咸宁电力调度及通信系统防雷分析及应对措施
电力防雷应急预案
一、编制依据本预案依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,结合我国电力行业实际情况,为有效预防和减轻雷电灾害对电力系统的影响,确保电力设施安全稳定运行,保障人民群众生命财产安全,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本电力公司所属各级单位,在雷电天气发生时,针对雷电灾害对电力设施造成的损害,采取应急响应措施。
三、组织机构及职责1. 成立电力防雷应急指挥部,负责组织、协调、指挥防雷应急工作。
2. 应急指挥部下设办公室,负责日常防雷应急工作的组织、协调、监督和检查。
3. 各级单位应成立相应的防雷应急小组,负责本单位的防雷应急工作。
四、预防措施1. 定期检查防雷设施,确保其完好、有效。
2. 对易受雷击的电力设施,如输电线路、变电站等,采取必要的防雷措施。
3. 加强雷电监测预警,及时掌握雷电活动情况。
4. 加强员工防雷知识培训,提高员工防雷意识。
五、应急响应1. 雷电预警响应(1)当气象部门发布雷电预警信息时,各级单位应立即启动本预案。
(2)防雷应急指挥部应密切关注雷电活动情况,根据雷电强度和范围,启动相应的应急响应措施。
2. 雷电灾害应急响应(1)当雷电灾害发生时,各级单位应立即向防雷应急指挥部报告。
(2)防雷应急指挥部根据灾害情况,启动相应的应急响应措施,包括:① 组织抢修队伍,迅速赶赴现场进行抢修;② 对受损电力设施进行紧急处理,确保电力供应;③ 指导受灾地区开展自救、互救工作;④ 加强信息报送,及时向上级部门报告灾害情况。
六、应急保障1. 人员保障:各级单位应储备一定数量的防雷抢修人员,确保在灾害发生时能够迅速出动。
2. 物资保障:各级单位应储备必要的防雷抢修物资,如绝缘棒、接地线、电缆等。
3. 资金保障:各级单位应设立防雷应急专项资金,用于应急抢修和恢复电力供应。
七、应急终止1. 当雷电灾害得到有效控制,电力设施恢复正常运行后,防雷应急指挥部宣布应急终止。
2. 各级单位应总结应急响应过程中的经验教训,完善防雷应急预案。
电力调度自动化及通信系统安全防雷措施浅析
电力调度自动化及通信系统安全防雷措施浅析摘要:现代社会生产及生活都离不开电力系统的支持。
电力调度自动化及通信系统作为电力输出的重要组成部分,在电力供应中起着至关重要的作用。
雷击类自然灾害对电力调度自动化及通信系统的破坏力不可小觑,为保障电力输送的稳定性与安全性,我们就应该认清电力调度自动化系统中防雷保护的重要意义,并采取科学措施进行有效保护。
鉴此,本文即对电力调度自动化及通信系统安全防雷措施进行以下探究。
关键词:电力调度自动化;通信系统;安全防雷一、电力调度自动化及通信系统雷击损害概述及类型分析据电力调度自动化系统运行的整体情况来看,大部分硬件故障缘于雷击损害。
此外,在电力调度自动化系统中通信线路由雷击损害的几率相对较高。
而通信线路顺坏时常也会导致电力调度自动化系统硬件发生故障。
因为现目前电力调度自动化系统采用的FTU(馈线终端设备)、TTU(配变终端设备)、RTU(远程终端控制系统)以及有关通信设备都是有微电子器件组成。
而雷击引起的电涌则是单相脉冲型且具有巨大的能量,据ANSI/IEEE C62.41-1991说明雷击产生的瞬间电涌可高达20000v,其瞬间电流则可高达1000A。
如此高的瞬间过电压及电流就会形成一个巨变的电磁场并产生能量巨大的闪电辐射,而这些因素一旦作用于微安级的电子器件,那么就很容易干扰并顺坏有关元器件。
这样一来就会导致电力调度自动化系统遭受损害。
通过总结分析,雷击损害主要有以下几种类型:(1)直接雷所谓直击雷,即指雷电直接击中建筑物及有关设备上。
直击雷的杀伤力十分强大,如果电力调度自动化及通信系统被雷直接击中,那么其后果不堪设想,因雷击而造成的电效应、热效应以及机械效应会对有关设备造成极大的损害。
(2)感应雷感应雷是以电磁感应为主的雷击形式,其发生的原因是雷击过程对地表防电,并形成快速变化的电磁场,从而引发附近的电子设备、电力线路、通讯设备等产生电磁感应现象(电磁感应公式E=nΔΦ/Δt),从而导致串联在线路中间或终端的电力设备遭到损害。
输电线路雷击故障的防护措施分析
输电线路雷击故障的防护措施分析首先,针对输电线路雷击故障,引入防雷装置是必不可少的。
防雷装置主要由闪络器、接地装置和避雷针等组成。
闪络器能够将浮电位释放到大地上,防止雷电通过设备或线路流入地方电劢。
接地装置能够使系统设备、金属构架、设备房等与地之间导通,形成一个良好的大地接点,从而使雷电通过大地排除。
避雷针则分散雷电的能量,减少雷击的概率。
通过引入这些防雷装置,可以有效地减少雷击故障的发生,提高输电线路设备的安全性。
其次,应加强对输电线路设备的维护和检测工作。
定期进行设备的检查和维护,发现设备存在的潜在故障问题,并及时处理,是预防雷击故障的重要措施之一、通过使用红外热成像仪等设备,对线路设备进行定期的热成像检测,可以发现设备存在的潜在故障问题,如接触不良、绝缘老化等,及时进行维修和更换,减少雷击故障的发生。
此外,合理的线路布置和线路设计也是预防雷击故障的重要因素。
合理的线路布置可以减少雷电对输电线路的冲击程度,降低雷击故障的概率。
另外,合理的线路设计也可以减少雷电对设备和系统的影响,从而提高电力系统的稳定性。
例如,合理的避雷子站布置可以使雷电不易击中设备,减少雷击故障的发生。
此外,对于重要的输电线路,还可以采取无线遥测监测系统进行实时监测。
该系统可以通过无线电信号将线路的状态信息传送到监测中心,及时发现恶劣天气下可能导致雷击故障的情况,采取相应的应对措施,防止事故的发生。
最后,加强人员培训和安全教育也是预防雷击故障的重要环节。
员工应具备基本的防雷知识,了解防雷装置的工作原理和使用方法,掌握事故应急处理的方法,并定期进行相关的培训与演练,提高员工的应急处理能力。
此外,还需要加强对操作人员的安全教育,提高他们的安全意识和责任意识,防止因人为操作不当导致的雷击事故。
综上所述,输电线路雷击故障的防护措施主要包括引入防雷装置、加强设备维护和检测、合理的线路布置和设计、无线遥测监测系统以及加强人员培训和安全教育等。
