电力系统事故案例
电气事故案例

电气事故案例
电气事故是指由于电气设备故障或操作不当导致的安全隐患或伤害事件。
电气事故往往给人们的生命和财产带来巨大的损失,因此对电气安全的重视至关重要。
下面将介绍几起真实的电气事故案例,以引起更多人对电气安全的关注和重视。
案例一:电气设备老化引发火灾
该案例发生在一家制造厂,由于生产车间内的电气设备使用年限较长,部分设备缺乏定期检查和维护,导致设备老化严重。
一天,一台老化严重的电气设备突然发生故障,产生高温引发火灾。
由于生产车间内存放了大量易燃物品,火势迅速蔓延,造成了较大损失。
案例二:电工操作不当导致触电事故
在一家建筑工地,一名电工在进行电气设备的维修作业时,由于操作不当触碰到了带电的部件,导致触电事故发生。
幸运的是,电工及时被同事发现并送往医院进行救治,但由于触电事故造成的伤害严重,电工需要长时间康复,给工地施工进度带来了一定影响。
案例三:电缆敷设不规范引发火灾
在一栋写字楼的装修过程中,负责电气工程的施工队将电缆敷设不规范,多根电缆同时穿过一个管道,导致电缆摩擦发热,最终引发火灾。
火灾蔓延迅速,造成楼内大面积的烧损,幸好及时疏散了楼内的人员,未造成人员伤亡。
总结与建议
以上案例反映了电气事故对人们生活和工作的潜在危害,电气安全至关重要。
为了避免类似电气事故的发生,我们应该重视电气设备的定期检查与维护,加强对电工的培训与教育,规范电缆的敷设,防止电气事故的发生。
只有提高电气安全意识,落实安全措施,才能有效保障人们的生命和财产安全。
三相不平衡事故案例

三相不平衡事故案例三相不平衡是电力系统中一种常见的故障现象,它会导致电流和电压的不均衡分布,给电力设备和系统带来不良影响。
下面是一些三相不平衡事故的案例:1. 某工厂的三相电动机突然停止运转,经过检查发现,其中一相电流异常增大,而另外两相电流正常。
经过进一步分析,发现是电动机供电线路出现了三相不平衡,导致电动机无法正常工作。
2. 某小区的住户反映,他们家中的电灯偶尔会闪烁不定,而且灯泡寿命明显缩短。
经过调查,发现是小区的配电变压器出现了三相不平衡,造成电压波动,从而对住户家中的电器设备产生了不良影响。
3. 某办公楼的电梯突然停止运行,导致员工无法正常进出楼层。
经过检查,发现是电梯电源线路出现了三相不平衡,使得电梯无法正常供电,从而导致停运。
4. 某工业园区的生产线出现了频繁的故障,导致生产效率低下。
经过调查,发现是园区的配电系统存在严重的三相不平衡,造成生产线电机过载运行,从而引发故障。
5. 某商场的空调系统出现了异常噪音和故障频繁的情况,经过检查,发现是空调系统的供电线路存在三相不平衡,造成空调设备负荷不均衡,从而引发故障。
6. 某医院的CT扫描设备经常出现影像质量差和故障报警的情况,经过检查,发现是CT设备的供电线路存在三相不平衡,导致设备无法正常运行。
7. 某大型工矿企业的主电源变压器突然发生爆炸,造成停电和设备损毁。
经过调查,发现是变压器长期运行在三相不平衡的状态下,导致变压器过载,最终引发爆炸事故。
8. 某小型工厂的电焊机频繁出现故障,导致生产受到严重影响。
经过检查,发现是电焊机的供电线路存在三相不平衡,使得电焊机无法正常工作。
9. 某办公楼的电源箱出现过载和烧坏的情况,经过调查,发现是办公楼的配电系统存在三相不平衡,导致电源箱受到过高的电流冲击,最终引发设备损坏。
10. 某学校的计算机教室经常出现电脑死机和设备损坏的情况,经过检查,发现是计算机教室的供电线路存在三相不平衡,导致电脑设备无法正常工作。
电力事故案例统计报告

电力事故案例统计报告电力事故是指在电力生产、传输、配电和使用过程中发生的意外事件,可能导致人员伤亡、财产损失以及社会影响。
下面列举了十个电力事故案例,以供参考:1. 2011年福岛核电站事故福岛核电站事故是目前世界上最严重的核电事故之一。
