(完整版)接地距离保护反事故技术措施
防止接地网事故的预防措施
防止接地网事故的预防措施为防止发电厂接地网事故的发生,总结吸取以往的事故教训,结合实际情况,制定本措施。
1适用范围本措施适用于发电厂接地网。
2主要依据防止电力生产重大事故的二十五项重点要求国电发(2000)589号DL/T 621—1997 交流电气装置的接地DL/T 5091—1999 发电厂接地设计导则GB 50169—92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范DL 475—92 接地装置工频特性参数的测量导则3术语和定义接地网——是指由垂直接地极和水平接地均压带组成的,供发电厂、变电所、计算机网络或综合自动化装置使用的并兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。
工作接地——是指在电力系统中,为运行的需要所设的接地。
保护接地,指为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架及杆塔因绝缘损坏而带电,危及人身及设备安全所设的接地。
接地极——指埋入地下一定深度并直接与大地接触的金属导体。
兼做接地极用的直接与大地接触并具备一定的深度的各种金属构件、金属井管、钢筋基础、金属管道统称自然接地极。
接地电阻——是指接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。
冲击接地电阻——是按通过接地体流入地中冲击电流求得的接地电阻。
工频接地电阻——是按通过接地流入地中工频电流求得的电阻。
接地装置对地电位,是指电流经接地装置的接地极流入大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。
接触电位差——是指接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8m处两点间的电位差。
最大接触电位差——是接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差。
跨步电位差,是指接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差。
最大跨步电位差——是接地网外的地面上水平距离为0.8m处对接地网边缘接地极的电位差。
转移电位——是指接地短路(故障)电流流过接地装置时,由一端与接地装置连接的金属导体传递的接地装置对地电位。
国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保
2.2 在一次系统规划建设中,应充分考虑继电 保护的适应性,避免出现特殊接线方式造成继 电保护配置和整定计算困难,为继电保护安全 、可靠运行创造良好条件。
2.3 继电保护的配置和选型应符合《继电保护 和安全自动装置技术规程》及国家、行业技术 标准。应优先采用取得成功运行经验的保护装 置,未按规定的要求和程序进行检测或鉴定的 保护装置不允许入网运行。
2.4 继电保护的制造、配置和整定计算都应充 分考虑系统可能出现的不利情况,尽量避免在 复杂、多重故障的情况下继电保护不正确动作 ,同时还应考虑系统运行方式变化对继电保护 带来的不利影响;当遇到电网结构变化复杂、 整定计算不能满足系统运行要求的情况下,应 按整定规程进行取舍,侧重防止保护拒动,备 案注明并报主管领导批准。
4.8.2 线路-变压器和线路-发变组的线路和主设备电气量保护均 应起动断路器失灵保护。当本侧断路器无法切除故障时,应采取起 动远方跳闸等后备措施加以解决。
4.8.3 220kV及以上电压等级变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵 断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接其他电源侧的 断路器。
。 双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光
纤通道、独立光芯、微波、载波等通道及加工设备等), 两套通信设备应分别使用独立的电源。 双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互 独立的原则。 双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发变组应 使用主、后一体化的保护装置;对非单元制接线或特殊接 线方式的发变组则应根据主设备的一次接线方式,按双重 化的要求进行保护配置。
2.5.2保护双重化配置应满足以下要求 (续) 双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电
的直流母线段。 两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳圈分别一一对应
输电线路反事故技术措施(最新版)
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改输电线路反事故技术措施(最新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes输电线路反事故技术措施(最新版)措施实施细则国家电力公司颁布的《关于防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》修订版(简称《二十五项反措》),总结了我国近年来电力系统发生的各种重大事故的经验和教训,具有很强的针对性、可操作性。
