用电设备触电事故树分析(2021年)
2021年电力安全事故经典案例分析
2021年电力安全事故经典案例分析1. 引言电力安全事故是指由于电力系统、设备或操作人员不当等原因,导致人身伤害、财产损失或环境破坏的事故。
在2021年,电力安全事故仍然是一个严重的问题,严重威胁着人们的生命财产安全和社会稳定。
本文将分析2021年的几个电力安全事故经典案例,探讨其原因、教训以及相关对策,以期引起各界对电力安全的高度重视和关注。
2. 案例一:XX省某发电厂发生火灾事故2.1 事故概述2021年XX省某发电厂在运行期间发生了严重的火灾事故,造成多人伤亡和重大财产损失。
2.2 事故原因分析经过调查和分析,事故的主要原因归结为以下几点:•设备老化严重:某发电厂的部分设备使用年限已经超过了设计寿命,导致了高温、短路等问题的频繁发生。
•正常维护不到位:发电厂在使用过程中没有对设备进行及时的检修和维护,设备故障积累严重。
•落后的安全管理制度:发电厂的安全管理制度滞后于技术发展和实际需求,未能及时修订和更新。
2.3 教训与对策基于这一案例,我们可以得到以下教训和对策:•设备维护应及时到位:发电厂在设备运行过程中应建立完善的定期检修和维护制度,确保设备的正常运行。
•加强设备更新与升级:对于设备老化严重的情况,应及时更新和升级设备,并配备专业的技术人员进行安装和监督。
•安全管理制度要紧跟技术发展:发电厂应对安全管理制度进行修订和更新,确保其与技术发展和实际需求相适应。
3. 案例二:某城市发生大规模停电事故3.1 事故概述2021年某城市发生了大规模停电事故,导致城市内部分地区长时间断电,给人们的生产、生活和交通带来了严重影响。
3.2 事故原因分析经过调查和分析,事故的主要原因归结为以下几点:•电网负荷过载:某城市电网在高峰期负荷过大,导致发电能力不足,无法满足市民的用电需求。
•电力供应连接问题:电力供应系统存在连接问题,导致供电不稳定,容易出现系统故障和短路现象。
•不合理的应急预案:某城市的应急预案不够完善,无法有效应对突发情况,导致故障得不到及时修复。
电路安全火灾事故通报
电路安全火灾事故通报一、通报时间:2021年10月15日二、事故发生地点:上海市浦东新区某住宅小区三、事故概况:2021年10月15日上午10点左右,上海市浦东新区某住宅小区发生一起电路安全火灾事故。
事故起因初步判断为电线短路引发火灾,燃烧面积约为60平方米,造成一名居民轻伤。
火灾现场已得到控制,相关善后工作正在进行。
四、事故原因:经初步调查,事故起因为电路安全隐患,具体包括以下几个方面:1. 电线老化:事故发生的楼栋是老旧小区,电线使用年限较长,部分电线已出现老化、破损等情况,存在短路隐患。
2. 电线过载:部分居民在未经专业人员检查的情况下私自增加电器设备,导致电线过载。
3. 电线敷设不规范:部分电线敷设不规范,存在电线过度拉拽、绝缘层破损等问题,增加了短路发生的风险。
4. 电路维护不及时:由于小区建筑老旧,电路维护保养不及时,导致部分电路设施存在安全隐患。
五、事故教训:1. 加强电路安全管理:小区物业部门应加强对电路的安全管理,定期进行电线检查和维护,及时排除电线老化、破损等隐患。
2. 引导居民用电科学:小区物业部门应加强对居民用电的宣传教育,引导居民科学合理使用电器设备,防止发生电线过载情况。
3. 定期开展电路检查:小区物业部门应定期开展电路安全检查,并对发现的问题及时进行整改,确保电路设施的安全可靠。
六、整改措施:1. 对电线进行全面检查:小区物业部门将对小区内所有电线进行全面检查,发现问题立即进行维修或更换。
2. 强化安全教育:小区物业部门将加强对居民的安全用电教育,提高居民对电路安全的重视程度,减少火灾事故的发生。
3. 建立电路安全台账:小区物业部门将建立电路安全台账,对电线的使用年限、维护情况等进行记录,定期进行检查和维护,确保电路设施的安全可靠。
七、事故善后处理:事故发生后,小区物业部门立即启动应急预案,组织居民疏散和疏散后的安全工作。
同时,物业部门迅速向相关部门报告事故情况,要求相关部门提供支持。
电力生产安全事故分析及措施(2021年)
电力生产安全事故分析及措施(2021年)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改电力生产安全事故分析及措施(2021年)电力安全关系到国计民生、社会稳定,尤其是面临突发事件,严重时会造成极坏的社会和政治影响。
如2008年1月份的冻雨、5月份汶川I大地震中的供电全面中断都严重影响了抗灾救灾工作的开展和人民群众的正常生活。
因此,研究和分析当前电力安全生产所面临的问题,统一思想,始终把安仝生产置于一切工作之首,加强安全牛产管理,确保电力系统安会稳定运行,为国民经济和社会发展以及保障人民生活提供可靠的电力供应足十分必要的。
1电力生产中发生的事故案例:l993年3月10日,浙江省宁波巾某发电厂一号机组锅炉发生了特大炉膛爆炸事故,造成23人死亡、8人重伤、16人受伤。
这次安全事故给国家造成的直接经济损失达778万元;间接损失为该机组停运l32天,少发电14亿kwh。
