电力电缆事故及问题介绍概述

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电力电缆发生火灾事故的原因和防范措施

电力电缆发生火灾事故的原因和防范措施
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电力电缆发生火灾事故的原因和防范措施
鹤岗诚基水电热力有限责任公司 ( 黑龙江鹤岗) 姜瑞洪
【 摘 要 l电缆 火 灾事故造成的直接和 间接 损 失 巨大, 尤其是 系 的 开孔 尺寸, 以便 封 堵 。 运 行单位 , 对 电缆孔 洞 和竖 井的 严 密封 堵 是
统 内一些 因电力电缆失 火造成 的沉痛事例给 我们以沉痛的警示, 因此 , 要对 电力电缆火 灾事故高度 重视 。 本文主要对 电力电缆 发生火 灾事故的
占有一定 的 比例 。 缆 火 灾事 故 时有 发 生 , 危 害是 烧 损 电缆 和 设 电 其
1 电 缆中 间接头 绝缘 击穿是 一种常 见的 电缆故 障 、
故 障特 征 是 中间接 头 进 水 , 带生 锈 , 致 这 种 故障 的 主 要原 铜 导
备 , 致 直接停 电, 导 修复 时间较 长, 延误 产生 , 对工矿企 业 生产 的生产 因有以下几点:() 1 在电缆中间接头的施工中各套管上的灰尘和杂质 进 度、 效率和 经济 效益 产生严 重影 响。 造成 的直 接和 间接损 失 巨大 ,
生 接地短 路而 引燃 了周围的 电缆 所 致。
三 防范电力电缆火灾蔓延及扑救措施
l 在 电缆 护 层 . 采用 难 燃 与 阻燃 措 施 。 用 难燃 型护 层 的 电 、 } : 采 缆 , 电缆护 层材 料 中加 入阻燃 剂 , 在 用耐 高温 的材 料制 作 电缆护层 ;
例 如, 厂 电缆 火 灾事故 是 由于某 变压器 电缆引出线 在电缆 夹层 中发 在电缆 外面 涂敷 防火涂 料 。 不仅能 作 已敷 设 电缆 的防火 , 某 这 也可 在难 燃型 电缆护层 上涂覆 , 高 电缆 的耐 火性能 还可 以在 电缆上 绕 包防 提

10kV电力电缆常见故障及原因分析

10kV电力电缆常见故障及原因分析

10kV电力电缆常见故障及原因分析1、故障类型电缆故障可概括为接地、短路、断线三大类,其故障类型主要有以下几方面:(1)闪络故障。

电缆在低压电时处于良好的绝缘状态,不会存在故障。

可只要电压值升高到一定范围,或者一段时间后某一电压持续升高,那么就会瞬间击穿绝缘体,造成闪络故障。

(2)一相芯线断线或多相断线.在电缆导体连续试验中,电缆的各个导体的绝缘电阻与相关规定相符,但是在检查中发现有一相或者多相不能连续,那么就说明一相芯线断线或者多相断线.(3)三芯电缆一芯或两芯接地。

三芯电缆的一芯或者两芯导体用绝缘摇表测试出不连续,然后又进行一芯或者两芯对地绝缘电阻遥测.如果芯和芯之间存在着比正常值低许多的绝缘电阻,这种绝缘电阻值高于1000欧姆就被称之为高电阻接地故障;反之,就是低电阻接地故障.这两张故障都称为断线并接地故障。

(4)三相芯线短路。

短路时接地电阻大小是电缆的三相芯线短路故障判断的依据。

短路故障有两种:低阻短路故障、高阻短路故障.当三相芯线短路时,低于1000欧姆的接地电阻是低阻短路故障,相反则是高阻短路故障。

2、原因分析电缆故障的最直接原因就是绝缘降低而被击穿,归纳起来主要有以下几种情况:(1)外力损坏。

电缆故障中外力损坏是最为常见的故障原因。

电缆遭外力损坏以后会出现大面积的停电事故。

例如地下管线施工过程中,电缆因为施工机械牵引力太大而被拉断;电缆绝缘层、屏蔽层因电缆过度弯曲而损坏;电缆切剥时过度切割和刀痕太深.这些直接的外力因素都会对电缆造成一定的损坏。