该事故是由于2011年3月11日发生的9.0级地震和海啸引发的,导致核电站断电,冷却系统失效,核燃料棒过热,最终导致多个核反应堆熔毁。
2. 2003年美国东北部电力大停电2003年8月14日,美国东北部地区发生了一场规模巨大的停电,导致纽约、底特律等地区一片黑暗。
此次停电是由于电力系统过载和故障引发的,对当地经济和生活造成了严重影响。
3. 2019年委内瑞拉全国性停电2019年3月7日,委内瑞拉发生全国性停电,导致该国大部分地区长达数天的停电。
停电原因包括设备老化、缺乏维护和投资等因素,给委内瑞拉的经济和社会秩序带来了巨大的冲击。
4. 2000年印度电力系统崩溃2000年8月1日,印度北部和东部地区的电力系统崩溃,导致超过60万平方公里的地区停电。
该事故是由于电力系统的负荷过大和故障引发的,给当地居民和企业带来了巨大的不便和损失。
5. 2015年泰国南部火车与电线杆相撞事故2015年3月29日,泰国南部一列火车与电线杆相撞,导致列车停电和脱轨,造成多人死亡和伤亡。
事故原因是由于火车司机未按规定操作引起的,引起了社会的广泛关注和讨论。
6. 2016年印度尼西亚火力发电厂爆炸事故2016年8月4日,印度尼西亚东爪哇省一座火力发电厂发生爆炸事故,导致多人死亡和伤亡。
事故原因是由于设备故障和操作失误引发的,引起了对电力行业安全管理的关注。
7. 2007年俄罗斯乌斯季库塔火灾事故2007年8月17日,俄罗斯乌斯季库塔一座变电站发生火灾,导致该地区长时间停电。
事故原因是由于设备老化和维护不当引发的,给当地居民和企业带来了严重影响。
8. 2013年巴西圣保罗州电力事故2013年1月,巴西圣保罗州的电力系统发生故障,导致大范围停电。
电力系统事故案例

一、福建厦门电业局人身灼伤事故报告一、事故简要经过2006年2月24日12时34分47秒,福建厦门电业局220kV安兜变10kV江头Ⅱ回906(接于10kV Ⅱ段母线)线路故障,906线路保护过流Ⅱ段、过流Ⅲ段动作,开关拒动。
12时34分49秒安兜变2号主变10kV侧电抗器过流保护动作跳#2主变三侧断路器,5秒钟后10kV母分备自投动作合900断路器成功(现场检查906线路上跌落物烧熔,故障消失)。
#1、#2站用变发生缺相故障。
值班长洪××指挥全站人员处理事故,站长陈××作为操作监护人与副值班工刘××处理906开关柜故障。
洪××、陈××先检查后台监控机显示器:906开关在合位,显示线路无电流。
12时44分在监控台上遥控操作断906开关不成功,陈××和刘××到开关室现场操作“电动紧急分闸按钮”后,现场开关位置指示仍处于合闸位置;12时50分回到主控室汇报,陈××再次检查监控机显示该开关仍在合位,显示线路无电流;值班长洪××派操作人员去隔离故障间隔,陈××、刘××带上“手动紧急分闸按钮”专用操作工具准备出发时,变电部主任吴××赶到现场,三人一同进入开关室。
13时10分操作人员用专用工具操作“手动紧急分闸按钮”,开关跳闸,906开关位置指示处于分闸位置, 13时18分由刘××操作断9062隔离开关时,发生弧光短路,电弧将操作人刘××、监护人陈××及变电部主任吴××灼伤。
经厦门市第一医院诊断,吴××烧伤面积72%(其中III°44%); 刘××烧伤面积65% (其中III°33%); 陈××烧伤面积II°10%。
电力行业典型事故案例

电力行业典型事故案例一、“大意失荆州”——误操作导致停电事故。
话说在某个不大不小的城市里,有个变电站就像一个超级能量站一样,为周围的区域源源不断地输送着电力。
变电站里有个年轻的小伙子,刚工作不久,那股子冲劲是有了,可经验还差点火候。
有一天呢,他接到一个任务,要对一些设备进行操作切换。
本来操作流程就像菜谱一样,一步一步清清楚楚的。
可是这小伙子可能前一晚没睡好,或者是脑袋里突然开了小差,在操作刀闸的时候,看都没仔细看就合闸了。
这闸一合,可就像多米诺骨牌一样,引发了一系列的问题。