由于该锅炉是美国ABBCE公司生产的亚临界~次冉热强制循环汽包锅炉,生产工艺为额定土蒸汽压力17-3MPa,主蒸汽温度540℃,主蒸汽流量2008t/h。
基于该设备的生产工艺,对于这家公司进行了机理技术分析以便从根本_卜查找问题的所存。
绎过凋查发现,事故发生的主要原因是锅炉内壁严重结逾,最终造成了重大的人员伤亡和财产损失。
从案例巾,我们能意识到电力安全的重要性。
现在再从宏观的角度去探索电力安仝事故巾常的几种原因,并进行分析。
2产生电力生产事故的原因2.1责任意识淡薄很多的电力企业都制定了,一系列的安全生产制度,同时也相应地落.史了安全生产巾的责任。
触电事故的事故树
作业人员触电事故的事故树该事故树的结构函数式为:T = A1A2T = (X4 + B1 + B2)(X5 + X6 + X7)= [X4 +X19(X1+X2+X3)+C1+C2 +C3+C4](X5+X6+X7)= [X4+X19(X1+X2+X3)+X8(X9+X10)X20 + X21(X11+X12+X13)+ X19X14(X15+X16)+(X17+X18)](X5+X6+X7)=(X4+X1X19+X2X19+X3X19+X8X9X20+X8X10X20+X21X11+X21X12+X21X13+X19X14X15+X19X14X16+X17+X18)(X5+X6+X7)= X4X5+X1X19X5+X2X19X5+X3X19X5+X8X9X20X5+X8X10X20X5+X21X11X5+X21X12X5+X21X13X5+X19X14X15X5+X19X14X16X5+X17X5 +X18X5+X4X6+X1X19X6+X2X19X6+X3X19X6+X8X9X20X6+X8X10X20X6+X21X11X6+X21X12X6+X21X13X6+X19X14X15X6+X19X14X16X6+X17X6+X18X6+X4X7+X1X19X7+X2X19X7+X3X19X7+X8X9X20X7+X8X10X20X7+X21X11X7+X21X12X7+X21X13X7+X19X14X15X7+X19X14X16X7+X17X7+X18X7该事故树共有39个最小割集,分别为:K1 = {X4,X5} K2 = {X1,X5,X19} K3 = {X2,X5,X19} K4 ={X3,X5,X19} K5={X5,X8,X9,X20} K6 ={X5,X8,X10,X20} K7 = {X21,X11,X5} K8 = {X21,X12,X5} K9 = {X21,X13,X5} K10={X19,X14,X15,X5} K11={X19,X14,X16,X5} K12={X17,X18} K13 = {X18,X5} X14 = {X4,X6} K15 = {X1,X19,X6} K16 ={X2,X19,X6} X17 ={X3,X19,X6} K18 ={X8,X9,X20,X6} K19 ={X8,X10,X20,X6} K20 ={X21,X11,X6} K21 ={X21,X12,X6}K22={X21,X13,X6} K23={X19,X14,X15,X6} K24={X19,X14,X16,X6} K25 = {X17,X6} K26 = {X18,X6} K27 = {X4,X7}K28 = {X1,X19,X7} K29 = {X2,X19,X7} K30 = {X3,X19,X7} K31 = {X8,X9,X20,X7} K32 = {X8,X10,X20,X7} K33 = {X21,X11,X7} K34 = {X21,X12,X7} K35 = {X21,X13,X7} K36 = {X19,X14,X15,X7} K37 = {X19,X14,X16,X7} K38 = {X17,X7} K39 = {X18,X7}结构重要度分析按下面公式计算结构重要度系数:I(i)= Σk i(1/2)n-1 X∈K式中:I(i)—基本事件X1的重要度系数近似判别值K i—包含X I的(所有)割集n —基本事件X1所在割集中基本事件个数I(5)= 3×(1/2)2-1 + 6×(1/2)3-1 + 4×(1/2)4-1 = 3.5 同理:I(6)=I(7)= 3.5I(21)=2.25I(4)=I(17)=I(18)=1.5I(1)= I(2)= I(3)= I(8) = I(11) = I(12) = I(13) = I(14) = I(19) = I(20) = 0.75I(9) = I(10) = I(15) = I(16) = 0.375结构重要度顺序为:IΦ(5)= IΦ(6)= IΦ(7)> IΦ(21)> IΦ(4) = IΦ(17)= IΦ(18)> IΦ(1)= IΦ(2)= IΦ(3)= IΦ(8)=IΦ(11)= IΦ(12)= IΦ(13)= IΦ(14)= IΦ(19)=IΦ(20)> IΦ(9)= IΦ(10)= IΦ(15)= IΦ(16)通过分析可知该事故树有39个最小割集。
近日家庭用电火灾事故调查报告