电力系统的灾害防范与应对
电力系统的灾害防范与应对电力系统是一个复杂的系统,由许多不同的设备和部分构成,它的正常运行和维护对社会的正常运转和发展至关重要。
然而,自然灾害和人为破坏经常会对电力系统造成致命威胁,导致供电中断,电力设备损坏和电力损失,带来经济和社会不利影响。
因此,有效的电力系统灾害防范和应对非常关键。
一、自然灾害的威胁地震、风暴、洪水、雷电和冰雪等自然灾害可能对电力系统造成严重威胁。
例如,地震可能导致电缆开裂,变压器损坏和电网断裂,从而中断供电,影响到城市的正常生活。
风暴也可能导致电线杆或输电线路损坏,引发断电。
另外,大雨或洪水可能导致电站水电机组被淹,积水进入变压器、井下电缆或控制箱等部位,导致短路和故障。
在雷电天气下,会给电力系统带来很大的危害和损失,强烈的雷电会引起高压脉冲干扰或电力设备短路故障,从而导致生产、生活设施出现障碍等。
二、电力系统灾害的防范电力系统的灾害防范有以下几个层面:1. 设备和材料的低灾害化设计在电力设备的设计和制造过程中,应尽可能考虑到自然灾害和异常情况。
例如,输电线路杆和杆塔、变电站、高压开关等应该选择强度高,防风、抗震和耐雷等性能好的材料和设备,以提高其抗灾能力。
并且在电力设备设计中,必须采用高科技手段和自动化控制技术,通过远程控制实现设备的全部集成管理,减少现场巡检和维修的次数,提高电力设施的管理效率和智能化程度。
2. 安全运营和规范管理在电力系统的运行和管理过程中,必须严格按照相关法规和标准操作,形成完整的运行规程和应急处置程序。
例如,针对特别天气状况和灾害的发生,还要建立相应的应急预案,并定期演练和改进,以确保在灾害发生时能够及时有序地处理事故和故障,防止出现更大的损失。
同时,要严格执行设施管理和设备检验制度,定期检测和更换老化、磨损和失效的设备和部件,确保设备的稳定和安全运行。
3. 实行动态监测和预警通过建立监测和预警系统,了解电力系统的性能和运行状态,做好灾害预测与评估工作,及时发现和预防灾害的发生。
电力系统的灾害防范与应急措施
电力系统的灾害防范与应急措施电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,为我们的日常生活和工业生产提供了稳定可靠的电力供应。
然而,电力系统也面临着各种灾害和紧急情况的挑战,如自然灾害、设备故障、人为破坏等。
为了确保电力系统的安全稳定运行,电气工程师需要采取一系列的灾害防范和应急措施。
自然灾害是电力系统最常见的威胁之一。
例如,地震、台风、洪水等自然灾害都可能对电力系统造成严重破坏。
为了应对这些威胁,电气工程师需要在电力系统设计和建设中考虑到地震和风载等因素,采用抗震和抗风设计,确保设备和结构的稳固性。
此外,电气工程师还应建立完善的监测系统,及时掌握自然灾害的发生和演化情况,以便采取相应的措施,如紧急停电和设备保护,以减少损失并确保系统的快速恢复。
设备故障是电力系统常见的故障之一。
电力设备的老化、过载、短路等原因都可能导致设备故障,进而引发系统故障和停电。
为了预防设备故障,电气工程师需要进行定期的设备检修和维护,及时更换老化和故障的设备,确保设备的可靠性和安全性。
此外,电气工程师还应建立完善的监测系统,及时发现设备故障的迹象,采取相应的措施,如紧急切换和设备保护,以减少故障对系统的影响。
人为破坏是电力系统的另一个威胁。
恶意破坏和非法入侵可能导致电力系统的瘫痪和安全隐患。
为了防范人为破坏,电气工程师需要采取一系列的安全措施,如建立完善的安全监控系统、加强对设备和场所的安全防护、加强对人员的培训和管理等。
此外,电气工程师还应与相关部门和机构合作,共同建立起一套完善的安全应急机制,及时发现和处理安全事件,确保电力系统的安全稳定运行。
在灾害发生时,电气工程师需要迅速采取应急措施,以减少灾害对电力系统的影响和损失。
首先,他们应及时启动应急预案,组织人员进行紧急处置和救援工作。
其次,他们应与相关部门和机构紧密合作,共同应对灾害,确保资源的合理配置和协同作战。
此外,他们还应建立起一套完善的灾后恢复机制,及时修复受损设备和恢复供电,以尽快恢复电力系统的正常运行。
电力系统异常事件的应急预案与应对措施
电力系统异常事件的应急预案与应对措施引言电力系统是现代社会运转的重要基础设施,但偶尔会遭遇一些意外情况,如自然灾害、设备故障或人为破坏等,造成电力系统异常事件。
为了保障电力系统的稳定运行,必须制定应急预案并采取相应的应对措施。
本文将深入探讨电力系统异常事件的应急预案与应对措施,以帮助相关部门或机构在遇到这样的情况时能够迅速、高效地应对。
一、自然灾害情况下的应急预案与应对措施自然灾害是导致电力系统异常事件的主要原因之一。
地震、台风、洪水等灾害可能导致电力系统设备受损或电力供应中断。
为了应对这一情况,应急预案和应对措施包括:1.检查设备稳定性:在自然灾害来临之前,必须对电力系统设备进行彻底检查,确保其稳定性。
这包括防水措施、防震装置等的检查和强化。
2.提前备份电力供应:在可能发生自然灾害之前,必须确保备用电源可用,并及时将其投入使用。
这可以是发电机组或其他可靠的备用电源设备。
3.安全撤离与紧急通信:在自然灾害发生后,必须确保电力系统相关人员及时安全撤离,并与其他部门或机构进行紧急通信以密切关注灾害情况和协调应急救援措施。
二、设备故障引发的电力系统异常事件应急预案与应对措施设备故障是另一个常见原因,可能导致电力系统异常事件。
设备老化、短路故障等都可能引发电力设备故障。
下面是应急预案和应对措施:1.设备维护与检修:电力系统必须定期进行设备维护和检修,以确保其正常运行。
这种预防性的措施能够提前发现潜在故障并加以修复,从而降低设备故障的风险。
2.备品备件准备:为了应对设备故障,需要储备足够数量的备品备件。
这些备件应该包括常见易损件和主要设备的辅助零件等。
及时更换损坏的零部件可以减少设备故障对电力系统的影响。
3.应急修复队伍:组织一支紧急修复队伍,由经验丰富的维修人员组成,以能够快速响应和处理设备故障。
这可以通过培训和日常演练来提高队伍的应急处置能力。
三、人为破坏情况下的应急预案与应对措施人为破坏是电力系统异常事件的另一个潜在原因。