直接导致了部分线路短路,“啪”的一下,一大片区域就停电了。
这时候,居民们可就炸开锅了。
有人正在美滋滋地看着电视,突然黑屏了;有人在电梯里,一下子被困住了,吓得直喊救命。
整个城市的这个小角落啊,就像突然被按了暂停键,乱成了一锅粥。
还好抢修人员紧急出动,费了好大的劲才恢复供电。
这个小伙子呢,也因为这次的误操作受到了严厉的批评,还得重新接受培训。
这就是一个小疏忽引发大事故的典型例子,就像下棋的时候大意失荆州,一着不慎满盘皆输啊。
二、“飞鸟引发的大麻烦”——线路故障事故。
在一片广阔的田野旁边,矗立着一排排高高的输电线路铁塔,就像一个个巨人一样。
这些线路呢,把远方发电厂的电输送到城市和乡村的各个角落。
有一天,一群小鸟欢快地飞着,它们可不知道自己即将成为电力系统的“不速之客”。
有几只小鸟落在了输电线路上,其中一只调皮的小鸟可能想找个更舒服的位置,扑腾了几下翅膀。
这一下可不得了,小鸟的身体正好短接了两根距离比较近的电线。
瞬间,就像一颗小石子激起千层浪一样,线路上的电流开始不正常了,产生了电弧。
这电弧就像一个小怪兽一样,沿着线路开始搞破坏,一下子就把绝缘子给烧坏了。
结果呢,这条输电线路就像是断了的桥梁,电力无法正常传输了。
附近的工厂因为突然停电,机器停止运转,工人们只能干瞪眼;农田里的灌溉设备也歇菜了,正等着浇水的庄稼可就着急了。
电力公司的抢修人员赶到后,看到是小鸟惹的祸,也是哭笑不得。
2024近期电力事故案例及分析报告

2024近期电力事故案例及分析报告引言电力事故是指在电力生产、传输和使用过程中发生的意外事件,可能导致人员伤亡、财产损失以及社会不稳定。
为了提高电力系统的安全性和可靠性,对电力事故进行及时分析和总结具有重要意义。
本报告将介绍2024年近期发生的一些电力事故案例,并对这些案例进行详细的分析,以期从中汲取经验教训,进一步完善电力系统的安全措施。
案例一:供电中断事故事故概述在2024年3月10日的凌晨,某城市发生了一起严重的供电中断事故。
这一事件导致该城市大范围停电,造成了严重的经济损失。
事故原因分析经过初步调查和分析,发现该事故是由于一台关键变压器的故障引起的。
该变压器长时间持续运行,导致其内部温度过高,并最终发生了过载和短路。
由于该变压器是该城市的主要供电设备之一,一旦其损坏导致停电,整个城市的供电系统就会受到影响。
教训与改进措施此事故给我们提出了重要的教训。
首先,我们需要定期检查和维护电力设备,特别是供电系统中的关键设备,以防止类似的故障发生。
其次,应加强对变压器等设备的监控,及时发现潜在的问题并采取相应的措施。
此外,应建立备用供电系统,以便在主要设备故障时能够及时恢复供电。
案例二:火灾事故事故概述在2024年5月15日的一个工业园区内发生了一起电力火灾事故。
该火灾造成了多家工厂的损失,对周边环境和人员的安全造成了严重威胁。
事故原因分析经过事故调查人员的调查,发现该火灾是由于一次供电线路的短路引起的。
该线路的绝缘层损坏,导致电流流过绝缘层并引发了火灾的发生。
值得注意的是,该线路的绝缘层在过去几年中没有得到适当的检查和维护,这导致了绝缘层老化和损坏的情况发生。
教训与改进措施该事故揭示了我们对绝缘层的检查和维护工作的重要性。
我们应该建立定期检查和维护绝缘层的制度,并对老化和损坏的绝缘层及时进行更换。
此外,对于工业园区这样的特殊场所,应加强火灾预防和控制措施,确保及时发现并扑灭火灾。
案例三:电击事故事故概述在2024年7月20日的一个建筑工地上,发生了一起电击事故。
电力事故案例统计报告

电力事故案例统计报告电力事故是指在电力系统运行过程中发生的导致人员伤亡、设备损坏或供电中断等不良后果的事件。
电力事故的发生对社会经济和人民生命财产安全造成严重影响,因此对电力事故的案例进行统计分析,有助于总结经验教训,提高电力系统的安全性和可靠性。
本文将列举10个电力事故案例,并对其进行分析。
