下索子电站3.30事故说明
电力安全生产事故案例

电力安全生产事故案例
2017年3月13日,江西省吉安市永新县一家化工厂发生了一
起电力安全生产事故。
事故造成2人死亡,3人受伤,给当地
居民带来了巨大的损失与伤痛。
当天中午,该化工厂正在进行一次例行的设备检修。
负责检修的工作人员相信电力已经断开,没有采取安全措施,误触电闸。
电闸突然合上,一股强大的电流瞬间经过了正在检修设备的两名工作人员。
他们当场被电击倒在地。
其他工作人员见状,立刻拨打了急救电话,并通知了当地的消防队。
在急救人员和消防队员的紧急救援下,2名受伤工人被
成功救出,但因伤势严重,不幸离世。
另外3名工人则受伤不同程度,被送往当地医院进行治疗。
事故发生后,当地政府迅速展开了调查,并责令该化工厂全面停产。
调查结果显示,该化工厂平时对电力安全生产的管理工作不到位,缺乏必要的安全教育和培训,导致工作人员对电力安全存在误解,没有充分认识到电力的危险性。
为了防止类似事故再次发生,当地政府迅速采取了多项措施。
首先,对该化工厂进行了整顿,并对涉事人员进行了严肃处理。
其次,加强了对企业电力安全生产的监管力度,对违规企业进行严厉处罚。
同时,还加大了安全教育和培训的宣传力度,提高工作人员的安全意识和技能水平。
这起电力安全生产事故的发生给我们敲响了警钟,电力安全必
须引起我们的高度重视。
只有加强对电力设施的管理,加强对工作人员的培训和教育,才能有效预防和减少电力安全生产事故的发生。
只有通过不断的努力和改进,才能保障广大人民群众的生命财产安全。
金陵电厂“3.31”设备事故

金陵电厂“3.31”设备事故一、事故经过
二、初步原因分析:
#1机组于3月23日23:28停机,3月28日18:18检修人员(上海检修公司)对磨煤机E开关进行耐压试验,18:58试验结束,检修人员将磨煤机E开关送至试验位置。
经勘察事故现场,发现#1炉磨煤机E开关母线侧A、B、C三
相静触头严重烧损,负荷侧A、B、C相静触头完好,#1炉磨煤机E开关母线侧静触头B上留有一试验夹,开关室地面上也发现有一试验夹。
初步判断为3月28日#1炉磨煤机E开关(FC)耐压试验后检修人员未拆除试验短路线即将开关送至试验位置,3月31日23:23左右,运行人员在将磨煤机E开关推入仓内过程中造成6kV 母线短路。
三、相关要求
(一)严格执行《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB26860-2011)以及《集团公司电力安全作业规程(电气部分)》的规定,严把工作票签发、许可、监护以及终结等环节。
检修工作结束后,必须经过工作负责人复检、运行人员现场验收,并由工作负责人和许可人共同确认临时措施已拆除,设备已恢复到工作开始状态,场地无遗留物件,方可办理工作票终结。
(二)围绕集团公司“杜绝电力生产人身死亡事故、杜绝恶
性误操作事故、杜绝主设备损坏事故”的工作目标,以查强化安全生产主体责任和各级人员安全生产责任制落实、防范人身伤亡事故和设备损坏事故的措施落实情况为重点,深入扎实开展反违章和隐患排查治理活动,继续深化外包工程安全管理。
(三)做好清明节期间的安全稳定工作,坚持领导带班制度,
严肃值班纪律。
节日期间有检修任务的单位,要认真落实检修期间各项安全措施,严格执行两票和试运转手续,严格执行重大操作到位制度,确保节日期间的安全稳定。
江西丰城电厂施工平台倒塌事故分析

江西丰城电厂施工平台倒塌事故分析背景2019年11月,江西丰城一家电厂发生了一起严重的施工平台倒塌事故,造成多人伤亡。
该电厂正在进行设备、系统升级,工程规模较大。
在工程施工过程中,一处高空作业平台突然倒塌,多名工人被压在下方,幸存者也受到不同程度的伤害。
这次事故引起了广泛的注意和关注。
事故原因经调查,此次事故的直接原因是该施工平台底部的支撑桩未能承受额定荷载,导致平台结构失稳。
此外,该施工平台的使用寿命已过期,根据规定已经需要更换,但由于成本和时间压力等原因,管理层未对其进行废弃处理,导致悬挂支架锈蚀,对平台结构造成影响,从而加速了事故的发生。
除了上述直接原因外,还有以下因素也可能导致此次事故发生:1.缺乏安全培训和建设环境的管理监督不力,工作人员对风险缺乏足够的理解和意识;2.监理人员和安全员没有给出充分的指导和监控,没有有效保障作业环境的安全;3.施工单位对设备的维护和保养不到位,导致设备老化、结构疲劳等;教训与改进此次事故给我们带来的教训是,要坚决执行安全制度和规章制度,重视安全生产的重要性和紧迫性。