(2)绝缘受潮。

电缆制造生产工艺不精会导致电缆的保护层破裂;电缆终端接头密封性不够;电缆保护套在电缆使用中被物体刺穿或者遭受腐蚀。

这些是电缆绝缘受潮的主要原因。

此时,绝缘电阻降低,电流增大,引发电力故障问题。

(3)化学腐蚀.长期的电流作用会让电缆绝缘产生大量的热量。

如果电缆绝缘工作长期处于不良化学环境中就会改变它的物理性能,使电缆绝缘老化甚至失去效果,电力故障会由此产生。

配电典型事故案例原因分析及暴露问题、防范措施

配电典型事故案例原因分析及暴露问题、防范措施

配电典型事故案例原因分析及暴露问题、防范措施配电典型事故案例汇编一、人身触电1、变压器台【案例1】××分局检修人员魏××在对飞开26线检查清扫工作中,违章作业,误上带电配电台架,发生人身触电重伤事故【案例2】××供电公司××分公司工作人员擅自扩大工作任务,登上10kV带电变压器台触电坠落,致人身重伤【案例3】用电管理所陈×10kV带电更换熔断器作业,严重违章作业,导致触电死亡【案例4】××供电分公司赵××在处理低压延8210站故障时,误碰带电设备,触电高处坠落受伤【案例5】××局配电抢修人员张×,人身触电轻伤事故【案例6】××供电所事故处理中未做安全措施,导致触电死亡【案例7】不服从指挥,未经允许,擅自扩大工作任务,无票作业造成人身触电重伤事故【案例8】配电检修人员违章作业造成人身触电死亡【案例9】管理混乱,现场严重违章,造成人身触电死亡的事故2、配电线路【案例10】××分局带电作业人员,带负荷解10kV搭头线,电弧灼烫造成重伤【案例11】××电业多经公司线路作业人员付××,装设接地线时严重违章,触电死亡【案例12】××供电分局配电线路检修工李××,失去监护,误碰带电部位,发生人身触电死亡事故【案例13】××工程公司10kV线路改造因安全措施不周用户反送电,致外包单位合同工触电死亡【案例14】××局外请施工民工在10kV横山线农网改造时,发生触电死亡事故【案例15】××公司由于停电范围不当,导致人身触电重伤事故【案例16】××电业局配电线路查找接地故障点时,将运行线路误判断为检修线路,发生人身触电死亡事故【案例17】在工作未开工前擅自误登带电电杆,造成人身触电轻伤事故【案例18】在进行低压线路改造时,因措施不到位等原因,造成5人死亡3、电力电缆【案例19】××电力电缆(带电)设备施工处,10kV××线35号杆带电接引作业时,作业人员王××违章作业触电死亡【案例20】××供电公司,处理10kV电缆外力破坏故障过程中,未对电缆进行验电,误碰运行电缆,发生死亡1人、轻伤l人触电事故【案例21】××安装公司胡××误碰低压导线,触电人身死亡事故【案例22】在10kV杆上进行电缆工作中,换位时失去保护,从6m高处坠落造成人身重伤4、开关刀闸【案例23】毕××配电操作中设备异常,擅自处理时接近带电部分,导致触电伤害事故【案例24】××供电公司检修人员于××,在10kV××小区配电室检修断路器时,触电灼伤【案例25】××供电局职工罗××,擅自工作,触电高空坠落重伤事故【案例26】电力检修公司变电检修人员在××变电站10kV断路器更换作业中,触电死亡二、高处坠落【案例27】××供电局装表人员陈××,登梯过程中梯子忽然滑落坠地死亡【案例28】电力公司职工武××在10kV市府一线作业时,安全带松扣,高空坠落造成重伤【案例29】×供电局在城网作业高空焊接过程中,氧焊烧断自身安全带,发生人员高空坠落受伤事故【案例30】××电力服务有限公司线路施工,违章冒险作业,造成倒杆死亡两人【案例31】××供电所因踩踏房顶造成高空坠落人身死亡事故【案例32】××供电局低压维护班仇×(临时工),违章操作发生触电事故【案例33】××供电公司高压计量人员安装10kV高压计量箱工作,误触10kV带电设备死亡【案例34】监护不到位,作业人员未检查安全带绑扎是否牢固,安全带松扣,造成高空坠落人身重伤事故【案例35】老旧线路改造,水泥杆折断,造成高空坠落人身轻伤事故三、物体打击【案例36】×县电力局110kV ××变电站电缆检修恢复电缆头接线作业,发生人身触电死亡事故【案例37】××供电分局10kV开断连、解搭头时,作业人员石××随杆塔倒落造成重伤【案例38】××设备安装公司紧线施工前临时拉线未做好,导致倒杆高处坠落l死1伤【案例39】××开发有限公司放线施工中,发生一起倒杆人身死亡事故,造成1人死亡四、机械伤害【案例40】××输变电工程公司王×杆上作业时误伤右眼造成重伤【案例41】××电力局起吊混凝土杆措施不到位,钢丝绳脱钩,一民工被砸致死五、误操作【案例42】××供电分公司运行班张××,处理10kV设备接地故障时,修理人员误合联络断路器反送电而触电死亡【案例43】××供电局10kV××开闭所因误调度,造成带地线合闸刀的恶性误操作事故一、人身触电1、变压器台【案例1】××分局检修人员魏××在对飞开26线检查清扫工作中,违章作业,误上带电配电台架,发生人身触电重伤事故事故类型:触电一、事故简况8月11日,××开闭站Il段母线停电预试,××供电分局结合停电安排运行班对26天水路线线路变压器、线路清扫工作,检修班配合工作。

