防晃电培训
电力系统典型晃电事故及防晃电措施研究
电力系统典型晃电事故及防晃电措施研究摘要:随着企业用电量的不断增加,电力系统的设备和结构变得越来越复杂。
在正常运行的过程中,由于遭受雷击、内部电网短路以及大型设备的启动,可能会出现电压的瞬时波动,但很快就会恢复到原来的水平,这种电压波动被称为“晃电”。
对于一些辅助设备,如果保护器件跳闸,可能会导致主机故障,从而使整个机组停止运转。
因此,通过分析和研究晃电的危害和应对措施,我们可以更好地控制晃电的影响,确保系统的稳定性。
关键词:电力系统;晃电事故;防晃电措施一、晃电类型概述1.1电压骤然变化当电压突然上升或下降时,通常会出现晃电的情况。
这种异常现象通常会持续零点五秒到一分钟,通常认为电压的波动范围达到了一定程度就会发生晃电。
晃电的幅度通常在10%~80%之间,而下降的幅度则在10%~90%之间。
根据数据,当电压波动超过10%时,就可以断定出现了晃电现象。
1.2电压闪变当电压发生变化时,人们可以通过使用发光设备(如灯泡)来观察到这种变化。
在这种情况下,照明设备会出现明暗不一的状态,导致晃动。
此时,电压的波形会有规律地变化,或者电压的幅值会有随机的波动。
二、晃电事故对电力系统的负面作用2.1影响继电保护继电保护装置是电力系统的重要组成部分,它能够有效地保护整个系统的安全性。
当发生故障时,继电保护装置可以迅速准确地断开故障设备,并向总控室发出警报,以便工作人员及时采取行动,确保系统的安全运行。
继电保护装置不仅可以有效防止电力系统中的故障设备在发生故障后继续运行,而且还能够有效保护其他设备免受连带损害,从而确保电力系统的安全运行。
当振荡电流和继电保护装置的运行电流相匹配时,继电器将自动触发保护功能;而当两者不匹配时,继电器将自动关闭。
这样,由于电流速断保护的存在,将导致继电器的故障,从而严重损害其正常使用。
2.2影响变频器变频器是一种用于控制电力系统运行的设备,它通过整流电路、电容器、变压器、霍尔元件和电源板来实现电压和频率的调节。
抗晃电实施方案
抗晃电实施方案
首先,我们需要进行现场勘查和风险评估。
在选择实施抗晃电方案的具体位置
和设备时,需要考虑到周围环境、设备状态、电力供应情况等因素,以及可能存在的风险和隐患。
通过对现场的全面勘查和评估,可以有效地减少意外事件的发生,保障实施过程的顺利进行。
其次,我们需要制定详细的实施计划和操作流程。
在确定了具体的实施位置和
设备后,需要对实施过程进行详细的规划和安排,包括人员配备、操作步骤、安全措施等方面。
在制定实施计划和操作流程时,需要充分考虑到各种可能的情况和风险,以确保实施过程的安全性和有效性。
另外,我们需要进行必要的培训和演练。
在实施抗晃电方案之前,需要对相关
人员进行必要的培训和技能培养,以确保他们能够熟练掌握操作流程和安全措施。
同时,还需要进行实际演练和模拟训练,以检验实施方案的可行性和有效性,发现并解决可能存在的问题和隐患。
最后,我们需要进行实施过程的监控和评估。
在实施抗晃电方案的过程中,需
要对实施情况进行全程监控和记录,及时发现并处理可能存在的问题和风险。
同时,还需要对实施效果进行评估和总结,以为今后的实施工作提供经验和借鉴。
总而言之,抗晃电实施方案的设计和执行需要充分考虑到各种可能的情况和因素,制定详细的实施计划和操作流程,进行必要的培训和演练,以及进行实施过程的监控和评估。
只有这样,才能确保抗晃电方案的有效性和安全性,保障实施工作的顺利进行。
防“晃电”技术应用
•
执行单元-抗晃电专用监控单元、ABB直流断路器和直流接触器(直流专用)
抗“晃电”措施及应用(二)
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(3)交流接触器
交流接触器在低压电动机控制系统中应用非常广泛,当电网“ 晃 电” 时 , 会造成操作 线圈短 时断 电或 电压 过低 , 导致线 圈对 铁芯 的吸力 小于 释 放 弹簧 的弹力 ,使 接触 器 释放 。对 于普 通电磁式接触 器 , 在 电压 降至 额 定 电压 的 5 0 %时开 始抖 动 ,降至4 0 %以下 则 释 放 。 在 电 网“ 晃 电 ” 事 故 中 ,均 会 造 成 因 接 触 器 释 放 而 导致大量低压电动机跳闸。为 了尽量避免这种情况发生,通常采用防“晃电”接触器代替普通接触器或者
抗“晃电”措施及应用(二)
抗“晃电”措施及应用(二)
• 电网正常时工作模式变频器由交流母线供电,DC-BANK系统处于热备用状态, 电池组由充电整流器充电。电网晃电或备自投切换时,电网电压下降,造成 变频器直流母线电压低于压差控制器设定电压时,系统转换成由DC-BANK向 变频器的直流母线供电,变频器工作保持正常,其工作模式如下图所示。
• • B、气化工艺高压煤浆泵改造目的 由于供电系统晃电造成部分变频器保护动作跳闸引起化工系统停车,经考察 决定用南京国臣 DC-BANK 系统对气化工艺高压煤浆泵变频器进行改造,在此 系统中增装直流支撑系统,向相关变频器提供≥5分钟的停电保护。改造后达 到晃电时变频器不会因低电压跳闸,从而保证化工系统连续稳定运行。
“晃电”案例分析
• • C、改造结果 在工艺电动机、变频器工作正常的情况下,切断三相交流输入电源,系 统自动切换成直流供电,保证受保护的工艺变频器及电机在规定的时间 内不间断运行。其中,变频器显示的频率保持恒定,没有任何变化。然 后送上三相交流电源,受保护的变频器及电机继续运行于交流电源工作 状态,充电机给蓄电池充电,完成一次电源失电切换过程。触摸屏显示 并记录停电及恢复供电的时刻。
2024年PSA工段晃电应急预案
2024年PSA工段晃电应急预案一、背景介绍随着社会的发展和电气设备的广泛应用,电气事故的发生频率也越来越高。
作为一个重要的电力供应商和用户,PSA公司必须制定有效的应急预案来应对可能发生的晃电事故,保证员工和设备的安全。