企业必须制定完善的安全管理制度,建立科学合理的安全生产管理体系,明确各个岗位的安全职责及落实措施,在实际生产中切实做好安全预防和应急管理。
对于电厂管理层,必须加强对于施工单位的管理,以及对于设备寿命、运行情况的监控和评估。
同时,在设备使用方面,要按照要求按时更换设备和相关设施,并且要对其进行养护维修,延长设备的使用寿命,最大限度减少设备老化等因素的影响。
相关部门要加强监督,及时发现和整改隐患,防患于未然。
同时,要提高对员工的安全意识,加强对安全知识的宣传和培训,增强员工的安全意识和自我保护能力,从上到下形成安全文化。
结语此次事故的发生给企业、施工单位和社会带来了巨大的损失,也给我们敲响了警钟。
我们要从事故中吸取教训,不断改进安全管理,提高安全生产管理水平,落实责任、严格执行各项安全措施,减少事故发生,为社会稳定和谐做出贡献。
下索子电站9.29事故说明

下索子电站9.29事说明一、事故前运行方式#1机、#2机、#3机、#4机、#5机、#6机组运行,10KV I、II母,35KV I、II、III母、35KV谢下一线带电运行,35KV谢下二线带电运行。
三站负荷汇集#1主变经220KV I母、220KV下定线送入系统运行。
下索子厂用电运行方式为41B供电,400V母线为联络运行方式,谢家沟电站厂用电方式为400V分段运行方式,即41B带400V I段、42B带400V II段母线,43QF在分闸位置。
10KV 谢坝线、10KV下坝线为分段运行方式,即谢家沟43B供生活区、大坝用电,10KV下坝线及沉砂池,联运金矿由353QF经金矿2B变压器供电,10KV 线路联络开关908QF、9081QS在分闸位置。
二、事故时状态18:05 监控报谢家沟35KV III母4TV1消谐动作。
18:10:41 上位机报谢下ⅠⅡ线光纤差动保护动作,跳357QF和358QF断路器。
谢家沟5#、6#机甩负荷未过速停机,18:15 手动紧停6#机组。
5#机甩负荷后,调速器将频率稳住,未停机,5#机带谢家沟厂用及生活区和大坝电源。
18:10:42 下索子上位机报35KV ⅠⅡ母工频变化量差动保护动作。
保护动作跳301QF、302QF 、353QF、354QF、355QF 。
18:10:42 谢下Ⅰ线比率差动保护动作,同时启动重合闸。
18:10:43 谢下Ⅱ线比率差动保护动作,同时启动重合闸。
18:10:47 谢下Ⅰ线重合闸动作。
重合352QF成功。
18:10:48 谢下Ⅱ线重合闸动作。
重合354QF成功.三、保护动作记录维护班组检查情况1、监控系统记录:谢家沟电站:18:05 谢家沟35KV III母4TV消谐动作报警;18:10:41:257 谢下二线差动保护动作;18:10:41:270 谢下二线差动保护远跳动作;18:10:42:527 谢下一线差动保护动作;18:10:42:537 谢下一线差动保护远跳动作;下索子电站:监控记录:18:10:42:270 35KVⅠ母工频变化量差动保护动作,18:10:42:271 35KVⅡ母工频变化量差动保护动作,18:10:42:355 谢下Ⅰ线比率差动保护动作,18:10:43:023 谢下Ⅱ线比率差动保护动作,18:10:47:402 谢下Ⅰ线重合闸动作,18:10:48:090 谢下Ⅱ线重合闸动作。
三里岛核事故:一场意外的串联ppt

1
核反应堆:现代版"高压锅"
核电站利用核反应堆的热能产生蒸汽发电,过程精密复杂需多重安全保障。
2
多重安全系统
核电站设有自动供水、应急冷却等备用系统,理论可防范严重事故。
三里岛事故的三重偶然
自动供水系统失效
自动供水系统出现故障,两个备用系统也未开启,导致 失去主要冷却来源,暴露了管理漏洞。
三里岛核事故:一场 意外的串联
1979年,美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站发生了一起震惊世界的 核事故。这次事故虽然没有造成直接的人员伤亡,但其影响深远, 不仅导致了20万人的紧急疏散,还产生了超过10亿美元的清理费用 。这一事件成为了核能安全史上的重要里程碑,引发了人们对核电 站安全性的深度思考。
三里岛事故的发生,源于一系列看似不可能同时发生的偶然事件。 这场事故揭示了核电站设计和管理中的潜在漏洞,同时也凸显了人 为因素在核安全中的关键作用。让我们深入探讨这次事故的细节, 了解核电站的运作原理,以及如何从这次事故中吸取教训。