调度通讯系统防雷工程施工
调度通讯系统防雷工程施工一、前言随着信息技术的飞速发展,调度通讯系统在各行各业中得到了广泛的应用。
特别在铁路、电力、石油、航空等大型工程中,调度通讯系统扮演着重要的角色。
而在这些工程中,防雷工程也显得格外重要。
因为调度通讯系统一旦被雷击,将给整个工程造成不可估量的损失。
所以,调度通讯系统防雷工程施工显得至关重要。
二、调度通讯系统防雷工程的意义调度通讯系统防雷工程是为了保护调度通讯系统设备及线路不受雷击而进行的工程。
其意义在于保障通讯系统的平稳运行,减少系统故障,并且确保人员和设备的安全。
1. 保障通讯系统的稳定运行。
调度通讯系统对于工程的操作和管理起着至关重要的作用,因此必须能保障其稳定的运行。
防雷工程的实施可以有效保护通讯系统的设备及线路不受雷击的侵害,从而保障了通讯系统的稳定运行。
2. 减少系统故障。
雷击通常会导致设备的损坏和线路的中断,从而使通讯系统无法正常工作。
而通过防雷工程的施工,可有效降低系统受雷击的风险,减少因雷击导致的系统故障。
3. 保证人员和设备的安全。
雷击不仅会危及通讯系统的安全,也会对周围的人员和设备造成危害。
通过防雷工程的施工,可有效保护人员和设备的安全,避免意外伤害的发生。
三、调度通讯系统防雷工程的施工原则调度通讯系统防雷工程施工的原则是为了确保工程施工的安全和高效进行,保障通讯系统的稳定运行。
在进行这项工程时,需要遵循以下原则:1. 安全第一。
在任何施工过程中,都要将安全放在首要位置。
施工单位需要制定安全生产方案,明确施工过程中的安全措施和注意事项,确保施工过程中不会发生安全事故。
2. 施工质量。
质量是保证工程正常运行的前提条件。
施工单位需要严格按照设计要求进行施工,确保施工质量达到标准要求,有效防止雷击事件的发生。
3. 环保节能。
调度通讯系统防雷工程的施工要注重环保和节能,采取节能环保的施工材料和工艺,减少对环境的影响,降低对资源的消耗。
4. 成本控制。
施工单位应合理制定施工预算,控制施工成本,确保工程施工的经济合理性,有效利用资金。
防雷击应急处置预案
防雷击应急处置预案电力系统在现代社会中扮演着不可或缺的角色,但是电力系统中也存在着许多隐患,其中之一就是雷击现象。
由于雷击会对电力系统产生极大的影响,因此需要引起我们的高度重视。
雷击现象指的是由于气象条件的变化或短暂的放电等原因导致的大气电场强度的急剧变化,从而在设备接地引线处产生过电压,导致设备烧坏或者高压设备故障。
对于这种现象,我们需要建立防雷击应急处置预案,以保障电力系统的正常运行。
一、预防雷击措施根据电力系统的实际情况,防雷击措施需要综合考虑建筑物、设备、接地系统等各方面的因素,并且要与现有系统相结合。
1.建筑物的防雷击建筑物的防雷击是防止雷击现象发生的首要措施。
而建筑物的防雷击又可分为内部和外部两部分。
在建筑物内部,我们需要采用防雷针、避雷网、避雷针等防雷装置的措施,使得建筑物内部的设备能够接收到雷电的电压信号,从而保障设备的安全运行。
在建筑物外部,我们需要采用避雷带、避雷塔、避雷线等装置,使得建筑物外部的设备和建筑物本身能够免受雷击的破坏,从而提高电力系统的工作效率和运行安全性。
2.设备的防雷击除了建筑物本身,设备的防雷击也是非常关键的。
我们需要在设备周围布置好接地装置和各种防雷装置,使得设备不会受到过电压的影响,从而保证设备的正常运行。
3.接地系统的防雷击接地系统是电力系统中如果雷电过电压造成设备的破坏,主要是通过接地系统传导到地下,达到保证设备和人身安全的目的。
二、防雷击应急处置预案防雷击应急处置预案是应对雷电过电压问题的关键。
该预案应该包含以下部分:1.责任分工在雷击事故发生时,应该明确各个部门和人员的责任分工,确保每个人都知道自己的职责,以便高效地处置事故。
2.应急处置流程应急处置流程指的是在发生雷击事故时该如何操作,应该遵循哪些步骤来应对事故。
这其中需要考虑到不同类型的雷击事故应该采取哪些不同的应急处置方案,以留有应对余地。
3.排查漏洞在事故发生之后,我们需要对现有的防雷击措施进行排查,找出其中的漏洞,以便更好地完善应急处置预案,防止未来再次发生雷击事故。
解析输电线路雷害原因及防雷措施
解析输电线路雷害原因及防雷措施雷害问题是影响输电线路安全运行的主要原因,但是因为雷击属于自然环境因素,具有不同程度的随机性,为降低雷害事故的发生概率,在开始设计输电线路时,就需要考虑到其周边环境雷电活动情况,同时结合地理位置加强防雷保护措施,以保证输电线路的安全平稳运行。
为将雷击事故后果减小至最低,必须要找到最适合该地区输电线路的防雷措施,并且通过各部门的合作完善线路的运维工作。
标签:输电线路;雷害原因;防雷措施1输电线路防雷工作的必要性雷击问题不仅会影响到输电线路的安全性,同时还会破坏线路中已有电力设备,给输电单位造成直接的经济损失。
在初期的输电线路工程建设活动中,建设方必须满足绝缘性方面的技术要求。
当前的变电所在输电生产的过程中也发挥重大作用,保护不到位也会受到雷击影响,输电线路的整体安全性不能被保障,为了提升供电企业的信誉度,长期提供稳定的输电服务,必须针对雷击等恶性事件,强化防雷系统,减少雷雨天气给输电线路的恶劣影响。
输电线路是电力系统运行的主动脉,起着连接用户与变电站的作用,输电线路的运行状态对于供电可靠性与安全性有着直接的影响。
输电线路遭遇雷害主要有四方面的原因:一是输电线路绝缘水平低;二是防雷装置不足;三是线路安装有问题;四是设备和线路维修不到位。
输电线路都架设在空旷的野外区域,有着纵横交错、走线长的特征,因此,一旦发生雷击,输电线路就会出现保护跳闸,这就会影响整个电力系统的安全运行。
2输电线路的防雷措施為有效实施输电线路的防雷措施,首先应结合电网系统的发展,强化其防雷设计,以提高输电线路的防雷性能,促使雷击跳闸率的降低。
除了确定输电线路的运行方式外,输电线路架设地区的雷电活跃强度、土壤电阻率以及地形地貌特征等自然环境因素也需要被考虑,通过比较模拟数据,以及纵观国内外多年经验,找出最有效可靠的输电线路防雷保护措施。