二、事故发生的原因分析晃电事故是指电压突然变化,产生电器设备闪烁、短暂的停电或电器设备瞬时工作过载等现象。
造成晃电事故的原因多种多样,主要包括电力系统故障、供电电压突变、用电负荷突变、线路接触不良等。
三、目标和原则1. 目标:保护员工和设备的安全,确保生产持续进行。
2. 原则:及时应对、严密控制、科学决策、迅速恢复。
四、应急预案的内容1. 应急组织(1)成立应急指挥中心,由公司领导及相关部门负责人组成。
(2)明确各级责任人,做好应急工作的组织和协调。
(3)制定详细的工作流程,确保应急工作有序进行。
2. 应急响应(1)接到晃电报警后,应急指挥中心及时启动应急响应程序。
(2)核实晃电事故发生的具体情况,对可能的电器设备短路、火灾等风险进行全面排查。
(3)根据人员和设备的安全情况,决定是否疏散人员和停止生产。
(4)与供电部门保持紧密联系,及时获取供电恢复的进展情况。
3. 人员安全(1)在晃电事故发生时,所有员工应立即停止操作,迅速采取安全防护措施。
(2)尽快疏散人员到安全区域,确保人员的生命安全。
(3)对受伤员工进行紧急救治,并及时报告相关部门。
4. 设备安全(1)对晃电事故导致的设备损坏进行评估,并及时报告相关部门。
(2)对设备进行检修、维护和更新,确保设备的正常运行。
5. 生产恢复(1)监测供电恢复的情况,及时通知生产部门。
(2)根据供电情况和设备运行状况,逐步恢复生产。
(3)对晃电事故的原因进行深入分析,并采取措施预防类似事故的再次发生。
五、预案的制定过程1. 调研:调研内外部电气事故案例和应急预案,了解最新的应急管理模式。
2. 组织:成立由公司各相关部门负责人组成的工作组,制定应急预案的工作计划和时间表。
化工企业供电系统防晃电对策
化工企业供电系统防晃电对策目前,所有的石油化工等连续运行的企业,供电系统“晃电”,会引起瞬间电压波动,使生产过程紊乱,操作混乱,甚至发生起火爆炸事故,造成很大的经济损失。
所谓的“晃电”是指电网因雷击、对地短路、发电厂故障及其他外部、内部原因造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的现象。
化工企业中380V低压接触器是泵组电动机供配电主回路中,使用占有率达到90%的主要设备。
供电系统“晃电”往往会造成运行中的交流接触器因失压而脱扣,所控制的电动机停止运行,造成石油化工装置停车或局部停车, 进而导致生产过程紊乱。
自建厂以来,因供电系统“晃电”已多次对我厂的正常生产运行造成了威胁,供电系统可靠性低和抗“晃电”能力弱成为困扰我厂安全生产的一大难题,为了消除“晃电对生产的不良影响,我们逐年以来,跟踪高新技术,采用新器件,改造重要机泵和用电设备的供电设施,使供电平稳性有效提高。
我厂地理位置特殊,现有三座总降压变电所的66KV高压架空进线铁塔,都是经过厂区北侧的山顶进入厂区。
夏季的雷击晃电概率非常大,而且雷击晃电在全世界范围内,目前都无法采用技术手段来避免。
吉林电网的短路、接地短路故障,能够瞬间影响到我厂的用电稳定。
厂内供电系统中线路的绝缘损坏引起的相间短路、接地短路也会瞬间影响本段供电负荷的运行。
为了减低晃电的风险,电气车间开始逐步实施以下措施。
首先,自2010年起,在新建项目的车间级变电所的6KV供电系统中,使用上海合富共展的TPM300和ABB的SUE3000这两种快切装置。
“快切”装置实质上是一种替代原有的“备自投”功能的智能装置。
这种装置的优点是:实时监测,快速切换。
“备自投”是一种备用电源自动投入的经典控制设计,和“自动重合闸”一样,都广泛使用在90年代中期以前的中高压多路独立电源的控制线路中。
其缺点也非常明显,需要判断并延时,将负荷切换到正常的备用电源继续供电,但是至少1.5秒的时间间隔,无论高压和低压用电负载,都会转速急剧下降而停车,低压接触器全部掉电释放。
防电安全教育培训内容(2篇)
第1篇一、培训目的为了提高全体员工的安全意识,增强对电击危害的认识,预防电击事故的发生,确保人身和财产安全,特开展本次防电安全教育培训。
二、培训对象公司全体员工,特别是电工、维修人员、操作人员等相关岗位人员。
三、培训时间根据实际情况安排,确保所有员工都能参加。
四、培训内容1. 电的基本知识(1)电流、电压、电阻的概念及其关系。
(2)电流的种类:直流电和交流电。
(3)电的传播方式:静电、漏电、短路等。
2. 电击的危害(1)电击对人体造成的伤害:轻度电击、中度电击、重度电击。
(2)电击事故的常见原因:设备故障、操作不当、绝缘不良等。
3. 防电安全知识(1)绝缘防护:绝缘手套、绝缘靴、绝缘工具等。
(2)接地防护:接地线、接地棒等。
(3)隔离防护:隔离操作、隔离设备等。
(4)穿戴防护用品:防静电服、防电击服等。
4. 防电安全操作规程(1)操作前的准备:检查设备、了解操作步骤、穿戴防护用品等。
(2)操作中的注意事项:保持安全距离、正确使用工具、避免接触带电部分等。
(3)操作后的处理:检查设备、清理现场、上报事故等。
5. 电击事故的应急处理(1)迅速切断电源。
(2)对受害者进行心肺复苏等急救措施。
(3)立即拨打急救电话。
(4)保护现场,等待专业人员处理。
6. 防电安全意识培养(1)加强安全教育培训,提高员工的安全意识。
(2)开展安全知识竞赛、安全技能比武等活动,增强员工的安全技能。
(3)设立安全举报奖励机制,鼓励员工积极参与安全管理。
五、培训方法1. 讲座:邀请专业人士进行现场讲解,结合实际案例,提高员工的安全意识。
2. 视频教学:播放防电安全知识视频,让员工直观了解电击的危害和防护措施。
3. 演示操作:现场演示防电安全操作规程,让员工掌握正确的操作方法。
4. 实操演练:组织员工进行防电安全操作演练,提高员工的应急处理能力。
