(或线段)和涂刷室温硫化硅橡胶涂料的变电设备,其绝缘配置最高;第2类是延长清扫周期的线路与变电设备,绝缘配置居中。

第3类是每年必须清扫的线路和“逢停必扫”的变电设备,也就是按现行设计标准和检修规程进行的污秽外绝缘配置,其绝缘水平最低,工作稍有不慎或遭遇灾害性天气就可能发生污闪事故。

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线路或变电站的防污秽闪漏方案近年来,我国工农业生产迅速发展,大气污染加剧,变电站和输电线路污闪问题日趋严重。

据统计,在电力系统总事故数中污闪事故次数仅次于雷害,位居第二,而污闪事故所造成的损失却是雷击事故的10倍。

全国六大电网几乎都发生过大面积污闪,造成了很大的经济损失。

特别是2003年8月发生的美、加停电事件,又为中国电网安全敲响警钟。

增加绝缘子串中绝缘子的片数和采用耐污绝缘子,在绝缘子表面涂憎水性防污涂料或采用有机合成绝缘子、半导体釉绝缘子,对绝缘子进行定期清扫等措施在实际运行中都有一定的作用,但减少污闪事故的效果仍不理想。

究其原因主要是监测外绝缘污秽程度的方法不够全面和真实,使污区分布图污级的划分与实际不吻合,从而导致运行人员对污秽程度了解不够,没有及时清扫造成的。

而污区分布图污级的划分与实际运行情况不符的主要原因有两点:其一是未及时修定污区分布图,其二是因停电测量盐密的方法传统、落后,给盐密监测带来很大的不便。

研制一种污秽泄漏电流实时在线监测系统,实时、长期的在线监测电力设备泄漏电流,真实地反映运行中电气设备外绝缘的污秽状况,研究污秽积聚过程,判断污秽达到危险值的时间,总结出合理的报警值,准确划分污秽等级,及时修订污区分布图,给出确定的清扫周期,为现场防污措施提供科学的依据,从而促进电力系统由计划检修向状态检修转变。

目前国内多采用测量绝缘子盐密来指导变电站绝缘子清扫,但盐密测量工作量繁重、无法连续监测在不同气候环境条件下绝缘子的表面实时绝缘性能状况,因此绝缘子按期清扫,污闪还是经常发生。

针对定期清扫所暴露出的问题,必须研制一种新型变电站绝缘子污秽在线监测系统,它可根据测量的泄漏电流、脉冲频次,结合环境条件,来判断绝缘子表面污秽积聚过程,可逐步实现绝缘子污秽的“定期清扫”到“状态清扫”的转变,防止变电站污闪事故的发生,是目前监测外绝缘子污秽的有效方法。

污秽绝缘子表面的泄漏电流是指运行电压下受污表面受潮后流过绝缘子表面的电流。

它是电压、气候(大气压力、温度、湿度等)、污秽三要素综合作用的结果,是动态参数。

污秽绝缘子表面的污染物如工业污秽、自然盐碱和灰尘等在干燥时是不导电的。

但是如果空气中的湿度很高,污染物就会变湿,导电性能就会增强,泄漏电流就会增加。

泄漏电流的增加使导电的污秽层被加热,这个热量起两个作用:一个作用是使湿润层变干,从而使泄漏电流降低;另外一个作用是由于污秽中具有正温度系数的电解质的作用使湿润层的导电能力加强。

由于污秽层和泄漏电流的不均匀分布,就会形成一些干燥区。

这时根据作用电压的大小,表面物理过程的发展是不相同的。

大致可以分为几个阶段:起初,干燥区大,单位长度上的电压较低,电场强度不足以使空气电离产生局部放电,这种情况下泄漏电流比较平滑,一般有效值为几百微安。

第二个阶段,如果湿度增加或者有过电压产生,使干燥区的电场强度增大到使该区域上的空气电离并发生局部放电,在此时放电电弧具有上升的伏安特性,放电通道的电阻随着局部放电电弧的发展而增大,从而使泄漏电流减小。

同时,被电弧短接的干燥区重新变得湿润而恢复导电性,然后放电电弧消失。

如果外界条件不变,整个过程将不断重复。

这种情况下泄漏电流通常只有几个毫安或几十个毫安,绝缘子在这种情况下是没有危险的。

第三个阶段,如果湿度和电压继续增大,局部放电电弧将具有下降的伏安特性,这种局部放电被称为局部闪络,在这种情况下,泄漏电流大约为几百毫安,污闪就可能发生。

一、检测原理系统采用实时在线监测和定时在线监测两种工作方式。

目前共设有16个通道,其中12个通道用来采集最多12处绝缘子的泄漏电流,其余4个通道用来采集环境温湿度、运行电压等信号。

专家软件采用测量全波形泄漏电流来判断污秽绝缘子的运行状态,多次绘图估计污秽随时间的变化,即绝缘子表面污层积聚过程,以决定污秽达到危险值的时间。

整个系统采用两层结构体系,由泄漏电流检测部分、若干数据采集单元、监控分析系统三部分组成。

如图所示曲线为自然污秽绝缘子交流闪络过程的典型示波图(升压法),从运行中污秽绝缘的监视和预报角度出发,可将其分成三部分(如图1所示)。

如果以闪络电压为基准的标么值表示,A点B点的电压标么值分别为0.5和0.9,A 点之前称为非预报区,A-B之间称为预报区,B点之后至闪络为危险区。

从示波图可以看出,自然污秽绝缘子泄漏电流的特点是出现在预报区的泄漏电流呈不稳定状态,常以脉冲群出现,并伴有局部的电弧形成和熄灭,预报区的泄漏电流脉冲群幅值多为几十至几百毫安,其宽度常为几个至几十个周波。