近日家庭用电火灾事故调查报告一、事故概况1. 事故发生时间:2021年10月20日2. 事故地点:某某市某某区某某街道某某小区3. 事故责任单位:某某小区物业管理公司4. 事故经过:10月20日晚上7点左右,某某小区A栋3楼203室发生电火灾事故,由于及时发现和扑灭,没有造成人员伤亡,但造成了一定的财产损失。
经初步调查,事故原因为电线老化引起的短路。
二、调查过程1. 事故现场勘查:事故发生后,相关部门及时赶到现场进行了勘查。
发现起火点在客厅墙角的插座附近,初始起火处经过初步检查,确定是电线老化错误引起的。
2. 设备检查:对事故发生地点的插座和电源线进行了检查,发现插座处有明显的老化迹象,电线也有断裂情况。
3. 相关人员询问:对事故发生地点的居民进行了询问,了解到事故发生前,家中的电路经常出现跳闸的情况,但并未及时修理。
4. 物业管理公司反馈:联系了小区物业管理公司,了解到该小区的电线已有20年以上的历史,部分老化情况较为严重。
5. 原始记录查询:对事故发生地点的电线维护和维修记录进行了查询,发现在过去几年中,并未有对该区域的电线进行过大修。
三、分析与总结1. 造成事故的主要原因是电线老化和未及时维修。
在20年以上的使用中,电线的绝缘层可能已经受损,导致了电线的老化和断裂。
2. 居民在发现电路频繁跳闸的情况时,应该及时向物业管理公司或相关部门报告,并要求及时进行维修和更换,而不是自行忍耐或自行处理。
3. 物业管理公司在对小区设施设备进行维护时,应该对老化严重的设施设备进行及时更换,避免类似事故的发生。
4. 家庭用电安全意识培养不足,需要加强居民的电火灾防范意识,并且定期检查家中的电线和插座等设备,及时发现并解决隐患。
四、事故应对与预防措施1. 对事故发生地点的电线和插座进行了更换和维修,确保安全使用。
2. 小区物业管理公司将对小区内的老化设施设备进行排查并进行更换和维修。
3. 对小区居民开展家庭用电安全知识宣传,提高居民的用电安全意识。
运用事故树分析触电事故
运用事故树分析触电事故事故树是以某一要防止的事故作为顶上事件,将不同层次的事故致因事件为结点,结点的因果关系用逻辑门符号及输入输出的连线表示,并以这样画成的事故致因树状模型。
2触电事故树的重要性电力是维持企业运行的根本动力。
因此,保障电力的稳定供给,降低电气作业过程中的事故发生率具有重要意义。
3构建电气检修作业触电事故树首先,从人的因素和物的因素分别找出造成顶上事件的直接原因A1人体触及带电体和A2保护措施失效。
其次,从违章行为和电气安全管理两方面分析造成A2保护措施失效的原因。
最后,根据电气检修工作实际结合事故案例重点分析人体触电的情况。
X1监护失职;X2防护用品不合格;X3未用防护器具;X4违章带电作业;X5非作业人员违章;X6工具绝缘部位损伤;X7操作失误;X8未定期检验维护;X9安全距离不够;X10无屏护;X11屏护不合格;X12绝缘老化;X13机械损伤;X14潮湿或粉尘;X15未放电;X16放电不充分;X17未做三项保护接地;X18误操作;X19反送电;X20支路送电;X21绝缘破损;X22保护接零接地失效;X23未验电;X24漏电保护失效4事故树分析事故树的分析与计算,就是按照事故树所标示的各个事件之间的关系,运用逻辑运算的方法,求出事故树的所有最小割集,并计算出顶端事件的发生概率。
4.1求最小割集通过对树形结构和逻辑关系分析,得出30个最小割集:即最小割集K1=(X2,X8,X12)以此类推:K2=(X2,X8,X13)K3=(X2,X8,X14)K4=(X2,X15,X23)K5=(X2,X16,X23)K6=(X1,X2,X17,X18)K7=(X1,X2,X17,X19)K8=(X1,X2,X17,X20)K9=(X2,X21,X22,X24)K10=(X3,X21,X22,X24)K11=(X1,X2,X4)K12=(X1,X2,X5)K13=(X1,X2,X6)K14=(X1,X2,X7)K15=(X2,X9,X10)K16=(X2,X9,X11)K17=(X3,X8,X12)K18=(X3,X8,X13)K19=(X3,X8,X14)K20=(X3,X15,X23)K21=(X3,X10,X23)K22=(X1,X3,X17,X18)K23=(X1,X3,X17,X19)K24=(X1,X3,X17,X20)K25=(X1,X3,X4)K26=(X1,X3,X5)K27=(X1,X3,X6)K28=(X1,X3,X7)K29=(X3,X9,X10)K30=(X3,X9,X11)即有30种情况能造成电气检修作业触电事故的发生。
触电事故树分析图
2)触电事故树分析烧结系统电气设备比较多,公用工程中比较容易发生触电事故,因此运用事故树法对公用工程中触电事故进行评价。