1. 2003年美国东北部停电事故2003年8月14日,美国东北部和加拿大部分地区发生了一次大规模的停电事故,导致5000万人受到影响。
该事故起因是一条高压输电线路因树木短路而导致故障,最终引发了整个电网的瘫痪。
该事故揭示了电力系统中潜在的单点故障风险,对电力系统的可靠性提出了新的挑战。
2. 2011年日本福岛核电站事故2011年3月11日,日本发生了9.0级地震和海啸,导致福岛核电站发生多次核泄漏事故。
该事故造成了严重的放射性污染,并对周边地区的人们造成了巨大的生命和财产损失。
该事故揭示了核电站的安全风险以及应对核事故的不足之处,对全球核能发展产生了深远影响。
3. 2014年中国南方电网停电事故2014年1月20日,中国南方电网发生了一次严重的停电事故,导致广东、广西、云南等地大面积停电。
该事故起因是一条输电线路因冰雪天气导致杆塔倒塌,引发了电网的瘫痪。
该事故揭示了电力系统在极端天气条件下的脆弱性,对电力系统抗灾能力提出了新的要求。
4. 2018年印尼巴厘岛电力事故2018年8月5日,印尼巴厘岛发生了一起电力事故,导致岛上大部分地区停电长达数小时。
该事故起因是一条输电线路因树木短路而导致故障,引发了电网的瘫痪。
该事故揭示了输电线路的潜在风险,对线路检修和树木管理提出了新的要求。
5. 2019年巴西圣若泽发电厂事故2019年1月25日,巴西圣若泽发电厂的一座尾矿库发生溃坝事故,造成数十人死亡和大规模环境破坏。
该事故揭示了尾矿库的安全隐患,对矿山和发电厂的环境管理提出了更高的要求。
6. 2020年印度古晋火灾事故2020年8月13日,印度古晋一座化工厂发生火灾,导致多人死亡和重大财产损失。
变电运行事故案例总结与分析

变电运行事故案例总结与分析变电运行事故是电力行业中比较常见的一种事故类型,因其涉及到大量的电压和电流,一旦发生事故,对整个电力系统和使用者来说都有着严重的影响。
本文将针对变电运行事故进行总结和分析,以期能够更好地避免此类事故的发生和减少事故带来的损失。
1.案例总结1.1.案例一:广西某变电站事故事故时间:2018年8月24日事故经过:当日下午4点左右,广西某变电站一直流变压器发生跳闸,工作人员对变台进行检查时,发现运行面板上显的水温异常偏高,水位偏低。
经过排查,发现是冷却水泵站出现故障,导致冷却水泵停运,引起变台过热。
最终,该事故造成的设备及停机损失大约为3万元。
1.2.案例二:山东某变电站事故事故时间:2019年1月10日事故经过:当日下午2点左右,山东某变电站一台500千伏变压器发生爆炸事故,事故现场引发火灾。
经过初步核查,发现该变压器过热导致绕组局部放电,最终引发了变压器爆炸。
该事故造成了设备和停机损失大约为200万元。
1.3.案例三:海南某变电站事故事故时间:2020年4月15日事故经过:当日下午5点左右,海南某变电站的一台电容器组突然短路,引发了火灾。
经过现场勘查,发现该电容器组接线松动,引发电容器过热,最终导致短路事故。
2.案例分析在以上三起变电运行事故中,都存在一些普遍性的问题,可以从以下几个方面进行分析:2.1.设备维护不到位从上述案例中可以看出,变电运行事故的其中一个主要原因是设备的维护保养不到位。
这不仅会导致设备频繁出现故障,而且对于事故调查和处理也会造成很大的困难。
因此,对于变电设备的维护和保养工作必须要做到严格落实,及时发现和解决问题。
2.2.人员管理不当在变电站中,人员是设备运行和事故处理的关键。
若人员管理不当,就会给设备带来一定风险。
例如,在广西某变电站的事故中,排查故障的工作人员没有及时发现冷却水泵的故障,最终导致了变台过热。
因此,对于变电站的工作人员必须要重新加强岗位培训,提高故障排查和处理的能力。
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
机组协调控制自动调节特性不好,出现跳磨煤机
等扰动后,需要退出协调方式切手动调节,参数
