双电源供电高压进线柜机械互锁的改进
变压器并列运行时的高低压电气联锁改进

变压器并列运行时的高低压电气联锁改进摘要:近年来,变压器并列运行时的高低压电气联锁改进问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。
本文首先对相关内容做了概述,分析了变压器并列运行时的问题及其多方面故障原因,并结合相关实践经验,分别从多个角度与方面就其可行使的防护措施展开了研究,阐述了个人对此的几点看法与认识,望有助于相关工作的实践。
关键词:变压器;并列运行;高低压电气联锁;改进1前言作为变压器并列运行时的一项重要方面,高低压电气联锁的改进有着其自身是特殊性。
该项课题的研究,将会更好地提升对高低压电气联锁改进问题的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化变压器并列运行的最终整体效果。
2概述变压器是电网中最重要的设备之一,运行时间持续长久,它的运行安全和可靠灵活关系重大。
正是基于这点,在实际中常常采取两台或更多的变压器并列运行,也就是将变压器的一次绕组并联于同一电压母线上,另一母线则并联二次绕组运行。
这样就可以使某一个变压器发生故障时可以进行检修但此过程不应用另有变压器对整个电网的稳定支持,既可以减少消耗又可以提高效率,改善电网功率并提供系统经济性。
3变压器并列运行时的问题变压器并列运行时的特殊状态,使低压主出线的开关和联络开关间不存在机械或者电气连锁,这样也就对运行安全和可能出现的倒送电的预防提出来要求。
本文将结合实际案例,对这一过程中需要注意的问题——无机械可能导致的错误操作和倒送电加以分析。
图1 小区箱式变电站的一次接线示意图上图中的高压进线一路过程中,进线开关均采用负荷开关规格是FN12-12/630-20的压气式不带地刀得元件。
同样的二路进线均采用FN12-12D.R/100-31.5的型号,采用的是压气式负荷开关和熔断器所组合成的电器。
而其中的1QF 和3QF分别是两个变压器低压主出线的断路器,并不设置欠压保护。
2QF是联络隔离式开关,两台并列运行的变压器得以稳定运行。
中压双电源进线开关柜机械联锁改进技术分析

中压双电源进线开关柜机械联锁改进技术分析摘要:伴随着三峡大坝的建成,我国电力网的建设越来越迅速。
与此同时,对中压开关柜的可靠性也提出了相应的要求,中压开关柜对保障电力系统安全运行有着重要的作用。
根据当前中压双电源进线开关柜机械联锁存在的问题,做出适当的改进,以确保改进以后的中压双电源进线开关柜能够满足快速发展的电力网建设需要。
在电力网中将中压开关柜的双电源进行联锁,能够确保设备安全运行,确保工作人员的安全,避免操作人员在执行的过程中出现误操作的情况。
关键词:中压开关柜,双电源,机械联锁目前,中压开关柜主要分为移开式和固定式开关柜两种。
在实际的运用过程中,十万伏的中压开关柜在电力系统中运用的相对广泛。
在配电线路的终端,中压开关柜配电系统往往采用双进线回路的方法。
双进线回路是指同一个变电站中母线不同或者是两个变电站上的用户电压相等的用户,这样的双进线回路变电站的供电效率相对较高。
但两个及以上的进线回路电源并网操作的难度相对较大,使得实际过程中的双电压进线线路只能允许一个电压电线工作。
处于并联状态的电压线路,当其中一个处于闭合状态,另一个开关需要保持打开的状态,另一个电压线路作为正常工作的电压线路的备份存在。
为了确保电力系统中的电力稳定性,需要避免出现双电源进线同时并网的情况出现,为此,需要对中压双电源进线开关柜机械联锁进线改进,以确保中压双电源进线开关柜能够稳定的运行。
一、双电源进线开关柜联锁的技术发展现状及存在的问题传统防误联锁往往采用机械程序锁来实现开关柜的防误联锁。
在实际的操作过程中,需要采用钥匙等辅助工具进行控制,这种机械程序锁有着相对繁琐的程序。