经研究证实,以下几项防雷措施都能有效的解决输电线路雷害问题:2.1装设避雷线高压输电线路防雷的基本措施之一就是装设避雷线,这样不仅可以防止雷电直接击中导线,产生具有破坏性的过电压威胁输电线路的安全运行,避雷线还可以将雷电接引进入大地,而保证输电线路不被雷电流造成的过电压破坏。
浅析电力调度自动化系统的防雷保护问题
浅析电力调度自动化系统的防雷保护问题摘要:随着我国经济建设的发展,国内人民及企业发展对电力行业的要求越来越高。
电力行业作为我国经济建设的基础,是保证全民正常生活工作的重要组成部分。
近年来,随着电力行业的发展,自动化系统被越来越多地应用于电力行业中。
文章对电力调度自动化系统的防雷保护进行了探讨。
关键词:电力调度;自动化系统;防雷装置随着计算机的发展和网络自动化系统的发展,电力行业在发展中也大量应用这些高科技技术产品作为支持。
同时,在电力行业供电过程中,电路或供电设备经常会受到外界雷电天气的影响而出现湿潮等故障问题,因此利用防雷保护装置来解决供电系统因雷电天气所造成的故障是目前电力企业普遍使用的措施。
1 什么是防雷保护所谓的防雷保护就是利用一些避雷设备将容易遭受雷电袭击而发生危险的区域保护起来。
目前电力行业普遍使用的是避雷带和避雷网,这两种防雷保护装置的主要作用在于可以准确地接收闪电,并且可以将闪电快速引入到地下线或接地防雷装置中,从而将接收到的雷电流释放到大地中,对供电系统的正常运行起着一定的保护作用。
一般来讲,防雷装置由电气设备与防雷装置共同组成,电气设备的防雷主要包括发电厂防雷设备。
供电站防雷设备以及架空电线路防雷设备等,目前根据各供电线路对防雷要求的不同,防雷保护装置也有着本质上的区别。
2 防雷保护的重要性防雷保护对电力系统供电线路的正常运行具有十分重要的作用。
首先,一般情况下,各地区用于供电的线路及设备均有低伏和高伏之分,而某些供电线路只需低电压就可以使其正常运行。
这些低电压的线路所传递出的电流信息量也是很小的,因此很容易受到来自外界各方面的影响。
同时,当雷电发生时可以瞬间产生变电磁场并快速过入到电压中去,从而使电压受到影响。
尤其是在夏季或多雨的季节里,雷电发生的几率是相对较高的,也因此电力调度自动化系统所受到影响而发生事故的几率也是较高的。
因此,为保证低电压设备正常运行且降低其受外界影响发生事故的几率,电力调度自动化系统运行时就必须加设防雷保护装置,以此来保证供电系统的安全性。
电力传输防雷电应急预案
电力传输防雷电应急预案一、概述雷电是一种自然现象,经常会造成电力传输系统的故障和安全问题。
为了应对雷电带来的风险,制定一套电力传输防雷电应急预案是必不可少的。
本文将详细介绍电力传输防雷电应急预案的制定和实施。
二、风险评估在制定防雷电应急预案之前,我们首先需要进行风险评估。
根据实际情况和历史数据分析,确定电力传输系统存在的雷电风险程度。
考虑到雷电对电力设备的破坏性,我们需要对供电系统中的各个环节进行仔细检查,特别是高风险区域。
同时,还需要评估雷电可能引发的事故类型和影响范围。
三、防护设施建设基于风险评估结果,我们需要对供电系统进行相应的防护设施建设。
这些设施包括但不限于:避雷线、避雷器、接地装置等。
我们需要确保这些设施能够有效地将雷电引导到地面,从而减少雷电对电力设备的影响。
四、防雷设备维护为了确保防雷设备的正常运行,我们需要制定相应的维护计划。
定期检查和测试避雷线、避雷器以及其他防雷设备,保持其良好的工作状态。
同时,我们需要培训维护人员,提高他们的维护技能,以及加强对维护工作的监督和管理。
五、防雷告警系统为了能够及时应对雷电风险,我们需要建立防雷告警系统。
这个系统能够通过雷电探测仪器监测雷电活动,并及时向相关人员发送告警信息。
通过这个系统,我们能够提前采取应急措施,防止雷电对电力传输系统的影响。
六、人员培训和演练为了确保电力传输系统的应急响应能力,我们需要定期进行人员培训和演练。
培训内容包括应急预案的熟悉和操作技能的提升。
通过演练,我们能够验证预案的可行性,并发现潜在的问题和改进空间。
七、应急演练和回顾定期进行应急演练是保证应急预案有效性的重要手段。
通过组织实际应急演练,我们能够了解预案在实际操作中的表现,并根据演练结果进行相应的调整和改进。
演练后,还需进行回顾,总结经验教训,不断提升应急响应水平。
八、应急通信和协调在发生雷电事故时,保持良好的通信和协调非常重要。
我们需要确保通信设备的可靠性,并建立起与其他相关部门的协作机制。
通信防雷应急预案
一、总则为保障通信设施的安全运行,预防雷电灾害对通信系统造成的影响,确保通信畅通,根据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,结合我国通信行业实际情况,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于所有通信设施,包括但不限于通信基站、数据中心、传输设备、通信线路等。
三、组织机构1. 成立通信防雷应急指挥部,负责全面协调、指挥、监督和指导通信防雷应急工作。
2. 设立通信防雷应急小组,负责具体实施通信防雷应急措施。
四、职责分工1. 通信防雷应急指挥部职责:(1)制定通信防雷应急预案,组织应急演练,提高应急能力;(2)根据雷暴天气情况,发布预警信息,指导各单位做好防雷准备;(3)组织应急物资储备,确保应急物资充足;(4)协调相关部门,开展应急抢修工作;(5)及时向政府、相关部门报告通信防雷应急情况。
2. 通信防雷应急小组职责:(1)根据应急指挥部指令,落实防雷措施,确保通信设施安全;(2)定期检查通信设施防雷设备,确保其完好;(3)加强通信设施防雷设备的维护保养,提高设备性能;(4)发现通信设施防雷问题,及时上报应急指挥部;(5)组织应急抢修队伍,迅速开展抢修工作。
五、预防措施1. 加强通信设施防雷设备的安装和维护,确保其完好;2. 对通信基站、数据中心等易受雷击的设施,采取防雷接地措施;3. 对通信线路进行绝缘处理,降低雷击风险;4. 在雷暴天气来临前,提前做好防雷准备,切断非必要通信设备电源;5. 加强对通信设施防雷设备的巡检,及时发现并排除安全隐患。
六、应急处置1. 雷暴天气来临前,应急指挥部发布预警信息,指导各单位做好防雷准备;2. 雷暴天气期间,通信防雷应急小组加强监控,发现通信设施防雷问题,立即上报应急指挥部;3. 应急指挥部根据情况,组织应急抢修队伍迅速开展抢修工作;4. 抢修完成后,应急指挥部组织相关部门对抢修效果进行评估,确保通信设施恢复正常运行。