5. 安全知识测试:通过测试,检验员工对防电安全知识的掌握程度。
六、培训效果评估1. 员工对防电安全知识的掌握程度。
停电晃电应急预案
一、预案编制目的为保障我单位在停电晃电等突发事件中的正常运营,最大程度地减少突发事件对工作、生活的影响,提高应对突发事件的能力,特制定本预案。
二、预案适用范围本预案适用于我单位因自然灾害、电力设施故障、设备老化等原因导致的停电晃电事件。
三、预案组织体系1. 成立停电晃电应急指挥部,负责统一领导和指挥停电晃电应急工作。
2. 应急指挥部下设以下工作组:(1)信息收集与报送组:负责收集、汇总、分析停电晃电相关信息,及时向应急指挥部报告。
(2)应急保障组:负责组织协调应急物资、设备、人员等资源,确保应急工作顺利进行。
(3)应急指挥组:负责制定停电晃电应急措施,指挥各部门、各岗位落实应急工作。
(4)应急宣传组:负责宣传停电晃电应急知识,提高全员应急意识。
四、预案响应流程1. 信息报告(1)各部门、各岗位在发现停电晃电事件后,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,并向上级单位报告。
2. 应急响应(1)应急指挥部根据停电晃电事件的严重程度,启动相应级别的应急响应。
(2)应急保障组根据应急响应级别,组织协调应急物资、设备、人员等资源。
(3)应急指挥组制定停电晃电应急措施,指挥各部门、各岗位落实应急工作。
3. 应急处置(1)各部门、各岗位按照应急指挥部的要求,采取以下措施:①确保人员安全,防止发生意外伤害;②切断电源,防止火灾、爆炸等事故发生;③关闭重要设备,防止设备损坏;④维护现场秩序,防止混乱;⑤开展自救互救,帮助受灾人员。
(2)应急指挥部根据实际情况,适时调整应急措施。
4. 应急恢复(1)在停电晃电事件得到有效控制后,应急指挥部组织相关部门开展恢复工作。
(2)各部门、各岗位按照应急指挥部的要求,恢复正常工作秩序。
五、应急保障1. 通信保障:确保应急指挥部与各部门、各岗位的通信畅通。
2. 物资保障:储备必要的应急物资,确保应急工作顺利开展。
3. 人员保障:组织应急队伍,提高应急能力。
化工企业抗晃电安全经验分享(1)
独山子石化电力调度所
五、“抗晃电” 存在问题经验分享 5、空压机组受抗晃电的影响
电压降低,转速下降进入共振区,震动超标报警或停车。 电压降低,电流增大,机组自动调节进出口阀门,引起喘振。 机组抗晃电成功率与功率有关,1500HP>2000HP>4500HP>5250HP. 6、新区循环水泵和风机的分批自启动(起动容量限制和逆止阀)。
独山子石化电力调度所
三、 “防晃电”及其相应措施
晃电技术分为防晃电和抗晃电
1、防晃电是采取各类手段防止或减少“晃电”的产生。 1、提高和优化电源、电网结构,降低局部故障对电网的影响。 2、提高设备质量、绝缘防护能力、继电保护水平,减少或控制事故范围。
Байду номын сангаас
增加防 污闪裙
增大爬电 距离,并 加防污闪 裙
接线端封 闭,减少 污闪概率
独山子石化电力调度所
四、“抗晃电”及其相应专业职责 抗晃电是指晃电产生后用各种设备、电气技术,减小或避免晃电对生产装
置的影响。 抗晃电技术由工艺、设备、仪表、电气专业人员共同努力实现。
独山子石化电力调度所
四、“抗晃电”及其相应专业职责 1、工艺专业职责
根据工艺流程分析,综合生产工艺生产性和连续性考虑。对电动机设备 进行如下分类: 1)一类负荷(事故负荷):影响生产装置工艺、设备和人员安全的设备。 2)二类负荷:影响生产装置连续性生产,造成生产装置切断进料的设备。 3)三类负荷:影响生产装置的产品质量或影响生产装置及时恢复的设备。
经验:相对泵与风机自启动成功率相对较高,压缩机自启动成功率相对较 低。
煤矿供电系统中晃电现象的危害及其防治
煤矿供电系统中晃电现象的危害及其防治摘要:晃电现象是雷击,线路短路或其它原因造成,从而引起电压的突然上升或下降,短时断电。
当电网电压降到某种程度时,会导致介质中断,严重时甚至会给人们带来身体危害。
因此,分析了煤矿供电系统中晃电现象产生原因与危害,并详细探究了煤矿晃电现象的改造原则与防治措施,以期为相关工作者的研究提供帮助。
关键词:煤矿供电系统;晃电现象;晃电危害引言:在煤矿供电系统中,用户分布复杂,回路多,因此过流故障和短路现象极易发生。
因此,在煤矿供电系统中,必须明确晃电现象产生的原因及其给供电系统带来的危害,并制定科学、合理的抗晃电方案,促进设备抗晃电能力的提升,从而为煤矿供电系统稳定发展奠定良好基础。
1煤矿供电系统中晃电现象产生原因与危害1.1煤矿供电系统中晃电现象产生原因晃电是指天气因素(雷击)、线路短路或其它原因等引起的短时间电网故障(如电压波动、断电)现象。
晃电现象发生的主要原因具体如下。
由于电网是由各级变电站构成的,尤其是6(10)kV回路,用户分布面广且多,供电线路形式多样,经常会出现过流故障或者是短路。
从故障发生到切除会经历20~700ms,此过程中其他正常回路的电压会出现暂时下降情况,并导致晃电现象的出现。
同时,各种内部与外部因素的影响,如设备短路、雷击以及发电机组投切等,也会导致晃电现象的出现。
雷电多发季节,尤其是夏季时,发生晃电问题更为频繁。
供电系统发生晃电现象的主要原因是雷击、短路故障以及线路污闪。
其中,线路污闪与雷击导致的对地放电或者是绝缘子闪络,会使供电电压出现暂时的下降情况,进而带来较大范围的影响,通常持续时间在100ms以上。
短路故障则会使远端的供电电压出现严重跌落,从而给敏感性较强设备的运行情况带来不良影响,并导致较为严重的经济损失或者是事故。
需注意,短路故障从发生到切除需要的时间会因短路点位置不同而存在差异。
1.2煤矿供电系统中晃电现象产生的危害1.2.1电动机发生晃电情况时,因系统电压下降,企业的动力用电动机会出现过电流,并在一段时间中导致电动机的热保护动作跳闸。
