TRXB-YW-525-2013变电站SOE事件记录

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电力事故案例分析

电力事故案例分析
变电及检修事故案例分析
电力事故案例分析1
某变电工区的五名检修人员到变电所进行 设备检修工作,在完成正常检修工作后, 工作负责人看到1号主变10kv开关柜内灰 尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所 带负荷转到2号主变代送,之后,又安排检 修班人员乙和丙去清扫,于是乙用防误钥 匙打开后柜门,没有立即进去,而是去送 防误钥匙,这时丙也打开开关柜的前防护 门,并进去用扫把开始清扫,突然发生触 电事故。
丙也打开开关柜的前防护门,并进去用扫把开始 清扫,违反变电安规2.4.2
2.4.2在高压设备上工作,应至少由两人进行,并 完成保证安全的组织措施和技术措施。
现场未采取任何保证安全的技术措施,违反变电 安规4.1
4.1电气设备上安全工作的技术措施 4.1.1停电; 4.1.2验电; 4.1.3接地; 4.1.4悬挂标示牌和装设遮拦(围拦)。
调度员未下令给该用户拉开该用户的断路 器、隔离开关和装设接地线、未将该用户 工作的有关事项记录在记录薄内,实际上 形成了约时停、送电。违反了线路安规 2.4.2、2.4.5的规定。
2.4.2 线路停电检修,工作许可人应在线 路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、 环网线路、分支线路)都拉闸停电,并挂 好地线后,方能发出许可工作的命令。
13.6 高处作业应使用安全带(绳),安全带(绳) 使用前进行检查,并进行定期试验。安全带(绳) 应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或 钢丝绳上,并不得低挂高用,禁止系挂在移动或 不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔 离开关(刀闸)电流互感器、电压互感器等支持 件上]。在没有脚手架或者在没有拦杆的脚手架上 工作,高度超过1.5M时,应使用安全带或采取其 他可靠措施。
3.2.2填用第一种工作票的工作为:(这里的工作属于典型的无票作业)

浅议变电站二次故障_OK

浅议变电站二次故障_OK
为站用变控制回路存在接地。
2021/7/22
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检查发现如图所示,站用变跳闸回路A点发生接地现象,跳闸继电 器KM流过电流,发生误动作。
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直流接地引起保护误动原因分析
变电站直流系统等效电路图如下:+KM、-KM表示母线电压,R1、R2、R组成 电桥。一般情况下,R1、R2电阻大小相等,阻值大于30KΩ,在40KΩ—— 300KΩ之间,C+、C-为直流系统对地分布电容。
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案例分析(4)
案例事故,110kV母线电压异常 110kV母线B相电压在电网正常运行条件下,发生故 障,二次电压显示为43V。 该电容式电压互感器型号为TYD110/3-0.02H 生产日期2001年7月
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在发现上述异常现象后,首先对相关的二次回路 进行了详细检查,测量各节点的电压值,结果发现从二 次绕组到接线端子引出的电压就下降了,并非是由二次 回路引起,这说明可能是CVT内部有局部故障。为了查 清CVT内部出了什么问题。在将其退出运行后,首先在 现场拆掉引线对其做了常规例行试验。检查CVT的外观 无损伤痕迹及外壳发热现象,检测电磁单元二次出线端 对地绝缘、绕组间的绝缘,均大于50000MΩ,绝缘合格 。随后又对其高压电容C1和中压电容C2的电容量、tan 进行了测量。采用相同的测试方法,试验接线参考制造 厂规定的自激法,使用仪器为福建普华PH2801全自动抗 干扰介损测量仪,部分试验结果如下表所示:
▪ 单母线运行时,母线也同
故障检查保护压板的唯一对应关系,
时停用;双母线运行时,
避免有任何寄生回路存在
尽量缩短停用时间,且避
免母线连接设备检修,轻

误操作事故案例分析(2006)

误操作事故案例分析(2006)

误操作事故汇编2006.051、重庆市某供电局发生带负荷拉刀闸的恶性误操作事故重庆市某供电局一110kV变电站,发生一起运行值班人员,在倒闸操作中,不执行监护,错误拉开运行中的隔离开关,带负荷拉刀闸的恶性误操作事故,中断了该局连续安全运行的记录。