电力电缆故障及预防措施

电力电缆故障及预防措施

电力电缆故障及预防措施电力电缆是输送电能的重要设备,它承担着连接发电站和用户的重要作用。

由于环境、材料和使用等因素的影响,电力电缆在运行过程中会出现各种故障,给电力系统的安全稳定运行带来隐患。

及时发现和排除电力电缆故障,以及采取预防措施,对于保障电力系统的正常运行具有重要意义。

一、电力电缆故障类型及原因1.绝缘故障绝缘故障是电力电缆故障中较为常见的故障类型之一,主要包括局部放电、绝缘老化、绝缘击穿等。

绝缘故障的主要原因包括材料、制造、安装、运行和环境等因素。

电力电缆绝缘材料质量不合格、制造工艺不达标、安装过程中受损、运行中受潮等都可能导致绝缘故障的发生。

2.接头故障电力电缆接头是电缆线路中重要的连接部分,是故障发生的高风险区域。

接头故障的主要原因包括接头材料质量不合格、施工质量差、操作不当、环境影响等。

长期的接头故障容易导致线路烧毁、火灾等严重后果。

3.外部损伤电力电缆线路敷设在地下或者架空时,容易受到外部损伤的影响,如机械损伤、动物啃咬、植被侵扰等。

外部损伤的原因主要包括施工过程中忽视防护、周围环境恶劣等。

4.过载故障过载故障是由于电缆连续长时间承受超负荷电流而造成的故障,主要原因包括电缆负荷计算不当、用户用电行为异常等。

二、电力电缆故障预防措施1.选用优质材料电力电缆的安全性和可靠性与所选用的材料质量有直接关系,因此在选用电力电缆时应选择优质材料,避免使用劣质或过期材料,以确保电缆的使用寿命和安全性。

2.严格制造工艺电力电缆的制造工艺直接影响着电缆的质量稳定性,应严格按照制造技术规范进行生产,确保电力电缆的品质。

3.规范施工与安装电力电缆的施工和安装工艺应严格按照相关技术规范进行,避免操作疏忽、材料错放等问题,确保线路质量。

4.定期检测与维护对于已安装的电力电缆线路,应定期进行检测与维护,及时发现潜在故障隐患,预防线路故障的发生。

检测包括绝缘电阻测试、局部放电检测、接地电阻检测等。

5.科学管理对于电力电缆线路应进行科学管理,包括建立台账档案、定期巡视检查、防护措施等,提高电缆线路的抗干扰能力和抗损耗能力。

一起35kV电力电缆缺陷事故的分析及处理

一起35kV电力电缆缺陷事故的分析及处理

2 查找和分析所 测 出的缺 陷
初步 分析 , 环流偏 大的原 因有两个 : 由于第 二个交叉 互 ① 联单元 内的电缆金属护套接地线交叉换位方式有误, 导致 电缆 金属护套 内本应中和 的三相感 应电流未中和 ; ②在第二个 交叉
互 联 单 元 内 三 段 电缆 不 等 长 ,最 短 的 电缆 和 最 长 的 电缆 相 差 10 运 行 时各 段 电缆 金 属 护 套 上 的 感 应 电 流 幅 值 不 等 , 使 0 m, 即
( 电缆 段 长 分 别 为 10 m、20 10 m、8 m、0 0 9 0 ) 2 0 10 m、2 0 9 0 1 8m、9 m ,
交 叉 互 联 接 线方 式正 确 , 三相 感 应 电流 也 不 能完 全 中和 。
21 交叉互 联原 理 .
将 每 大 段 电缆 分 为 长 度 相 等 的三 小 段 每 段 之 间 装 绝 缘 接 头 , 头 处 护 层 三 相 之 间 用 同轴 电缆 引 线 经 交 叉 互 联 箱 及 保 护 接 器 进 行 换 位 连 接 , 想 条 件 下 , 大 段 电 缆 上 的感 应 电压 幅 值 理 各 相 等 , 位 相 差 10 , 感 应 电压 的 向量 和 为 零 , 此感 应 电流 相 2  ̄总 因
1 概 况
某 电力工程线路改造 中,从某 2 0 V变 电站 3 k 2k 5 V开关柜 引 两 条 3 k 高压 电 缆 到某 配 电 中心 。 电 缆编 号 为 M S H0 — 5V SG 2
2S H 10 9 G O — 1和 MS G 0 —9 G S H 2 2 S H叭 一 2 0 。电缆 每 回 路 长 6 3 m 4O
图 1 护 套 交 叉互 联 的 电缆 线 路 示 意 图