尤其是固定式开关柜,柜内的开关与断路器之间的结构相对有着五级联锁的结构,这使得实际操作过程中常常发生操作事故。
随着科学技术的不断发展,通过计算机系统控制五防联锁开始运用到了开关设备中,以避免工作人员的操作失误情况出现。
计算机的防误系统无法将所有的变电操作都整合起来,这使得不能将所有的防误操作都整合到微机中。
双电源供电系统存在问题及对策

双电源供电系统存在问题及对策一、双电源供电系统存在问题1、双电源供电系统在检修时,若停电不彻底,将造成部分电气设备带电;2、双电源供电系统在一路电源检修,另一路电源供电时,将造成反送电;3、送电源供电系统若两路电源闭锁存在存在问题,将造成非同期合闸;二、我厂双电源供电系统1、水源地升压变45B,由6KV公用0A段和6KV公用0B段两路电源同时供电,正常情况下只合一路电源;三、双电源供电系统存在问题解决对策(一)水源地升压变45B,由6KV公用0A段和6KV公用0B段两路电源同时供电1、正常运行方式水源地升压变45B低压侧开关6045A、6045B送至工作位,只合一个开关,另一个开关备用;2、存在问题1)两路电源同时合闸,造成6KV公用0A段、0B段联成一条母线运行,降低系统运行的可靠性,甚至因大电流流过6045A、6045B开关及其负荷侧公用电缆,烧毁开关及电缆,引发事故损坏设备;2)6KV任何一段母线检修,45B不停电时,检修母线段6045A或6045B开关负荷侧带电,可能造成误入带电间隔;3)6045A、6045B开关任何一个开关拉至试验位时,将自动解除开关闭锁,可以合上该开关柜内地刀,若另一路电源开关在合闸位,将造成带电合接地刀闸误操作发生;3、解决对策1、任何一路电源开关在工作位,不允许合6045A、6045B开关柜地刀;2、任何一路电源开关柜内地刀未断开,不允许将任何一路电源开关送至工作位;3、合任何一路电源开关柜内地刀时,必须检查两路电源开关不在工作位;(二)水源地45B低压侧开关6045A、6045B闭锁实施方案1、锁具说明2、钥匙交换盒说明3、水源地45B低压侧开关6045A、6045B闭锁关系说明1、6045A、6045B开关确断,且在试验位、检修位置时,方可进行6045A、6045B开关柜地刀操作;2、6045A、6045B开关柜地刀确断后,方可进行6045A、6045B送电操作。
开关柜机械联锁的改进

开关柜机械联锁的改进高压开关柜是变电运行人员频繁操作的设备之一,因此高压开关柜的机械联锁相当重要,是保证电力网安全运行、保证设备和人身安全、防止误操作的重要措施。
GB3906国家标准《3~35kV交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定,把“联锁”描述为:“金属封闭式开关设备应具有:防止带负荷分、合隔离开关(隔离插头);防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器(答应提示性);防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、负荷开关等;防止再带电时误合接地开关;防止误入带电间隔室等功能”,上述五项防止电气误操作的内容,简称“五防”。
“五防”装置一般可分为机械、电气和综合三类。
机械联锁是在高压开关柜的操作部位之间,用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求,机械联锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。
在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作。