为了更好地贯彻落实《二十五项反措》,确保我局输电线路安全可靠运行,结合我局输电线路近几年来运行的实际情况,同时依据《架空送电线路运行规程》以及其他相关规定,我们制定了武陟县电业局《输电线路反事故技术措施实施细则》,具体内容如下:第一章防止倒杆塔和断线事故1.1加强设计、基建及运行单位的沟通,充分听取运行单位的意见。
条件许可时,运行单位应从设计阶段介入工程。
设计时要重视已取得的运行经验,并充分考虑特殊地形、气象条件的影响(尽量避开可能引起导线、地线严重覆冰或导线舞动的特殊地区),合理选取杆(塔)型、杆塔强度,对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,同时杆塔设计应留有裕度。
另外,且设计中应充分考虑防止导(地)线断线的措施,对导(地)线、拉线金具要有明确要求。
1.2新建线路的设计,线路应尽可能避开矿场采空区等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地区。
在重要跨越处,如跨越防汛专用通讯线、铁路、高速公路、一级公路、通航河流以及人口密集地区,应采用自立式铁塔,并加强杆塔强度。
1.3在新建输电线路的重要跨越处,绝缘子串应采用独立挂点的双联绝缘子串结构,已运行的输电线路在重要跨越处,应及时改造为双联形式。
地面架空线路反事故应急预案范本(2篇)
地面架空线路反事故应急预案范本一、引言随着城市发展和电力需求的增加,地面架空线路成为城市电网重要的组成部分。
然而,由于各种原因,地面架空线路事故时有发生,给人民群众的生命财产造成了巨大的危害。
为了确保地面架空线路运行安全、保护人民群众生命财产安全,制定一套科学合理的反事故应急预案是必要的。
二、应急预案的目标1. 确保地面架空线路的运行安全。
2. 最大限度地减少事故对周边环境和人民群众的危害。
3. 提高事故应急救援的效率和质量。
三、应急预案的基本原则1. 安全第一,人民至上。
2. 预防为主,综合治理。
3. 科学决策,快速响应。
4. 组织协调,合力应对。
四、应急预案的组织与协调1. 地方政府应成立地面架空线路事故应急指挥部。
2. 应急指挥部负责指导、协调、监督地面架空线路事故应急工作。
3. 应急指挥部应建立健全应急响应体系,明确各部门职责和任务。
五、应急预案的应急响应级别1. 一级响应:发生重大地面架空线路事故,直接威胁人民群众生命安全和财产安全的。
2. 二级响应:发生较大地面架空线路事故,有可能威胁人民群众生命安全和财产安全的。
3. 三级响应:发生一般地面架空线路事故,对人民群众生命安全和财产安全有一定威胁的。
六、应急预案的应急措施1. 一级响应措施:a. 立即启动事故应急预案,组织应急救援人员到事故现场进行抢险救援。
b. 封锁事故现场,疏导周边交通,确保现场安全。
c. 启动停电措施,防止电力事故进一步扩大。
d. 组织受众疏散,确保人民群众的生命安全。
e. 启动应急通信系统,确保信息的传递畅通。
2. 二级响应措施:a. 启动应急通知系统,向周边居民发布事故情况和应急措施。
b. 加强事故现场的监控和警戒,防止次生灾害的发生。
c. 加强与相关部门的沟通和协调,共同应对事故。
d. 组织受众疏散,并提供必要的生活救援。
3. 三级响应措施:a. 启动事故应急指挥中心,协调指导应急工作。
b. 加强事故现场的安全防护,确保救援人员的安全。
防止过电压和接地网事故技术措施
防止过电压和接地网事故的技术措施1总则1.1编制目的为防止发生接地网和过电压事故,防止电力设备损坏和人身伤害事故的发生,确保电站安全、可靠运行。
1.2编制依据根据《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)、《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL/T 475-1992)、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)以及《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》,结合近年来中电投防止接地网和过电压事故措施的要求,特制定本措施。
1.3适用范围本措施适用于黔北电厂石垭子电站相关设备(设施)。
2具体措施2.1预防接地网事故措施设计、施工的有关要求2.1.1 在输变电工程设计中,应认真吸取接地网事故教训,并按照相关规程规定的要求,改进和完善接地网设计。
应采用实测土壤电阻率作为接地设计依据,土壤电阻率测量应采用四极法。
2.1.2 变电站当站址接地装置埋深范围内的土壤对钢质材料有严重腐蚀时(土壤电阻率小于100Ω•m),宜采用铜质材料的接地网。
变电站不应使用降阻剂。
2.1.3 在新建工程设计中,接地装置热稳定电流应同变电站设备热稳定电流选取原则相一致,对接地装置(包括设备接地引下线)的最小截面应按照接地短路电流进行热稳定校验,并考虑腐蚀的影响,提出接地装置的热稳定容量计算报告。
具体的校验方法参照《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)。
