接地变 保护动作及主变低压侧接地故障应急处置措施
主变现场应急处置方案
主变现场应急处置方案一、前言主变是电网输电系统的重要设备,在输电过程中起到重要的作用。
但是,由于外界环境和其他因素的影响,主变在使用过程中也存在一些故障和事故。
因此,对于主变现场应急处置方案的制定和实施显得尤为重要,可以有效减少事故对电网系统的影响。
二、主变现场应急处置方案1. 急救措施当主变设备出现故障或事故时,操作人员需要立即采取以下措施:•通知现场领导和相关技术人员,并向现场人员发布警报;•确定现场安全状况,采取相应的安全保护措施;•快速切断电源,避免电网对现场造成二次事故;•对受损部位进行相应的急救处理,采取有效的措施避免事故扩大化。
2. 应急维修措施在确认现场安全状况后,需要对主变设备进行相应的维修处理。
具体措施如下:•故障判断:确定故障类型和范围;•物资配送:紧急调度相关物资和设备,满足应急维修的需求;•维修安排:尽快组织相关技术人员赶赴现场,进行应急维修工作;•维修过程管控:确保维修过程中各项指标符合要求,最大限度减少因维修而带来的影响。
3. 应急处理方案的完善应急处理方案需要不断完善,及时改进,提高处置效率。
具体措施如下:•及时总结应急处置过程中的经验和不足,予以反思和优化;•定期进行应急演练,逐步提高各项应急指标;•做好应急预案的备案工作,确保预案的严谨性和可操作性;•加强维修人员的培训,提高应急处置的技能等级。
三、小结在主变设备的使用过程中,主变现场应急处置方案的制定和实施至关重要。
只有通过完善的应急处置方案和措施,才能最大限度减少事故对电网系统的影响,确保电网的正常运行。
在日常操作中,也需要增强操作人员的安全意识和技能水平,最大限度预防主变设备故障和事故的发生。
电气设备接地保护失灵处置方案
电气设备接地保护失灵
3.3.9.1 事故特征:
电气设备接地保护失灵事故任何季节都有可能发生,发生地点全厂,对电厂的正常运行生产造成严重的威胁;处理不当可导致事故扩大,造成重要用户供电、供汽中断、供热管网大面积停供,甚至导致人身伤亡事故。
3.3.9.2 现场处置程序:
(1)若电气设备接地保护失灵,应联系检修处理。
(2)低压电气设备接地保护失灵,此时设备又有接地时,过流保护可能动作跳闸。
(3)高压设备接地保护失灵,此时设备又有一点接地时,按高压母线接地处理。
3.3.9.3 注意事项:
(1)检查故障点时应穿绝缘鞋及戴各种防护用具等。
(2)事故时应沉着冷静,不能人为扩大事故。
(3)事故中受伤人员与救援人员都应保持清醒的头脑,采取正确的自救和互救方法使受伤人员脱离事故现场。
(4)事故处理结束后应立即召开事故分析会,按照四不放过的原则查清事故原因,对处置方案不足的地方加以整改。
线路接地故障引起下级主变保护动作分析及处理
线路 上 的鹰 也 掉 在 了地 上 , 故障点 消失, 于是 1 2 7开 关 的 重 合
闸达 到 定值 时 间 1 . 0 s后 , 重 合 且 成 功 。但 是 , B、 C变 电站 主 变
( 2) 1 l O k VB 站 : 是 个终端站 , 站 内 仅 一 台 两 圈 主 变 压 器
相接 地故 障点 还 没 消 失前 提 下 , 该 不接 地 系统 产 生 了 3 U 的 零
序 电压 , 该 电压 大 小为 正 常相 电压 的 3倍 , 超过 1 l O k V B 、 C两
( 1 ) 2 2 0 k V A 变电 站 : # 1 、 # 2主 变 并 列运 行 , 1 #主 变 2 2 0 k V、
l l O k V侧 中性 点 直 接接 地 运行 , # 2主 变间 隙 接 地 运行 , 2 2 0 k V、
网脱 离 。 由 于 1 1 0 k V C站 # 1 主变3 5 k V侧有 一小水站 电源.