(1)制作事故树图(2)布尔代数计算T3=X1A1A2=X1B1A2+X1B2A2+X1B3A2=X1X2X16+X1X2X17+X1X2X18+X1X3 X16+X1X3X17+X1X3X18+X1X4X5X16+X1X4X5X17+X1X4X5X18+X1X4X6X16+X1XX6X17+X1X4X6X18+X1X4X7X16+X1X4X7X17+X1X4X7X18+X1X8X11X16+X1X8X1 4X17+X1X8X11X18+X1X9X11X l6+X1X9X11X l7+X1X9X11X l8+X1X10X11X16+X1X10X 1X17+X1X10X11X18+X18X12X16+X1X8X12X17+X1X8X12X18+X1X9X12X16+X1X9X1 11X17+X1X9X12X18+X1X10X12X16+X1X10X12X17+X1X10X12X18+X1X13X14X16+X1X 2X14X17+X1X13X14X18+X1X13X15X16+X1X13X15X17+X1X13X15X1813该故障树共有最小割集39个(上式每一加项是一个最小割集)。
成功树分析计算:T3’=X1’+B1’B2’B3’+X16’X17’X18’=X1’+X2’X3’X4’X8’X9’X10’X13’+X2’X3’X’X8’X9’X10’X14’X15’+X2’X3’X5’X6’X7’X8’X9’X l0’X13’+X2’X3’X5’X6’X7’X11’4X12’X14’X15’+X16’X17’X18’该成功树共有最小径集6个(上式每一加项是一个最小径集)。
该故障树的基本原因事件的结构重要度系数关系为:Iφ(1)>Iφ(16)=Iφ(17)=Iφ(18)>Iφ(11)=Iφ(12)>Iφ(4)=Iφ(5)=Iφ(6)=Iφ(7)=I φ(13)=Iφ(1 4)=Iφ(15)Iφ(8)=Iφ(9)=Iφ(10) Iφ(2)=Iφ(3)(3)分析与措施该公司使用的大部分是380/220V的低压交流电器线路和设备,均为低压触电事故,且多为单项触电的间接触电,应采取以下防范措施。
用电设备触电事故树分析(2021年)
( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改用电设备触电事故树分析(2021年)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process用电设备触电事故树分析(2021年)在现代企业中,电能应用极为普遍,除流动设备(如汽车)及燃油、燃煤炉窑外,多数以电为能源,随着用电设备的增加,用电安全问题就格外突出。
在用电设备中人体可分为电——动、电——热、电——光、电——化学等几类。
不论哪一类用电设备都有其必要的电器控制系统和保护系统(包括接地、接零)。
在正常情况下,各系统内所有带电部位都以绝缘、安全间距、屏蔽或联锁等方式予以保护,以防止操作者误触时发生触电事故,以及一旦发生触电事故时能及时产生保护动作以减轻事故伤害程度。
在防触电事故中最重要的环节:一是尽量避免人体触带电部分;二是不使人体构成电流回路的一部分,这样即使操作者触及带电体,也不会造成触电伤害;三是可靠接地,降低可能发生的接触电压及跨步电压值,以确保危险区内的操作安全。
上述第一项所涉及的带电部分有两种:一种是正常带电部位,这种部位人们对它都很注意,极少直接接触;另一种是正常不带电,而由于种种原因而非正常带电,这种部位不可能从直观看出它带电,所以经常会由此造成直接触及的触电事故。
1、事故树触电事故树见图5-4。
2、事故树定性分析1、求最小割(径)集根据事故树最小割(径)集最多个数的判别方法,图5-4所示事故树最小割集最多有200个,最小径集是最多仅有4个,所以从最小径集入手分析较为方便。
事故树的成功树如图5-5所示,结构函数式为:T′=A1′+A2′+A3′=B1′B2′+X27 ′+X28 ′+X29 ′B3′X32 ′=C1′C2′(X21 ′+X3 ′X20 ′C4′X26 ′)+X27 ′X28′+X29 ′X30 ′X31 ′X32 ′=X1′X2 ′X3 ′X4 ′X5 ′X6 ′X21 ′+X1 ′X2 ′X3 ′X4′X5 ′X6 ′X16 ′X17 ′X18 ′X19 ′D′X20 ′X22 ′X23 ′X24 ′X25 ′X26 ′+X27 ′X28 ′+X29′X30 ′X31 ′X32 ′=X1 ′X2 ′X3 ′X4 ′X5 ′X6 ′X21 ′+X1 ′X2 ′X3 ′X4 ′X5′X6 ′X9 ′X14 ′X15 ′X16 ′X17 ′X18 ′X19 ′X20 ′X22 ′X23 ′X24 ′X25 ′X26 ′E1′E2 ′+X27 ′X28 ′+X29 ′X30 ′X31 ′X32 ′=X1′X2 ′X3 ′X4 ′X5 ′X6 ′X21′+X1 ′X2 ′X3 ′X4 ′X5 ′X6 ′X7 ′X8 ′X9 ′X10 ′X11 ′X12 ′X13 ′X14 ′X15′X16 ′X17 ′X18 ′X19 ′X20 ′X22 ′X23 ′X24 ′X25 ′X26 ′+X27 ′X28 ′+X29 ′X30 ′X31 ′X32′从而得出4个最小径集为:P1={X1,X2,X3,X4,X5,X6,X21}P2={X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16,X17,X18,X19,X20,X22,X23,X24,X25,X26}P3={X27,X28}P4={X29,X30,X31,X32}2)结构重要度分析因为:X1,X2,X3,X4,X5,X6,同在两个最小径集中:X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16,X17,X18,X19,X20,X22,X23,X24,X25,X26同在一个最小径集中:X27,X28同在一个最小径集中:X29,X30,X31,X32同在一个最小径集中:X21与其它基本事件无同属关系。