2.1.4 在扩建工程设计中,除应满足新建工程接地装置的热稳定容量要求以外,还应对前期已投运的接地装置进行热稳定容量校核,不满足要求的必须在现期的基建工程中一并进行改造。
2.1.5 变压器中性点应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
重要设备及设备构架宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
连接引线应便于定期进行检查测试。
2.1.6 施工单位应严格按照设计要求进行施工,预留设备、设施的接地引下线必须经确认合格,隐蔽工程必须经监理、运行和建设单位共同验收合格后方可回填土。
国家电网公司十八项电网重大反事故措施
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求国家电力调度通信中心二〇〇五年十一月目录1总则 (1)2规划、设计与配置 (1)3线路保护 (2)4母线与断路器失灵保护 (3)5变压器与发变组保护 (4)6二次回路与抗干扰 (6)7运行与检修 (8)8与相关专业的配合和要求 (9)附录:《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护相关专业条款摘录 (12)1总则1.1为贯彻落实《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)〔国家电网生技[2005] 400号文〕,保障电网安全、稳定运行,特制定《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求(以下简称《重点要求》)。
1.2《重点要求》是在《继电保护和安全自动装置技术规程》、《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置检验条例》、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)等有关技术标准和规程、规定基础上,依据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等反事故措施文件,汇总近年来继电保护装置安全运行方面的经验制定的。
1.3《重点要求》强调了电网重大反事故措施的原则和重点要求,但并未涵盖全部继电保护反事故措施,也不是继电保护反事故措施应有的全部内容。
有些内容在已颁发的技术标准和规程、规定中已有明确规定,但为了强调有关内容再次重复列出。
因此,在贯彻落实《重点要求》的过程中仍应严格执行相关的技术标准和规程、规定。
1.4《重点要求》将《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)中继电保护相关专业条款摘录附后。
1.5220kV及以上电压等级的新建、扩建和技改等工程均应执行《重点要求》。
对变电站、发电厂已投入运行的继电保护装置,凡严重威胁安全运行的必须立即改进,其余的可分轻重缓急,有计划地更新或改造,不能满足要求的应结合设备大修加速更换。
而对不满足上述要求又不能更改的,应组织设计、制造和运行等单位共同研究、解决。
电力系统继电保护反事故措施范本
电力系统继电保护反事故措施范本随着电力系统的发展和设备规模的不断扩大,电力系统继电保护在维护电网稳定和安全运行方面发挥着至关重要的作用。
然而,继电保护设备本身也可能出现故障,对电力系统造成一定的风险。
为了应对这些潜在的事故风险,制定并实施一套完善的继电保护反事故措施是必不可少的。
一、继电保护设备定期检测和维护定期对继电保护设备进行检测和维护,包括但不限于以下内容:1.检查设备的外观,确保设备表面无损伤,无密封破损;2.检查设备的接线端子,确保接线牢固可靠,没有松动现象;3.进行电气测试,测试设备的绝缘电阻、继电器操作电压和时间等参数;4.清洁设备,清除设备表面的灰尘、油污等;5.定期校准设备,确保测量准确度;6.对检测和维护结果进行记录和归档,以备日后参考。
二、定期演练应急预案制定继电保护设备故障或其他事故情况下的应急预案,并定期组织演练。
演练应涵盖以下内容:1.发生设备故障时的紧急处置措施;2.继电保护故障引发的系统异常情况应对措施;3.继电保护设备停运时的备用措施;4.相关应急通信和沟通措施。
三、设立备用设备为了避免继电保护设备故障导致系统无法保护的情况,建议安装备用继电保护设备。
备用设备应具备以下要求:1.与主设备性能相当,能够在主设备故障时替代使用;2.安装位置与主设备相隔适当,防止同时发生故障;3.定期对备用设备进行检测和维护,确保其正常可用。
四、建立事故备忘录和经验库针对继电保护设备故障或事故,建立事故备忘录和经验库。
备忘录应包括事故的原因、处理过程和结果,以及事后的总结和反思。
经验库则记录了各种故障和事故的处理经验,供日后参考和借鉴。
五、加强人员培训和技能提升定期组织相关人员参加继电保护设备的培训和技能提升课程,提高其对设备故障的识别和排查能力,保证设备的正常运行。
培训内容可以包括但不限于以下方面:1.继电保护设备的工作原理和基本操作;2.设备故障诊断和排查方法;3.继电保护设备的维护和保养;4.应急预案和演练。
电气安全技术措施接地漏电保护绝缘安全距离安全电压屏护和电气隔离安全距离联锁保护
• (3)建筑施工工地的电气施工机械设备;