在闪络前,泄漏电流脉冲幅值迅速增加,且高幅值脉冲的密度也增高。

正因为泄漏电流在闪络前具有上述特点,使得通过在线监测绝缘子的泄漏电流幅值和脉冲数及环境参数来估计绝缘子的污秽程度,并在污闪发生之前给出预警成为可能。

二、泄漏电流检测部分监测系统根据变电站电气设备情况选择不同位置、不同电压等级和不同型号的绝缘子作为泄漏电流的采集点,由于变电站设备相对集中,这些典型的采集点就代表了该变电站电气设备绝缘子的污秽状况。

泄漏电流的采集是利用截流环来完成的。

截流环是一只耐腐蚀金属开口圆环,宽度约为10 mm,它固定在绝缘子的下部,接地法兰以上约10 mm处。

为了使截流环与绝缘子表面可靠接触,二者之间涂有一层导电胶。

截流环采集的泄漏电流通过耐高温航空线传入电流传感器,然后与大地相连,截流环与电流传感器之间的信号传输线利用金属桡性管可靠屏蔽,减少现场干扰信号叠加到有用信号上。

泄漏电流的变化通常从几十微安到几百毫安,且有高频闪络脉冲电流,因此电流传感器设计和选择时遵循以下原则:线性度好、线性范围宽、敏度高、频带宽、稳定性好、抗电磁干扰能力强等,能将高频泄漏电流复现到数据采集装置的信号输入端。

为了防止高电压通过传感器进入装置,在传感器的原边两端并接小型避雷器,为防止大电流烧坏传感器,从而烧坏监测装置,在传感器的原、副边串接可恢复熔断丝,从而提高系统可靠性。

三、数据采集单元数据采集装置基于87C196CB硬件平台,其硬件结构框图如图3所示。

主要由第二级电流传感器、模拟滤波电路、采样保持电路、多路开关、16位A/D转换器ADS7805、87C196CB 微处理器、ROM、RAM、FLASH数据存储器(10M)、硬件时钟电路DS1302、看门狗电路MAX706、打印机接口、CAN通讯回路、大屏幕液晶显示器等部分组成。

装置可检测8路泄漏电流(包括有效值和脉冲电流幅值及次数),1路温度量,1路湿度量。

泄漏电流信号通过第一级电流传感器隔离放大后由屏蔽电缆送入第二级电流传感器,第二级传感器将电流信号变换成电压信号,经过滤波处理后送入A/D转换器,从而完成数据的采集。

由于装置采用了高分辨率的A/D转换器及模拟量刻度的自适应校正,使所采集的泄漏电流精度可达0.5级以上,最小能准确测量10μA。

同时为了提高系统的可靠性,装置采取了如下措施:(1)装置电源采用开关电源,将交流电压经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出五组直流电源,将模拟电源与数字电源分开,CPU数字电源与通讯电源分开,从而减小由电源引入的干扰;(2)每个模拟量输入回路均设有瞬变二极管等高电压抑制元件,防止高电压进入装置其它回路;(3)为了提高系统的抗共模、差模干扰能力,在交流输入回路的前端设有共、差模扼流圈及电容等,使装置抗快速瞬变干扰能力达到4 kV;(4)采用硬件、软件看门狗及非法指令中断等措施。

四、软件设计数据采集单元软件完成如下功能:(1) 实时采集泄漏电流及环境温、湿度等动态参数,并定时存储。

定时存储时间间隔可整定为:5 min至24 h任意档;每次定时录波数据时间为60 ms/路;告警录波数据时间为1 s/路;各种录波数据经打包后存入10 M flash中,保存时间一年(1次/2 h);(2) 泄漏电流越限自动声、光报警,越限定值按每个回路分别整定;(3) 泄漏电流波形和有效值自动和手动显示及打印功能。

越限自动显示、打印,手动实时显示、打印;(4) 越限事件和历史数据追忆功能。

越限事件按时间先后顺序显示、打印,历史数据按人工输入的时间段显示、打印;(5) 网络通讯功能。

采集单元能将各种数据信息通过CAN现场总线与监控系统通讯,通过GSM网络与远方调度中心通信;(6) 校时功能。

因此,对于小型变电站,在监测点数小于8点时,一般一台数据采集单元即可完成对污秽泄漏电流的监测;而对于大型变电站,在监测点数大于8点时,则可使用两台或多台数据采集单元即可完成,工程组态灵活。

五、监控分析系统后台监控分析系统软件基于Windows 2000/98 平台,采用VC++面向对象语言编制而成。

监测系统软件界面友好,操作方便,具有如下功能:(1)显示所监测变电站电气设备(以图标的形式,图标可以任意组态)在站中的分布,通过点击图标可以查阅被监测设备相关信息;(2)网络通讯功能。

通过CAN现场总线与采集单元交换各种数据信息,通过GSM网络与远方调度系统交换数据信息,供远方信息查阅。

(3)记录历史数据和告警数据,并提供各种方式的查询、显示(图表和波形)及打印;(4)记录SOE事件信息(包括监测设备泄漏电流越限告警事件和采集装置本身故障事件)并自动显示和打印信息;(5)事故分析:系统通过对被监测电气设备绝缘子的历史数据信息进行“纵比”,对同一站内其它被监测设备点的数据进行“横比”,利用趋势比较和相对比较相结合的方法,同时结合环境温、湿度等动态参数,实现绝缘子污秽越限的及时分析与报警;(6)显示泄漏电流幅值随时间变化的运行曲线,显示泄漏电流在一定时间段内随温、湿度变化的运行曲线;(7)显示并打印实时波形、历史波形和故障波形;(8)监视通信报文等。

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