闸熔 断后 有什 么影 响 ? 下面 我 们 来 进行 分析 :
3 . 1 B站 、 C站 变压 器跳 闸原 因
2 0 0 7年 2月 l 1日 7点 4 5分 1 0秒 . 当1 1 0 k V AB线 路 发
生 A 相 单 相 接 地 故 障 时 . 由 于故 障 点 靠 近 1 1 0 k V B站 侧 线
L 0 W C A R B o N W 0 R L D 2 o i 3 , 6
电 力与资源 i
线 路接地故障弓 I 起下 级主变 保护动作分析及处理
刘永瑛 , 苏廷芳 ( 四 J 1 I 省电 力公司德阳电 业局, l  ̄ ) l l 德阳6 1 8 3 0 0 )
变压器低压配电室应急预案
一、编制目的为确保变压器低压配电室在发生故障或紧急情况时,能够迅速、有序、有效地进行处置,最大限度地减少事故损失,保障人员安全和设备完好,特制定本应急预案。
二、适用范围本预案适用于变压器低压配电室在日常运行、检修过程中发生的各类故障、事故以及突发事件的应急处理。
三、应急组织机构及职责1. 应急指挥部(1)指挥长:由单位主要负责人担任。
(2)副指挥长:由单位分管安全生产的领导担任。
(3)成员:单位各部门负责人、安全管理人员、值班人员等。
2. 应急救援小组(1)组长:由单位分管安全生产的领导担任。
(2)成员:电力工程师、电气工程师、值班人员、消防员等。
3. 职责(1)应急指挥部负责统一指挥、协调、调度应急工作,确保应急措施迅速、有序、有效地实施。
(2)应急救援小组负责现场应急处置,确保事故得到及时、有效控制。
(3)各部门负责人负责组织本部门人员参与应急工作,确保应急措施得到有效落实。
四、应急响应程序1. 信息报告(1)值班人员发现故障或事故后,立即向应急指挥部报告。
(2)应急指挥部接到报告后,立即启动应急预案,并向相关领导和部门通报。
2. 应急处置(1)应急救援小组迅速赶赴现场,开展应急处置工作。
(2)对事故现场进行隔离,确保人员安全。
(3)根据事故情况,采取相应的应急措施,如切断电源、灭火、救援等。
3. 应急恢复(1)事故得到控制后,应急指挥部组织相关部门进行现场勘查,评估损失。
(2)对损坏设备进行抢修,恢复正常运行。
(3)对事故原因进行调查,制定整改措施,防止类似事故再次发生。
五、应急保障措施1. 人员保障(1)加强应急队伍建设,提高应急处置能力。
(2)定期组织应急演练,提高应急响应水平。
2. 设备保障(1)配备必要的应急救援设备,如灭火器、绝缘工具、急救包等。
(2)确保设备完好,定期进行检查、维护。
3. 资金保障(1)设立应急专项资金,用于事故应急处理。
(2)加强资金管理,确保资金合理使用。
六、附则1. 本预案自发布之日起实施。
低压配电系统中接地故障的产生及防范
低压配电系统中接地故障的产生及防范摘要:本文论述了低压系统接地故障的成因及保护,阐明了造成接地故障引发电击及火灾事故的原因,提出了接地故障引发电击及火灾事故的防范措施。
关键词:接地故障:间接接触电击:总等电位联结:剩余电流动作保护在《低压配电设计规范》(GB50054-95)和《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中都有专门的章节对接地故障保护提出了要求。
存在于低压配电系统中的接地故障问题是从事电气工作特别是从事电气设计工作者需要解决的实际问题,本文对接地故障的产生原因及如何解决接地故障作一简要探讨。
任一电压等级的供电系统都需处理两个接地问题:一个是系统内电源端带电导体的接地,通常是指变压器,发电机等中性点的接地称作系统接地;另一个是负荷端电气装置外露导电部分的接地,通常是指电气装置内电气设备金属外壳、布线金属管槽等外露导电部分的接地,称作保护接地,如图1示IEC标准将接地系统分为TN、1Tr和TT三种类型。
接地故障即带电导体与地间的短路,如图2示,“地”是指电气装置内与地连接的外露导电部分、装置外导电部分和大地。
当电气装置因绝缘破损发生接地故障,原本不带电压的外露导电部分因此带对地故障电压时,人体接触此故障电压而引起的电击,称作间接接触电击。
接地故障引起的间接接触电击事故是最常见多发的电击事故,接地故障引起的电弧,电火花也是最常见多发的电气火灾起火源。
就电气灾害而言,接地故障远较一般短路具有更大的危险性,而对接地故障引起的间接接触电击的防护则远比直接接触电击复杂。
设备在绝缘损坏发生接地故障人体触及危险电压时,如能在人体发生心室纤颤导致死亡前及时切断电源,就可避免死亡事故的发生。
此防电击措施的正确应用与接地系统类型(TN、TT或IT系统)以及回路上装设的防护电器的类别(过电流防护电器、RCD或绝缘监测器)有着密切的关系。
在电气线路短路起火中,接地故障电弧引起的火灾远多于带导体间的电弧火灾。
低压线路故障应急处置方案
低压线路故障应急处置方案在家庭、工厂、企业及公共场所,用于通电、配电和安装各类电气设备的线路,是人们日常生活和生产中必不可少的设施之一。
然而,由于许多原因,线路的正常运行会受到各种故障的影响。
如果不能及时和正确地应对这些故障,将会对人员和财产造成不可预测的危害。