• (4)临时用电的电气设备; • (5)安装在水中的供电线路和设备; • (6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的
插座回路;
• (7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备; • (8)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路; • (9)医院中直接接触人体的电气医用设备; • (10)其它需要安装漏电保护器的场所。 • 漏电事故
原因分析
• 劣质插座短路燃床上用品是直接原因。 • 电源零线单独装开关是主要原因。
原因分析
• 供电电源由一个63A 的三极开关(三相火 线)和一个40A的双 极开关(用一极控制 零线)。
三眼插座接法
错误
正确
小结
• 接地系统设计和安装过程中,一定要保证 接地极和大地紧密接触,各连接部位要牢 固可靠,各连接导线要有足够的横截面积, 使接地电阻符合相关规范的要求。在系统 运行过程中,还要注意经常检查和维护, 以确保安全。
保护性接零
• 在低压三相四线制系统的电气设备中,不 带电的金属外壳,用导线与零线连接即为 保护性接零。
重复接地
• 在中性点直接接地的低压系统中, 为确保接零可靠,除在电源中性点进 行工作接地外,还在零线的其它地方 进行必要的多点接地,如下图。
零线和接零
保
工
护
作
接
保
地
护
接 零
重 复 接
接
地
地
应采取接地接零的设备
• 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。
接触电压
• 人的手触及发生接地故障的设备外壳时, 人的手和脚之间会形成电位差,称为接触 电压。人在靠近接地短路点附近行走时, 两脚之间也会形成电位差,称为跨步电压。 当接触电压或跨步电压达到一定数值时会 对人体造成伤害。
(完整版)接地距离保护反事故技术措施
接地距离保护反事故技术措施七八年三月水电部生产司接地距离保护和综合重合闸技术经验交流会议纪要附件附件一:目前在一些电网中采用了接地距离保护作为220千伏线路的接地保护,由于所使用的装置在动作原理,回路设计及其整定,试验方面存在不少问题,使得在运行中多次发生误动或拒动,影响了电力系统的安全运行。
为了提高运行的可靠性,除应贯彻执行水电部(77)电生字第89号文颁发的“距离保护反事故措施”(以下简称“反措”)的有关规定外,还需针对接地距离保护的具体情况提出以下补充措施。
一、保护装置的配置与整定计算§1.在合理选择检修运行方式和变压器中性点接地方式(对节假日等的特殊检修停运方式单独处理)并进行正确整定的情况下,对于一般的电网结构(具有“三Y”变压器除外)特别是对中长线路,利用简单的零序电流保护方式可以获得很好的保护性能,应该普遍推广采用。
对短线路,特别是短线路群,单纯利用零序电流作为一、二段快速接地保护的选择性判据往往有困难,因而采用接地距离应该是比较合理的一种保护方式,其优点是一段保护范围相对稳定,不受系统运行方式的影响(对有互感的线路例外),在保证线路末端故障有足够灵敏度的条件下二段保护范围不会过长,有利于整定配合等,但目前制造厂生产的接地距离保护,其保护性能受接地电阻的影响较大,还要考虑躲开事故过负荷和系统振荡误动作等等,以致使用时出现了一些问题,尽快研究制造用于短线路的性能好的接地距离保护是科研设计与制造部门当前的迫切任务,但接地距离保护比较复杂,一般只宜用于担任确有需要的接地保护一、二段,并配以简单的多段零序电流保护,以互为补充和有利于上下级之间的整定配合。
§2.在各种情况下,使灵敏度和时间两者同时配合是保护上下级间保护有选择性的根本原则,对于接地保护的配置和整定也必须贯彻这个原则,如果上下级间采用不同的保护方式(零序电流保护与接地距离保护),更要特别注意这个问题。
只有在保证相邻线路总是有全线快速保护(高频、纵差等)的情况下,才允许上级保护与下级的全线快速保护配合进行整定,但同时必须保证再下一级故障时,这两级后备保护间的选择性。
2024年检修、施工现场“三防十要”反事故措施(二篇)
2024年检修、施工现场“三防十要”反事故措施“三防”措施详述一、防止触电伤害的具体措施1. 严格执行“两票三制”作业流程。
作业人员须穿戴全棉质工作服,确保作业安全。
2. 操作前需填写操作票,实施监护制度,使用经过合格检验的绝缘工具,并佩戴绝缘手套。
3. 在装设接地线之前,必须使用相应电压等级的合格验电器进行验电,且验电前应使用验电发生器对验电笔进行自检。
4. 在带电杆塔附近进行工作时,务必遵守安全距离规定,并安排专人进行现场监护,确保监护工作到位。
5. 进行倒闸操作时,应对线路名称、杆号及其状态进行仔细确认。
6. 在登杆作业时,应核对线路名称和杆号,防止误登带电杆塔。
7. 对于存在感应电的检修线路或设备,必须增加挂设接地线或个人保安线,以防止感应电触电。
8. 工作负责人及工作人员不得擅自扩大作业范围。
9. 按规定装设接地线,并确保作业人员始终在接地线保护范围内作业;接地线应连接可靠,接地棒的埋深需符合相关规定。
10. 严格禁止约时停、送电的做法。
11. 未获得许可,不得擅自提前开始工作。
12. 严禁在没有操作票或无接地线保护的情况下进行作业。
13. 在同杆双回路线中的一回路停电检修时,应设置明显的色标以警告检修人员,并安排专人进行监护。
14. 使用电动工具时,必须配备漏电保护器,并定期检测电动工具的绝缘电阻是否合格;临时电源线穿过金属门窗时,应采取防止扎破绝缘的措施。