泄压阀故障
泄压阀未能关闭,导致冷却剂持续流失,凸显设备可靠 性和定期维护的重要性。
错误的信息显示
控制面板上的误导性信息,延误了采取正确措施的时机 ,突出了准确信息反馈的关键作用。
核电厂事故案例分析与教训

核电厂事故案例分析与教训核电厂事故,这可不是闹着玩儿的事儿!咱们今儿就来好好扒一扒那些让人揪心的核电厂事故案例,顺道琢磨琢磨能从里头吸取啥教训。
先来说说大名鼎鼎的切尔诺贝利核事故。
那场面,简直就是一场噩梦!1986 年 4 月 26 号的那个凌晨,乌克兰普里皮亚季市的切尔诺贝利核电厂 4 号反应堆突然就炸了。
当时有一群工人正在进行一项测试,结果操作失误,引发了一系列可怕的连锁反应。
我记得有个纪录片,里面详细展现了事故后的场景,那真叫一个惨不忍睹。
周边的房屋、树木,全都被放射性物质给污染了。
好多人在毫无防备的情况下就暴露在了高强度的辐射中。
有个居民回忆说,当时就看到天空中出现了一道奇异的光,然后紧接着就是一股强大的冲击力,窗户玻璃瞬间就碎了。
再说三里岛核事故。
1979 年 3 月 28 日,美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站二号堆也出了岔子。
冷却系统故障导致反应堆堆芯部分熔化。
虽说这次事故没有像切尔诺贝利那么恐怖,但也把大家吓得够呛。
当时在附近居住的一位老太太,后来跟别人讲,她一开始根本不知道发生了啥,就觉得空气里好像有股怪怪的味道,后来才知道是核电厂出了事。
这事儿让她之后好长一段时间都睡不好觉,总担心自己的健康会出问题。
这些事故带来的后果那可太严重了。
首先就是人员伤亡。
好多在事故现场的工人,还有周边无辜的居民,都因为受到了大量的辐射,患上了各种各样的重病,甚至失去了生命。
而且,核辐射这玩意儿可不是一时半会儿就能消失的,它会长期影响当地的生态环境。
土地被污染了,种不了庄稼;河水被污染了,鱼也没法生存。
那咱们能从这些惨痛的事故中吸取啥教训呢?第一,操作一定要规范!那些工人在操作的时候但凡能严格按照流程来,也许很多事故就能避免。
就像咱们平时做数学题,步骤错了,答案能对吗?第二,安全设备得靠谱!核电厂的那些冷却系统、防护装置啥的,必须得经常检查、维护,关键时刻可不能掉链子。
第三,应急响应要迅速。
一旦出了事,得马上有一套有效的应对措施,不能手忙脚乱的。
汽车4S店售后事故车线索跟踪及战败分析记录透视表
豫A6M918 李权 12345679008 平安
单方事故
左侧剐蹭
700
4.15下午进店
已成功
在自店修
19 2019年4月11日 15:35 保险公司
豫A6M919 谷丰田 12345679009 平安
单方事故
后部受损
1200 4.15 下午进店
已成功
在自店修
20 2019年4月12日 9:30 保险公司
豫A6M910
12345679000 平安 单方事故
油箱受损
4.3中午进店
已成功
在自店修
线索
日期(到天)
时间 (到 分)
渠道(自店, 主店,保险公
司,异业) 下拉选
车牌号(无 车牌号 车 架号后6
位)
被保险 人(联 系人)
电话
保险公司
事故经过 (现场简单描述)
车辆损失情况 (损失部位)
预估维 修金额 (元)源自豫A6M906 魏贤峰 12345678996 太平洋 三者追尾
后部受损
3500 3.31上午联系客户进店
已成功
在自店修
7 2019年3月31日 18:00 自店
豫A6M907 孙光辉 12345678997 人保 停放受损
右侧剐蹭
1000 3.31上午联系客户进店
已成功
在自店修
8 2019年4月2日 18:00 保险公司
豫A6M916 阳平 12345679006 太平洋 双方三者
油层剐蹭
2000 4.8上午进店
已成功
在自店修
17 2019年4月9日 16:00 保险公司
豫A6M917 刘志刚 12345679007 平安
电石炉事故三十案例