机械联锁可以实现正向和反向的闭锁要求,加之闭锁直观、强度高、不易损坏、检修工作量小、操作方便、运行可靠等优点,所以受到运行和检修人员的欢迎。
目前,高压开关柜类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。
但仍有不少高压开关柜的联锁,尤其是机械联锁方式不完善,还不能完全达到“五防”要求。
1断路器与隔离开关的联锁方式众所周知,隔离开关无灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。
在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离开关。
例如在XGN2-12(Z)型高压开关柜中,通过闭锁功能手柄处在“分断闭锁”、“工作”、“检修”三个不同位置来进行各种操作:分断闭锁时断路器无法进行合闸,柜门处于关闭状态,可操作隔离开关和接地开关;工作时断路器可以进行合闸,柜门处于关闭状态,接地开关、隔离开关均无法操作;检修时(隔离开关已分闸,接地开关已合闸)无法操作隔离开关及接地开关,断路器可以进行分、合闸操作,柜门可以打开。
高压开关柜五防联锁的合理化改进设计与建议

高压开关柜五防联锁的合理化改进设计与建议作者:萧睿腾来源:《科学与财富》2012年第11期摘要:金属封闭开关设备的联锁是防止误操作的有力保障,本文通过对KYN28型金属封闭开关设备联锁设计的探讨,结合日常检修工作所出现的闭锁闪挡撞弯等五防操作问题提出完善和一些合理化的建议,确保工作的顺利开展。
关键词:电力系统 KYN28A-12 五防联锁:凸台前言:东莞供电局是广东电网公司直属大一型企业,担负东莞市33个镇(区)的供电及电网规划、电网建设和运行管理任务。
截止至2010年5月5日止,我局电网现状为110kV及以上变电站136座,其中500kV站3座,220kV站25座,110kV站108座。
近年来KYN28A- 12开关柜已经成为我局高压成套设备中的主流柜型。
该柜体的主要特点是:①柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成。
②完全金属铠装及彻底分隔。
所有设备的操作均在柜门关闭状态下进行,并具有可靠的“五防”功能。
③柜壳密封性好,防护等级IP4X。
④可配用ZN63A及EVH、VD4、VEP、VB2、3AE真空断路器。
⑤柜体可靠墙安装,柜前维修,减少占地面积。
高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。
高压开关柜的“五防”联锁功能是保证电气设备和人身安全的重要措施。
主要功能是:①防止断路器处合闸状态时由试验位置推进到工作位置;②防止断路器处合闸状态时带电拉出;③防止接地刀处于合闸位置时将断路器推进到工作位置;④防止断路器处于工作位置时误合接地刀;⑤防止断路器处于工作位置时开启前下门和后封板。
要保证开关柜的安全运行,除严格按规程操作外,还要提高开关柜机械联锁的可靠性。
以下为本人对常见的一些故障进行分析以及对潜在的安全隐患提出改进意见。
一、闭锁闪挡撞弯在检修故障中,经常出现变电站值班员在接地刀处于合闸位置时,可能忘记将接地刀分闸,仍强行推入断路器手车,结果将闭锁闪挡撞弯,最恶劣的情况下有可能被推进到工作位置。
引发"带接地刀合闸"电气误操作的事故。
配电柜双电源切换机制的隐患与防范措施

配电柜双电源切换机制的隐患与防范措施在电力系统的日常维护中,确保每一环节的安全可靠至关重要。
近日,在巡检过程中发现的一个关于双电源切换开关的配置问题,引起了我的深思与担忧。
这一设计看似遵循了应急供电的常规逻辑,即市电停电时自动切换至发电机供电,但在实际操作与定期维护中,却隐藏着不容忽视的安全隐患。