调节不稳,当协调退出时给运行人员增加非常大 的操作量。 机组发生异常情况下,各监盘人员之间相互协调 不够。
在机组运行方式改变后,对可能发生的危险点预
控认识不足。
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
16:24 AGC控制方式因#1机主汽压力偏差大 跳为基本控制方式,协调自动退出,16:26解给水 自动为手动调整,机组负荷稳定在400MW。过热汽温 降至522℃,启动分离器出口过热度控制在19℃,过 热器一、二级减温水调整门自动关闭,并由自动跳 为手动。 16:32 #1炉F磨煤机加载油管漏油缺 陷处理完毕,启动#1炉F磨煤机,给煤量加到 207t/h,过热器温542℃,启动分离器出口过热度 19℃,开启过热器一、二级减温水调门调整汽温, 并且上升趋势快,立即全开减温水调阀。
1.事故经过: 01:00,接班后本班为节省部分优质煤,逐步增 加C、D磨煤机烧本省劣质煤,减小B、E磨煤优质煤。 01:57开始发现D磨一次风流量逐步下降,磨煤机 差压较高,立即将D磨煤机给煤量降低同时调整D磨 冷热风门挡板着手吹通D磨,同时对所有磨煤机进 行一次排渣,发现无异常。 02:53发现C磨煤机一 次风流量也逐步下降,磨煤机差压也较高,立即将 C磨煤机给煤量降低也着手吹通C磨,同时再次对C、 D磨煤机进行一次排渣未发现异常。
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一、某电厂1000MW汽轮机轴瓦乌金损伤事故
16:12 机组负荷618MW,汽轮机跳闸,首 出原因“汽轮机润滑油压低”,转速到零
后,因主机油箱油位低使交、直流油泵不
能打油,润滑油压低而盘车投不上,事后
检查各轴瓦、乌金均有较大程度损伤。
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一、某电厂1000MW汽轮机轴瓦乌金损伤事故
2.事故原因: 运行人员对机组运行状态和异常情况不敏 感,在多次发“电机密封油膨胀箱液位高” 报警时,未引起重视,未检查相关参数, 未对油位高的原因和危害进行分析,只是 简单的排油降低油位了事,未消除隐患。 交接班制度执行不严格,巡回检查制度执 行不严格,不认真、不到位。 运行人员责任心不足,异常分析能力差, 事故和应急处置能力差。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
12:01调整总煤量在140T/H,负荷为470MW,12:05给 水流量1265T/H,中间点392℃,过热度17℃,煤水比 9.0。手动调整#2机B汽泵转速(4000rpm↓3800 rpm↓ 3500 rpm),降低给水量至1000T/H。 12:06发 现给水流量下降过快,迅速增加2B汽泵出力,给水流 量仍持续下降,检查发现2B小机低压调门全开、高压 调门未开启;同时适当调低电泵勺管开度。12:08 #2 炉MFT动作,首出“给水流量低”(给水流量低≤540t/h 延时3秒),机组保护联锁动作正常。
2.事故原因: 当值主值未严格执行操作票, 导致在循 环水泵启动过程中,低压凝汽器B流道空气积 聚,主值见循环水母管压力高,两次开大凝 汽器循环水A、B流道入口门(出口门维持原 开度),使门后压力迅速升高,凝汽器内空 气瞬间压缩,引起气水冲击,使凝汽器循环 水B流道入口门后法兰及其膨胀节严重损坏。
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三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 04:作 05停运E磨。04:06停运B磨。