本文将介绍低压线路故障的最常见情况及应急处置方案。
低压线路故障的常见情况低压线路故障通常会引起线路电压下降、设备损坏、继电器保护动作、短路、烧断等一系列问题。
下面是一些最常见的低压线路故障情况:1. 短路由于电线之间的绝缘损坏、设备接触不良、过载及其他原因,导致电流在线路中的流通受到限制,电流过大而导致过热状况。
这便是短路现象。
2. 漏电漏电是指由于绝缘材料老化、断裂、渗漏或其他原因,导致线路中的电流在地面或其他接地体上泄漏。
3. 远距离电路(电源线)中的电压损失由于电线中的电阻、电感和电容等元件損耗的功率,会导致电压下降,超出电流的极限,當电能不能正常传输时,将影响到电力设备的运行。
应急处置方案面对低压线路故障,应急处置的关键要素是及时性和正确性。
下面是常见低压线路故障的应急处置方案。
1. 短路对于短路现象,我们需要迅速切断电源,避免更大的损失。
然后,执行下列步骤:•对设备进行检查,查明短路的地点和原因。
•更换受损的元件和设备。
•同步检查相关元件,确保不再存在其他隐患。
•修复绝缘材料的损坏,实施预防措施。
2. 漏电对于漏电现象,我们应当立即采取以下措施:•切断电源。
•使用漏电保护开关,及时查明漏电的原因。
•根据具体原因进行修理或更换受损元件和设备。
•严格检查设备的接线情况,确保绝缘材料的完好。
3. 远距离电路(电源线)中的电压损失对于电压下降的现象,采取以下措施:•切断电源。
•检查输电线路电压,查明原因所在。
•修复设备故障和元件损坏。
•规划线路,优化网络,降低使用过程中热损耗,尽可能提高传输效率。
总结上述针对低压线路故障的常见情况及应急处置方案,不能代替各行各业专业的电气工程师工作,只能为电气工程师们提供参考。
接地故障的应急预案
一、预案概述为保障公司生产安全,防止因接地故障导致的电气火灾、触电等事故发生,确保人员生命财产安全,特制定本接地故障应急预案。
二、预案适用范围本预案适用于公司所有生产、办公区域及附属设施,涉及接地故障的应急处置。
三、应急预案组织机构及职责1. 应急指挥部应急指挥部负责组织、协调、指挥接地故障的应急处置工作,由公司总经理担任总指挥,各部门负责人为成员。
2. 应急处置小组应急处置小组负责具体实施接地故障的应急处置工作,由以下人员组成:(1)组长:安全环保部经理(2)副组长:电气工程师(3)成员:各相关部门负责人及专业人员应急处置小组职责:(1)对接地故障进行初步判断,确定故障原因及影响范围;(2)组织相关人员开展应急处置工作;(3)确保故障设备的安全隔离,防止事故扩大;(4)对事故现场进行勘察,分析事故原因,提出整改措施;(5)协助相关部门做好事故调查、处理及善后工作。
四、应急处置流程1. 初步判断发现接地故障后,应急处置小组应立即进行初步判断,确定故障原因及影响范围。
2. 报告上级应急处置小组应及时向应急指挥部报告接地故障情况,请求上级支持。
3. 现场隔离对故障设备进行安全隔离,防止事故扩大。
隔离措施包括:(1)切断故障设备电源;(2)设置警示标志;(3)隔离故障区域,禁止无关人员进入。
4. 应急处置应急处置小组根据故障原因及影响范围,采取以下措施:(1)修复接地故障;(2)检查相关设备,确保安全;(3)对受影响区域进行巡查,确保无安全隐患。
5. 事故调查与处理应急处置结束后,由安全环保部牵头,组织相关部门对事故进行调查,分析事故原因,提出整改措施。
五、应急预案的培训和演练1. 公司应定期对员工进行接地故障应急预案培训,提高员工的应急处置能力。
2. 公司应每年至少组织一次接地故障应急演练,检验预案的有效性和可行性。
六、应急预案的修订与完善1. 本预案自发布之日起实施,如遇法律法规、技术标准等变化,应及时修订。
低压线路故障事故应急预案
一、编制目的为提高我单位应对低压线路故障事故的应急能力,最大限度地减少故障事故对人民群众生活的影响,确保事故处理及时、高效,特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于我单位辖区内发生的低压线路故障事故,包括线路跳闸、断线、绝缘子损坏、线路短路等。
三、组织机构及职责1.应急指挥部:负责统一指挥、协调和调度低压线路故障事故的应急处置工作。
2.应急小组:负责现场应急处置、信息报送、物资保障等工作。
3.现场处置组:负责现场故障排查、设备抢修、安全防护等工作。
4.信息报送组:负责事故信息收集、汇总、上报等工作。
四、应急响应程序1.接报故障:接到故障报告后,立即启动应急预案,应急指挥部组织相关人员赶赴现场。
2.现场勘查:现场处置组对故障现场进行勘查,初步判断故障原因。
3.应急处理:根据故障原因,采取相应的应急措施,如断开故障线路、隔离故障点、恢复供电等。
4.故障抢修:组织抢修队伍进行故障抢修,确保故障尽快恢复。
5.信息报送:信息报送组及时向上级部门报告事故情况,包括故障原因、抢修进度、影响范围等。
6.事故调查:事故处理后,对事故原因进行调查分析,总结经验教训,完善应急预案。
五、应急处置措施1.线路跳闸:立即断开故障线路,隔离故障点,查找故障原因,进行抢修。