七、应急保障1. 物资保障:应急指挥部负责组织应急物资储备,确保应急物资充足;2. 人员保障:应急指挥部负责组织应急抢修队伍,确保抢修工作顺利进行;3. 技术保障:应急指挥部负责组织技术支持,为抢修工作提供技术支持。
调度通信系统防雷工程施工
调度通信系统防雷工程施工随着科技的飞速发展,调度通信系统在国民经济和社会生活中发挥着越来越重要的作用。
然而,雷电等自然灾害对调度通信系统的破坏日益严重,如何确保调度通信系统的安全稳定运行成为当务之急。
本文将结合实际情况,对调度通信系统防雷工程施工进行探讨。
一、防雷工程概述调度通信系统防雷工程旨在提高调度通信系统的抗雷能力,减少雷电灾害对通信设备的影响,确保通信系统正常运行。
防雷工程主要包括接地系统、屏蔽措施、防雷设备安装、线路保护等部分。
1. 接地系统:接地系统是防雷工程的基础,通过将通信设备的金属外壳、支架、天线等与地面形成良好的电气连接,将雷电引入地下,降低雷电对设备的影响。
2. 屏蔽措施:屏蔽措施主要包括对通信设备的外部屏蔽和内部屏蔽。
外部屏蔽采用金属屏蔽材料,对通信线缆、馈线等进行屏蔽,减少雷电电磁场的干扰。
内部屏蔽则是对设备内部关键部件进行屏蔽,提高设备的抗干扰能力。
3. 防雷设备安装:防雷设备包括避雷针、避雷器、浪涌保护器等,它们能有效地保护通信设备免受雷电冲击。
避雷针用于引导雷电击中建筑物顶部,将雷电引入地下;避雷器能有效地限制雷电过电压,保护设备内部电路;浪涌保护器则能对线路中的过电压和电流进行保护。
4. 线路保护:线路保护主要包括对通信线缆的保护,采用专用浪涌保护器对线缆进行保护,防止雷电冲击造成线路损坏。
二、施工流程1. 施工准备:了解调度通信系统的具体需求,制定详细的施工方案,准备相应的施工设备和材料。
2. 接地系统施工:按照设计要求,开挖接地沟,安装接地体,连接接地线,确保接地系统符合规范要求。
3. 屏蔽措施施工:根据设计图纸,安装金属屏蔽材料,对通信设备的外部和内部进行屏蔽,减少雷电干扰。
4. 防雷设备安装:按照设计要求,安装避雷针、避雷器、浪涌保护器等防雷设备,确保设备正常运行。
5. 线路保护施工:对通信线缆进行保护,安装专用浪涌保护器,防止雷电冲击造成线路损坏。
6. 系统调试:施工完成后,对调度通信系统进行调试,确保防雷工程达到预期效果。
电力防雷应急预案
一、编制依据为有效应对雷电灾害,保障电力系统安全稳定运行,最大限度地减少雷电灾害造成的损失,根据《中华人民共和国安全生产法》、《电力设施保护条例》等法律法规,结合本电力系统实际情况,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于本电力系统范围内,因雷电灾害导致电力设施损坏、停电等突发事件。
三、组织机构及职责1. 电力防雷应急指挥部电力防雷应急指挥部负责组织、指挥、协调电力防雷应急工作,下设以下工作组:(1)应急指挥组:负责组织协调各部门开展防雷应急工作,确保应急响应措施落实到位。
(2)现场处置组:负责现场防雷应急工作的组织实施,包括抢修、人员疏散、物资调配等。
(3)通信保障组:负责确保应急通信畅通,为现场处置提供信息支持。
(4)后勤保障组:负责应急物资、装备的保障及人员后勤保障。
2. 电力防雷应急指挥部成员及职责(1)指挥长:负责全面领导电力防雷应急工作。
(2)副指挥长:协助指挥长开展工作,负责应急指挥部日常工作。
(3)各工作组组长:负责本组工作任务的组织实施。
四、预警与响应1. 预警(1)根据气象部门发布的雷电预警信息,及时启动本预案。
(2)预警信息发布后,各部门应立即开展以下工作:①加强设备巡检,确保设备安全运行;②加强对人员的防雷安全教育,提高防雷意识;③备足应急物资,确保应急抢修工作顺利进行。
2. 响应(1)接到预警信息后,应急指挥部立即启动应急预案,组织开展应急工作。
(2)现场处置组迅速赶赴现场,进行设备抢修、人员疏散等工作。
(3)通信保障组确保应急通信畅通,为现场处置提供信息支持。
(4)后勤保障组提供应急物资、装备及人员后勤保障。
五、应急处置1. 设备抢修(1)现场处置组根据设备损坏情况,迅速制定抢修方案。
(2)抢修人员穿戴好防护用品,按照抢修方案进行设备抢修。
(3)抢修过程中,注意安全,防止发生次生灾害。
2. 人员疏散(1)现场处置组根据实际情况,组织人员进行疏散。
(2)疏散过程中,注意引导人员安全、有序地离开现场。
雷雨季节供系电统事故专项应急预案
雷雨季节供电系统事故专项应急预案1、前言雷雨季节是电力系统运行的高峰期,这时面对天气变化的不确定性以及供电系统稳定性的挑战,必须要做好预防和应急措施。
本文档旨在为雷雨季节供电系统事故开展应急处理工作,提供专项应急预案,以便应对各种复杂情况和灾害事件。
2、风险评估在雷雨季节中,供电系统存在以下风险:1.供电系统易受电击影响,容易发生供电中断。
2.电力设备容易受损,可能导致设备故障和供电质量下降。
3.电力传输线路可能会出现滑坡和泥石流等自然灾害。
4.电网与市政设施等基础设施交互影响,如下水道管道破损等设施损坏,可能对电力系统造成影响。
3、组织机构和职责本应急预案指挥体系由以下部门组成:1.应急办公室:主要负责指挥应急处置工作,并及时向上级报告事件情况。
2.供电生产部门:为保证能够正常供电,将组织相关人员协调应急工作。
3.通信运维部门:负责保障通信设备的运作,并及时通报相关信息。
4.客户服务部门:负责联系用户,保障用户相关需求得到响应。
应急处理工作涉及的岗位和职责如下:岗位/职责说明总指挥领导人员,负责决策和指挥应急处置工作值班员负责值班、应急响应、反馈信息,及时调度资源。
机械员负责应急车辆和设备的搬运和操作电工负责电力设备检修等工作维修人员负责对设备进行检修和维护派电员负责实施复电和分配用电任务此外,还应成立相应的现场指挥小组,包括应急办公室、电力设备维护人员、电力调度员、电网现场指挥员等。
4、应急处理措施4.1 防范措施1.安排人员巡视供电设施,确保设备状态良好和运行正常。