04:06分离器温度最高至453.7度后回落。 04:06#1B一次风机喘振跳闸,D磨煤机因一次风流 量低跳闸,立即增加#1A一次风机出力,调整好锅 炉工况。 04:07分离器水位开始快速上升,立即减 小主给水量,最小至543 T/H,已到低流量的保护定 值,增加给水流量至590 T/H左右,准备启动B磨。 04:12,#1炉分离器水位13.2M,锅炉MFT动作,汽机 跳闸,#1发变组解列,厂用电快切成功.
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三、循环水管道法兰及膨胀伸缩节严重变形损坏事故
1.事故经过: 2006年3月26日10:00某电厂#8机组C级检修 后,按试运计划要求,主值准备启动循环水系 统,进行循环水泵带负荷试转。 2006年3月26 日10:50, #8机组A、B循环泵电机测绝缘合格 后送电。循环水系统准备恢复运行,系统管道 注水完毕。 2006年3月26日11:41 主值将凝 汽器循环水入口门开至50%,出口门开至30%。 11时43分启顺启A循环水泵,
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二、某电厂真空泵叶轮等部件变形损坏事故
1月30日,21:18 B真空泵跳闸,副值令巡检
去就地检查开关,发现长延时保护动作;就地
检查真空泵泵体温度高,分离器液位8厘米左
右(正常28CM左右)。联系机务手动盘车,盘
不动,事后解体检查发现泵内叶轮等部件变形。
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二、某电厂真空泵叶轮等部件变形损坏事故
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
2.事故原因分析 事故发生后,公司安全监察部按照“四 不放过”的原则,当天下午组织发电运行 部当班人员及专业主管、设备管理部专业 主任及主管对#2机组跳闸原因进行了调 查分析。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
1)#2机A汽泵跳闸是本次事故的诱因,A汽泵跳闸 后,分离器温度迅速大幅上涨,运行人员大量 加水降温后,在给水流量回调的过程中,运行 人员设定降低#2机B小机转速幅度过大,同时由 于担心电泵“抢水”,造成汽泵“憋泵”不出力, 又错误地调低了电泵勺管开度,造成总给水流 量下降过快,是给水流量低MFT保护动作的直接 原因。
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
16:36 #1炉过热器A侧出口汽温
600℃,锅炉MFT动作,5012、5013开关跳 闸,#1发电机灭磁开关联跳,#1发电机 解列。
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
2.事故原因分析
16:18 #1炉F磨煤机因加载油管漏油停运交 检修处理,16:21 #1炉E磨煤机跳闸后因不能 立即恢复运行,是此次MFT的起因。 当时即将进入晚高峰,由于D、E、F磨煤机退出 运行,机组当时实际负荷与计划值偏差较大,在 启动F磨煤机加负荷过程中,炉内热负荷增加较 快,导致汽温上升较快,监盘人员监视调准不及 时,未控制好汽温是导致MFT动作的直接原因。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
2)#2机A小机误发振动信号,A小机跳机是本 次事件的诱发原因,鉴于振动探头经常误发 信号,而专业上未采取有效措施。A小机跳 机定为责任二类障碍。 3)#2机B小机高压调门闭锁,影响了2B汽泵 的调节能力,给事故处理操作带来了一定影 响。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