二、防止高空坠落伤害的具体措施1. 登杆前,必须检查安全带的完好性及其安全使用期限。
2. 严格禁止在未佩戴安全帽、未系安全带(绳)或未采取其他安全保护措施的情况下进行作业。
3. 安全带(绳)应扣在牢固的构件上,扣位正确,不得低挂高用。
4. 在上下登高、高空水平移动、杆上转位时,应谨慎操作,保持必要的保护措施,防止失控。
5. 使用合格的登高工具、安全带(绳)及梯子。
6. 在杆上作业时,应正确使用安全带和后备保护绳。
7. 脚手架应搭设牢固,并经过验收合格,以防止倒架或架上人员失控。
接地与防雷安全技术措施
接地与防雷安全技术措施接地和防雷安全技术措施是保障设备、人员和建筑物免受雷击和电击的重要手段。
接下来,我将详细介绍接地和防雷安全技术措施的相关知识。
一、接地技术措施:1.动态接地系统:传统的接地系统是静态接地,而动态接地系统可以根据不同的电流状况提供更好的接地效果。
动态接地系统由多个接地装置组成,通过监测电流的大小和方向,能够及时调整接地装置的连接状态,从而实现更好的接地效果。
动态接地系统适用于需要频繁进行接地调整的场合,如雷暴天气。
2.零电阻接地系统:零电阻接地系统是一种采用低阻值接地网的接地系统。
通过使用低电阻值的接地网,可以降低接地电阻,提高接地效果,减小电流回流造成的伤害。
零电阻接地系统适用于电厂、变电站等大功率设备的接地。
3.数字接地系统:数字接地系统是一种基于电子技术的接地系统。
通过使用数字电子装置对接地装置进行监测和控制,可以实现对接地状态的实时监测和调整。
数字接地系统具有精准度高、可靠性强等优点,适用于对接地状态要求较高的场合。
二、防雷安全技术措施:1.避雷针:避雷针是用来降低建筑物被雷击的概率的一种装置。
避雷针通常由导电材料制成,安装在建筑物的高处,可以吸引雷电,并通过接地系统将雷电导入地下,从而保护建筑物和人员的安全。
2.避雷带:避雷带是一种安装在建筑物周围的导电材料带,用于提供环绕式的避雷保护。
避雷带可以通过接地系统将雷电导入地下,同时也起到防止雷击蔓延和损坏建筑物的作用。
避雷带适用于大型建筑物和重要设备的防雷保护。
3.避雷网:避雷网是一种安装在建筑物表面或周围的导电网状结构,用于提供全面的避雷保护。
避雷网可以吸引雷电,并通过接地系统将雷电导入地下,从而保护建筑物和人员的安全。
避雷网适用于高耸建筑物、天线塔等需要全面防雷保护的场合。
4.防雷接闪器:防雷接闪器是一种用于保护设备的电气装置。
防雷接闪器可以在雷电冲击时提供一条低阻值的通路,将雷电引入地下,从而保护设备免受雷击。
防雷接闪器适用于在雷暴天气中需要保护设备的场合,如电信通信设备、计算机设备等。
输电线路事故预想及反事故措施
输电线路地事故预想及反事故措施由于输电线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化地影响,从而使输电线路在运行中会发生各种各样地故障。
据历年运行情况统计,在各种故障中多属于季节性故障。
为了防止线路在不同季节发生故障,就应有针对性地采取相应地反事故措施,从而保证线路安全运行。
一、造成线路故障地主要原因1、风力过大:风力超过杆塔地机械强度,就会使杆塔歪例或损坏。
并使导线产生振动、跳跃和碰线。
2、雨量影响:毛毛细雨能使脏污绝缘子发生闪络,甚至损坏绝缘子。
倾盆大雨久下不停时,会使河水暴涨或山洪暴发,造成倒杆事故。
3、冰雪过多:当线路导线、避雷线上出现严重覆冰时,首先是加重导线和杆塔地机械负荷,使导线弧垂过分增大,从而造成混线或断线;当导线、避雷线上地覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳跃现象,因而引起混线事故。
此外,由于瓷瓶或横担上积聚冰雪过多,进而引起绝缘子地闪络事故。
4、雷电地影响:不仅会使绝缘子发生闪络或击穿,有时还会引起断线或劈裂木杆或木横担等事故。
5、鸟害:鸟在杆塔上筑巢或在杆塔上停落,有时大乌穿过导线飞翔,均可能造成线路接地或短路等事故。
6、环境污染:在工业区,特别是化工区或其他有污源地区,所产生地尘污或有害气体,会使绝缘子地绝缘水平显著降低,以致发生闪络事故。
在木杆线路上,因绝缘子表面污秽、泄漏电流增大,故会引起木杆、木横担地燃烧事故。
有些氧化作用很强地气体,则会腐蚀金属杆塔、导线、避雷线和金具等。
7、气温变化:空气温度变化时,导线地张力也变化。
在炎热地夏天,由于导线地伸长, 使弧垂变大,可能会造成交叉跨越处放电事故;而在寒冷地冬天,由于导线收缩,弧垂变小,应力增加,又可能造成断线事故。
除上述各点之外,其他造成线路事故地原因还很多。
如外力影响地事故,在线路附近放风筝,在导线附近打鸟放枪,在杆塔基础旁边挖土以及线路附近有高大树木等。
这些都会影响线路正常运行,也可能造成严重地事故。
(完整版)接地距离保护动作判据及试验方法
接地距离保护动作判据及试验方法1前言高压及超高压线路故障统计表明:单相接地故障占到总故障的85%以上。
接地故障一般由杆塔上瓷瓶闪络和导线对树枝等物体放电引起,故障处接地电阻的存在对接地距离保护有直接的影响。
因此,选用合适的动作判据,提高经电阻接地时距离保护的计算精度,是保护设计者要考虑的重要问题。
在做接地距离继电器动作特性曲线静态试验时,往往不考虑零序阻抗补偿系数,以及不同动作判据的影响。
这样,对接地距离区别于相间距离最重要的环节得不到考核,也不能体现产品的设计特色,并会带来一定的误差。