2.对电力传输线路进行强化巡视,特别是山区和容易受到气象灾害影响的区域,确保线路状况良好。
3.加强电力设备的维护和保养,提高设备的可靠性和运行稳定性。
4.组织应急抢修队伍,定期开展演练,提高抢修效率。
5.提前储备应急物资和设备,如发电机组、蓄电池等,以备不时之需。
4.2 应急处理流程1.收到应急指令后,应急办公室将会启动应急反应机制,成立应急处理小组。
电力传输防暴风雨应急预案
电力传输防暴风雨应急预案一、背景介绍近年来,由于气候变化的影响,暴风雨频繁发生,给电力传输系统带来了巨大的挑战。
暴风雨可能导致电力线路受损、设备故障,进而给供电系统带来瘫痪,给人们的生产生活带来严重影响。
因此,制定一份有效的电力传输防暴风雨应急预案势在必行。
二、目标和原则1. 目标:确保电力传输系统在暴风雨期间保持正常运行,最大限度地减少供电中断时间,确保供电安全稳定。
2. 原则:- 提前预案:在暴风雨季节之前,要提前制定相应的预案,并进行充分演练,以确保预案的可行性和有效性。
- 快速响应:一旦发生暴风雨,要能够迅速响应,采取相应的措施,防止进一步的损害。
- 多部门合作:要加强电力公司内部部门之间的协作,同时与气象、交通等相关部门进行紧密合作,共同应对暴风雨的影响。
三、应急预案的内容和步骤1. 风险评估和监测:- 定期开展风险评估,评估电力系统在暴风雨期间的脆弱环节,加强对线路和设备的巡检和监测。
- 建立及时准确的气象监测体系,密切关注暴风雨的动向和预警信息。
2. 人员培训和应急演练:- 对电力传输系统的运维人员进行专业技能的培训,提高他们应对暴风雨的能力。
- 定期组织演练,模拟暴风雨下的电力系统故障,以检验应急预案的有效性。
3. 预防措施:- 对电力线路进行强固性改造,增强其抗风能力,确保线路稳定运行。
- 加固和完善变电站、配电箱等设备,提高其抗暴风雨的能力。
- 对高风险地区进行重点保护,采取隔离措施,避免暴风雨对其产生影响。
4. 应急响应:- 一旦暴风雨来临,及时通知相关部门,组织应急小组进行处置。
- 当线路受损时,迅速调度队伍进行维修,确保线路尽快恢复供电。
- 启动备用电源,确保重要区域能够正常供电。
5. 事后总结和改进:- 暴风雨过后,及时总结经验教训,对预案进行修订和改进,提高应对能力。
四、应急预案的执行与监督1. 制定明确的责任分工,明确每个岗位的职责和权限。
2. 确保预案的有效性:定期进行演练和模拟,查找潜在问题,及时修订和完善预案。
咸宁电力调度及通信系统防雷分析及应对措施47
咸宁供电公司电网调度自动化系统及通信系统起步于1989年,历经1999年,2003年,2013年几个阶段的改造与升级换代,构建了新一代的电网调度自动化系统及通信系统,涵盖全市4县1区1市的所有变电站、供电所、营业厅。电力调度通信系统包括电话、调度电话和管理电话、远程控制和数据信号、远方保护信号、传真、计算机通信、系统运行状态图像信息等内容。
(3)等电位连接:机房静电地板下采用铜排敷设闭合汇流排,并将静电地板、金属门窗、各种设备金属壳体、柜体、机架与汇流排连接。
4结合咸宁公司电网调度自动化系统及通信系统防雷存在的问题分析
从咸宁电力电网调度自动化系统及通信系统受雷害数据来看,SDH工作正常,没有遭受雷击的记录。而受雷击损坏的元器件全部在PCM中,PCM设备损坏的部件又集中在用户板上:一是15路电话用户B板、二是4线EM板,前者占绝大多数。这两块用户板都连接有外来线路,一条线路是较长的室外架空用户电话线路,另一条是室内通往综合自动化系统的线路,雷电流会从这两个途径侵入。而电力调度自动化系统信号线的前端是综合自动化系统及其他设备,这些设备均未发现损坏,表明雷电流未从这里经过,进而侵入通信设备。那么可以肯定,雷电流通过侵入架空电话线造成设备损坏。
引言
湖北省咸宁市位于长江东南岸,地处长江中下游,幕阜山北麓,为山区与丘陵地形,雷雨较多,特别是春夏两季,雷电暴雨出现尤为频繁,对电力系统的影响特别严重。随着电力系统容量的增加,自动化水平的不断提高,无人值班变电站的增多,电力系统对电网调度自动化系统与通信系统的稳定性和可靠性提出更高要求,而电网调度自动化系统与通信系统的装置对外界的干扰极为敏感,电流、电压冲击耐受能力弱小。特别是雷击过电压对系统电源、通信等回路的冲击,常常破坏设备的稳定性甚至使装置损坏。因此提高电网调度自动系统与通信系统的防雷技术水平显得尤为重要。
由咸宁地区雷击事故引发的思考
由咸宁地区雷击事故引发的思考发表时间:2019-01-08T16:21:12.247Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:肖凯[导读] 摘要:咸宁市年雷暴日数52天,为高雷区,在湖北省气象局对湖北省雷电易发区域及其防范等级划分中,处于极高易发区,雷击事故给人民的生命财产安全带来严重威胁。
(湖北省咸宁市气象局咸宁 437000)摘要:咸宁市年雷暴日数52天,为高雷区,在湖北省气象局对湖北省雷电易发区域及其防范等级划分中,处于极高易发区,雷击事故给人民的生命财产安全带来严重威胁。
本文通过介绍几起近年来发生在咸宁农村的雷击事故,分析事故成因,提出解决方案。
同时针对雷击事故中反映出的问题,结合笔者在雷灾调查中的感想,就农村防雷工作的现状及防御对策提出:加强农村的科普宣传力度,结合科学有效的防雷管理,为农村提供简单有效、科学合理、物美廉价的防雷技术服务,在能使我市农村防雷“一片空白”的现状得到改善。
关键词:咸宁;雷击事故;农村防雷;现状;防御对策1 引言雷暴是发生在积雨云中、云间或云与地之间的长距离放电且有雷声的中小尺度天气现象,具有大电流、高电压、强电磁辐射等特点,常伴有大风、暴雨、冰雹等灾害性天气。
雷电灾害是最严重的十大自然灾害之一,被称为“电子时代的一大公害”。
随着社会的发展和信息网络技术的不断进步,雷电所造成的威胁和损失日趋严重。
据有关统计,全球每年因雷电造成的人员伤亡超过1万人,所造成的经济损失在10亿美元以上。
咸宁市多年平均雷暴日为52天,主要集中在4-8月,分别在7月和8月出现两次峰值,8月份是全年雷暴日最多的月份,10月到次年的3月是雷暴日相对少的半年,只占全年雷暴日数的8.6%,而4-9月份是相对多雷暴的半年,5-8月雷暴日占了全年雷暴日数的71.4%。