晃电知识讲义
工作原理:
• DC-BANK系统为一个全分散,多冗余的电动机动力不间 断电源。 • 系统有非常友好的人机界面(HMI),它能在线检测系统 运行的参数、状态。还能纪录市电槽范围波动、失电和来 电事件,并在屏上查询。最多能滚动纪录300条事件。 • 系统在市电正常时,逆变器的电力来自市电,同时市电对 备份直流电池组进行浮充,使其处于100%满状态。当市 电发生欠压或断电时,光电电压继电器会检测到,并使 SS导通。逆变器的电力由市电快速切到蓄电池组备份电 源上,从而使电机运行得以继续。市电恢复时,SS在系 统PLC控制下,延时数秒自动转入阻断状态。其间控制电 源亦会自动转到电池备份电源上。
三、DC-BANK特点
• 结构简单可靠 系统未用常规UPS向VVVF 提供交流电源,而用MPSSS向VVVF提供 直流电源。从而减少了AC/DC、DC/AC 两 次变换,可靠性提高。 • 常规UPS整流充电器既要对电池充电,还 须向逆变器提供额定直流功率,而MPSSS 充电器只对电池充电,其功率仅为常规 UPS的10%左右,运行成本低。
三、解决方案
• 对于单台电机 上次培训时,提及到用增 加延时模块的方法来规避晃电风险。在这 里就不再详述。 对于整条生产线而言,本次重点介绍DC -BANK系统。
•
2.1 DC-BANK 2..1.1DC-BANK的定义与作用
• 长期以来,在连续性较强的工艺生产中,当电网 发生晃电(甚至毫秒级的断电)等供电故障时, 均有可能使电机驱动的动力设备受到较大的扰动 甚至停机。造成连续性生产中断,设备损坏,产 生大量的次品、废品,造成严重的经济损失。 • 为解决电动机因电网晃电引发的工艺、设备问题, 目前市场上出现了抗晃电的DC-BANK。本产品是 专门用于电动机负载的﹑输出电压和输出频率可 变的交流不间断电源,是低压电机群专用不间断 电源系统,特别适用于多负载连续生产的石油化 工,化纤钢铁,玻璃等行业。
防晃电接触器工作原理及解决晃电问题的措施
水电工程Һ㊀防晃电接触器工作原理及解决晃电问题的措施贾帅雨摘㊀要:随着现代化工业产业规模的不断增大ꎬ经济效益不断增加ꎬ工业技术创新体系越来越完善ꎮ但是由于工业技术不规范以及电气设备跳闸等原因ꎬ经常会出现晃电问题ꎬ不仅严重影响了作业效率ꎬ还不利于预期收益的实现ꎮ基于此ꎬ有效分析防晃电接触器的工作原理ꎬ并强化其应用效率ꎬ不仅能够提升电气设备的工作效率ꎬ对于强化工业生产水平来讲也具有重要意义ꎮ文章主要研究防晃电接触器的工作原理以及解决晃电问题的措施ꎮ关键词:防晃电接触器ꎻ工作原理ꎻ解决措施一㊁防晃电接触器的特点和工作原理(一)特点不受干扰且可靠性高ꎮ一般情况下ꎬ防晃电接触器的使用寿命是普通接触器的5倍左右ꎬ不仅可靠性更为稳定ꎬ而且由于自身性能可以实现个性化定制ꎬ因此克服了触头以熔焊和烧毁的缺点ꎬ可靠性强ꎻ具有无噪声和无升温的特点ꎮ防晃电接触器一般采取的是无电磁线圈ꎬ利用尖端的电子模块就可以直接进行电流兑换ꎬ不仅有效避免了铁芯卡住等问题ꎬ而且在低电压下也不容易被损毁或出现短路的情况ꎬ无噪声的同时ꎬ操作也更为安全和便捷ꎻ延时释放功能强大ꎮ防晃电接触器在控制电压忽然跌落到非正常电压的时候ꎬ整个控制系统会随即发出警报信号ꎬ不仅能够保障防晃电接触器始终处于正常工作的状态ꎬ而且防晃电接触器的动作特定也与常规的动作特性相同ꎬ延时释放功能显著ꎮ(二)工作原理首先ꎬ从结构分析的角度来讲ꎬ防晃电接触器一般由于底座㊁支架㊁释放弹簧结构㊁灭弧装置㊁触点以及电磁结构等几方面组成ꎬ更高端一些的装置中会配备专门的显示屏系统ꎮ其次ꎬ从工作原理分析的角度出发ꎬ防晃电接触器中的电磁线圈在接通电流后ꎬ线圈周围会产生大量的磁场ꎬ导致静铁芯产生一定的磁铁吸附力ꎬ继而带动触点进行工作ꎬ使常规触点不断发出开关动作ꎮ当线圈断电的时候ꎬ整个系统的电磁力也会随之消失ꎬ在释放弹簧的力的作用下ꎬ衔铁也会逐渐释放ꎬ在一开一关的动作中导致常闭触点完全闭合ꎮ最后ꎬ从防晃电接触器选择的角度出发ꎬ应该保障防晃电接触器使用的类别ꎬ与工业作业中各类设备器材功能㊁负载性质一致ꎬ例如想要控制交流负载需要选择交流型接触器ꎬ想要控制直流负载ꎬ就选择直流型接触器ꎻ在设定主触点额定工作电压的时候需要保障其大于或者等于负载电路的电压ꎬ切忌小于负载电路的电压值ꎻ额定工作电流也应该大于或等于负载电路的电流ꎬ以保障设备的有效运行和安全生产ꎮ二㊁解决晃电问题的措施(一)科学判定晃电情况㊁计算抗晃电参数首先ꎬ技术人员需要就晃电问题的类别进行分析ꎬ即电压骤升或骤降所导致的晃电问题ꎬ整个持续时间一旦达到1分钟以上或0.5个周期ꎬ电压的变化值也会上下波动10%到90%左右ꎬ出现晃电的情况ꎻ其次ꎬ电压闪变ꎬ也就是电压的波形会呈现出一系列不规则的㊁随机的变化ꎬ甚至还会在一定程度上刺激人眼ꎻ最后ꎬ短时断电ꎬ虽然持续的时间不长ꎬ但是会产生电流中断的情况ꎬ甚至引发作业安全问题ꎮ在有效分析以上问题类型的情况下ꎬ技术人员需要对抗晃电的各类参数进行分析计算ꎬ其中包括晃电电压㊁恢复电压㊁允许失电时间等ꎬ同时也需要确定并校核电机启动批次ꎬ将这些参数有效设置在防晃电接触器中ꎬ提升设备应用效率的同时ꎬ保障作业水准ꎮ(二)利用继电器等设备抗晃电想要科学解决晃电问题ꎬ就需要利用相关装置对防晃电接触器进行充分的改装和有效的运用ꎮ例如ꎬ采取电动机再启动器㊁断电延时继电器等ꎬ通过时序关系的更换ꎬ使防晃电接触器的主触头可以在晃电结束之后ꎬ能够重新地进行吸合并有效启动电动机ꎬ以防止整个作业工序被打乱ꎬ这样做也在一定程度上保障了作业安全ꎮ需要注意的是ꎬ该方式应用的主要特点需要集中在晃电发生的过程中ꎬ如果电压在恢复之后再启动电动机ꎬ会在巨大电流的冲击下进而出现短路甚至损毁的情况ꎬ而且启动成本也相对较高ꎮ因此ꎬ该解决方式的应用范围相对较窄ꎮ(三)利用储能延时元件和锁扣装置抗晃电技术人员在更新防晃电接触器装置的过程中ꎬ可以采取储能延时元件来对防晃电接触器的