事故经过某110kV变电站当值正班长(监护人)接受地调操作命令,“将10kV沱六613由运行转停用”,并在6133刀闸把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌的停电操作任务。

受令后,正班长同副班长(操作人)一起持操作票,在图纸上进行模拟演习后,一同到10kV开关室进行实际操作,并拉开了沱六613开关,取下程序锁,与持钥匙的副班长(应正班长持钥匙)一道去室外操作沱六6133刀闸。

这时恰遇该站扩建现场施工人员正在改接站外施工电源,由于该处与运行中的沱岔线路距离较近,监护人便走过去打招呼:“沱岔线带电,应注意与周围电气设备的安全距离,旁边设备带电。

”说着就走过了应操作设备的位置。

此时,正、副班长把操作票放在旁边石台上,既未核对设备名称、刀闸位置,又未进行唱标及复诵,就将6133刀闸钥匙插入运行中的沱毛6333刀闸位上,但打不开。

操作人说:“锁打不开,可能是锁坏了,可用螺丝刀开锁。

”(操作人曾看见过检修人员修锁时开过)。

当值正班长未置可否,操作人找来螺丝刀、开了锁,便拉开了运行中的6333刀闸,随即一声炸响,弧光短路、6333路过流保护动作、开关跳闸,重合不成功,该事故造成6333刀闸损坏。

事故原因及暴露的问题(1)值班长执行《安规》的意识极差。

在整个倒闸操作中,严重违反了关于倒闸操作的规定,操作中未执行唱票、复诵、监护、核对和检查。

(2)在操作中,值班人员不问原由,擅自解除“五防功能”,违章用螺丝刀开锁、这是发生事故的又一原因。

(3)电站正处在增容扩建施工中,现场紊乱,施工场地复杂,加上该站人员连续几天上班,得不到休息、思想极度紧张、情绪不稳,不能集中精力投入工作,以致出错。

一种基于SOE的断路器异常跳闸故障定位方法

一种基于SOE的断路器异常跳闸故障定位方法

Telecom Power Technology运营探讨的断路器异常跳闸故障定位方法敖健永(广东电网有限责任公司阳江供电局,广东为迅速查找断路器异常跳闸的故障原因,特别是快速准确判别断路器是否发生偷跳,针对一起断路器异常跳闸案例,通过现场设备情况、故障录波和监控后台SOE毫秒级因果关系的断路器异常跳闸故障定位方法,经过理论分析和试验验证,实现了断路器异常跳闸的快速故障定位,实现快速有效辨别断路器偷跳和电气跳闸,避免了预防性试验、定期检验常规试验项目逐项检查方法存在的耗时长、效率低等缺点,能大大缩小故障查找范围,显著提高断路器异常跳闸故障原因查找的效率,SOE;断路器;异常跳闸;故障定位The Fault Location Method of Circuit Breaker Abnormal Trip Based on SOEAO Jian-yongYangjiang Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co.In order to quickly find out the fault cause of the abnormal trip of circuit breaker, especially for quicklyTelecom Power Technology 操作等方面的原因[4];保护装置方面原因排查,经现场试验检查确认,排除了保护装置及操作箱方面的二次回路方面原因排查,经现场试验检查确认,排除了由直流系统一点或多点接地或交流串入直流、二次回路绝缘、电磁干扰等方面的原因[6];断路器本体二次元件及回路方面原因排查,经现场试验检查排除了断路器本体二次元件及回路方面的原因;断路器本体一次专业方面的分闸线圈动作电压、分合闸特性检查等相关试验结果正常。

经过一、二次专业检查,常规试验结果均合格,故障没有重现,故障原因查找工作一度陷入停滞。

2 断路器异常跳闸过程全面分析2.1 SOE 故障定位的理论分析由于故障现象在断路器异常跳闸后没有重现,为了定位故障,拟结合电气原理图,对故障时刻监控后台记录的SOE 报文进行全面深入的分析,探索故障定位方法。

浅析某500kV变电站SOE问题

浅析某500kV变电站SOE问题

浅析某500kV变电站SOE问题发表时间:2017-11-03T16:25:23.550Z 来源:《电力设备》2017年第18期作者:尹照新[导读] 摘要:在电力系统中,自动化信息传输、继电保护及自动装置的精确性都通过SOE让值班人员掌握。