电石炉事故三十案例目录电石炉事故案例___________________________________________________________________________1 1.新电极焙烧时爆炸______________________________________________________________________4 1.1.事故经过 (4)1.2.事故原因 (4)1.3.防范措施 (5)2.电极软断______________________________________________________________________________5 2.1.事故经过 (5)2.2.事故原因 (6)2.3.防范措施 (7)3.电石锅倾覆____________________________________________________________________________7 3.1.事故经过 (7)3.2.事故原因 (7)3.3.防范措施 (8)4.加料系统发生火灾______________________________________________________________________8 4.1.事故经过 (8)4.2.事故原因 (9)4.3.防范措施 (9)5.电极下滑_____________________________________________________________________________10 5.1.事故经过 (10)5.2.事故原因 (11)5.3.整改措施 (11)6.电极漏糊_____________________________________________________________________________11 6.1.事故经过 (11)6.2.事故原因 (12)6.3.整改措施 (12)7.炉气灼伤_____________________________________________________________________________12 7.1.事故经过 (12)7.2.事故原因 (13)7.3.防范措施 (13)8.电石烫伤_____________________________________________________________________________13 8.1.事故经过 (13)8.2.事故原因 (14)8.3.防范措施 (14)9.CO中毒______________________________________________________________________________15 9.1.事故经过 (15)9.2.事故原因 (15)10.乙炔气爆炸__________________________________________________________________________17 10.1.事故经过 (17)10.2.事故原因 (17)10.3.防范措施 (18)11.上料小车伤人________________________________________________________________________19 11.1.事故经过 (19)11.2.事故原因 (19)11.3.防范措施 (20)12.电石烧伤____________________________________________________________________________20 12.1.事故经过 (20)12.2.事故原因 (20)12.3.防范措施 (21)13.机械伤害____________________________________________________________________________21 13.1.事故经过 (21)13.2.事故原因 (21)13.3.防范措施 (22)14.设备漏水引起爆炸____________________________________________________________________22 14.1.事故经过 (22)14.2.事故原因 (22)14.3.防范措施 (23)15.电石喷水发生爆炸____________________________________________________________________23 15.1.事故经过 (23)15.2.事故原因 (23)15.3.预防措施 (24)16.电极刺火发生爆炸____________________________________________________________________24 16.1.事故经过 (24)16.2.事故原因 (25)16.3.防范措施 (25)17.