2021年用电安全事故案例
2021年用电安全事故案例1.安全意识淡薄会导致严重后果,必须加强安全教育和培训,提高员工的安全意识和操作规程的遵守程度。
2.在进行电气设备的检修或搬迁时,必须切掉电源,确保安全。
3.加强领导责任,落实安全管理制度,确保安全生产。
4.建立健全的安全管理体系,加强互保联保和自主保护意识,确保员工的人身安全和财产安全。
该电工使用了一把不合适的梯子,梯子高度不够,无法稳固支撑身体,导致在接通电源线时触电身亡。
二、事故原因分析1、电工违反安全规定,使用不合适的梯子进行高空作业;2、车间管理不严,未对电工的作业进行监督和指导。
三、事故责任划分1、电工因违章操作导致触电身亡,对事故负主要责任;2、车间管理人员未对电工的作业进行监督和指导,对事故负管理责任。
四、事故防范措施1、加强对安全规定的研究和培训,提高安全意识;2、严格执行安全操作规程,禁止违章作业;3、加强对作业现场的监督和指导,确保作业安全。
在该电厂工程施工现场,一名电工需要登高进行装风扇的工作。
他发现岗位处有一只铁座椅,踏脚座距离地面只有30厘米左右,于是他站在座椅的踏脚座上进行操作。
由于控制电源距操作位置较远,电工为了方便直接跨接电源线,没有停电就在操作时触电倒地,头部后脑勺着地造成致命伤害,最终在市人民医院抢救无效死亡。
对于这起事故,我们可以分析其原因:首先,电工在带电跨接电源线过程中,手碰到了裸露的电线,这是直接原因。
其次,电工违反了《安全操作规程》和安全用电的相关要求,没有及时采取停电直接电源线而违规带电操作,同时在操作中没有按要求穿绝缘鞋,这是主要原因。
最后,现场安全管理存在漏洞,员工安全教育不够,这是管理原因。
另外一个发生在1987年的事故中,一名班长告诉民工不要私自接电源,等待电工到场处理。
然而,民工没有等待电工,私自给移动式铁壳电源箱接线。
当他一手扶电源箱壳体,一手插振捣器插头时,电源箱带电,导致他触电跌倒,面朝上,脚穿布鞋,躺在雨地上,电源箱压在他胸部。
故障树(FTA)方法详细讲解
精选2021版课件
7
故障树常用事件符号
符号
底 事 件
说明
元、部件在设计的运行条件下发生的随机故障事件。
实线圆——硬件故障 虚线圆——人为故障
未探明事件
表示该事件可能发生,但是概率较小,勿需再进一步分析 的故障事件,在故障树定性、定量分析中一般可以忽略不 计。
顶事 人们不希望发生的显著影响系统技术性能、经济性、 件 可靠性和安全性的故障事件。顶事件可由FMECA 分析确定。
(2)由成功树可知x1,x2同在一个最小径集中;x3,x4,x5,x8,x9同在一个最小径集 中;x6,x7,x10,x11,x12,x13,x14,x15,x16,x17,x18,x19,x20同在一个最小径集中。 故
I(6) = I(7) = I(10) = I(11) = I(12) = I(13) = I(14) = I(15) = I(16) = I(17) = I(18) = I(19) = I(20)
计算故障发生概率; 发生重大故障或事故后,FTA是故障调查的一
种有效手段,可以系统而全面地分析事故原因, 为故障“归零”提供支持; 指导故障诊断、改进使用和维修方案等。
精选2021版课件
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FTA特点
特点
是一种自上而下的图形演绎方法; 有很大的灵活性; 综合性:硬件、软件、环境、人素等; 主要用于安全性分析;
发 电 机 II 故 障
精选2021版课件
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故障树常用逻辑门符号
符号
说明
禁门:
A
禁门打开条件
仅当“禁门打开条件”发生时,输入事件B发生才导致输 出事件A发生;
打开条件写入椭圆框内。
B
顺序与门:仅当输入事件B按规定的“顺序条件”发生时, 输出事件A才发生。
电气事故案例(2021整理)
电气事故接地保护线烧伤人一、事故经过1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。
于是,值班长在没有拆开312油开关与3121隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了3121隔离刀闸操作把柄上的“已接地〞警告牌和挂锁,进行合闸操作。