2.断线:立即采取安全措施,防止事故扩大,对断线进行处理,恢复供电。
3.绝缘子损坏:对损坏的绝缘子进行更换,确保线路安全运行。
4.线路短路:立即断开故障线路,隔离故障点,查找故障原因,进行抢修。
六、应急保障措施1.物资保障:储备必要的抢修物资,如绝缘子、导线、电缆等。
2.人员保障:加强应急抢修队伍建设,提高抢修人员业务水平。
3.技术保障:定期对低压线路进行巡检、维护,确保线路安全运行。
4.信息保障:建立健全信息报送制度,确保事故信息及时、准确上报。
七、预案培训与演练1.定期开展应急预案培训,提高员工应急处置能力。
2.定期组织应急演练,检验预案的可行性和有效性。
低压配电线路的接地故障保护的技术措施
低压配电线路的接地故障保护的技术措施低压配电线路中的单相短路,回路中相线、中性线连接不良,这种情况容易发现,例如灯会不亮或者熄灭。
而占短路80%的接地故障,相线与PE线、电气设备的外露导电部分或大地间的短路却难于觉察。
例如PE线PEN线连接松动灯照样亮,如PEN线迸发火花,则容易酿成火灾。
配电线路应当设置接地故障保护,在发生故障时,保护元件必须能及时自动切断电源,防止人身电击伤亡、电气火灾和线路损坏。
TN系统发生接地故障时,用电设备金属外壳接触电位低,故障电流大,一般过电流保护电器可快速切断故障线路,TN系统的低压配电线路采用过电流保护兼作接地故障保护需满足:Za×Ia<220V的动作特性以及切断故障电流的时间上的要求。
式中Za--接地故障回路阻抗(Ω)Ia--保护电器在规定时间内自动切断故障回路的电流(A)Ia值应取低压断路器相应过电流脱扣器额定电流的1.3倍。
其切断故障电流的时间应当符合:(1)配电干线和只供电给固定式用电设备的末级配电线路不应大于5s 2 供电给手握式和移动式用电设备的末级配电线路不应大于0.4s。
动作时间可从低压断路器的动作特性读取。
当过电流保护电器不能满足上式要求时,可采用带有单相接地保护的断路器或设零序电流保护措施。
断路器的单相接地保护功能的实现原理有剩余电流型和零序电流型两种。
剩余电流型是利用四个电流互感器分别检测三相电流和中性线(N线)的电流。
无论三相电流平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄露电流);Ia +Ib+Ic+In=0当发生某一相接地故障时,故障电流会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即;Ia+Ib+Ic+In≠0此时电流为接地故障电流加正常泄露电流。
接地电流达到脱扣器整定电流时,即可报警或驱动短路器动作,实现单相接地保护。
零序电流型是在三相上各安装一个电流互感器,检测三相的电流矢量和,即零序电流Io Ia +Ib+Ic+In=Io。
接地线应急预案
一、编制目的为保障电力系统安全稳定运行,防止因接地线操作不当导致的人身伤害和设备损坏,特制定本接地线应急预案。
本预案旨在明确接地线操作流程、应急响应措施及事故处理程序,确保在发生接地线操作事故时能够迅速、有效地进行处置。
二、适用范围本预案适用于公司范围内所有接地线操作,包括但不限于变电所、输电线路、配电线路等场所。
三、组织机构及职责1. 应急领导小组由公司总经理担任组长,负责组织、协调、指挥接地线操作事故的应急处理工作。
2. 应急指挥部由公司副总经理担任指挥长,负责指挥、协调、调度应急队伍和资源,确保事故得到及时有效处理。
3. 应急队伍由变电运行、输电线路、配电线路等相关部门人员组成,负责事故现场的具体处置工作。
四、应急预案1. 接地线操作前的准备工作(1)检查接地线是否完好,是否存在破损、锈蚀等问题。
(2)检查接地线连接点是否牢固,是否存在松动、脱落等现象。
(3)确认接地线接地电阻是否符合要求。
2. 接地线操作流程(1)穿戴好个人防护用品,如绝缘手套、绝缘靴等。
(2)按照操作规程进行接地线安装,确保接地线连接牢固。
(3)接地线安装完成后,进行接地电阻测试,确认接地电阻符合要求。
3. 接地线操作事故应急响应(1)发现接地线操作事故后,立即停止操作,切断事故区域电源。
(2)向应急指挥部报告事故情况,包括事故发生时间、地点、原因、人员伤亡及设备损坏情况。
(3)应急指挥部接到报告后,立即启动应急预案,组织应急队伍进行处置。
4. 事故处理程序(1)现场处置:应急队伍按照预案要求,对事故现场进行处置,包括隔离事故区域、修复接地线、检查设备损坏情况等。
(2)事故调查:事故处理后,组织相关人员对事故原因进行调查,查明事故原因,提出整改措施。
(3)事故总结:对事故原因、处理过程、整改措施进行总结,形成事故总结报告。
五、应急预案的培训和演练1. 定期组织应急队伍进行接地线操作事故应急预案培训,提高应急队伍的应急处置能力。
接地故障应急处置预案
一、总则1. 编制目的为保障公司生产安全,提高应对接地故障的应急处理能力,确保事故发生时能够迅速、有序地采取有效措施,最大限度地减少事故损失,特制定本预案。
2. 编制依据(1)国家相关法律法规及行业标准;(2)公司安全生产规章制度;(3)接地故障应急处置实际需要。
