最新风电场事故总结与分析

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事故反思总结 (4)

事故反思总结 (4)

甲俫波风电场安全反思自2015年6月以来,身边发生了多起不安全事件,“11.7”事故再次给我敲响警钟,为什么安全事故频发?为何安全管理总是失控?又为何作业人员自身安全意识如此薄弱?太多的疑问让我们深思。

同样作为风电场工作人员,每天干同样的事情,接触相同的危险,这些危险我们本可以避免的。

所以说风电场想安全稳定运行靠“运气”是绝对不行的。

根据反思内容,结合风电场的实际情况,不反思不知道问题的存在,各项规章制度都是血凝结而成的。

作为风电场安全第一责任人,我平时对员工的安全教育管的比较紧,但对外委单位特别是外委单位的分包商人员安全教育还欠缺,通过这几起事件表明外委单位人员更应该加强安全培训,必须严把资质关,宁可工期长一些也必须进行安全培训,将风险降至最低。

为了更好的提高现场安全管理水平,我们必须反思当前工作的不足,完善安全管理漏洞,实现安全管控全覆盖。

要做到这些,我们首先要自查:一、安全监管工作是否到位,是否走形式走过场,风电场内的各种安全管控是否具有针对性,是否满足工作现场条件。

痛定思痛,要提升风电场安全管理,必须严格执行各项制度,通过这几次事件真正的领悟到“安全第一”真理。

后续我将加强风电场安全管理,风电场场长和风电场专工重新分配任务,明确那些事情必须有场长和专工其中一人在场才能工作。

严格执行设备责任制度,调动风电场员工在积极性,任何工作的旁站监护并不是写在纸上、看在眼里,必须付出行动。

加强考核,奖罚分明,让员工认识到安全不是个别人的事情,而是所有员工应有的责任和义务。

二、作业人员精神面貌、着装是否满足工作条件,工作前,是否对每位工作班成员有进一步的了解,所穿戴的劳动防护用品是否符合规范,是否会产生相应的安全事故,劳动防护用品是否定期做检查,加强绝缘棒,验电器,绝缘手套等安全工具,防护用品的配置管理工作,确保能安全有效的开展工作。

三、“前事不忘,后事之师”,对于每一个事故的发生,风电场内人员自身是否做过深刻反思,是否结合自身从中找出工作中自己的弊端,自身是否也会出现同样的错误。

风电机组事故分析及防范措施(三)——部件质量所引发的事故

风电机组事故分析及防范措施(三)——部件质量所引发的事故

风电机组事故分析及防范措施(三)——部件质量所引发的事故(实用版)编制人:__审核人:__审批人:__编制单位:__编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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风电场雷击事故原因分析与改进建议

风电场雷击事故原因分析与改进建议

◎陈珊珊风电场雷击事故原因分析与改进建议一、雷击对风机影响概述从世界范围来看,各国风力发电系统都存在一定的雷灾问题。

随着风电单机容量和风电场建设规模的的逐年增加,风机的安全稳定性问题尤为突出,影响风机安全稳定运行的原因众多,其中雷电是风机最为重要的影响因素之一。

一方面,风电场所处的自然环境通常比较空旷也极其恶劣,比如风能资源充足的山区,近海和戈壁,这种自然环境可能存在高温、高盐雾程度、高湿度等问题。

与此同时该种环境中风机的接地条件很复杂,风电场场址的土壤电阻率普遍很高,通过一般的接地设计很难将风机的接地电阻控制在安全标准范围内。

其次,风机自身结构高大,现今世界范围内新装设的风机,主用机型的容量通常在2.0-5.0MW 之间,大部分新装风机高度已达100~160m,加之风电机组在运行时桨叶的旋转作用,使得风机易被雷击。

再次,风机叶片、发电机、电控系统等各部分构造复杂,元器件灵敏度高,易受感应过电压的危害,由于内部空间有限,与建筑物防雷类别,设备的安装难以达到建筑物中所规定的最低的雷电安全距离,这对风机内部电子设备的防雷提出了更高的要求。