突然“轰〞的一声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。
二、原因分析本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁柜遮挡,其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是两根接地线烧坏时产生的电弧光。
两根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使一股线接触不良,另一股绞合线还断了几根铜丝。
所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中一股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另一股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,两股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。
造成这起事故的原因是临时增加工作内容并擅自操作,违反根本操作规程。
三、事故教训和防范措施1.交接班时以及交接班前后一刻钟内一般不要进行重要操作。
2.将警示牌“已接地〞换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸〞。
严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。
3.接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到接地短路作用,从而保障人不受到伤害。
所以,接地线质量要好,容量要够,连接要牢靠。
高压线下吊运作业,汽车扒杆碰线触电,电死扶绳汽车司机。
1984 年 3 月 28 日下午,某厂运输车间运水泥构件,汽车吊扒升到距 10 千伏高压线约 10 0 毫米处,因承重摆动扒杆而碰触高压线,致使扶钢丝绳的汽车司机触电死亡。
这次作业违反了“在 10 千伏高压线下作业,平安间距不应小于 2 米〞的规定,且由非司机开车,导致悲剧的发生。
电铝线跳闸事故报告
电铝线跳闸事故报告
事件时间,2021年10月15日。
地点,XX工厂。
报告人,XXX。
事件经过:
在2021年10月15日上午10点左右,XX工厂的一条电铝线发生了跳闸事故。
事故发生时,线路所在的车间突然停电,导致生产线停止运转,造成了一定的生产损失。
经过初步排查,发现是电铝线跳闸导致的停电。
事故原因分析:
经过进一步调查和分析,发现电铝线跳闸的原因主要有以下几点:
1. 线路老化,该电铝线已经使用了多年,线路老化严重,导致
了电阻增大,容易引发跳闸现象。
2. 过载运行,在事故发生前,车间内部存在一些设备过载运行
的情况,导致了电路负荷过大,也是造成跳闸的重要原因之一。
3. 环境影响,近期天气潮湿,导致线路绝缘性能下降,也是跳
闸的一个重要因素。
自查报告及改进措施:
针对以上事故原因,我们已经采取了以下改进措施:
1. 对线路进行全面检查和维护,对老化严重的电铝线进行更换,确保线路的正常运行。
2. 对车间内的设备进行重新布局和优化,避免过载运行的情况
发生,减少电路负荷。
3. 加强对线路绝缘性能的监测和维护,确保线路在潮湿环境下
的正常运行。
结论:
通过此次事故的自查和改进措施,我们相信可以有效避免类似的电铝线跳闸事故再次发生,保障工厂的正常生产秩序和员工的安全。
在今后的工作中,我们将继续加强对线路安全的管理和维护,确保生产运行的稳定和安全。
2021~2021年供电事故汇编
2021~2021年供电事故汇编谢桥矿-610m中央变电所火灾事故(机电类)2021年2月10日,谢桥矿-610m中央变电所发生一起火灾事故。
1、系统概况。
谢桥矿-610m中央变电所1995年建成投入使用,当时从副井井筒敷设五根YJV22-6/10-120mm2交联电缆作为电源线(分别是609#、617#、621#、628#、643#)。
后于2021年11月,又从副井井筒增设二根MYJV22-6/10-185mm2交联电缆作为电源线(分别是655#、657#)。
现-610m中央变电所有上述七趟电源,变压器(型号为KBSG-315/6)2台,高防开关(型号为PBG53-6)42台,低压开关(型号为BKDZ-400F)8台,各种电缆短接头共约850米。
2、事故经过。
2021年2月10日早班6时5分左右,-610m中央变电所值班变电工闻到峒室内有刺鼻异味,开始寻找故障点。
7分钟后,发现从电缆沟内冒出刺鼻的烟气并听到一响声,同时地面628#线路(电缆型号为YJV22-6/10-120mm2,带井下Ⅱ段负荷)跳电。
当变电工把Ⅱ段总开关停掉后,整个峒室就出现浓烟,随后变电工就跑到副井下口向矿调度汇报着火事故。
事故发生后,矿上立即通知井下各作业头面撤人,同时组织人员进行抢险工作,在救护队的协助下,于13时28分把火扑灭。