2保护原理计算单相接地的通用公式是:只要母线与短路点之间没有分流支路,在不考虑互感情况下,公式将永远成立。
第一项表示母线到短路点的线路压降,第二项表示接地电阻上的压降。
将公式化简可得:以上公式均表达准确,没有误差,能精确反映保护安装点到短路点的线路正序阻抗和短路点的接地电阻。
公式中接地电阻上的压降·Rg,但是流经故障点接地电阻上的电流,为线路本侧及对侧零序电流之和,因对侧是一个未知量,不管对作何种假设,由于不同短路点两侧零序电流分支系数(复数,大小和相位)的变化,均会对计算产生不可避免的误差。
下面给出三种不同保护的动作判据,并对其原理特点及试验方法进行讨论。
传统的晶体管、集成电路等接地距离保护,受技术条件限制动作判据一般选用公式(1)的前一项。
不考虑接地电阻的影响,零序补偿系数也用实数表示。
经电阻接地时,测量误差大,送端有较大超越;金属性接地短路也有实数补偿带来一定误差。
一些微机接地距离保护的动作判据选用公式(2),但根据不同情况忽略对保护动作影响不大的部分。
采用判据2的两项判据,在金属性接地短路和接地电阻较小时采用判据2①,当测量接地电阻较大(R1>X1/3)时,采用判据2②。
这样金属性短路测量精确,经接地电阻较小时忽略接地电阻上的压降,接地电阻较大时忽略线路正序电阻上的压降某微机线路保护中单相接地距离的动作判据采用判据3。
输电线路反事故措施主要内容1防止倒塔事故2防止断线事故3防止
6.1.3.4 应用可靠、有效的在线监测设备加强特殊区 段的运行监测;积极推广直升机航巡。 6.1.3.5 加强铁塔构件、金具、导地线腐蚀状况的观 测,必要时进行防腐处理;对于运行年限较长、出 现腐蚀严重、有效截面损失较多、强度下降严重的 ,应及时更换。 6.1.3.6 加强拉线塔的保护和维修。拉线下部应采取 可靠的防盗、防割措施;应及时更换锈蚀严重的拉 线和拉棒;对于易受撞击的杆塔和拉线,应采取防 撞措施。
3 防止绝缘子和金具断裂事故
6.3.1.3 在复合绝缘子安装和检修作业时应避免损坏 伞裙、护套及端部密封,严禁作业人员沿复合绝缘 子上、下导线。在安装复合绝缘子时,严禁反装均 压环。
3 防止绝缘子和金具断裂事故
运行阶段: 6.3.2.1 积极应用红外测温技术,监测接续金具、引流连接金具 、耐张线夹等的发热情况,高温大负荷期间应增加夜巡,发现 缺陷及时处理。 6.3.2.2 加强对导、地线悬垂线夹承重轴磨损情况的检查,导地 线振动严重区段应按2年周期打开检查,磨损严重的应予更换 。 6.3.2.3 应认真检查锁紧销的运行状况,锈蚀严重及失去弹性的 应及时更换;特别应加强V串复合绝缘子锁紧销的检查,防止 因锁紧销失效而导致掉线事故。
3 防止绝缘子和金具断裂事故
6.3.2.4 对于重要的直线型交叉跨越塔,包括跨越110kV及以上 线路、铁路和高速公路、通航河流等,应采用双悬垂串、V型 或八字型绝缘子串结构,并采用双独立挂点。 6.3.2.5 加强零值、低值或破损瓷绝缘子的检测工作,防止在线 路故障情况下因钢帽炸裂导致掉线事故。 6.3.2.6 加强复合绝缘子护套和端部金具连接部位的检查,端部 密封存在缺陷的复合绝缘子应及时更换。 6.3.2.7 投产或更换5年后每2年应换下一定比例的复合绝缘子做 全面性能试验,其中大风等恶劣环境下的V串复合绝缘子、复 合相间间隔棒等应作为抽检重点之一,以预防复合绝缘子的弯 曲疲劳断裂故障;对于明显老化、不能确保安全运行的产品批 次应及时更换。
施工用电反事故措施计划
一、安全用电技术措施1.所有电气机械,电气设备,均采用保护接零,专用“PE”保护接线与现场接地装置可靠连接。
接地装置现场不少于三组接地电阻不大于4Ώ。
保护接零“PE”线面积总箱至分箱不少于10mm2,分箱至设备不少于2.5mm2,铜芯线多股绝缘线。
2.施工现场用电系统采用“TN-S”达到三级配电两级保护的安全要求,总配电箱没有符合要求的漏电保护器动作电流150mA/S,设备开关箱装置设动作电流小于30mA/S,设备开关箱装设动作电流小于30mA/S保安器。
3.所有配电,用电开关箱用电开关箱,五芯电缆均采用推荐产品。
4.所有电气设备线路的安装调试,维修均有电工负责。
5.建立安全检查评估制度,定期由企业主管部门对施工队现场用电安全情况进行检查评估。
6.建立安全用电责任制,对临时用电部位的操作,监护、维修分别7.实到人。
详细到操作机械人员对开关箱内的螺帽保护盖,保险丝,不丢失、不损坏、随时保持正确完好。
8.建立安全教育培训制度,安全技术交底制度,定期对专业电工和各用电作业操作人员进行安全用电培训教育。
考核合格者,持证上岗,三次考核不合格者,调离工作岗位。
二、起重吊装1.进行吊装作业人员,必须戴好安全帽,高处作业系好安全带,严禁酒后作业。
2.做好班前安全技术交底,详细制定施工方案和施工顺序,并告诉所有参加作业人员,明了自己的作业内容及安全区域,专人监督安全生产,非作业人员严禁进入作业区域。
3.检查索具,工具符合安全技术要求,统一指挥信号,划分安全区域,专人监督安全生产,非作业人员严禁进入作业区域。
4.作业时,机械操作人员必须按设备性能,起重大小,多少进行试吊,确定吊点中心,保证平衡起吊就位,严禁超重吊装,对不明重量物体应查清重量并向有关指挥人员汇报批准方准按预定方案作业。
5.起吊时,吊臂下和吊件吊及吊臂的回转范围内严禁无关人员停留或通过。
上下交叉作业时,中间必须设置防护隔离措施。
6.多吊点吊装时,必须防止吊件受力不均匀遭受破坏。
国网十八项反措版宣贯