双电源切换的逻辑与风险通常情况下,双电源切换系统被设计为在市电故障时无缝切换到备用电源(如发电机),以保障关键负载的连续供电。
这种设计本身是非常合理且必要的,它提高了电力系统的可靠性和稳定性。
然而,当涉及到实际操作与维护时,特别是发电机的定期试运行,情况就变得复杂起来。
试运行期间的安全隐忧在每月对发电机进行试运行时,发电回路开关的上端会带电,这本身是为了测试发电机及其相关线路在应急状态下的工作情况。
但问题在于,如果此时操作不当或存在误合闸的风险,两个电源(市电与发电机)可能会同时接入同一负载,导致短路、过载甚至设备损坏等严重后果。
这不仅会危及设备安全,还可能对操作人员构成直接威胁。
工程师回应的反思面对我的担忧,工程师的“厂家设计没问题”的回应显然未能充分解答我的疑虑。
作为电力系统维护者,我们有责任对任何可能的安全隐患保持高度警惕,并寻求科学合理的解决方案。
厂家设计可能基于某种理论或标准,但在实际应用中,还需结合具体环境、操作习惯及安全规范进行综合考量。
寻求解决方案1.加强操作规范:制定更为严格的操作规程,明确在发电机试运行期间,必须确保相关开关处于正确位置,并设置醒目的警示标识。
2.引入联锁机制:考虑在电柜中安装电气联锁装置,确保在发电机试运行时,市电开关无法合闸,从而从根本上避免双电源同时供电的风险。
3.加强培训与监督:对操作人员进行专项培训,提高其安全意识与操作技能;同时,加强日常巡检与监督,确保各项安全措施得到有效执行。
4.与厂家沟通:将实际情况及担忧反馈给设备厂家,寻求其技术支持与改进建议。
必要时,可邀请专家进行现场评估与指导。
高压开关柜机械程序锁的改进方案[]
![高压开关柜机械程序锁的改进方案[]](https://img.taocdn.com/s3/m/94236925524de518974b7dc5.png)
高压开关柜机械程序锁的改进方案[]摘要:本文首先分析了“五防”装置在电力系统中的重要作用,然后对电力系统中常用的防误装置进行了闸述,并分析了各种防误装置在功能和应用范围上的优点、长处,并指出了其存在的问题、缺陷和局限性,最后针对高压开关柜间联锁的不足,提出了机械程序锁的改进方案,从而达到减少误操作,提高安全性的目的。
关键词:高压开关柜、五防、程序锁一、引言开关柜是电力系统中负责开合、控制和保护的电气设备,是供、配电人员频繁操作的设备之一,其操作的正确性、安全性尤为重要,若发生误操作可能造成大面积停电、设备损坏、人员伤亡等严重后果。
我国电力系统在无数次血的教训面前,结合中外电气运行的实践,为了有效防止运行电气设备误操作引发的人身和设备事故,规定了电气防误的设计和使用原则——五防,五防系指:①防止带负荷误分、误合隔离开关;②防止误分、误合断路器;③防止带地线(开关)合断路器、负荷开关;④防止带电挂(合)接地线(接地开关);⑤防止误入带电间隔。
电气“五防”功能的实现成了电力安全生产的重要措施之一,凡是有可能发生人员失误而引起操作的高压电气设备都应装设防误装置,遵照这一原则,开关柜及电气元器件厂家对高压开关柜防误装置展开了深入地探索,并形成了各种有效的防误措施。
二、防误装置的现状国内传统的防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,机械程序锁,电气联锁和电磁锁,随着计算机技术进入防误闭锁领域,又发展了计算机监控系统闭锁和微机防误闭锁。
(一)机械闭锁机械防误闭锁是利用电气设备的机械联动部件对相应电气设备操作构成的闭锁,一般用于电气设备间隔内部的防误[2]。
机械闭锁具有直观,强度高,不易损坏,检修工作量小,操作方便,运行可靠等优点,深受运行和检修人员的欢迎,然而机械闭锁受距离限制,只能在开关柜内部或相邻开关柜间应用,所以还需要辅以其他闭锁方法,才能满足全部五防要求。
(二)机械程序锁机械程序锁是用钥匙随操作程序传递或置换而达到先后开锁操作要求的防误装置[3]。