3、事故损失及影响。
(1)正值春节期间,发生井下变电所着火事故,给企业造成严重的不良影响。
(2)火灾中,有25人吸入有毒有害气体轻度中毒。
(3)-610m中央变电所内高防开关42台、低压开关8台、电缆850米损坏,直接经济损失约160万元。
(4)事故造成全矿井停产二天另二个小班。
(5)事故造成井下监控系统中断,12418工作面上、下顺槽瓦斯超限达4%以上。
4、事故原因。
通过现场勘查、分析,发现故障点是在地面110kV变电所入井电缆628#线路(电缆型号为YJV22-6/10-120mm2,带有井下Ⅱ段负荷)上。
2021年用电安全事故案例
用星嬰峑事故案例一:2021 0307欧阳光明(2021.03. 07)无保护接地或接零措施导致的触电死亡事故经过:陈某上班后清理场地,由于电焊机绝缘损坏使外壳带电,从而与在电气上联成一体的工作台也带电,当陈XX将焊接好的钢模板卸下来时,手与工作台接触,即发生触电事故,将陈XX送往医院,经抢救无效死亡。
原因分析:1.由于电焊机的接地线过长,在前一天下班清扫场地时被断开, 电焊机绝缘损坏,外壳带电,所以造成单相触电事故。
2.电气管理不严,缺乏定期检查。
事故教训及防范措施:1.接地或接零线杲保证用电人员安全的生命线。
当移动电器外壳带电时,若采用了保护接地或保护接零,就能使线路上的漏电保护器、自动开关或熔断器动作或熔断,自动脱离电源,从而保证人身安全。
2.在安装漏电保护器后的移动电器和线路也不能撤掉保护接地或保护接零的措施。
用电安全事故案例二:带电搬移电器设备触电事故—、事故经过2007年某月的一天,某队工作直延伸,对电器设备进行搬移,进班会安排电工张某和李某负责电气设备的搬移工作,电工张某和李某在没有停电的情况下就往前拽电缆,这时跟班队长从旁边经过,问停电了没有,张某说:“没事儿,,。
于是接着往前搬移,当把设备搬移到位,开始挂电缆时,由于电缆有外伤,把正在挂电缆的李某电到,造成事故。
二、事故原因分析1、电工张某和李某安全意识淡薄,没有停电就进行开关搬移,并且不听劝阻,严重违反操作规程,是造成事故的直接原因;2、跟班队长发现张某和李某违章,没有及时强行制止,现场安全管理不到位,杲造成事故的间接原因。
三、事故责任划分1、电工张某和李某违章带电搬移设备,对事故负直接责任;2、跟班队长发现违童没有及时制止,对事故负主要责任;3、队长负领导责任,书记负安全教育不到位责任。
四、事故防范措施1、在进行检修或搬迁电气设备前必须切掉电源。
2、井下施工必须制定详细的施工安全技术措施。
3、加强业务技能学习,提高自身素质。
建筑施工时电击事故分析以及预防对策(2021年)
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改建筑施工时电击事故分析以及预防对策(2021年)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes建筑施工时电击事故分析以及预防对策(2021年)建筑业是劳动强度高、危险性大的密集型行业,也是我国仅次于煤矿、交通行业的第三大安全事故多发行业。
据《2004年全国建筑施工安全生产形势分析报告》中统计,2004年全国共发生建筑施工事故1144起、死亡1324人,其中共发生建筑施工一次死亡3人以上重大事故(即三级事故)42起、死亡175人,该报告数据显示,在发生的42起三级事故中主要是施工坍塌、高处坠落、触电、中毒和机具伤害,其中电击事故仅次于“高处坠落”,占总伤亡事故的8.3%,触电事故已是建设工程发生事故的主要因素之一。
因此,加强建筑业施工现场电击事故的综合防治有着明显的现实意义。
一、建筑业电击事故的主要类型(一)高压电电击:作业中因施工不当,吊车及施工机械误触高压电线,导致严重电击伤害。
(二)低压电电击:建筑工地的低压电设备(电焊、搅拌、锯切、抽水、照明等设备)因绝缘不佳,未接地或接地损坏,电路又未装漏电保护器,一旦漏电极易发生电击。
(三)使用手持电动工具触电:建筑业使用的砂轮机、手电钻、水磨石机等手持电动工具,绝大部分在露天使用,条件恶劣,倘若违章操作很易发生触电事故。
如某地工人因使用缺少接地保护的铁柄手枪钻而触电身亡。
此外,建筑工地还常发生因用电保护系统使用不当,没有采取三相五线制接零系统而导致触电。
如某浇筑混凝土工地,振动器用三相四线接零保护,并与照明灯共用零线,由于工地重复接地不好,加之零线前端断开,照明灯工作的零线电流使振动器外壳带电,导致操作者触电死亡。
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用电设备触电事故树分析(2021
年)
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
用电设备触电事故树分析(2021年)
在现代企业中,电能应用极为普遍,除流动设备(如汽车)及燃油、燃煤炉窑外,多数以电为能源,随着用电设备的增加,用电安全问题就格外突出。
在用电设备中人体可分为电——动、电——热、电——光、电——化学等几类。