工作实践变电站低压电缆烧毁事故分析及处理方法

工作实践变电站低压电缆烧毁事故分析及处理方法

工作实践:变电站低压电缆烧毁事故分析及处理方法1、故障事例2009年10月24日,某220kV变电站站内电缆沟电缆着火,造成站用电系统全停。

根据站内监控系统故障记录信息分析,20:32:11,4#主变冷却系统电源故障报警,且伴有间隔在160~180ms左右的间断恢复过程,确定故障起始点为1#站用变低压侧电缆发生单相接地短路故障。

20:33:16,1#站用变低压空气开关低电压脱扣跳开。

站用电380V I段母线失压。

20:33:53,#2站用电低压侧电缆故障。

站用电380V II段母线失压。

该变电站共有0#、l#、2#三台站用变压器(SZ9-800/35),其中1#、2#站用变高压侧经熔断器(SMD一2C/20E)分别接至2#、3#主变压器35kV侧母线上,0#站用变高压侧经熔断器接站外35kV电源。

380V站用电为单母分段接线,0#站用变低压侧经2只空气开关分别接至380VI、Ⅱ段母线,作为2台站用变的备用电源,采用手动切换方式。

3台站用变低压侧通过每相2根500mm2单芯电力电缆并联接入站用电屏。

经事故现场勘察发现,电缆沟主要着火部位为站用电室进出线电缆沟第一直角转弯处。

该电缆沟内近百根电缆(光缆)遭受不同程度损伤;其中烧损380V站用电缆51根(主要为0#、1#、2#站用变低压侧电缆、主变冷却系统电源电缆、站用电屏分路电缆、直流电机电源电缆):通信光纤和高频电缆13根。

除站用电室进出线电缆沟第一直角转弯处电缆着火严重烧毁外,在高压设备区电缆沟内还发现另外4处电缆起火点(均自熄),所有起火点均位于电缆支架处。

5处起火点中有3处发生在电缆转弯处。

2处发生在电缆直线段。

对事故电缆剩余部分外观检查发现,电缆外护套层在电缆支架处均存在明显压痕。

2、原因分析(1)变电站站用低压电缆设计选型采用了磁性钢带铠装的单芯电力电缆(VV22-0.6/1l×500),违反了《电力工程电缆设计规范》(GB50217)-1994 3.5款"交流单相回路的电力电缆,不得有未经非磁性处理的金属带、钢丝铠装"规定。