2.防止系统稳定破坏事故 : 2.4.1.2 稳定控制措施设计应与系统设计同时完成。合理设 计稳定控制措施和失步、低频、低压等解列措施,合理、足 量地设计和实施高频切机、低频减负荷及低压减负荷方案。 2.4.2.2 加强安全稳定控制装置入网验收。对新入网或软、 硬件更改后的安全稳定控制装置,应进行出厂测试或验收试 验、现场联合调试和挂网试运行等工作。 2.4.2.3 严把工程投产验收关,专业人员应全程参与基建和 技改工程验收工作。
装置,防止凝露造成二次设备损坏。 12.1.2.5 断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器、
非全相继电器进行传动,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。
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12 防止 GIS、开关设备事故 12.1 防止 GIS(包括 HGIS)、SF6 断路器事故 12.1.1.9 断路器二次回路不应采用RC加速设计。 12.1.1.10 开关设备机构箱、汇控箱内应有完善的驱潮防潮
国家电网公司 十八项电网重大反事故措施
(修订版)
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一、修订的背景 原行业标准2004年9月通过审查,2005年5月开始执行,已
执行7年。 当时仅在部分220kV及以上交流线路上使用国产微机保护,
元件保护和低压系统使用微机保护较少,微机保护装置制造 工艺水平不高,运行经验不丰富。
综合自动化变电站及数字化变电站刚刚起步,基本上空 白。
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3.2.3.7 发生故障后,风电场应及时向调度部门报告故障及 相关保护动作情况,及时收集、整理、保存相关资料,积极 配合调查。 3.2.3.8 风电场二次系统及设备,均应满足《电力二次系统 安全防护规定》要求,禁止通过外部公共信息网直接对场内 设备进行远程控制和维护。 3.2.3.9 风电场应在升压站内配置故障录波装置,起动判据 应至少包括电压越限和电压突变量,记录升压站内设备在故 障前200ms至故障后6s的电气量数据,波形记录应满足相关 技术标准。 3.2.3.10 风电场应配备全站统一的卫星时钟设备和网络授 时设备,对场内各种系统和设备的时钟进行统一校正。
2021防止接地网事故措施
2021防止接地网事故措施Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.( 安全管理 )单位:______________________姓名:______________________日期:______________________编号:AQ-SN-06612021防止接地网事故措施1根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并根据短路容量的变化及接地装置的腐蚀程度对接地装置进行改造。
1.1220kV设备接单相稳态接地短路0.66s校核,设备接地引下线总截面可按12mm2/kA确定。
110kv设备接单相稳态接地短路3s校核,设备接地引下线总截面可按25mm2/KA确定。
10kv及35kv设备接三相稳态短路电流的60%、3s校核,设备接地引下线总截面可按25mm2/kA计算。
2在发、供电工程设计时,要吸取接地网事故的教训,设计单位应提出经过改进的、完善的接地网设计,施工单位应严格按设计进行施工。
3基建施工时,必须在预留的设备、设施的接地引下线经确认合格(正式文字记录)以及隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格后,方可回填土,并应分别对两个最近的接地引下线之间测量其回路电阻,测试结果是交接验收资料的必备内容,竣工时应全部交甲方备存。
4接地装置的焊接质量、接地试验应符合规定,各种设备与主接地网的连接必须可靠,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。
5接地装置腐蚀比较严重的枢纽变电站宜采用铜质材料的接地网。
5.1做好开关站至继保室敷设100mm2铜接地体反措工作,严禁保护装置采用通过槽钢等接地的接地方式。
5.2使用微机保护,集成电路保护和安全自动装置以及发信机的厂、站接地电阻符合阻值<0.5Ω的要求规定。
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接地距离保护反事故技术措施
七八年三月水电部生产司
接地距离保护和综合重合闸技术经验交流会议纪要附件
附件一:
目前在一些电网中采用了接地距离保护作为220千伏线路的接地保护,由于所使用的装置在动作原理,回路设计及其整定,试验方面存在不少问题,使得在运行中多次发生误动或拒动,影响了电力系统的安全运行。
为了提高运行的可靠性,除应贯彻执行水电部(77)电生字第89号文颁发的“距离保护反事故措施”(以下简称“反措”)的有关规定外,还需针对接地距离保护的具体情况提出以下补充措施。
一、保护装置的配置与整定计算
§1.在合理选择检修运行方式和变压器中性点接地方式(对节假日等的特殊检修停运方式单独处理)并进行