夏季是雷暴最多的季节,占全年雷暴日数的55.9%,其次是春季,占到28.5%,冬季是雷暴最少的季节,仅占了不到2%。
咸宁市各月雷暴总次数分布图2 近年来发生在咸宁的几起雷击事故2.1 2014年3月28日咸宁碧桂园雷击事故2.1.1 2014年3月28日傍晚,我市发生雷电暴雨天气,咸宁碧桂园温泉城柏林一期部分住房发生雷电灾害。
防雷事故处置方案
防雷事故处置方案随着现代化建筑和电气设备的普及,防雷主要应用于建筑物、工程构筑物、电力系统和通讯系统等领域。
但是,由于各种原因,防雷措施可能会失效,从而导致雷击和事故。
因此,制定一套完整的防雷事故处置方案至关重要。
预防措施预防雷击事故的发生是最有效的防雷措施之一。
以下是一些预防措施:知晓气象状况气象状况是发生雷击事故的必要条件。
当天气预报预测雷暴时,必须采取预防措施,比如暂停户外活动、取消各类电子设备的使用等。
检查维护设备维护好设备是预防雷击事故的重要环节。
每年定期进行设备检查和维护,以确保设备能正常工作并没有故障。
一些特别容易遭受雷击的设备还应进行更为频繁的检查和维护。
安装避雷装置避雷装置是保护建筑物、设备和人员的重要防护措施。
避雷装置的使用应符合国家标准和建筑物特点。
只有安装合适的避雷装置,才能真正预防雷击事故。
损害评估如果发生了雷击事故,需要对事故进行损害评估。
首先要做的是确定事故的类型和发生时间。
其次,评估相应的物理/人员损害,并且制定应急处置计划。
以下是评估损害的具体内容:确立事故类型在做出针对性的应急处置计划前,必须先确定事故类型。
通过评估并确定事故类型,可以更加有效地展开应急处理工作。
同时,还可以更加清晰地制定下一步的处置计划。
评估物理/人员损害对受到雷击的建筑物、设备和人员进行损害评估是非常必要的。
在评估过程中,需要根据实际情况,综合考虑物理和人员损害的情况,并且针对不同的损害类型,采用不同的处置方式。
制定应急处置计划评估物理/人员损害后,需要制定相应的应急处置计划。
考虑到事故对建筑物、设备和人员的影响是不同的,应急处置计划也要因地制宜。
在应急处置计划中,需要对所需资源、处置步骤、通讯协调等进行细化和确立。
应急响应在发生雷击事故后,必须运用相关应急措施。
以下是一些常见的应急措施:启动应急预案首先,必须启动相应的应急预案,组织人员和资源,采取适当的措施,以避免事故扩大,减小损失。
警示人员如果事故场所有人,请立即警示人员撤离危险区域,并及时进行伤员处置,将受伤员工转移到医院,同时向相关部门报告事故。
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咸宁电力调度及通信系统防雷分析及应对措施发表时间:2019-03-13T11:39:18.077Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:左复甦[导读] 摘要:雷电灾害是联合国“国际减灾十年”公布的最严重的十种自然灾害之一。
(湖北省雷泰科技有限公司,湖北咸宁 437100)摘要:雷电灾害是联合国“国际减灾十年”公布的最严重的十种自然灾害之一。
在我国,雷电灾害是仅次于暴雨和滑坡泥石流名列第三的气象灾害。
本文通过咸宁电力调度及通信系统遭受雷击的事例,结合现有的防雷措施对雷击原因进行分析,并提出完善应对措施。
关键词:电力调度及通信系统;雷击;雷电防护引言湖北省咸宁市位于长江东南岸,地处长江中下游,幕阜山北麓,为山区与丘陵地形,雷雨较多,特别是春夏两季,雷电暴雨出现尤为频繁,对电力系统的影响特别严重。
随着电力系统容量的增加,自动化水平的不断提高,无人值班变电站的增多,电力系统对电网调度自动化系统与通信系统的稳定性和可靠性提出更高要求,而电网调度自动化系统与通信系统的装置对外界的干扰极为敏感,电流、电压冲击耐受能力弱小。
特别是雷击过电压对系统电源、通信等回路的冲击,常常破坏设备的稳定性甚至使装置损坏。
因此提高电网调度自动系统与通信系统的防雷技术水平显得尤为重要。
1 咸宁供电公司电网调度自动化系统及通信系统咸宁供电公司电网调度自动化系统及通信系统起步于1989年,历经1999年,2003年,2013年几个阶段的改造与升级换代,构建了新一代的电网调度自动化系统及通信系统,涵盖全市4县1区1市的所有变电站、供电所、营业厅。
电力调度通信系统包括电话、调度电话和管理电话、远程控制和数据信号、远方保护信号、传真、计算机通信、系统运行状态图像信息等内容。
目前,咸宁电力的电网调度自动化系统传输基本采用数字接口,变电站综合自动系统(少部分RTU)上传采用RS232接口和通信系统连接,语音通信采用RJ11接口连接,RTU和通信设备是由微电子器件组成,一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流雷击电磁脉冲对微电子设备的干扰和损害尤为严重。
在雷雨季节,咸宁公司调度大楼和变电站所属调度自动化通信系统(Modem、SDH/PCM、程控交换机等)等常常损坏。
2 2015年咸宁电网调度自动化系统及通信系统设备遭受雷击情况2015年7月咸宁供电公司塘角变因站遭雷击,将塘角变PCM烧坏造成5块用户盘和1块数据盘1块电源块烧坏,变电综合自动模块烧坏,直接经济损失2万多元。
同一天,浮山变电站电网调度自动化系统向市调转发模块烧坏。
2015年8月马桥变电站通信系统环网控制器被雷击坏;2015年9月鹿门变环网制器、语音网关被雷击坏,2015年9月咸宁供电公司通信机房遭雷击,造成所有正在使用的音频设备损坏,其中有程控交换机的12块用户板、PCM 10块用户板、调度台一个正在使用的调度总机损坏,对咸宁公司的正常运营造成很大的影响。
3 现有防雷措施:(1)外部防雷:变电站站区内设有独立接闪针,站房屋面女儿墙敷设有接闪带;站区露天设备钢架均已接地并与站房共用接地网。
供电公司屋面女儿墙敷设有接闪带。
(2)电源防雷:供电公司及变电站配电系统电源均采用三级防护,避雷器采用的是B、C、D三级防雷的方式。
第一级(B级)保护安装在建筑物输入电源总配电室内的进线电柜上,主要用于保护整幢建筑物用电设备或是单位的主要用电设备。
第二级(C级)保护主要安装在设备配电柜上。