电缆火灾事故反思报告总结

电缆火灾事故反思报告总结

电缆火灾事故反思报告总结背景介绍:近年来,电缆火灾事故频繁发生,造成重大财产损失和人员伤亡。

为了全面分析这些事故的原因,并提出相应的对策和防范措施,本文将对电缆火灾事故进行反思,并总结相关经验教训。

一、问题分析与原因解析1. 老化设备和隐患存在近年来,由于各种原因导致很多电力系统设备老化严重、运行状态不佳。

未及时更换老化设备以及忽视隐患的存在是电缆火灾事故的直接原因之一。

2. 管理漏洞和责任意识淡薄在过去的管理实践中存在着一定程度上的管理漏洞,如职责分工不明确、操作规程不完善等。

此外,个别员工对责任意识淡薄,执行工作过程中松懈对安全问题的认识。

3. 维修保养不到位正常维修保养是保证电力设备正常运行和延长使用寿命的关键环节。

然而,在现实情况下,一些单位对设备维修保养工作重视不够,导致设备故障率上升,增加了火灾事故的潜在风险。

二、经验教训总结1. 加强设备检修与更新针对电力系统设备老化问题,重视定期检查和及时更换老化设备。

建立健全的设备更新机制,并配备专业化的技术团队,确保各类设施得到及时、精确的维护保养。

2. 健全管理体系加强企业内部管理,明确职责分工和责任人。

制定完善的操作规程和工作流程,并做好培训员工相关政策法规和安全知识。

提高员工从业意识和责任心。

3. 规范日常操作与维护建立科学的运行流程和作业程序,明确合格供应商名录并进行有效监督。

同时,在日常运行中加大对设备维护保养的关注度,并完善巡检记录系统以及缺陷整改管理。

4. 完善事故预防与处理机制开展事故模拟演练,增加员工防火安全意识。

配备必要的灭火器材和消防器材,并严格按照消防条例进行安全管理,提高应急反应能力。

三、创新措施和对策建议1. 推广智能化检测手段引入先进的电力设备智能监测技术,及时获取设备运行状况信息。

利用物联网和大数据分析手段对设备运行数据进行实时监控和分析,预警和排查潜在的隐患问题。

2. 强化维护培训与意识教育不定期开展电缆火灾事故知识宣传活动,提高员工安全意识。

高压电缆中间接头短路事故报告

高压电缆中间接头短路事故报告

-20:22:34:749 C5T204开关
过流I、II段保护动作;/6422A
机 密
2 事故分析
C5T204 电缆故障原因
5B连廊处(CUB-2#厂房),电缆中端接头(3M/20kV冷缩工艺)处发生短路跳闸;如图
故障录波(20kV系统) 说明: 电缆发生故障前已经空载运行30min(该线路不在本 次预防性试验范围内) 从电压波形以及保护动作特性判断发生故障时,先为C
机 密
3 应急方案&预防措施
应急方案
完成未送电4条电缆预防性性试验(阻尼震荡 C2T201、C5T204测试(耐压/阻尼震荡
排查全厂剩余52个中间接头(外观/环境)
C4N3UPS -2 故障电池组更换10组
提前实施全厂UPS电池点检(共计4000块,
波),其中1400米处存在中间接头的电缆, 此处局放均较高,但仅C1T201超标
相单相短路,造成A/B相电压瞬时突增后,继而BC相
相间短路。
机 密
2 事故分析
故障录波(厂区低压系统)
说明: 全厂低压系统压降最高达50.6%;持续时间约70ms;(变电站20kV系统解列后消除) 电缆线路短路故障时间切除约300ms(C5T204保护动作),厂区低压压降整体持续时间约300+ms,整体降 幅约73.3%
21#-Sensor
2#-Cf/Cell
3#-MD 20#-贴合
机 密
机 密
1 事故概述
220kV站 2#主变 3#主变 30 4#主变 故障记录: 220kV变电站系统 C5T204线路开关跳闸 20 C5T204 C5T404 现有系统运行情况: CUB S2一回单电源运行 Cf 单电源运行(C3配电室) Cell 单电源运行 MD单电源运行 其他系统运方式正常(双电源 C4T203 -20:22:34:457 30 过流I保护 动作/9362A -20:22:34:459 20 过流I保护 动作;/17495A UPS Cf PH2部分设备U电断电 以上,6/8事故处理完毕,全 部恢复正常运行 运行) 厂区配电系统 C4N3UPS-2宕机
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由于材 料选择不当造成的事故
由于材料选择不当造成的事故
由于生产不当造成的事故
由于生产不当造成的事故
由于设计不当造成的事故
材料选择不当造成事故
电缆生产结构设计不当造成事 故
敷设工具没有合理配置
滑轮组间距不当(造成牵引力过大)
配备的电缆输送机不够 通信不良
电缆盘没有脎车装置
外力破坏(建房、修路、地质勘探、花
园) 自然破坏(冰、水、火、地震) 易燃气体
竣工试验造成的问题
加压时间过长的积累(包括反复加压)
故障寻测时的问题(故障点打火引燃电
ห้องสมุดไป่ตู้缆)
由于安装不当造成的事故
由于安装不当造成事故
由于安装不当造成事故
敷设环境问题
电缆支架结构(毛刺、尖端、高度)
电缆穿管(位置、高度、直径、内部光
滑度) 隧道、沟道走向(多弯、陡坡、竖井加 转弯) 沟道盖板
安装工具
压钳的选用不良(吨位、压摸、摸宽)
扳手是否采用力矩
外界环境造成的问题
电力电缆事故及问题介绍
国网武汉高压研究院
电缆出现的问题
制造时缺陷(杂质、用料、制造工艺)
运输时缺陷(电缆盘堆放、捆绑) 安装敷设时缺陷(上架,输送、牵引)
设计时缺陷(载流量偏低、电缆排列、
电缆接头位置不当等)
电缆附件出现的问题
1. 2.
3.
4.
附件设计对安装要求过严(密封结构复杂、 绝缘绕包水平要求过高、绝缘裕度过小) 安装人员水平及认识 电缆准备达不到要求(外半导电层,绝缘处 理) 各部件的性能不了解处理不当 剥切尺寸不和理 各密封处未按要求 安装环境(湿度过大、灰尘过大)
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