关于雷击导致的风电机组损坏问题,不同的机构发布的数据略有差异,但是都表明雷电是导致风电机组损坏的主要原因之一,统计数据表明雷击事故占风电场自然事故中的3/5以上,严重威胁风电场的安全稳定运行。

1995年,国际电工委员会就制定了IEC-61662标准。

2006年,国际电工委员会重新修订颁布雷电灾害风险评估标准,更名为IEC-62305。

其主要内容包括建筑物与服务设施的分类、雷电灾害与雷电损失、雷灾风险、防护措施的选择以及建筑物与服务设施防护的基本标准等。

同时IEC/TR-61400-24中也给出了防雷需要考虑的因素,主要内容包括风力发电系统的雷击灾害资料统计、雷击灾害风险评估、风电设施和人员安全的雷电防护、风机接地系统等内容。

二、直击雷对的风机结构的危害风电机组遭受雷击的过程实际上就是带电雷云与风电机组间的放电过程。

风电运维安全事故分析

风电运维安全事故分析

加强行业交流和合作,共同提升安全水平
建立行业交流平台
组织风电运维领域的专家和企业代表,定期召开交流会议和研讨 会,分享经验和技术成果。
加强国际合作
学习借鉴国际先进的风电运维安全理念和技术,加强与国际同行 的合作和交流,提升我国风电运维安全水平。
推广最佳实践
总结提炼风电运维安全的最佳实践案例,通过宣传和推广,引导 行业企业加强安全管理,提高运维质量。
完善风电运维安全法规和标准体系
制定严格的运维安全法规
明确风电运维过程中的安全责任和义务,加大对违规行为的处罚 力度,提高运维安全意识。
完善风电运维技术标准
制定详细的风电运维技术标准,规范运维操作流程和作业要求,提 高运维质量和效率。
加强监管和评估
建立风电运维安全监管机制,定期对风电场进行安全评估和检查, 确保运维工作符合法规和标准要求。
风电运维安全事故分析
汇报人:
2024-01-29
CONTENTS
• 事故概述 • 事故原因分析 • 应急救援与处置措施 • 责任追究与整改措施 • 经验教训总结与启示 • 未来风电运维安全展望
01
事故概述
事故发生时间与地点
时间
XXXX年XX月XX日,下午X点至X 点之间
地点
位于XX省XX市XX县境内的某风 电场,具体为第X号风机附近
经济损失
直接经济损失达数百万元,包括人员伤亡 赔偿、设备修复费用、停产损失等
02
事故原因分析
设备故障及隐患排查
设备老化
风电机组长时间运行后,设备部件会 逐渐老化,如轴承磨损、齿轮断裂等 ,导致机组性能下降,甚至引发事故 。
设计缺陷
部分风电机组在设计阶段就存在缺陷 ,如结构强度不足、控制系统不稳定 等,这些问题在后期运维中难以完全 消除,增加了事故风险。