线圈提供能量并实现保护ꎬ使主触头在吸合的状态下重新进行防晃电接触器选型ꎬ解决控制线路复杂多变等缺陷ꎬ提升抗晃电效果ꎮ同时ꎬ利用延时锁扣头装置ꎬ在防晃电接触器的线圈进入到省电模式之后ꎬ就可以依靠锁扣的保护通使整个装置进入到接通状态ꎮ这样一来ꎬ当发生晃电的时候ꎬ防晃电接触器的触头就可以不断开ꎬ保证其在设备停机的状态下在断开ꎬ起到保护设备的作用ꎮ(四)更新双电源供电的防晃电方式以往的防晃电接触器一般采取双电源供电方式ꎬ保证单一电源在发生晃电问题的时候ꎬ另一个电源能够及时接通以此来保障整个系统的产期稳定有效的运行ꎮ但是这种方式不仅线路复杂ꎬ而且建设的成本还相对较高ꎬ因此采购价格以及后期维修价格也相对较高ꎮ甚至由于其内部系统复杂ꎬ零件众多的情况下一旦发生短路问题还需要重新更换ꎬ应用效率十分低下ꎮ基于此ꎬ相关单位需要更新技术水平ꎬ在有效分析防晃电接触器工作原理的情况下ꎬ科学解决晃电问题ꎬ例如开发永磁防晃电接触器ꎬ延长接触器寿命的同时ꎬ也在很大程度上防止了接触器免受电压不稳定问题的干扰ꎬ有效优化控制系统应用效率的同时ꎬ为彻底解决晃电问题提供保障ꎮ三㊁结语防晃电接触器在解决工业加工中常见的晃电问题方面做出了突出的贡献ꎬ不仅提升了工业技术加工操作的稳定性ꎬ而且还优化了安全作业环境ꎮ基于此ꎬ在实际研究防晃电接触器工作原理的过程中ꎬ要求技术人员对其各类参数进行重新的校验和更新ꎬ并选择合适的防晃电接触器以适应工作操作中各类设备的型号和参数ꎮ除此之外ꎬ还需要采取多样化的抗晃电方法来优化防晃电接触器的开发和保护ꎬ以此来保障电力连续供应的需求ꎮ参考文献:[1]常东红.浅谈防晃电接触器及其应用[J].酒钢科技ꎬ2016(2):69-72.作者简介:贾帅雨ꎬ南京钢铁集团ꎮ302。
防“晃电”技术探讨
防“晃电”技术探讨【摘要】针对“晃电”的原因、特点,通过对几种常见防“晃电”装置的工作原理、响应时间、适用范围的分析,提出如何正确、合理的选择防“晃电”措施。
【关键词】“晃电”快速切换装置;电机分批再起动装置;电机再起动控制器0.引言随着电网并网、环网的日益扩大,电子控制系统和其他敏感设备的大量运用,变压器容量增大带来的配出回路的增多,以及现代工业企业中超大容量电机的不断发展,致使相邻回路故障引起的电压波动几率大幅增高,电源瞬时失压即“晃电”的现象也越来越频繁。
1.”晃电”的危害在工业生产中常常会因“晃电”引起许多重要的低压电机停机的问题。
而关键机组停机又会导致大机组、甚至会导致整个生产装置连锁停机,最终导致连续生产过程被迫中断,生产装置被迫紧急停车,严重时还会引起火灾、爆炸等恶性事故发生,从而给企业造成巨大的经济损失。
2.防“晃电”的重要性为了保证工业企业生产的连续性,减少非计划停车;同时为了节约抢修时间、检修费用,实现工业企业安全、长期、高效的生产;更重要的是为了避免次生的损坏设备、火灾、爆炸和人身伤亡事故发生;现代工业企业对供电连续性的要求越来越高,防“晃电”的重要性亦日趋明显。
3.防“晃电”装置3.1快速切换装置目前,市场上推出了诸多品牌的快速切换装置(简称“快切”),其目的是为实现供电电源的不间断性。
快速切换装置可以在供电线路断电的情况下根据系统的状态以最快的速度把用电负荷切换到备用线路上。
与以往的备用电源自动转换装置(即备自投)相比具有切换时间快,操作简单等特点。
3.1.1快速切换装置的切换时间快速切换装置的切换时间可分为三个部分:从快切装置起动到发出命令至断路器的时间约11ms;断路器固有分闸时间约为80ms;无电流切换时间约10~20ms;因此从发现故障到供电电源切换完毕所需时间约为110ms。
3.1.2快速切换装置的适用范围快速切换装置一般安装在厂用电中、高压供电系统中,用于弥补传统备用电源自动投切装置的不足,提高了供电电源的可靠性,甚至可以做到供电电源的不间断。
变换岗位晃电预案范文(二篇)
变换岗位晃电预案范文岗位变换晃电预案范文一、背景介绍近年来,随着技术的快速发展,市场竞争日益激烈,岗位变换已经成为一种常见的现象。
然而,在岗位变换过程中,晃电问题也逐渐引起了人们的关注。
晃电不仅对员工的身体健康造成威胁,还可能导致工作效率下降、事故发生等严重后果。
因此,为了保障员工的安全和工作的顺利进行,制定一份科学合理的岗位变换晃电预案势在必行。
二、晃电预案的目的1. 保障员工的身体健康和安全。
2. 提高员工的工作效率。
3. 预防和减少晃电事故的发生。
三、晃电预案的主要措施1. 岗位变换前的准备工作在岗位变换前,应进行充分的准备工作,包括但不限于以下几个方面:(1)健康体检:每位员工在岗位变换前应进行全面的健康体检,确保身体健康状况良好,不存在潜在的疾病或身体问题。
(2)培训教育:为了提高员工的安全意识和晃电防护意识,应开展相关培训教育活动,包括晃电事故的原因、防护措施等内容。
(3)防护设备准备:提供必要的防护设备,如绝缘手套、绝缘鞋等,确保员工在岗位变换时能够正确使用防护设备。
2. 岗位变换过程中的措施(1)分工合理:根据员工的专业背景和职能要求,合理安排岗位变换,避免安排不擅长或不熟悉的岗位。
(2)作业环境检查:在岗位变换过程中,要定期对作业环境进行检查,确保没有潜在的电气隐患。
(3)合理安排工作时间:避免长时间连续工作,定期安排休息,减少员工疲劳,提升工作效率。
(4)正确使用防护设备:员工在岗位变换时应正确佩戴防护设备,如绝缘手套、绝缘鞋等,以减少晃电的风险。
(5)紧急应对措施:制定并演练应对突发情况的紧急应对措施,如电气事故、火灾等,以确保员工能够做出正确的反应,保障安全。
3. 岗位变换后的措施(1)评估反馈:对岗位变换后的员工进行评估和反馈,了解员工的适应情况和效果,及时调整岗位安排,防止晃电问题的发生。
(2)信息共享:及时将岗位变换过程中的安全问题和注意事项进行记录和总结,向其他岗位变换人员进行共享,以提高整体安全水平。
PSA工段晃电应急预案(3篇)