高压开关柜试验中存在的问题及改进措施

1 K Y N 2 8 A — l 2高 压 开关柜
K YN 2 8 A一 1 2高 压 开 关 柜 全 名 为 铠 装 移 开 式 交 流 金 属 封 闭 开 关 设 备 。额定 电压 3 . 6 ~ 1 2 k V。它 由柜体和 中置式可抽 出部件组成 。其特点是 配装 的真空断路器为 中置式 , 即断路器位 于开关柜前柜 的中部。所 以, 又 可称为 中置柜 。这样 的结构能够使下 部空间节省下来 , 能够 用于其它方 案的扩展或作为 电缆室用 。它因为结构紧凑、 占地面积小 、 封 闭性好 、 “ 五 防” 功 能齐全 以及 设备 的操 作、 试验 基本能够在柜 门关 闭情 况下展 开等
系列优点 , 使得该设备操作方便 、 运行安全 , 因此在 电力系统 中得到 了 广泛 的应用 。但是 因为开关柜 的结构和部分构件质量等 因素 , 造成在开 关柜试验 中存在一系列的问题。
一
2 K Y N 2 8 A 一 1 2高压开关柜试验存在问题及改进措施
2 . 1 开 关 柜 内电缆 头验 电
2 . 1 . 1存在 N2 8 A 一 1 2高压开关柜接地开关环 节进行 了相关规定 , 如规定合上接地开关前必须先试验并 明确线路没有
电压 。 但是此类高压开关柜的结构特 性限制 了这项工作的有效 开展 。 此
类高压开关柜具有 良好 的封 闭性 , 这就造成对线路进行验 电时必须要使 开关柜下柜 门处于 打开状 态才能进 行的局面。但是又 由于 K Y N 2 8 A一 1 2 高压 开关柜的防触 电闭锁 性,要打开开关下柜 门就必须要合 上接地开 关。 这 就造成 了非常混乱的局面, 也造 成当遇到开关和线路检修的时候 , 工作人员不能采取验 电笔直接验 电的方式来对出线 电缆头进行验 电。对 于这种 困境 , 目前许多供 电局 的做法是 当中置式可抽 出部件在试验位置 或者检修位置时, 线路带电显示器指示灯不亮, 则表示线路不含 电压。此
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
双电源供电高压进线柜机械互锁的改进
一.问题的提出:
为了确保配电室的安全运行,提高医院供电可靠性,防止双电源进线并网事故的发生,在操作隔离开关上设置机械互锁,是防止误操作等事故发生的有效而可行的手段。
医院为一级用电户,为保证我院供电的可靠性,我院新建配电室(容量为630 630KVA)采用双电源供电,一路从110KV北郊变10KV城西线供电,另一路从110KV西郊变西环线供电。
电源进线柜采用两面GG-1A(F2)-07ZT高压开关柜,为防止两路电源电网因误操作而并网事故的发生,两面高压开关柜的隔离开关(GG19-10C/400A)的操作机构CSS-1T机构采用机械程序锁闭锁及互锁,按原设计这种机械程序锁闭锁和互锁是合理的,但在新配电室投运使用的近半年时间里,却出现了多次因高压隔离开关倒闸操作故障而造成无法正常及时供电和损坏操作机构部件事故的发生,停电时间最长达1小时左右(2002年10月17日晚)。
所幸未造成操作人员和病人伤亡,但给医院造成很坏的影响。
为此配电室操作人员受到了处罚,班组及科室也受到不同程度的影响。
造成事故发生的原因就是由于这种机械程序锁开锁关锁非常不便力,和因使用这种机械程序锁锁而使倒闸操作程序复杂致使倒闸操作不能正常操作而造成的。
由于种种原因,我院新建配电室时未采用微机自动控制和电气防误互锁,而采用了这种机械防误闭锁和互锁,现发生了这种问题,要将这种机械防误改为电气防误或微机控制,对医院这种特殊用电户来说是不可能的,因为医院不能长时间停电(几天十天)来改造高压配电柜操作结构,鉴于这种情况,我只能从原设计入手,看能不能设计出一套改进方案,既在较短的时间内改变操作结构(1~2小时),又能解决实际问题。