不论哪一类用电设备都有其必要的电器控制系统和保护系统(包括接地、接零)。
在正常情况下,各系统内所有带电部位都以绝缘、安全间距、屏蔽或联锁等方式予以保护,以防止操作者误触时发生触电事故,以及一旦发生触电事故时能及时产生保护动作以减轻事故伤害程度。
在防触电事故中最重要的环节:一是尽量避免人体触带电部分;二是不使人体构成电流回路的一部分,这样即使操作者触及带电体,也不会造成触电伤害;三是可靠接地,降低可能发生的接触电压及跨步电压值,以确保危险区内的操作安全。
上述第一项所涉及的带
电部分有两种:一种是正常带电部位,这种部位人们对它都很注意,极少直接接触;另一种是正常不带电,而由于种种原因而非正常带电,这种部位不可能从直观看出它带电,所以经常会由此造成直接触及的触电事故。
1、事故树
触电事故树见图5-4。
2、事故树定性分析
1、求最小割(径)集
根据事故树最小割(径)集最多个数的判别方法,图5-4所示事故树最小割集最多有200个,最小径集是最多仅有4个,所以从最小径集入手分析较为方便。
事故树的成功树如图5-5所示,结构函数式为:
T′=A1
′+A2
′+A3
′=B1
′B2
′+X27 ′+X28 ′+X29 ′B3
′X32 ′
=C1
′C2
′(X21 ′+X3 ′X20 ′C4
′X26 ′)+X27 ′X28
′+X29 ′X30 ′X31 ′X32 ′
=X1
′X2 ′X3 ′X4 ′X5 ′X6 ′X21 ′+X1 ′X2 ′X3 ′X4
′X5 ′X6 ′X16 ′X17 ′X18 ′X19 ′
D′X20 ′X22 ′X23 ′X24 ′X25 ′X26 ′+X27 ′X28 ′+X29
′X30 ′X31 ′X32 ′
=X1 ′X2 ′X3 ′X4 ′X5 ′X6 ′X21 ′+X1 ′X2 ′X3 ′X4 ′X5
′X6 ′X9 ′X14 ′X15 ′
X16 ′X17 ′X18 ′X19 ′X20 ′X22 ′X23 ′X24 ′X25 ′X26 ′E1
′E2 ′+X27 ′X28 ′
+X29 ′X30 ′X31 ′X32 ′
=X1
′X2 ′X3 ′X4 ′X5 ′X6 ′X21
′+X1 ′X2 ′X3 ′X4 ′X5 ′X6 ′X7 ′X8 ′X9 ′X10 ′
X11 ′X12 ′X13 ′X14 ′X15
′X16 ′X17 ′X18 ′X19 ′X20 ′X22 ′X23 ′X24 ′X25 ′X26 ′+X27 ′X28 ′+X29 ′X30 ′X31 ′X32
′
从而得出4个最小径集为:
P1={X1,X2,X3,X4,X5,X6,X21}
P2={X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,
X14,X15,X16,X17,X18,X19,X20,X22,X23,X24,X25,X26}
P3={X27,X28}
P4={X29,X30,X31,X32}
2)结构重要度分析
因为:
X1,X2,X3,X4,X5,X6,同在两个最小径集中:
X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16,X17,X18,X19,X20,X22,X23,X24,X25,X26同在一个最小径集中:X27,X28同在一个最小径集中:
X29,X30,X31,X32同在一个最小径集中:
X21与其它基本事件无同属关系。
因此只要判定IΦ
(1)、IΦ
(7)、IΦ
(21)、IΦ
(27)、IΦ
(29)大小即可。
根据公式得到:
因此,结构重要度顺序为:
IΦ
(27)=IΦ
(28)>IΦ
(29)=IΦ
(30)=IΦ
(31)=IΦ
(32)>IΦ
(1)
=IΦ
(3)=IΦ
(4)=IΦ
(5)=IΦ
(6)>IΦ(21)>IΦ
(7)=IΦ
(8)=IΦ
(9)
>IΦ
(10)=IΦ
(11)=IΦ
(12)=IΦ
(13)=IΦ
(14)
=IΦ
(15)=IΦ
(16)=IΦ
(17)=IΦ
(18)=IΦ
(19)=IΦ
(20)
=IΦ
(22)=IΦ
(23)=IΦ
(24)=IΦ
(25)=IΦ
(26)
3、结论
这棵事故树除顶上事件下有一个与门外,其余全是或门,说明这个系统是很危险的。
其最小径集共有四组,其中P3
只有两个基本事件,即未使用安全用具和安全用具失效,但由于不可能让所有接触用电设备的人都配用绝缘防护用具,所以这条控制事故的途径有很大的局限性。
但对那些能控制接触人员和触电机率大的场合,这仍为一条可取的局限性。
但对那些能控制接触人员和触电机率大的场合,这仍为一条可取的途径。
另一组P4 有四个基本事件,如果能正确的装设接地和接零,并定期检修保证其经常处于完好状态,即可预防事故发生,这是一条可行的途径。
P1
和P2
由于基本事件中都包含有不可能绝对避免的电器绝缘损坏漏电等基本事件,故不大可能完全避免事故发生。
从结构重要分析结果看,与上述结论也是相吻合的。
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