PSA工段晃电应急预案因各种原因造成的本岗(或全厂性)晃电时有发生,为保证本岗生产设备设施的安全特制订本预案:一、晃电停车:1、主操迅速拔下总控柜中总电源(或PLC电源),防止突然来电后系统自动运行而发生事故。
2、主操在通知碳化加量生产,并联系调度、电工作出相应处理后,协助付操处理相关事宜。
3、付操迅速关闭真空泵进口阀、进水阀,防止7#阀内漏而使负压塔将水反吸收塔内,造成吸附剂进水。
4、关闭压缩机出口阀打开回路阀。
5、关闭系统进出口主阀。
6、关闭各水泵、循环水泵阀门,并通知锅炉改用除尘器水源。
7、通知电工检查各设备电源触头是否脱开,防止来电后设备自行运转而损坏。
二、来电开车:1、经检查无异后通知电工恢复供电,依次开启各水泵、循环水泵,并通知锅炉恢复除尘水源。
2、启动电脑进入PSA系统,___屏上急停钮,使系统处于停止状态。
3、开启油泵,打开PLC电源,确定系统流程,核对各塔压力是否处于当前时间下的状态,如不是则需采取如下措施:1)、关闭PLC电源后___屏上急停钮,使电脑工况系统运转(注:PLC此时未动作),直至时间与压力状态相符为止。
2)、对压力不符的塔进行均压或卸压使之相符。
4、压力与时间相符后,打开系统进出口主阀、进口水分排水,启动一台真空泵,并点开电脑上V7阀。
5、___屏上急停钮,使系统正常运转。
6、开启压缩机(多回收则需开启),并逐台开启各真空泵,关闭V7筏。
7、通知碳化,本系统逐步加量至生产要求。
PSA工段晃电应急预案(2)工段晃电是指发生工作设备或线路故障,导致电网电压、频率等异常的情况。
为了保障工作人员的安全和设备的正常运行,制定应急预案是非常必要的。
以下是PSA工段晃电应急预案的内容:1. 制定晃电应急预案的目的:确保工作人员在晃电事件发生时能够迅速、安全地应对,最大限度地减少人员伤亡和设备损失。
2. 应急预案的组织和指挥:确定应急预案的组织和指挥机构,明确各个职责和权限,确保应急时能够高效地组织协调各方面的工作。
关于对晃电现象的治理及防范措施的治理
登封电厂集团铝合金有限公司关于对电网“晃电”现象的治理及防范措施的汇报根据永煤集团公司机电部关于企业生产中晃电及低电压现象造成不合理停电事故的通知精神,登封电厂集团铝合金有限公司根据生产用电负荷的性质及局域电网供电的特点,存在着供电电源点单一,发电机组单机容量小、供电不稳定,受线路及大用电户负荷的影响很大,晃电及低电压现象时有发生。
所谓的“晃电”是指线路或电气设备短路或大用电户突摔负荷造成的局域电网系统电压大幅度波动和电源瞬间消失,短时间内又自动恢复的现象。
只是“晃”一下即过,但是如果设备和系统抵御“晃电”的能力较差,将给生产带来不应有的损失,会直接导致电解生产线主要附助供电设备停运,冷却循环水停运,空压机停运,整流所附助用电失去,整流机组停运,矿热循环水停运,矿热炉停运,给企业稳定生产带来很大的损失。
“晃电”的原因多种多样,其危害均是通过电网电压波动或电源的短时间消失使工厂生产或设备受到影响的,前者的作用一般不超1S,主要特征是系统母线没有脱离电网,后者主要特征是进线跳开,母线脱离电网,作用时间一般在数秒以内。
因此其危害体现在一些对电压敏感或低电压保护数据调整不当的设备上,针对此种现象,我们主要根据负荷性质及影响程度分别从以下几方面进行改进预防。
一、努力创造稳定的外部供电环境“晃电”现象大多由外电网引起,原因不外乎自然原因,雷击、污闪引起的线路短路,线路或变电设备短路、带电误合地刀、误停电、大容量电源突然跳开等。
此外,工厂内部电气设备短路、误合地刀、误停电、甚至大的电动机起动不当原因也有可能导致系统电压波动幅度过大而导致“晃电”现象的发生,所以创造良好的外部供电环境,供用电双方采取必要适当的运行方式,同时检查全厂防雷及接地装置是否良好,巡查110KV架空线路、绝缘子串有无明显损坏,加强接地装置的维护,确保雷雨季节不发生雷击闪络和跳闸现象。
二、易受“晃电”影响的供配电设备及改进方法1、全厂10KV系统一般应设有低电压保护,当定值过高时易受“晃电”影响而跳闸,母线失电,该段母线上的高压设备全停,危害最大。
文昌防止触电安全教育培训(2篇)
第1篇一、培训目的为了提高广大员工的安全意识,预防触电事故的发生,确保生产、生活环境的用电安全,特举办本次文昌防止触电安全教育培训。
通过本次培训,使员工掌握触电事故的预防措施和应急处理方法,增强自我保护能力,确保人身安全和设备完好。
二、培训对象公司全体员工,包括生产一线操作人员、管理人员、技术人员等。
三、培训时间2023年X月X日至X月X日四、培训内容(一)触电事故的危害1. 触电事故的危害性:触电事故可能导致人员伤亡、设备损坏、火灾等严重后果。
2. 触电事故的常见原因:操作不当、设备老化、绝缘损坏、安全意识淡薄等。
(二)触电事故的预防措施1. 安全用电基本知识:- 熟悉电源开关、插座、导线等基本电气设备的使用方法。
- 了解电流、电压、电阻等基本电气概念。
- 掌握安全用电的基本原则,如“一机一闸一漏一箱”等。
2. 安全操作规程:- 严格按照操作规程进行电气设备的操作。
- 禁止非专业人员操作电气设备。
- 操作前必须检查设备是否处于正常状态。
3. 设备维护与检查:- 定期对电气设备进行检查、维护,确保设备完好。
- 发现设备故障及时报修,禁止带病作业。
4. 安全防护用品的使用:- 正确使用绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等防护用品。
- 在潮湿、腐蚀性环境下作业时,必须穿戴相应的防护用品。
5. 电气设备周围的安全距离:- 严格遵守电气设备周围的安全距离,防止人体直接或间接接触带电体。
(三)触电事故的应急处理1. 触电事故发生时的应急处理步骤:- 立即切断电源。
- 对触电者进行急救,如心肺复苏等。
- 立即拨打急救电话,寻求专业救援。