3. 适用范围本预案适用于公司所有可能发生接地故障的生产、施工、维修等场所。
二、组织机构及职责1. 应急指挥部(1)指挥长:公司总经理;(2)副指挥长:公司副总经理;(3)成员:各部门负责人及相关部门人员。
2. 应急指挥部职责(1)全面负责接地故障应急处置工作的领导、指挥和协调;(2)及时掌握事故情况,决定应急处置措施;(3)组织、协调各部门及人员开展应急处置工作;(4)对应急处置工作进行监督检查。
3. 应急指挥部下设以下工作组:(1)现场处置组:负责现场事故处置、人员疏散、设备隔离等工作;(2)信息报告组:负责事故信息收集、上报、发布等工作;(3)后勤保障组:负责应急处置物资、设备、车辆等后勤保障工作;(4)专家咨询组:负责对事故原因进行分析、评估,提供技术支持;(5)善后处理组:负责事故调查、处理、赔偿等工作。
三、应急处置流程1. 发现接地故障(1)现场人员发现接地故障后,应立即向现场处置组长报告;(2)现场处置组长立即向应急指挥部报告。
2. 启动应急预案(1)应急指挥部接到报告后,立即启动应急预案;(2)各工作组按照预案要求,迅速开展应急处置工作。
3. 现场处置(1)现场处置组立即对事故现场进行安全评估,采取隔离、疏散等措施;(2)组织人员进行抢修,尽快恢复设备正常运行;(3)对事故现场进行清理,消除安全隐患。
4. 信息报告(1)信息报告组及时收集事故信息,向应急指挥部报告;(2)应急指挥部根据事故情况,决定是否对外发布信息。
5. 后勤保障(1)后勤保障组负责调配应急处置物资、设备、车辆等;(2)确保应急处置工作顺利进行。
6. 专家咨询(1)专家咨询组对事故原因进行分析、评估,为应急处置提供技术支持;(2)根据需要,邀请相关专家参与应急处置。
主变低压侧接地的现象原因处理
主变低压侧接地的现象原因处理# 主变低压侧接地的现象原因处理哎呀,你知道吗?咱们家那个主变压器有时候会闹个小脾气——低压侧接地。
这可不是什么好兆头,得赶紧来个大扫除,确保电力系统稳稳当当的。
## 1.1 接地现象的出现想象一下,你家的电灯泡突然“啪”的一声,然后整个房间都亮了。
这不,就是主变压器低压侧接地的预兆。
这个小插曲告诉我们,电路里可能有点儿小问题需要我们关注。
## 1.2 接地的原因分析首先得弄清楚,为什么会出现接地现象。
可能是因为设备老化,电线绝缘层磨损了;或者是因为环境潮湿,导致金属构件生锈。
还有可能是人为操作不当造成的。
## 2.1 预防措施为了不让这个问题继续扩大,咱们得从源头抓起。
定期检查设备,特别是那些容易接触到地面的部分。
记得给电线穿上“盔甲”,防止它们受伤。
## 2.2 紧急处理万一真的发生了接地,别慌!先切断电源,再慢慢排查问题所在。
如果自己搞不定,赶紧找专业的电工来帮忙。
别小看这个问题,它可是关系到整个电网安全的大事儿。
## 3.1 日常维护平时多注意观察,一旦发现不对劲,就得立刻采取行动。
就像咱们做饭一样,提前准备好食材和调料,到时候一做就成。
## 3.2 定期检查定期对家里的电器进行检查,就像给车子做保养一样,这样才能及时发现并解决问题。
这样,我们的电力系统就能像一辆没有故障的车,跑得飞快、稳当。
## 4.1 安全意识我想说的是,安全问题无小事。
咱们得时刻保持警惕,提高安全意识。
就像对待朋友一样,不能掉以轻心。
只有这样,我们的生活才能更加美好。
## 4.2 总结好了,关于主变压器低压侧接地的问题,我就分享到这里。
希望这些小知识能帮到大家。
记住,安全第一,预防为主。
让我们共同努力,让电力系统更加稳定、可靠。
变电站主变故障现场应急操作处置方案
变电站主变故障现场应急操作处置方案1总则1.1编制目的:为了提高变电站发生主变故障时的应急能力,最大限度地减少可能产生的事故后果,保证设备安全,使事件得到快速有效的处置。
1.2本案与《鄂尔多斯电业局设备事故应急预案》相衔接。
2应急机构及职责2.1应急处置领导小组组长:处长副组长:分管生产处长组员:专工、安全员、各站站长、当值值班长2.2应急机构的职责组长:事故发生后,及时通知上级主管,全面指挥主变故障事故突发事件的应急处理相关工作。
副组长:在组长的统一领导下,负责组织、协调专业人员参加应急处置工作;同援助单位紧密合作,共同处置好事故;组员:在发生事故时将情况及时汇报应急小组组长、分管生产领导;做好先期处置工作。
接受指令;采取应急处置方案中的措施,及时控制住当前局势,防止继续恶化;疏散无关人员撤离现场。
3事故风险分析3.1差动保护动作3.2重瓦斯动作3.3套管爆炸3.4冷却器全停3.5事故过负荷跳闸处理3.6变压器本体轻瓦斯动作4应急处置3.1差动保护动作(1)差动保护动作时,在查明原因消除故障之前不得将变压器投入运行。
(2)差动保护动作时,变电运行人员应进行的检查工作:a)检查保护装置(包括气体继电器和压力释放阀)的动作信号情况和直流系统情况;b)查看其他运行变压器及各线路的负荷情况;c)检查故障录波器的动作情况;d)检查现场一次设备(特别是变压器差动围设备)有无着火、爆炸、喷油、放电痕迹、导线断线、短路、小动物爬入引起短路等情况。