2024年风电工程安全总结

2024年风电工程安全总结

2024年风电工程安全总结引言2024年是风电工程发展的重要一年,全球风能利用量继续增长,风电装机容量再创新高。

然而,风电工程的安全问题仍然是一个重要的挑战。

本文将总结2024年风电工程安全的情况,并提出针对性的建议,以提高风电工程的安全性。

一、安全现状分析1.事故统计2024年,全球范围内发生了一系列风电工程事故。

根据统计数据显示,事故的类别主要包括坍塔事故、风机叶片掉落事故、塔筒爬升事故、火灾事故、电气事故等。

这些事故造成了人员伤亡和财产损失。

2.事故原因分析风电工程事故的原因复杂多样,主要包括以下几个方面:(1)人为因素:如操作不当、维修保养不到位、培训不足等。

(2)设计缺陷:如风机叶片结构强度不足、塔筒腐蚀等。

(3)自然因素:如强风、雷击等极端天气条件。

二、安全管理措施1.风电工程安全培训加强对从业人员的安全培训,提高其安全意识和技能水平。

建立完善的安全教育体系,包括安全操作规程、事故案例分享、紧急救援演练等。

2.工程设计与施工要求风电工程的设计符合相关安全标准,确保风机叶片结构强度和塔筒的抗风能力。

在施工阶段,要加强对安全设施的安装与检查,确保各项安全措施的有效性。

3.设备维护保养要定期对风机设备进行巡检和维护保养,及时发现和解决潜在的问题。

对发生故障的设备要及时进行维修或更换,避免事故发生。

4.安全管理体系建立完善的风电工程安全管理体系,包括事故报告和调查机制、隐患排查和整改机制、紧急救援预案等。

加强对安全管理规章制度的落实和执行,确保安全工作的有效进行。

三、技术创新与应用1.无人机巡检技术利用无人机进行风电设备巡检,可以实现对风机叶片、塔筒等部位的高清晰度拍摄和数据采集,及时发现潜在的安全隐患。

2.智能监测系统建立智能监测系统,实时监测风电设备的工作状态和运行情况,提前发现设备故障和异常情况,减少由此引发的安全风险。

3.安全防护装备升级研发和应用先进的安全防护装备,如安全帽、安全绳索、安全带等,提供更好的保护和安全措施,减少安全事故的发生。

最新风电火灾事故调查报告

最新风电火灾事故调查报告

最新风电火灾事故调查报告一、案例描述最近,某地区的风电场发生了一起火灾事故,造成严重的财产损失和人员伤亡。

据初步调查,该风电场共有30台风力发电机,其中有5台在火灾中受损。

火灾发生时,现场工作人员试图扑灭火灾,但由于火势太大,无法控制。

最终,消防部门赶到现场进行扑灭,但5台风力发电机已经被彻底损毁。

同时,火灾还导致了2名工作人员受伤,其中一名伤势严重,被紧急送往医院。

风电场的管理方表示,他们对此次事故感到非常震惊和遗憾,希望能尽快找出事故原因,并采取有效措施避免类似事故再次发生。

二、调查过程此次风电火灾事故发生后,现场封锁并通知相关部门进行调查。

调查组首先对事故现场进行勘察,查找可能的火灾原因。

其次,调查组对风电场的设备进行了审核,发现一些潜在的安全隐患,如设备老化、电气连接松动等。

随后,调查组还对风电场的运营和管理情况进行了调查,发现一些管理问题,如安全培训不足、安全意识薄弱等。

最后,调查组还对近期的天气情况和风电场的维护记录进行审核,发现有些发电机的维护记录并不完善。

三、调查结果1. 火灾原因分析通过勘察和审核,调查组发现此次风电火灾的主要原因是电气短路导致。

在火灾现场,发现了一台风力发电机的电缆连接处被烧焦的情况,因此可以初步判断是电气短路导致了火灾。

2. 安全隐患发现此次调查还发现风电场存在一些安全隐患,主要包括设备老化、电气连接松动、管理问题、维护记录不完善等。

这些安全隐患都为风电火灾埋下了隐患。

3. 管理问题发现调查发现,风电场的管理存在一定问题,主要表现为安全培训不足、安全意识薄弱等。

这些问题也是导致风电火灾的重要原因之一。

4. 天气和维护情况分析调查组审核了近期的天气情况和风电场的维护记录,发现风电场在天气较恶劣时并没有采取足够的防范措施,也没有做好对设备的维护保养。

四、结论及建议根据调查结果,调查组对此次风电火灾事故给出如下结论和建议:1. 结论(1) 此次风电火灾的主要原因是电气短路导致;(2) 风电场存在一些设备老化、电气连接松动等安全隐患;(3) 风电场的管理存在一定问题,主要表现为安全培训不足、安全意识薄弱等。