蒸汽烫伤____________________________________________________________________________25 17.1.事故经过 (25)17.2.事故原因 (25)17.3.防范措施 (26)18.风机失水致轴套烧毁设备事故__________________________________________________________26 18.1.事故经过 (26)18.2.事故原因 (26)18.3.防范措施 (26)19.机械伤害____________________________________________________________________________27 19.1.事故经过 (27)19.2.事故原因 (27)19.3.防范措施 (27)20.机械伤害____________________________________________________________________________28 20.1.事故经过 (28)20.2.事故原因 (28)20.3.防范措施 (28)21.CO中毒_____________________________________________________________________________2821.2.事故原因 (29)21.3.防范措施 (29)22.盲目吹氧致人员烧伤__________________________________________________________________29 22.1.事故经过 (29)22.2.事故原因 (30)22.3.防范措施 (30)23.油系统泄漏引起火灾__________________________________________________________________30 23.1.事故经过 (30)23.2.事故原因 (31)23.3.防范措施 (31)24.乙炔气体聚集致燃烧爆炸______________________________________________________________31 24.1.事故经过 (31)24.2.事故原因 (32)24.3.防范措施 (32)25.受潮电石渣遇热电石发生爆炸__________________________________________________________32 25.1.事故经过 (32)25.2.事故原因 (32)25.3.防范措施 (33)26.操作不精心致设备损坏________________________________________________________________33 26.1.事故经过 (33)26.2.事故原因 (33)26.3.防范措施 (34)27.CO泄漏中毒_________________________________________________________________________34 27.1.事故经过 (34)27.2.事故原因 (34)27.2.1.直接原因 (34)27.2.2.间接原因 (34)27.3.防范措施 (35)28.置换不合格致爆炸____________________________________________________________________35 28.1.事故经过 (35)28.2.事故原因 (35)28.2.1.直接原因 (35)28.2.2.间接原因 (35)28.3.防范措施 (35)29.循环水断水致炉盖烧坏发生爆炸________________________________________________________36 29.1.事故经过 (36)29.2.事故原因 (36)29.3.防范措施 (36)30.循环水溺水事故______________________________________________________________________37 30.1.事故经过 (37)30.2.事故原因 (37)30.3.防范措施 (37)1.新电极焙烧时爆炸1.1.事故经过2005年12⽉24⽇9时10分,宁夏某电⽯⼚发⽣重⼤电极爆炸事故,造成⼀⼈死亡⼀⼈重伤。
电网事故与教训
华中电网有限公司
华中500kV电网2006年地理接线图 2006年华中电网500kV系统地理接线图