当电力系统出现异常或事故,必须有同一的时间基准,否则就不能正确判断事故发生的原因、判断各种保护及自动装置动作行为的先后顺序的正确与否、判断事故的演变和发展过程。

本文主要对某500kV变电站站SOE问题进行了较详细的分析、问题定位及处理过程,并提出相关改进建议。

(广东电网有限责任公司东莞供电局 523000)摘要:在电力系统中,自动化信息传输、继电保护及自动装置的精确性都通过SOE让值班人员掌握。

当电力系统出现异常或事故,必须有同一的时间基准,否则就不能正确判断事故发生的原因、判断各种保护及自动装置动作行为的先后顺序的正确与否、判断事故的演变和发展过程。

本文主要对某500kV变电站站SOE问题进行了较详细的分析、问题定位及处理过程,并提出相关改进建议。

关键词:SOE时间;规约总控;遥信点;升级 1引言某500kV变电站远动总控及规约转换总控为NSC300总控,测控装置为SLC测控。

SLC测控通过串口接入规约转换总控,由规约转换总控通过系统网络103规约发送到后台及远动总控。

2016年6月12日13点43分现场5031、5032开关分别跳闸,之后重合闸动作,5031、5032开关分别合闸成功。

在此过程中,5031、5032开关分闸及合闸COS上送主站及后台正确,5031、5032开关分闸及合闸SOE上送主站及后台的顺序正确,但5031、5032开关合闸SOE时间比5031、5032开关分闸SOE时间早3秒左右。

2故障分析针对以上故障现象,核对主站5321、5032开关SOE记录及当地后台SOE记录故障现象一致,初步判断SOE时间故障现象出在规约转换总控与SLC测控之间,对5032开关测控备用遥信点(遥信点号46,后台定义为500kV第三串备用信号47)进行分合试验。

直流系统窜入交流量导致机组全停事故分析

直流系统窜入交流量导致机组全停事故分析

直流系统窜入交流量导致机组全停事故分析Revised by Hanlin on 10 January 2021直流系统窜入交流量导致机组全停事故分析一、事故经过某日09:01:49,某发电有限责任公司1号主变高压侧4701开关跳闸,1号启备变220kV高压侧4707开关同时分闸,6kV及400V厂用系统全部失电,柴油发电机自投失败,就地手动合闸成功,造成除220kV系统外全厂停电的事故。

1.保护动作情况(1)1号发变组保护屏RCS-985装置保护动作情况:09:00:57,“主变后备保护”启动,断路器位置开关量由“0”变为“1”,即主变高压侧4701开关跳闸;09:00:58,外部重动3(热工保护)跳闸动作;09:01:32,外部重动4(断水保护)跳闸动作。

(2)1号启备变保护屏RCS-974装置保护动作情况:09:01:35,断路器合闸位置退出;09:03:17,非电量1(冷却器全停)投入。

(3)NCS显示信息09:01:49时1号主变高压侧4701开关分闸,同时1号启备变220kV高压侧4707开关分闸。

二、事故原因及暴露问题根据NCSSOE显示1号主变高压侧开关、1号启备变220kV高压侧开关同时分闸,且保护屏上没有电气量保护动作跳闸显示。

1号发变组保护屏RCS-985装置中只有“热工保护”及“断水保护”动作,而从保护的动作报告单中可以看出,1号主变高压侧开关分闸比“热工保护”动作早,可判断为开关先分闸导致停机,致使热工保护动作。

在全厂6kV及400V 厂用电系统全部停电后,“断水保护”应为正确动作。

事故发生后,检修、运行人员在对电气设备检查中发现,1号主变冷却器工作电源1接触器KMS1进线处过热起火,并且与接触器辅助接点连接的二次线全部烧损。

查开关跳闸记录,可知2个开关跳闸基本同时发生,能够导致2个开关同时误跳闸的可能性分析如下:1、直流电源有接地故障。

事故发生后检查直流电源并无接地。

通过试验将直流正负极分别接地,也未见有开关跳闸。

变电设备典型事故案例.docx

变电设备典型事故案例.docx

案例1:安全措施不到位盲目作业烧设备——造成设备故障、人身事故苗子一、故障概况X年X月X日,某变电所值班员在2#交流盘清扫设备,当用毛刷清扫2#交流盘11#备用空气开关的电源侧时,毛刷的金属部分与空气开关的电源接线端子相碰,造成设备短路,导致2#交流盘11#空气开关烧坏,盘面烧坏,直流盘交流失压,所用变停电4小时28分。