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汽机专业事故案例
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一、某电厂1000MW汽轮机轴瓦乌金损伤事故
1.事故经过: 2011年4月2日 某发电公司 #3机组(1000MW)临检后启动,4:59 汽 机转1360rpm时,DCS发“发电机密封油膨 胀箱液位高”报警,运行于是对密封油膨 胀箱采取放油处理。5:26报警消失。 07: 53 DCS再发“发电机密封油膨胀箱液位高” 报警,因机组启动操作多,主值只对报警 进行了确认,未检查确认油位高的原因, 也未安排巡检检查发电机消泡箱油位、主 机油箱油位等情况。
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二、某电厂真空泵叶轮等部件变形损坏事故
1.事故经过: 2007年1月29日 某电厂A级检修项目全部结束, 设备部汽机专业提交B真空泵试运申请单。 1月 30日14:00主值安排巡检恢复B真空泵系统。1 4: 30分系统检查完毕,启动B 真空泵试运,启动后 DCS发“汽水分离器液位低”信号,运行监盘人 员对此信号进行了确认,未安排检 查。 1月30 日18:30左右,中班副值发现8B真空泵的分离器 液位一直存在低报警,怀疑是信号问题,联系热 控人员检查,热控告等待白天再处理,副值也就 未安排巡检人员就地检查。
应吸取的教训: 1)加强运行人员的技术培训,提高运行人员的 实际操作技术水平。 2)做好各类典型事故的事故预想和危险点的分 析。认真组织开展事故演练,提高运行人员的 事故处理能力。 3)进一步优化CCS调节性能。
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三、某电厂#1炉“启动分 离器水位高”MFT动作
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三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 作
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一、某电厂#1机组主汽温度高跳闸事故
3、暴露的问题:
运行人员技能不足,机组发生异常情况时的应变能
力差。
AGC、CCS、减温水等自动装置调节特性不好。
监盘人员之间的协调沟通不够,操作配合缺乏默契。
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二、某电厂#2炉“给水流量低”MFT动作
1.事故经过: 11:15,#2机A小机#3瓦X向振动开始跳变,最高 波动到300um,就地测振无异常,联系设管部热工维 护人员处理,并要求解除该点跳小机保护。 11:59 #2机A小机跳闸,首出“振动高” (查2A汽泵组#3瓦X 向振动波动到280um),电泵联启正常。因中间点温 度很快上升到450℃(保护定置为457℃),12:00紧 急停止#2炉E磨,投入#2炉A/B层等离子助燃,并 入电泵运行,手动调整给水流量。
三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 作
事故原因分析(续):
#1机CCS调节不灵敏,在#1机CCS投入时, 汽压和分离器温度超限,调节太慢。 一次风机特性较差,难适应机组负荷及工 况大幅变化。
国华太电
三、某电厂#1炉“启动分离器水位高”MFT动 作
国华太电
三、循环水管道法兰及膨胀伸缩节严重变形损坏事故
11时44分,巡检汇报循环水入口门处漏 水严重,立即停A循环水泵,并关闭凝汽器循 环水入、出口门。就地检查发现B流道入口门 后法兰呲开(事后检查,该流道入口门后法 兰及膨胀伸缩节严重变形损坏)。