(3)变压器跳闸后,应立即停油泵。
(4)应立即将情况向调度及有关部门汇报。
(5)应根据调度指令进行有关操作。
(6)现场有明火等特殊情况时,应进行紧急处理。
3.2重瓦斯动作(1)重瓦斯保护动作时,在查明原因消除故障之前不得将变压器投入运行。
(2)重瓦斯保护动作时,变电运行人员应进行的检查工作:a)检查其他保护装置动作信号情况,一、二次回路情况,直流系统情况;b)查看其他运行变压器及各线路的负荷情况;c)检查变压器有无着火、爆炸、喷油、漏油情况;d)检查气体继电器有无气体积聚;e)检查变压器本体及有载分接开关油位情况;(2)变压器跳闸后,应立即停油泵,并进行油色分析。
主变低压侧绝缘管母线单相接地故障分析及采取对策 邹连宝
主变低压侧绝缘管母线单相接地故障分析及采取对策邹连宝发表时间:2018-05-10T11:48:08.230Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:邹连宝[导读] 摘要:本文通过某主变低压侧绝缘管母线设备故障,分别针对故障产生原因及发生的经过进行详细阐述。
(国网天津电力检修公司运维中心天津 300450)摘要:本文通过某主变低压侧绝缘管母线设备故障,分别针对故障产生原因及发生的经过进行详细阐述。
为了避免类似事故的发生,提出针对性的防范措施。
以及在运维工作过程中需要注意的事项。
关键词:变电站;绝缘管母线;变压器;绝缘;防范措施一、前言绝缘管母线是由电缆纸浸渍环氧树脂作固体绝缘材料,绝缘母线的导体为铜(铝)管,接线端子为平板型。
主要应用于变电站等代替裸母线、封闭母线及电缆。
适用于紧凑型变电站、地下变电站等,为减少占地面积,运行可靠。
工程所需绝缘管母线长度大于单根固定长的母线时,用多根母线加一个或者多个连接装置连接而成,连接装置用于屏蔽母线段之间连接处外漏金属件的高电位。
因此,母线设备在保证质量上起到举足轻重的作用。
随着电力事业的发展,大容量变电站的不断出现,传输电流不断增大,对供电的质量要求也越来越高。
一旦绝缘管母线发生故障,相关电力设备将会遭受损伤,影响变电站的安全运行、供电的可靠性,甚至给社会带来严重影响。
而绝缘管母线是为了适应变电站容量不断扩大,低压侧出线电流不断加大而开发的新型母线系列产品。
本文通过一起变压器低压侧绝缘铜管母线设备故障进行分析,总结教训和经验,并提出一些预防措施。
二、主变低压侧绝缘管母线接地故障某某220kV变电站1号主变低压侧从301-2隔离开关至301开关柜底部为35kV绝缘管母线,共分为3段,301开关柜出线第一段绝缘母线为ABB开关柜配套设备,由大连第一互感器(大一互)生产,剩余两段绝缘母线由上海产联公司生产。
其中,大一互铜管为密封设计,上海产联为通风设计。
如图:事后对故障B相绝缘母线接头进行拆解,拆卸下大一互绝缘母线、屏蔽套筒以及连接用铜质软连接,发现软连接部分烧伤严重,并且有明显铜锈痕迹。
主变低压侧接地的现象原因处理
主变低压侧接地的现象原因处理1. 引言嘿,大家好!今天我们来聊聊一个关于主变低压侧接地的事情。
听起来可能有点生涩,但别担心,我会尽量让它轻松点。
我们知道,变电站里有许多高大上的设备,而低压侧接地就像变电站的小小守护者。
就像一位勤劳的园丁,在茁壮成长的植物中默默耕耘。
可一旦出现问题,哎呀,那可真是不得了了。
接下来,我们就来看看这些接地现象背后隐藏的原因,以及我们该如何处理它们。
2. 低压侧接地现象2.1 现象描述首先,我们得搞清楚什么是低压侧接地。
简单来说,就是把变压器的低压侧通过某种方式接到大地上,这样做的目的主要是为了保护设备和人身安全。
想象一下,如果不接地,那电流一旦出现问题,哎,后果不堪设想!低压侧接地可以说是电力系统的一道保险,安全性杠杠的。
不过,偶尔这道保险也会“罢工”,接地故障的情况就会出现。
比如说,接地电阻过高,导致电流无法顺利排出,整套系统就像打了个瞌睡,反应迟钝,甚至引发设备损坏。
2.2 常见现象在实际操作中,我们常常会遇到接地电压不正常、接地电流过大等现象。
比如,低压侧接地出现故障时,设备可能会发出“咯吱咯吱”的声音,或者是某些保护装置频繁跳闸。
再比如,接地电阻值一旦超过标准,那就相当于给电流加了个“大障碍”,设备运行时就像在泥潭中挣扎,难上加难。
这些现象让人苦不堪言,真是让人头疼。
3. 现象原因分析3.1 接地电阻过高好,接下来咱们聊聊这些现象的原因。
首先,接地电阻过高是个常见问题。
想象一下,你家门口的排水沟堵了,雨水一下子就淹了大半个小区,心急如焚!同样的道理,接地电阻过高导致电流无法顺利流入大地,设备一旦发生故障,那可就要“多事”了。
造成这个问题的原因有很多,可能是接地电极锈蚀、土壤干燥,或者是施工时没按规矩来,简直是“竹篮打水一场空”!3.2 接地系统设计不当再说说设计不当的问题。
如果接地系统的设计就像打麻将时只知道“碰”,而不懂“杠”,那可就出大事了。
有的地方为了节省成本,接地系统的构造非常简单,结果就给了电流可乘之机。
风电场35kV集电线路单相接地联跳主变低压侧原因分析及现场处理
中 图 分 类 号 院 TM614