Central China Grid Grid Company Limited
华中电网概况
事故前华中电网运行方式
灵宝直流 华中西北联网线
樊白I、II回
辛洹线 华中华北联网线
河南
孝邵线
葛南直流 华中华东联网线
事故案例1——沙岭子电厂“5.28”事故
地处河北省张家口地区的沙岭子电厂,在上个世 纪九十年代,既是京津唐电网的一座主力电厂 (当时全厂装机容量为4×300MW),同时也是 华北电网中联系蒙西电网和京津唐电网的枢纽变 电站。 全厂共有3条500kV出线,分别为沙昌Ⅰ、Ⅱ线及 丰沙线。 通过电厂升压站的一台360MVA的500/220kV联络 变压器,构成了华北500kV主网与张家口地区的 220kV系统之间的联络。
 ê Å ä Ð µ 2º ± 242
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274
802-3
802 823 101 102 ¡ Â Ð Ð 2 264 ò Â Ï Ð 117 ¡ Â Ð Ð 1 263 ¡ Ü Ð Ó ¡ ê Ð µ 220KV 265 ¡ Ü Ð Ó 226
新店220kV母线三相短路2.6秒后,神头二厂#1机、大同二厂 #5机、 #3机、阳光发电厂#2机、大同二厂#2机、#4机、#1机 等相继掉闸。在新店220kV母线发生三相短路大约1分43秒后, 220kV系统故障电流消失,系统电压恢复。事故期间最低频率 为49.38Hz。
事故案例2——山西电网“7.20”事故
2013年7月反事故演习题目
2013年7月份反事故演习题目事件发生时间:2013年7月下旬某日14:50事故前运行方式:#1、#2机组分别带负荷16MW,#3、#4机组分别带负荷1.6MW,#5、#6机分别带负荷12.7MW运行,下定线上网负荷55MW,下岩线带负荷4MW,下坝线带负荷1.3MW。
大坝电源由谢家沟供电,下索子沉沙池电源取至谢家沟400V 厂用;联运金矿电源由353QF经35KV变电站1B降压后供给。
猴子岩电站施工变电站负荷4000KW。
下游小电站通过903Q经35KV变电站1B升压通过353QF 并网。
水工方面:副坝进水闸门开启60cm,副坝无弃水。
主坝水位2678m,泄洪闸开启20cm,冲沙闸全关。
柴油发电机备用,取水口主坝双人值班。
下索子沉沙池隧洞进水工作闸全开,下索子沉砂池全关。
事故发生时天气情况:持续大雨。
事故现象:#1—#4机组出口断路器事故跳闸动作,#1主变低压侧901QF事故跳闸,#1、3#、#4机组紧急停机动作、#2机组空载态,尾下线914QF事故跳闸,尾下线914QF柜燃烧起来了,#5工作、#6机分别带负荷12.7MW运行正常、大坝电源、下索子沉沙池电源工作正常。
演习目的:1、要掌握下索子保厂用电和倒厂用电的操作步骤,检验现场值守人员能及时向集控汇报完整的保护动作数据,熟练的在保护后台和保护装置上查看动作报告和数据。
2、检验运行值班人员在大负荷下部分电站失电后应急能力。
遇到电气设备着火后值守人员的灭火处理事故能力。
3、掌握如何查询运行参数,判断故障原因及查找故障点,并做出处理。
掌握停电拉闸顺序。
演习要求1、所有参加演习的人员(集控运行班组、下索子值守班组、谢家沟值守班组、尾水电站值守班组)在演习结束72小时内提交一份完整的演习总结报告。
下索子电厂2013年7月11日。
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下索子电站3.30事故说明
一、事故前运行方式
#2机、#3机、#6机组并网带负荷运行(#2机负荷:4.7MW、#3机负荷:0.28MW、#6机负荷:3.3MW),10KV I、II母,6.3KV I母、35KV I、II、III母、35KV谢下一、二线带电运行,三站负荷汇集#1主变经220KV I母、220KV下定线送入系统运行。
下索子厂用电运行方式为41B供电,400V母线为联络运行方式,谢家沟电站厂用电方式为400V分段运行方式,即41B带400V I段、42B带400V II段母线,43QF在分闸位置,尾水电站厂用电运行方式为41B供电,42QF在分闸位置。
10KV下坝线停电(10KV下坝线19#杆引流线开断工作),下坝线904QF、9041QS 在分闸位置;35KV I母上35KV下坝线353开关在分闸位置,王应军电站并网开关也在分闸位置,35KV变电站主变压器不带电,主变低压侧901开关及隔离开关均在断开位置;10KV 谢坝线带电,即谢家沟43B供生活区、大坝用电,10KV 线路联络开关908QF、9081QS在分闸位置,下索子取水口无电。