二.分析问题原因:
我们先来看看改进操作机构前使用这种机械程序锁的“高压倒电操程序”,从而了解一下这种机械程序锁的开锁和关锁程序,以便找到事故原因。
高压倒电操作程序
分闸部分
第一步:将“分闸指令牌(绿色21#)”插入“分合闸转换开关”,将“分合闸转换开关”转到“分”的位置,取下21#钥匙。
第二步:将21#钥匙放入母刀闸锁孔,转至分的位置,.微微回转拉动“插销”,拉下母刀闸。
第三步:取下母刀闸上21#钥匙插入线刀闸上21#锁孔,并扭转至“分”的位置,
检查线刀闸上26#钥匙是否在“分”的位置,微微回转21#、26#钥匙,再拉动“插销”,拉下线刀闸,取下21#、26#钥匙。
(一面高压开关柜分闸部分完成,下面再合另一面高压开关柜的隔离开关)
合闸部分
第四步:将21#、26#钥匙插入另一面高压开关柜的线刀闸上21#、26#锁孔,并扭转至“合”的位置,拉开插销,推合上线刀闸。
第五步:取下线刀闸上26#钥匙,放入母刀闸上26#锁孔,并扭转至“合”的位置,拉出“插销”并合上母刀闸。
第六步:取下母刀闸上26#钥匙,放入分合闸转换开关上,并转换至“合”位置立即松手,转换开关自动回弹至垂直位置。
如图所示为这种隔离开关的示意图,图中可以看出隔离开关的线刀闸和母刀闸各带一把锁,线刀闸上有两个锁孔22#26#,母刀闸上有21#锁孔,分别用21#26#钥匙,去开这四把锁。
分闸部分要先断开母刀闸,21#钥匙必须还在“分”的位置(否则将无法插入线刀闸的21#锁孔),取下21#钥匙插入线刀闸的21#锁孔,线刀闸的锁必须用21#和26#钥匙相互配合才能拉开插销断开线刀闸,合闸部分先合线刀闸,再合母刀闸,同样需要21#26#钥匙密切配合才能拉开插销合闭刀闸,从这可以看出这种机械程序锁必须密切配合,只要有一步被卡住,其他的步骤就无法进行下去,从而导致无法正常倒闸操作事故发生。
我们的操作人员被要求熟记这复杂的高压倒电操作程序,为此进行了几次培训和考试,我们还将操作程序打印后粘贴在高压开关柜的面板上,一眼就能看见,以便随时防误。
按理说如此周密的安排不应该出问题,但还是未防止事故的发生,我作为电工班长看在眼里急在心头,新建的配电室不可能再改为电气防误,只能从隔离开关的机械结构入手,看能不能既放弃使用这种机械程序锁,又能遵循高压倒电的几项原则:
1、两面高压开关柜的的隔离开关相互互锁。
(例如:假定为A、B两个高压隔离开关,A为合闸状态,B为分闸状态,现需要合B隔离开关,那么就必须先分断开A隔离开关,然后才能合B隔离开关,闭合B隔离开关的同时也将A隔离开关锁住,使其无法合闸)
2、分断隔离开关-----必须先分母刀闸,再分线刀闸。
3、闭合隔离开关-----必须先合线刀闸,再合母刀闸。
三.我解决问题的方案:
根据这几项原则,我经过仔细研究隔离开关的机械结构,反复思考设计出了一套改案,图示如下:
如图可以看出,首先我将原来的机械程序锁换为普通的弹簧弹力锁,又根据两个隔离开关的四个手柄上转轴处的四个穿孔设计出一个互锁插杆,互锁插杆中心有一个把手,在配电柜A、B两处安装两个套环作为互锁插杆的支撑点,在互锁
插杆的两头(线刀闸和母刀闸之间的中心位置)钻两个锁孔,用手拉动互锁插杆可以在隔离开关的四个穿孔之间滑动。
这一改进方案的设计原理是依据高压倒电的几项原则而设计:
1、防误操作,将导致事故的机械程序锁换为普通弹力锁。
2、两面开关柜的隔离开关相互互锁,如图所示,我设计的互锁插杆既为保证这两个隔离开关互相互锁。
(当城西线隔离开关处于闭合状态时,由于互锁插杆处于西环线隔离开关转轴穿孔处,此时西环线隔离开关无法合闸,只有先断开城西线隔离开关,拉动互锁插杆完全退出西环线隔离开关转轴的两个穿孔,退出的同时又插入城西线隔离开关转轴的穿孔,此时互锁插杆又将城西线隔离开关锁住使其无法合闸,合闭西环线隔离开关后互锁插杆也同时无法动作)