二、原因及教训1、值班员安全意识差,作业中使用的工具未采取绝缘措施。

2、值班员违反安全工作规程,在二次回路清扫灰尘时,无安全监护人,单独作业。

案例2:错停馈线、误挂封线——造成人身事故苗子一、故障概况X年X月X日某变电所值班员接电调倒闸作业命令对212开关进行停电倒闸作业,在倒闸过程中值班员与助理值班员错停馈线,误将4号馈线214开关断开,但在外出挂接地封线时仍将封线挂到212开关馈出线上,造成212开关距离Ⅰ、Ⅱ段动作,严重危及人身安全。

二、原因及教训1、值班员与助理值班人员对倒闸作业命令不清楚,倒作业时,确认停电回路,将2#馈线错停为4#馈线。

2、验电接地程序错误,未验电而直接将地线挂接在带电侧。

案例3:盲目接取电源、造成开关误动——造成事故苗子一、故障概况X年X月X日,检修车间在某变电所进行春检作业,因误解2YH端子箱开关在分位,在测试避雷器取电源时,造成2YH二次侧失压,引起2#进线失压保护动作,致使102、202A、202B、1021开关动作断开,造成全所失压三分钟。

二、原因及教训未仔细确认设备状况,盲目接取电源,人为造成开关误动。

案例4:放电操作不当误碰带电设备短路产生电弧烧伤操作人员――造成人身事故苗子一、故障概况X年X月X日某变电所在进行201A、201B断路器小车小修作业时,将201A、201B拉至实验位后,对201B流互进行放电时,因地线绝缘杆碰到带电的静触头上而产生电弧将助理值班员的脸部烧伤,同时造成201A、201B跳闸。

二、原因及教训1、小修作业时未将201B断路器小车拉至检修位,也未放置绝缘挡板而直接对流互进行放电。

发电厂集散控制系统的事件顺序记录分辨率检测规范

发电厂集散控制系统的事件顺序记录分辨率检测规范

发电厂集散控制系统的事件顺序记录分辨率检测规范1范围适用于具有数据采集、模拟量控制、顺序控制和锅炉炉膛安全监控功能的单机容量300MW及以上火电机组的新建或技术改造的分散控制系统SOE的最终在线验收测试。

本规范适用于单机容量为125MW~1000MW等火力发电厂新建和已投运机组各个阶段的检测,其他类型及容量的火力发电厂机组均可参照使用。

2引用文件本规范引用以下文件:DL/T659-2016火力发电厂分散控制系统验收检测规范DL/T701火力发电厂热工自动化术语DL/T774-2015火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规范凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

3术语、定义和缩略语DL/T701中界定的以及下列术语、定义和缩略语适用于本文件。

3.1事件顺序记录系统Sequence Of Event,简称SOE在事故发生时记录多个开关量输入信号变位的准确时间,以便于区分多个变位的先后顺序。

3.2协调控制系统Coordination Control System,简称CCS通过控制回路协调汽轮机和锅炉的工作状态,同时给锅炉自动控制系统和汽轮机自动控制系统发出指令,以达到快速响应负荷变化的目的,尽最大可能发挥机组的调频、调峰能力,稳定运行参数。

3.3模拟量控制系统Modulating Control System,简称MCS实现锅炉、汽机及辅助系统参数自动控制的系统。

3.4数据采集系统Data Acquisition System,简称DAS采用数字计算机系统对工艺系统和设备运行测量参数进行采集和处的理系统。

注:对采集的结果进行处理、记录、显示和报警,对机组的运行情况计算和分析,并提出运行指导的数据采集。

3.5数字电液控制系统Digital Electro-Hydraulic Control System,简称DEH由电气原理设计的敏感元件,按电气、液压原理设计的放大原件和伺服机构,实现控制逻辑的汽轮机调节、保安系统。

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