正确整定的情况下,对于一般的电网结构(具有“三Y”变压器除外)特别是对中长线路,利用简单的零序电流保护方式可以获得很好的保护性能,应该普遍推广采用。
对短线路,特别是短线路群,单纯利用零序电流作为一、二段快速接地保护的选择性判据往往有困难,因而采用接地距离应该是比较合理的一种保护方式,其优点是一段保护范围相对稳定,不受系统运行方式的影响(对有互感的线路例外),在保证线路末端故障有足够灵敏度的条件下二段保护范围不会过长,有利于整定配合等,但目前制造厂生产的接地距离保护,其保护性能受接地电阻的影响较大,还要考虑躲开事故过负荷和系统振荡误动作等等,以致使用时出现了一些问题,尽快研究制造用于短线路的性能好的接地距离保护是科研设计与制造部门当前的迫切任务,但接地距离保护比较复杂,一般只宜用于担任确有需要的接地保护一、二段,并配以简单的多段零序电流保护,以互为补充和有利于上下级之间的整定配合。
§2.在各种情况下,使灵敏度和时间两者同时配合是保护上下级间保护有选择性的根本原则,对于接地保护的配置和整定也必须贯彻这个原则,如果上下级间采用不同的保护方式(零序电流保护与接地距离保护),更要特别注意这个问题。
只有在保证相邻线路总是有全线快速保护(高频、纵差等)的情况下,才允许上级保护与下级的全线快速保护配合进行整定,但同时必须保证再下一级故障时,这两级后备保护间的选择性。
§3.目前有的系统采用了“三Y”变压器,给接地保护的运行整定带来困难,问题不但在于其零序阻抗大,更要注意其零序阻抗值的非线性,当发生接地故障时,在短路电流中出现了大量的谐波,同时根据线性回路迭加原理导出的对称分量计算法在原理上已不正确,在这样的特殊条件下,对接地保护如何进行正确的整定计算还没有得到解决,难以保证电力系统的安全运行,因而在系统中,特别在系统中枢地点不宜采用“三Y”变压器。
§4.接地距离零序电流补偿系数K值应按线路实测的正序和零序阻抗计算获得。
实际应用值只允许小于计算值,但不应超过5%,若由于补偿变流器抽头的限制不能满足要求时,应按实际应用值验算保护范围和与相邻线保护的配合关系。
§5.由于接地电阻可能造成方向阻抗元件的超越测量,故整定第一段所选取的可靠系数应不大于0.7,当阻抗元件动作特性误差大,或电源阻抗比大且考虑暂态特性的影响,此值尚需降低。
§6.兼作接地及相间保护的距离保护装置在整定时应满足。
(1)与相邻线路配合时,应选取各种运行方式和各种故障类型下(包括有零序互感影响的各种情况,如另一回线检修时两端接地短路的情况)整定阻抗的最小值。
(2)与变压器配合时,应考虑在接地故障时,K值不同对测量阻抗的影响。
§7.两段式的距离保护,其两段对本线末端的灵敏度应不小于1.5。
对于短线路应适当增大,以考虑接地的影响。
§8.用作接地距离保护的方向阻抗元件,在反方向出口附近发生两相短路经电阻接地时,其故障领前相的元件可能误动作,故对保护的瞬时段应采取防止误跳闸的措施(如用零序方向元件闭锁),对延时段,一般来说由于动作时间与反向相邻线保护的瞬时段能配合,可不采取闭锁措施以提高动作的可靠性。
二、试验方面
§9.用于短线的接地距离保护的第一段曾多次发生超越误动,其原因之一是试验测量问题,如没有进行整组模拟试验,试验电流过小定值误差大等。
因此在进行试验时应保证试验方法的正确性,阻抗元件的Z=F(I)特性误应满足规程要求,整定时所通入的电流不小于二倍最小准确工作电流。
(整定时要注意校验准确工作电流)。
§10.经零序功率方向闭锁的接地距离保护曾多次发生由于零序方向元件接线错误而造成的拒动事故,因此各网应制订相应的反事故技术措施,其原则要求如下:
(1)竣工试验和电压互感器检修后应检查电压互感器的二次及三次端子到保护盘的整个电压回路结线是否
正确,实际极性与端子排标号是否一致。
(2)用极性试验和导通试验的方法检查接到方向元件的电流、电压结线是否正确。
(3)临时利用电压互感器的三次电压和线路负荷电流轮流试验方向元件动作情况。
然后根据线路负荷(有功、无功电力)送受情况复查方向元件的电流、电压回路是否正确,测量结果应与予期结果相符合,如遇问题应作详细分析,查找原因,不应盲目地改变电压或电流回路的结线。
§11.整流型零序功率方向继电器的电压线圈回路热稳定性低,曾多次发生电压线圈烧损拒动,因此除要求制造厂设法解决外,对已运行的保护应注意检查电压线圈有无烧损,试验时通电时间不要过长。
三、保护装置结线回路的改进
§12.PLH-12型的相间距离保护采用30°结线方式作为一、二段距离测量元件,由于具有记忆回路,在系统运行频率变化时会产生测量误差,同时在正常负荷电流较大时,也会产生较大的测量误差,起动装置在三相短路时不能可靠动作等,这些问题都需要认真对待。
同时整套保护回路存在的问题较多,各网应根据具体情况分别轻重缓急逐步加以解决,特别是对于装设PFL-12型(PLH-12回BFC)的保护线路需要尽早解决三相短路保护可靠性的问题。
对已有的PLH-12型保护的改进办法如下:
1.在零序电流保护可以满足要求的情况下,建议把PLH-12型保护按“反措”要求改为相间距离使用。
2.仍保留接地与相间距离共存的方式,但将振荡闭锁改为负序电流增量起动,当有负序电压与无零序电压时略带延时切换为相间保护。
(整定时应考虑负荷影响)
回路改进原则除满足“反措”中对LH-11型保护的有关要求外,尚应满足。
(1)第一段应经零序方向元件闭锁。
(2)后加速回路在线路重合时投入,待保护整组复归后才退出。
(3)振荡闭锁应在距离元件处于不动作的状态下才具备整组复归的条件。