2. 触电事故发生后的处理措施:- 保护现场,防止事故扩大。
- 对事故原因进行调查,分析事故原因。
- 对事故责任人进行严肃处理。
五、培训方法1. 讲座:邀请专业讲师进行安全用电知识讲座,结合实际案例进行分析。
2. 视频教学:播放触电事故案例视频,使员工直观地了解触电事故的危害。
3. 实操演练:组织员工进行触电事故应急处理演练,提高员工的应急处置能力。
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“晃电”补救措施
2.3 控制回路上进行改造, “晃电”后一些设备仍可自启动。 现状:目前低压设备大部分采用了DCS控制,控制理念分两种:一种常 开点闭合控制;一种常开点脉冲闭合控制。两种设计如后图所示。 概念:当电网瞬时欠压“晃电”时,接触器会短时间释放,第一种控制 方式由于DCS启动命令没有复归,一旦“晃电”结束后,接触器会重新 吸合,达到防晃电目的;第二种控制方式,DCS由于发脉冲信号或有复 归设计, “晃电”结束后,电机不会自己启动。 注意事项: ①该方式必须与低压进线断路器失压脱扣摘除措施配合使用。 ②该方式必须在高压变压器低电压保护投入措施配合使用。 ③一旦大面停电时,送电前必须将低压设备复位(即停止),来防止送 电时突然启动。 效果:该控制方式在DCS起动后可以有效的避免晃电带来的影响,制氧 分厂目前大多数DCS启动的低压设备,通过改造都采取了此种控制方式, 取得一定效果。
永磁接触器缺点:
由于永磁接触器的吸合原理导致其存在如下天生缺点: 1、外界铁磁物、铁质粉尘吸入并粘附在永磁的接触面上造成磁阻增加,保 持力下降,使动静触头保持不了正常吸合状态。 2、普通交流接触器是电流控制元件,抗干扰性强,一般感应电干扰不会造 成问题。但永磁接触器不行,在吸合状态时电流非常小(0.8mA-1.5mA), 即永磁接触器是电压控制元件,抗干扰性能差,控制回路极易受到干扰, 微弱的感应也会造成错误判断,致使接触器出现误动作(主要是使接触器 无法释放)。事实上,控制回路的感应电压相当大,一般都在几十伏特, 高者可达上百伏特。除感应电压外,变频器等谐波源对其的干扰也是不容 忽视的。 3、长期使用后,铁心容易存在强度较高的剩磁,使接触器的分断不可 靠。 在现实应用中,曾发现多起永磁接触器无法断开的案例,其后果也是 非常可怕的。 因此,永磁接触器的最大优点是节电功能,但接触器的主要任务是分合所 控制的负载线路,当节电与安全可靠的控制发生矛盾的时候,应当以安全 可靠的控制为根本。永磁接触器只是强调了其节电性能,但忽落了其安全 性。
三、“晃电”预防的思路
1、防止“晃电”现象, 造成相应设备跳停。 (1)高压设备保护定值设定 (2)低压断路器设臵 (3)采用防“晃电”低压接触器 (4)采用直流电源 2、 “晃电”后采取补救措施,从而对生产不产生影响。 (1)采用再启动控制器 (2)采用互备设备,即“一用一备”,两台设备分别挂两条线。 (3)控制回路上进行改造, “晃电”后一些设备仍可自启动。
“晃电”预防措施
1.1高压设备保护定值设定 基本措施:高压设备,投低电压保护,并加入一定 延时。 现状:制氧分厂10kV低电压定值为75V,3s延时保 护。 效果:历次晃电,制氧分厂高压电机均没有出现跳 闸,且未有影响。
“晃电”预防措施
制氧某变压器保护定值局部:
6
7 8 9 10 11 12 13
低电压一 投 段UL1
低电压二段UL2 电流差动ICL 过流三段反时限I 零序二段I02 零序功率方向IFP0 负序二段IFX2 过负荷ILOAD 退 退 退 退 投-----退 投
。 。 。
20 21 22 IFX2 IFP0 ILOAD 安 安 安 负序过流二段定值 零序功率方向电流定值 过负荷定值 0.5---4.6
能源中心“防幌电”措 施探讨
宝钢集团新疆八一钢铁有体要求,由设备室电气主任工王 海涛于2012年5月11日组织召开的《能源中心低压接 触器防晃电措施技术方案会议纪要》中已明确规定。 本培训仅根据制氧分厂的一些措施进行了简单总结、 分析,与大家共同分享、探讨,不足之处欢迎大家 批评指正。
“晃电”预防措施
“晃电”预防措施
1.3 采用防晃电接触器 基本措施:改造现有接触器为永磁接触器。 概念:永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的
原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一 种微功耗接触器。安装在接触器联动机构上极性固定不变的永 磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从 而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与 其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲 电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模 块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉 冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其 控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定这 就是松峰电气首创的具有“防晃电”功能的交流接触器。
“晃电”预防措施