二、事故时状态
因事故前一天晚上连续降雨,12:23分尾下线电缆沟下坝线-#4杆上方塌方,将电缆沟严重破坏,10KV下坝线被打断,下坝线-#4杆引下电缆被损坏,电缆沟内10KV尾下线电缆(两根)被打断,至尾水站光缆、400V备用电源电缆、内部电话电缆、#2主变差动保护用高压侧电流回路、#2主变保护跳914QF回路、尾水站监控电缆被打断。
造成#2主变差动保护动作、#3机差动保护动作未停机,#2机差动保护动作事故停机,尾下线保护电流速断动作,下索子站41QF、43QF 事故跳闸,下索子站厂用电中断。
事故后,#6继续带10KV II母、#3主变、35KV III母、35KV谢下一、二线、35KV I、II母、#1主变、10KV I母220KV I母、通过220KV下定线并入省网运行。
三、保护动作记录
维护班组检查情况;
1、监控系统记录:
下索子电站:
监控记录:12:23:38:820 尾下线开关914QF分闸
12:23:39:580 #2机组出口开关2QF分闸
12:23:39:580 #2机组灭磁开关FMK分闸
12:23:39:740 #2机组投紧急停机电磁阀
12:23:41:100 #2机事故停机动作
尾水电站由于光缆被砸断,所以所有通讯中断,无记录。
尾水电站现地LCU记录:12:23:50 #3机组出口开关3QF分闸
12:23:50 #3机组灭磁开关FMK分闸
2、保护动作记录:
12:23:38 654ms 尾下线(7110)保护电流速断保护动作
Ua:75.6V Ub:22.32V Uc:11.71V Uab:95.91V Ubc:30.22V Uca:75.65V Ia:0.55A Ib:58.94A Ic:57.41A
12:23:38:667ms #2机#1主保护(7350D)差动保护动作
Uab:89.89V Ubc:17.24V Uca:77.87V,Ia机:2.63A Ib机:13.15A Ic机:13.67A Ia中:2.32A Ib中:17.19A Ic中:18.11A Icda:0.3A Icdb:7.29A Icdc:7.29A Izda:2.47A Izdb:14.88A Izdc:15.67A
12: 23:38: 656ms #2机#1主保护(7350D)差动保护动作录波(如图)及曲线选项(如图)
12:23:38:672ms #2机#2主保护(7350D)差动保护动作
Uab:96.97V Ubc:21.2V Uca:79.8V,Ia机:2.17A Ib机:11.31A Ic机:11.81A Ia中:2.16A Ib中:16.97A Ic中:17.33A Icda:0.01A Icdb:8.15A Icdc:8.09A Izda:2.17A Izdb:13.83A Izdc:14.26A
12: 23:38: 666ms #2机#2主保护(7350D)差动保护动作录波(如图)及曲线选项(如图)
12:23:50:372ms 尾水主变差动保护动作
IbCD:25.9A
#3机组差动保护装置差动指示灯亮,通讯中断无数据记录,现地模块上也无数据记录。
41QF故障电流值:3139A
43QF故障电流值:3030A
3、保护动作分析
#2主变保护差保护动作跳机组出口开关3QF、厂变高压侧开关616QF及#2主变高压侧开关914QF,保护动作正确,由于#2主变保护跳914QF回路电缆被打断,造成914QF未跳开,所以尾下线(7110)保护电流速断保护经延时跳914QF
动作正确。
41QF、43QF由于至尾水400V电源电缆被打断形成短路接地,检测
到故障电流大于瞬时动作电流2000A,所以动作正确。
由于故障点不在#2、#3机组差动保护范围内,所以保护存在误动可能,保护动作原因需进一步分析。
四、存在的问题
1、#
2、#3机组组差动保护问题
此次故障点在#2、#3机组差动保护范围外,故机组差动不应动作,具体原因需要进一步分析。
2、尾下线线路保护电流速断问题
由于垮方造成#2主变保护跳914QF跳闸回路电缆被砸断,此种情况以后也不能完全避免,所以就存在#2主变保护动作后将无法跳掉914QF,而现在尾下线线路保护电流速断保护延时整定为1S,时限有点偏长,需要重新整定。
下索子电气班
2012年3月。