风力发电事故后检讨书

风力发电事故后检讨书

尊敬的领导:我作为风力发电项目的一名负责人,对近期发生的一起风力发电事故深感痛心和愧疚。

在此,我谨以此检讨书,深刻反思事故原因,总结教训,并提出改进措施,以防止类似事故再次发生。

一、事故经过2023年4月15日,我司在XX风电场进行风力发电设备安装过程中,发生一起高空坠落事故,导致一名施工人员受伤。

事故发生后,我司立即启动应急预案,将受伤人员送往医院救治,并积极配合相关部门进行调查处理。

二、事故原因分析1. 施工现场安全管理制度不完善。

在此次事故中,施工现场安全管理制度存在漏洞,未能有效落实安全生产责任制,导致施工现场安全隐患未能及时发现和整改。

2. 施工人员安全意识淡薄。

事故发生前,施工人员未充分了解风力发电设备安装过程中的安全风险,未严格按照操作规程进行作业,导致事故发生。

3. 施工现场安全防护措施不到位。

在事故发生时,施工现场安全防护措施未能及时到位,未能有效防止施工人员高空坠落。

4. 项目管理人员监管不到位。

在事故发生过程中,项目管理人员对施工现场的监管力度不够,未能及时发现和纠正施工人员的不安全行为。

三、事故教训1. 加强施工现场安全管理。

完善施工现场安全管理制度,明确安全生产责任制,确保安全生产措施落实到位。

2. 提高施工人员安全意识。

加强施工人员安全教育培训,提高安全意识,使施工人员充分了解风力发电设备安装过程中的安全风险,严格按照操作规程进行作业。

3. 加强施工现场安全防护。

在施工现场设置必要的安全防护设施,确保施工人员的人身安全。

4. 加强项目管理人员监管。

项目管理人员要加强对施工现场的监管,及时发现和纠正施工人员的不安全行为,确保安全生产。

四、改进措施1. 完善施工现场安全管理制度。

修订完善施工现场安全管理制度,明确安全生产责任制,确保安全生产措施落实到位。

2. 加强安全教育培训。

定期开展安全教育培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。

3. 加强施工现场安全防护。

在施工现场设置必要的安全防护设施,如安全网、安全带等,确保施工人员的人身安全。

风电典型事故案例剖析

风电典型事故案例剖析

风电典型事故案例剖析随着清洁能源的发展,风电作为一种新兴的可再生能源,在全球范围内得到了广泛的应用。

然而,由于技术和操作等方面的原因,风电发电企业仍面临着一系列的安全隐患。

本文将以一起风电事故为例,对其进行剖析,以期提高人们的安全意识,减少类似事故的发生。

事故案例回顾:2024年6月20日,风电场发生了一起严重的风电事故。

当天天气晴朗,但风速较大。

中午时分,一台风机由于风速过大,导致机舱内的电缆产生了过大的压力。

电缆在高温和高压环境下发生了电弧放电,引发了火灾。

火势迅速蔓延,将整个机舱都笼罩在火焰之中。

由于风机所处的地形较为特殊,救援人员无法及时到达,导致火势失控。

最终,整个风机被完全摧毁,造成了巨大的财产损失,同时也造成了人员的伤亡。

事故原因分析:1.设计不合理:风机的设计不符合风速过大的特殊条件,导致电缆产生了过大的压力。

应该加强在极端天气条件下的设计,并选择适合的材料来提高电缆的耐压能力。

2.施工不规范:由于时间紧迫和施工人员的疏忽,导致电缆的安装质量不过关。

应该加强对施工人员的培训和监督,确保施工过程的质量控制。

3.缺乏火灾防控措施:风机本身处在高温和高压环境下,本就存在一定的火灾风险。

然而,事故发生时,没有有效的火灾防控措施。

应采取防火保温材料、灭火设备等措施,提高火灾的防控能力。

4.救援不及时:由于风机所处的地形较为特殊,导致救援工作受阻。

应该建立健全的救援机制,做好应急准备工作,确保救援人员能够在最短时间内到达现场。

事故教训总结:1.提高安全意识:风电发电企业应该加强安全培训,提高员工的安全意识,使他们能够在工作中时刻保持警惕。

2.加强设计和检验:风机设计人员应该考虑到各种极端天气条件下的安全要求,确保风机能够在任何恶劣环境下正常运行。