现状:制氧分厂部分低压设备采用了永磁接触器,但主要是6000m3/h制氧 机组的部分小型电机为主,如氧压机油泵电机、膨胀机油泵电机等。。 注意事项: ①永磁接触器出现故障时,多为接触器无法断开,造成电机无法停机;事 故状态下可能会出现因无法及时断电,造成电机的损坏或越级跳闸。因此 改造多为电机功率较小的电机。 ②电网质量较差(谐波等)的区域,应适度使用永磁接触器。 效果:永磁接触器对晃电产生的影响适应力还是比较好的,但使用中也出 现了几次接触器无法释放的情况。
“晃电”预防措施
1.4 采用直流电源 基本措施:对于特别重要的设备,可采用UPS设备。 现状:制氧分厂进口氮压机油泵及控制PLC用电,改 造为UPS供电。 注意事项: ①采用UPS供电时,必须与市电彻底隔离。 ②一般只采用UPS对控制回路进行改造。 效果:UPS供电稳定,效果良好,只是改造费用、维 护成本相对较高,适用于特别重要的设备。
(1)交流接触器控制器接线图
(2)软启动控制器接线图
(3)变频器控制器接线图
“晃电”补救措施
2.2 采用互备设备,即“一用一备”,两台设备分别挂两条线。 现状:由于制氧工艺的特殊性,低压油泵基本都采用了该形式,即一用 一备,互相联锁。 概念:当电网瞬时欠压“晃电”时,现运行设备停机,备用设备根据联 锁条件联锁启动,从而对主机设备的运行不会产生影响。 注意事项: ①该方式必须与低压进线断路器失压脱扣摘除措施配合使用。 ②联锁动作后,操作人员需介入,对需要手动转换联锁开关的及时转换。 ③备用设备必须保证其完好性,时刻能够起到备用状态。 效果:制氧分厂使用的互备联锁设备,主要为油泵电机,能够在晃电、 故障等状况下起到作用,保障了主机设备的稳定运行。
“晃电”预防措施
永磁接触器优点:
1、节能:永磁接触器只有电子模块的0.8mA—1.5mA的工作电流,因而, 能最大限度地节约电能,节电率高达99.8%以上。 2、无噪音:传统交流接触器合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力, 使动静硅钢片吸合,当电网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、 异物等时,就会有噪音产生。而永磁交流接触器合闸保持是依靠永磁力来 保持的,因而不会有噪音产生。 3、无温升:永磁交流接触器是依靠永磁力来保持的,没有维持线圈,自 然也就没有温升。 4、触头不振颤:永磁交流接触器的吸持,完全依靠永磁力来实现,一次 完成吸合,电压波动不会对永磁力产生影响,要么处于吸合状态,要么处 于分闸状态,不会处于中间状态,所以不会因振颤而烧毁主触头,烧坏电 机的可能性就大大降低。 5、寿命长,可靠性高: 永磁交流接触器触头寿命与传统交流接触器触头相比,在同等条件下寿命 提高3-5倍。 6、防电磁干扰: 永磁交流接触器使用的永磁体磁路是完全密封的,在使用过程中不会受到 外界电磁干扰,也不会对外界进行电磁干扰。
TUL1 秒
TUL2 TICL TST TKR1T TKR2T I1zd Ijszd 秒 秒 秒 秒 秒 安 安
低电压一段 3 时限
低电压二段时限 电流差动时限 电机启动时间定值 非电量1时间定值 非电量2时间定值 过流一段电流定值 过流加速电流定值 0 0 27 27 躲过电机启动电流整定 躲电机正常负荷整定
23
UL1 伏 低 电 压 一 75 zd 段定值
按线电压 整定
“晃电”预防措施
1.2低压断路器设定 基本措施:摘除失压脱扣器。 现状:制氧分厂10kV低电压定值为75V,3s延时保护。 注意事项: ①设计允许低压母联合环时,不能投自动,防止反 送电。 ②手动投母联时,注意两段进线的状态。 ③必须配合高压侧低电压保护使用。 ④出现大面积停电时,送电前必须考虑低压断路器 未跳闸的问题。 效果:相比未摘除之前较明显,出现晃电时,基本 没有影响。
“晃电”补救措施
2.1 采用再启动控制器 现状:制氧分厂两万氧压机油泵、膨胀机油泵、四万液化装臵油泵等低 压电机采用了再启动控制器。变频器、软启动器目前没有使用。 概念:当电网瞬时欠压“晃电”时,交流接触器及自保持接点断开后, 再启动控制器向接触器提供延时断开的辅助保持,当电源恢复后即再合, 从而维持电动机持续运转。而非晃电原因造成接触器释放,再启动控制 器不提供延时断开的辅助保持接点。 分类:再启动控制器根据控制的设备可分为三类 (1)交流接触器 (2)变频器 (3)软启动器 注意事项:再启动器改造为电子产品,接地极必须严格按照厂家的要求 进行接地处理。 效果:制氧分厂使用的几台设备也经历了几次防晃电考验,效果较好。
目录
一、 “晃电”的概念 二、 “晃电”的危害 三、 “晃电”的预防思路
一、“晃电”的概念 “晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时 断电的现象。 供电系统产生晃电的基本类型有:电压骤降、骤升、短时断电、电压 闪变。电压骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电 压的110~180%。电压暂降/骤降是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~ 600ms)的电能质量事件之一。短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的 供电中断(如备自投、重合闸等)。电压闪变。电压波形包络线呈规则 的变化或电压幅值一系列的随机变化一般表现为人眼对电压波动所引 起的照明异常而产生的视觉感受。 二、晃电”的危害 电动机的运行大多数采用交流接触器、软起动器和变频器等起动控制 设备进行控制。“晃电”时交流接触器会释放,软起动器和变频器也 会停机,因此在工业生产中常常会因“晃电”引起许多重要的低压电 机停机。而关键机组停机又会导致大机组、甚至会导致整个生产装臵 连锁停机,最终导致连续生产过程被迫中断,生产装臵被迫紧急停车, 从而给企业造成巨大的经济损失,有时还会引起火灾、爆炸等恶性事 故发生。