本方案的操作程序如下:(假定现在停城西线,送西环线电)
1、拉出城西线隔离开关母刀闸上弹力锁的插销,拉下母刀闸,再拉出线刀闸上弹力锁的插销,拉下线刀闸。
2、打开互锁插杆上右端的挂锁,拉动互锁插杆手柄,将互锁插杆退出西环线隔离开关转轴的两个穿孔,同时互锁插杆被插入城西线隔离开关转轴的穿孔,再将挂锁锁在互锁插杆左端城西线隔离开关线刀闸和母刀闸之间的锁孔。
3、拉开西环线隔离开关线刀闸上弹力锁的插销,合上线刀闸,再拉开母刀闸上弹力的锁插销,合上母刀闸。
本方案的改进,不仅简化了倒闸操作程序而且方便可靠,受到高压开关柜生产厂家的好评,并由生产厂家按我的设计方案来安装制作完成,至此在以后的倒电操作实际工作中再未发生操作事故,确保了配电室的安全运行,并防止双电源进线并网事故的发生,提高医院供电可靠性,实践证明在操作隔离开关上设置机械互锁,是防止误操作等事故发生的有效而可行的手段,我的这一改进方案可供与我有相同或类似情况的同行借鉴。
四.防误工作的探讨:
我国电力系统在无数次血的教训面前,结合中外电气运行的实践,为了有效防止运行电气设备误操作引发的人身和重大设备事故,早在1990年就提出了电气设备“五防”的要求,并以法规形式行文规定了电气防误的管理、运行、设计和使用原则。
五防功能是指:
(1)防止误分、合断路器。
(2)防止带负荷分、合隔离开关。
(3)防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。
(4)防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。
(5)防止误入带电间隔。
电气防误是建立在二次操作回路上的一种防误功能,一般通过开关和刀闸的辅助接点联锁来实现。
而机械防误是建立在一次操作回路上的一种防误功能,一般通过开关和刀闸的主接点联锁来实现。
按“规定”,防误装置的设计应遵循的原则是:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设机械防误装置和相应的防误电气闭锁回路。
从这个原则出发,提出了“五防”规定,因为从误操作的过程来看,误操作有三个部分组成,运行值班人员、检修人员以及其它人员的误操作造成。
针对运行人员的误操作主要发生在误拉、误合刀闸和开关,误入间隔等容易造成恶性事故。
机械防误就是防止这类事故而采取的一种积极措施,它只能满足运行值班人员的操作要求,并不能完全解决检修人员和其它人员的误操作问题。
对于检修人员,误操作主要发生在检修、试验过程中,故电气回路闭锁成了最后一道防线。
针对其他人员的误操作行为,主要是指对正常操作无关的人员。
这类情况相对较少,但也时常发生。
当无关人员处于操作台或机构箱等附近时,很有可能发生误碰从而导致误操作事故。
电气、机械防误闭锁回路是一种现场的电气和机械联锁技术,主要通过相关设备的辅助接点联接来实现闭锁。
闭锁可靠。
但这种方式需要接入大量的二次电缆,接线方式较为复杂,运行维护较为困难。
一般只能防止开关、隔刀和地刀的误操作,对误入带电间隔、接地线的挂接(拆除)等则无能为力。
以上的分析和比较可知,电气、机械闭锁回路是不可或缺的,是电力系统发展过程中经过不断完善和总结,发展起来的一套行之有效的防误闭锁方法,实现起来方便、可靠,但回路复杂,,且在运行中存在刀闸辅助接点不可靠,机械机构易损坏等问题。
随着计算机及网络通信技术的发展,微机自动化控制技术对变配电的要求进一步提高,传统电气机械防误闭锁方式已不能满足要求,但作为变配电自动化运用发展方向的微机自动化控制,在功能上还有待进一步完善和提高,从目前的运行情况来看,为了安全可靠起见,电气和机械闭锁回路,还应该是比较有效的防误闭锁措施。