文献标识码院 A
DOI 院 10 . 19694 / j . cnki . issn2095 - 2457 . 2018 . 24 . 013
文 章 编 号 院 2095 - 2457 渊2018冤24-0026-002
渊1冤排查定值配合袁特别是集电线路尧接地变零序 定值配合曰 确认集电线路零序电流整定是否合理袁正 常运行时应能躲过该线路正常运行时的电容电流袁集 电线路单相接地故障时能可靠灵敏动作曰 接地变零序 电 流 正 常 运 行 时 应 能 躲 过 35kV 系 统 电 容 电 流 袁 集 电 线 路发生单相接地故障时应优先保证该故障集电开关能 可靠动作袁 只有当该故障集电开关拒动或单相接地故 障 发 生 在 接 地 变 临 近 区 内 渊 如 35kV 母 线 单 相 接 地 故 障冤才能出口联跳主变低压侧开关遥
Analysis and field treatment of the low - voltage side of single - phase grounding main transformer in wind farm 35kV collector line WU Yi - hang
( Longyuan ( Putian ) Wind Power Co . , Ltd . , Putian Fujian 351100 , China ) 揖Abstract铱With the continuous development of economy , China 爷 s energy use at the present stage is increasingly promoting clean energy , and wind energy is a kind of high - quality clean renewable energy . Therefore , more and more attention is paid to wind energy reserves in China , with huge potential for development and utilization . During the 11th five - year plan period , China 爷 s wind power achieved very rapid development . Since 2005 , China 爷 s total installed wind power units have doubled year by year . However , there are some problems in the process of wind power production
低压配电线路接地故障及其防护措施
低压配电线路接地故障及其防护措施内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市162650摘要:随着城市经济的不断发展,人们对于能源需求量也在不断增加,尤其是电能资源,目前已经成为人们生活中必不可少的一部分。
在配电线路中,中低压配电线路属于非常重要的组成部分,其运行稳定性直接影响到居民的用电安全。
在日常运行过程中,受到多方面因素影响,如外部自然条件、人为操作失误、线路老化等,有时会发生一些突发故障。
通过对故障产生原因进行细致分析,同时制定合理的运行维护管理计划,对于提高低压配电线路运行的稳定性有着积极的意义。
关键词:低压电气;接地故障;防护措施低压配电系统中存在接地故障,简单来说就是由于电线对地或者是与地面相关联的导电体之间出现了短路问题,从而引发的一种电气故障。
一旦发生接地故障,所产生的负面影响是较大的,会影响到与其相关的电气设备,致使设备都出现故障性的电压情况。
不仅仅会损坏电气设备的性能,中断设备正常运行的状态,而且会对周围的居民生活的人身安全产生一定威胁,容易使人遭受电击。
从所产生的负面影响来看,做好低压配电系统中接地故障的分析和保护是一项非常重要的工作,这也是目前电气设计行业着重关注的实际问题。
一、低压配电线接地故障分析接地故障在低压配电线路中较常发生,若是低压配电线路中的电线或是绝缘线路受损,则必定导致电路的对地绝缘能力下降,进而引起泄漏电流增多,引发配电线路的接地故障。
可将单相接地故障中的对地泄漏电流分成以下几种,即接地故障导致的泄漏电流以及日常运作时产生的泄漏电流。
在发生接地故障时,导体设施的金属物质与接地设施的金属物质会发生连接,从而对电阻功能带来干扰,使得电流增大生成故障电流,给线路中的熔断装置和保护装置造成影响;而在非金属设备方面,若是接地设施的金属物质与故障节点存在连接,便会引发极为严重的电弧放电,若是电弧放电散发的温度过高,则势必会导致电气设备无法正常、稳定的运行。
二、低压配电线路接地故障的巡视与维修2.1接地故障的处理措施应当对输电、配电线路与设备等加以合理分级,进行分级保护。
低压电气接地故障及其防护措施