同时,对风机进行定期的安全检验和维护,保证其运行的安全性。

3.严格控制施工质量:风机施工人员应该严格按照规范进行操作,确保所有工作的质量过关。

对施工人员进行培训,提高他们的专业水平和安全意识。

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风电场事故及分析
2009年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。

通过分析这些事故,我们发现主要原因有三类:
1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;
2、风电机厂家管理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;
3、设备制造质量失控,存在不少隐患。

由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防止消息泄漏后有不良影响。

我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。

1、大唐左云项目的风机倒塌事故
其事故报告如下:2010年1月20日,常轨维护人员进行“风机叶片主梁加强”工作,期间因风大不能正常进入轮毂工作,直到2010年1月27日工作结束。

28日10:20分,常轨维护人员就地启动风机,到1月31日43#风机发出“桨叶1快速收桨太慢”等多个报警,2:27分发“震动频带11的震动值高”报警,并快速停机。

8:00风机缺陷管理人员通知常轨维护负责人,18:00常轨维护人员处理缺陷完毕后就地复位并启动。

直到2月1日3:18分,之前43#风机无任何报警信息,发生了倒塌事件。

塔筒中段、上段、风机机舱、轮毂顺势平铺在地面上,塔筒上段在中间部分发生扭曲变形。

风力发电机摔落在地,且全部摔碎,齿轮箱与轮毂主轴轴套连接处断裂,齿轮箱连轴器破碎,叶片从边缘破裂大量填充物散落在地面上。

事故发生后,风电场将二期风机全停,并进行外观、内部的全面检查。

3月4日,左云风电公司检查发现二期61号风机中下塔筒法兰连接螺栓断裂48个(共125个),在螺栓未断裂部分的法兰与筒壁焊缝中有长度为1.67米的裂缝,其异常现象与倒塌的43号塔筒情况基本一致。

事故原因很可能是塔架制造和螺栓质量不符合要求。

大唐左云项目风机倒塌事故
倒塌的风机通过了240小时的现场验收,风机运行时间才两个月左右,运行期间没有按照要求进行塔筒螺栓的力矩检查和维护。

原因主要有如下几个:
一、大唐委托山西的检测公司对塔筒的法兰材料进行了检测,检验的结果是法兰的低温冲击韧性远远达不到国标的要求。

二、风场现场施工单位对螺栓力矩没有按照施工要求进行,机组的塔筒连接螺栓大部分存在力矩不足,有些螺栓用手就可以拧动。

2、甘肃瓜州风机倒塌事故
2010年8月下旬,甘肃瓜州北大桥地区连续大风,造成某在建风场的一个1.5MW机组发生倒塌事故。

初步分析可能是安装时螺栓力矩出现问题,大风时螺栓承受剪切力,且超过载荷极限发生断裂。

同时不排除螺栓本身质量存在问题。

所幸,此次事故未造成人员伤亡。

瓜州风机倒塌
3、东方汽轮机有限公司风机倒塌事故
2010年的系列倒机事故中,东汽独中三元。

2010年1月24日,宁夏天净神州风力发电有限公司的一台东汽风机倒塌,被视为2010年第一起风机事故。

此后,华能通辽宝龙山风场的东汽风机、辽宁凌河风电场的华锐风机、大唐山西左于风场的风机先后出现倒塌。

2010年5月,中国广东核电有限公司在吉林大安风电场的一台风机倾倒,症状、事故原因与前两起类似。

4、华锐风电风机倒塌、人员死亡事故
2010年初在辽宁凌河风电场,华锐两台风机发生事故,造成风机倒塌;2010年8月中旬,在酒泉又有一台华锐风机在调试中倒塌;华锐风电科技集团公司在张家口尚义县安装调试风机时发生触电事故3人死亡;2011年1月5日18时30分,华锐风电科技集团股份有限公司在张家口市尚义县南壕欠镇大坝沟村施工工地进行安装调试风机时,发生触电事故,造成1人当场死亡,2人重伤,伤者立即被送往医院抢救。