第三级(D级)保护主要安装在各用电设备的电源端,用于保护最终的用电设备。
(3)等电位连接:机房静电地板下采用铜排敷设闭合汇流排,并将静电地板、金属门窗、各种设备金属壳体、柜体、机架与汇流排连接。
4 结合咸宁公司电网调度自动化系统及通信系统防雷存在的问题分析从咸宁电力电网调度自动化系统及通信系统受雷害数据来看,SDH工作正常,没有遭受雷击的记录。
而受雷击损坏的元器件全部在PCM中,PCM设备损坏的部件又集中在用户板上:一是15路电话用户B板、二是4线EM板,前者占绝大多数。
这两块用户板都连接有外来线路,一条线路是较长的室外架空用户电话线路,另一条是室内通往综合自动化系统的线路,雷电流会从这两个途径侵入。
而电力调度自动化系统信号线的前端是综合自动化系统及其他设备,这些设备均未发现损坏,表明雷电流未从这里经过,进而侵入通信设备。
那么可以肯定,雷电流通过侵入架空电话线造成设备损坏。
4.1 雷电对设备的主要入侵途径(1)雷电反击。
雷电的反击现象通常指遭受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引下线和接地体),在引导强大的雷电流流入大地时,在它的引下线、接地体以及与它们相连接的金属导体上会产生非常高的电压,对周围与它们连接的金属物体、设备、线路、人体之间产生巨大的电位差,这个电位差会引起闪络。
在接闪瞬间与大地间存在着很高的电压,这电压对与大地连接的其他金属物品发生放电(又叫闪络)的现象叫反击。
(2)闪电静电感应。
由于雷云的作用,使附近导体、线路上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如没有就近泄入地中,这些电荷将沿着线路产生大电流冲击设备。
(3)闪电电涌侵入。
由于雷电对架空线路、电缆线路或金属管道的作用,闪电电涌可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
(4)电磁感应。
由于雷击后,巨大的雷电流在周围空间产生迅速变化的强大磁场所致,这种磁场能在附近金属导体上感应出很高的电压。
如在线路附近发生雷云对地放电时,在线路上就会产生电磁感应过电压,对线路上的设备造成危害。
4.2 雷击原因分析(1)排除电源线的雷电波侵入。
若雷电从电源线引入,首先损坏的应该是电源板及其它共用一组电源(-48V)的板块,但这些设备都完好无损。
而资料显示,损坏的部件总是两个用户板,这些表明雷电不是由电源线引入的。
(2)从用户板上损坏的元器件看,均有烧黑甚至炸裂的现象,说明曾有强大的电流通过。
而这些损坏的元器件都是与外线有连接的分路集成模块,严重时主控模块也不能幸免。
(3)原线路防雷器件中有放电的痕迹,严重时器件烧糊发黑完全损坏,显然曾受强大电压或电流的冲击。
(4)经观察,凡损坏的用户板上都接有超过百米以上的高架用户电话线路。
频发的雷电使室外电话线路雷电感应电的机率大增;室外用户线路过长。
当线路被雷电击中(直击雷)或线路附近雷击后,巨大的雷电流在周围空间产生强大磁场,并在电话线路上感应高电压(雷电感应),并由电话线引入设备中,使之与相连的用户板因无法承受如此高强度的电压冲击而损坏。
(5)外接话路保护器过于简单。
用在外线防雷的只是一个保安器,其结构就只一个普通的放电管。
放电管对雷电的反应迟缓是这种器件的弱点,往往是放电管损坏后,用户板也跟着损坏。
因此,只通过一个放电管难以抵御强大雷电的冲击。
(6)根据历年雷雨季节中设备运行情况和当地变电站人员对雷电情况的反映和调查,雷电感应对电网调度自动化及通信系统造成的危害最大。
5咸宁电力电网调度自动化及通信系统防雷的应对措施。
(1)为避免机房雷电电磁感应,可利用建筑物的金属框架、混凝土中的钢筋等自然金属部件对机房进行电磁屏蔽,若对机房电磁屏蔽要求较高,可用金属网或金属板敷设在机房六面形成屏蔽层,并使屏蔽层和机房内等电位接地母线均匀多点相连。
(2)架空音频、电话、信号非屏蔽线路应穿镀锌钢管并水平埋地引入室内,镀锌钢管两端按照要求进行接地。
(3)音频电缆中的金属保护层在配线架上接地,或直接接在机房的保护接地排上,未使用的备用线全部在配线架处进行可靠接地。
(4)用户电话线在原有的一级防雷基础上再加装一级防雷单元(如下图所示)组成两级防雷保护。
(5)远程控制信号线加装信号线浪涌保护器。
(启动电压为5V)。
(6)光缆线路进行钢绞线接地,标准为每2KM一个接地点;根据落雷规律,在易雷击地段按要求,埋设一定长度的排流线,并作好良好接地;对使用中间金属加强芯的光缆,在两站端进行金属加强芯的接地。
(7)通信设备是直流-48V供电。
通信设备的电源采用二次电源模块供电,-48V直流供电与设备的工作电源是隔离的,能将从电源供电系统感应的雷击电流隔离。
电源模块内部有过压和过流保护,能在瞬时截止,保护电源模块不受雷击的损坏。
电源模块输出串接压敏电阻保护器,在电源电压输出升高时增大阻值,减少雷击电流对系统的影响。
高频开关电源输出的负极通过压敏电阻接地。
(8)机房内的电力电缆及通信电缆一律采取屏蔽措施,信号线路与电源线路应严格分开敷设。
附图:咸宁电力通信分站设备防雷设施连接图6小结咸宁电网调度自动化通信系统常遭雷击的几个变电站通过上述防雷完善建议,对连接PCM板的架空线路一律采取穿管埋地引入机房,并在电话线路上加装一级浪涌保护器;将机房四周墙壁上的钢构梁、柱与机房等电位排进行可靠连接,对机房形成简单的电磁屏蔽;对机房布线进行清理,将信号线路与电源线路分开敷设(信号线路走机房空中线架,电源线路走静电地板下方线槽)。
经过一年多的运行,变电站内调度自动化通信系统再未遭受雷击。
电力调度及通信系统的防雷是一个系统工程,它包括机房所在建筑物直击雷的防护、等电位连接、机房屏蔽措施、规范的综合布线、安装电涌保护器(浪涌保护器)、完善合理的接地系统六个部分组成,在一个完善的防雷系统工程中缺一不可。
参考文献:[1] 建筑物防雷设计规范GB50057-2010[2] 建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012[3] 董振亚,电力系统的过电压保护.中国电力出版社1997.108-150。