低压电气接地故障及其防护措施发布时间:2022-03-21T04:28:08.305Z 来源:《福光技术》2022年3期作者:查建林尹春铭汪元初[导读] 低压配电系统中存在接地故障,简单来说就是由于相线对地或者是与地面相关联的导电体之间出现了短路问题,从而引发的一种电气故障。
一旦发生接地故障,所产生的负面影响是较大的,会影响到与其相关的电气设备,致使设备都出现故障性的电压情况。
不仅仅会损坏电气设备的性能,中断设备正常运行的状态,而且会对周围的居民生活的人身安全产生一定威胁,容易使人遭受电击。
甚至有可能会因为接地点所形成的电弧电火花而点燃附近的易燃易爆物品,造成大型火灾事故的发生。
从所产生的负面影响来看,做好低压配电系统中接地故障的分析和保护是一项非常重要的工作,这也是目前电气设计行业着重关注的实际问题。
查建林尹春铭汪元初中国五洲工程设计集团有限公司北京西城 100053摘要:低压配电系统中存在接地故障,简单来说就是由于相线对地或者是与地面相关联的导电体之间出现了短路问题,从而引发的一种电气故障。
一旦发生接地故障,所产生的负面影响是较大的,会影响到与其相关的电气设备,致使设备都出现故障性的电压情况。
不仅仅会损坏电气设备的性能,中断设备正常运行的状态,而且会对周围的居民生活的人身安全产生一定威胁,容易使人遭受电击。
甚至有可能会因为接地点所形成的电弧电火花而点燃附近的易燃易爆物品,造成大型火灾事故的发生。
从所产生的负面影响来看,做好低压配电系统中接地故障的分析和保护是一项非常重要的工作,这也是目前电气设计行业着重关注的实际问题。
关键词:低压电气;接地故障;防护措施一、低压电气接地的基本形式1.1TN系统TN系统内部的电源端往往会有直接接地的一点,一般以中性点为主,电气装置外露的可导电部分对中性导体进行保护,或者实现导体和该点的连接,IEC标准根据N线、PE线连接的要求重新组合,主要有3种组合形式,即TN-S系统、TNC系统、TN-C-S系统。
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接地变保护动作及主变低压侧接地故障应急处置措施
接地变保护动作及主变低压侧接地故障应急处置措施
一、接地变保护动作措施
•保护动作条件
1.A、C相间隔离闸刀分开;
2.主变高压侧保护动作;
3.接地变高压侧保护动作;
4.接地变主绕组33%及以下接地电流保护动作。
•提前准备
1.定期检查接地变绝缘电阻,确保其在规定范围内;
2.接地变保护装置功能要定期进行测试;
3.建立完善的应急预案。
•处置措施
1.确认保护动作是否真实,观察设备运行情况;
2.切断发生故障的线路,并及时与有关部门联系;
3.针对接地故障原因,采取相应修复措施;
4.恢复设备供电,启动主变。
二、主变低压侧接地故障应急处置措施
•故障判断
1.低压侧接地故障指示灯亮起;
2.低压侧电压异常波动;
3.低压侧出现短路故障。
•应急处理
1.第一时间切断主变输入电源;
2.维修人员佩戴绝缘手套和绝缘鞋,确保人身安全;
3.使用绝缘工具检查主变低压侧设备;
4.定位并修复低压侧接地故障;
5.进行必要的设备绝缘测试;
6.恢复供电,启动主变。
总结
接地变保护动作及主变低压侧接地故障是电力系统中常见的问题,为了确保设备和人员的安全,我们应制定相应的处置措施。
及时检查
设备、定期测试保护装置功能并建立完善的应急预案,能够在故障发
生时快速、有效地解决问题。
同时,在处理故障时要注意人身安全,
佩戴绝缘工具和绝缘装备,确保自身不受伤害。
只有这样,我们才能保障电力系统的正常运行。
一、接地变保护动作措施
•保护动作条件
1.A、C相间隔离闸刀分开;
2.主变高压侧保护动作;
3.接地变高压侧保护动作;
4.接地变主绕组33%及以下接地电流保护动作。
•提前准备
1.定期检查接地变绝缘电阻,确保其在规定范围内;
2.接地变保护装置功能要定期进行测试;
3.建立完善的应急预案。
•处置措施
–确认保护动作是否真实,观察设备运行情况;
–切断发生故障的线路,并及时与有关部门联系;
–针对接地故障原因,采取相应修复措施;
–恢复设备供电,启动主变。
二、主变低压侧接地故障应急处置措施
•故障判断
–低压侧接地故障指示灯亮起;
–低压侧电压异常波动;
–低压侧出现短路故障。
•应急处理
–第一时间切断主变输入电源;
–维修人员佩戴绝缘手套和绝缘鞋,确保人身安全;
–使用绝缘工具检查主变低压侧设备;
–定位并修复低压侧接地故障;
–进行必要的设备绝缘测试;
–恢复供电,启动主变。
三、总结
接地变保护动作及主变低压侧接地故障是电力系统中常见的问题。
为了确保设备和人员的安全,我们应该制定相应的处置措施。
提前准
备工作包括定期检查接地变绝缘电阻和保护装置功能测试,并建立完
善的应急预案。
在实际处置过程中,需要确认保护动作的真实性,切
断故障线路,找出并修复故障原因,最后恢复设备供电。
在主变低压侧接地故障发生时,我们应迅速切断电源,佩戴绝缘防护装备进行检查和修复,并进行必要的设备绝缘测试。
只有充分保障人身安全,才能够有效应对故障,并确保电力系统的正常运行。
每个环节都需要严格按照相关规程和操作流程进行操作,以确保处置过程的安全和可靠性。