2名伤者经抢救无效相继死亡。

5、苏司兰公司风机机舱着火事故2010年4月17日,内蒙古辉腾锡勒风电场,一台苏司兰能源集团制造的风机由亍一个液压联动部件注油过多,引发机舱起火。

6、通辽阜新风电场
2009年5月,华能在通辽阜新风电场的一台华锐SL1500/77发生着火事故,机组完全烧毁,具体原因不明。

7、内蒙古锡林浩特风电场火灾事故
2009年7月14日上午10时,中广核位于内蒙古锡林浩特东45公里的风电场,一台东汽FD-77的1.5兆瓦风电机组发生火灾。

原因据说是维修过程中,在机舱烧电焊,引发机舱内的油脂起火。

见附图。

8、东汽风电机组火灾事故
2010年1月24日,位于通辽的华能宝龙山风电场30号机组,1.5兆瓦的东汽FD-77机组发生飞车引发的火灾和倒塔事故。

监控人员当时发现监控系统报“发电机超速,转速为2700转/分”(正常运行时应小于1700转/分),高速轴刹车未能抱死刹车盘。

华能值班人员随即将集电线路停电,在短暂停机后,风轮再次转动(原因不明),随着转速的不断增大,高速轴上的刹车盘摩擦产生大量热量,出现火花导致机舱着火。

现场查看风机时,发现第三节塔筒也发生折断。

见下图。

2010年2月8日8时,宁夏天净神州2号风电场161号东汽FD-77机组发生倒塌事故,机组损毁。

原因据说是因为多次出现变桨电池和发电机故障信号,为避免影响设备可用率,两故障信号被人为屏蔽。

发电机故障扩大,保护系统动作后,因变桨电池已失效无法顺桨进行气动刹车,造成机组飞车,引发火灾和剧烈振动,最终塔架发生共振倒塔。

9、苏司兰风电机组火灾事故
2010年4月,辉腾锡勒某风电场的一台Suzlon的S64/1250千瓦风电机组发生火灾事故。

据苏司兰公司介绍,火灾是由于液力联轴器故障发生溢油,并引发着火,不过该次事故并未造成设备全损。

10、华锐现场安全事故通报
2009年8月5日下午5点左右,大唐桦南风电场有三名华锐员工在维护风机后清理轮毂内部卫生。

由于高温影响加上携带的挥发性清洁剂作用,三人发生晕倒,幸好症状稍微轻点的一位员工在晕倒前打了求救电话,最后获救。

否则,后果不堪设想。

11、风暴潮造成华能山东项目受损
2009年4月15日凌晨,一场大风刮到了山东省渤海海域,大风与海浪、天文大潮交互影响,形成了30年不遇的强风暴潮。

风力达到11级,在山东北部沿海掀起近5米高的巨浪,此次风暴潮事故给沿海地区基础设施造成严重损失。

华能风电公司位于滨海、河口、寿光的风电在建项目在此次风暴潮事故中受损严重。

特别是滨海项目一期建设4.95万千瓦风力发电场,33台风机全部安装在某集团
防潮堤坝外侧。

由于吊装平台处在堤坝外侧,直接受到风暴潮的冲击,吊装平台的挡墙被海浪推倒,1#-33#吊装平台不同程度损失,垫层的大量土石方严重流失。

风机基础、箱式变压器下的桩基外露,部分房屋、帐篷被刮倒,正在进行浇注施工的风机基础被迫停工,面临报废的风险。

此次事故该公司向保险公司索赔金额达650万元。

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