电网电压事故的预防和处理
《国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定》

《国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定》为了防止和减少重特大生产安全事故及对社会有严峻阻碍事故的发生,建立紧急情形下快速、有效的事故抢险、救援和应急处理机制,保证国家经济建设、社会稳固和人民生命财产安全,国家电网公司组织制定了«国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定»,并于9月25日以国家电网生〔2003〕389号文印发。
其全文如下:国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定第一章总那么第一条为了防止和减少电网大面积停电、电力设施大范畴受损、重要用户停电、重大人员伤亡、水电厂大坝垮塌等重特大事故及对社会有严峻阻碍的其他事故的发生,建立紧急情形下快速、有效的事故抢险、救援和应急处理机制,保证国家经济安全、社会稳固和人民生命财产安全,依照国家有关法律、法规,并结合电力生产特点,制定本规定。
第二章组织保证第二条公司系统建立自上而下的生产安全事故应急处理组织机构。
国家电网公司、各网省公司、输变电、供电、发电企业分别成立生产安全事故应急处理指挥部,企业第一行政正职担任总指挥,副总指挥及成员由企业其他领导及相关职能部门负责人担任。
指挥部成员名单及常用通信联系方式报上级应急处理指挥部备案。
第三条公司系统各级应急处理指挥部的要紧职责是:贯彻落实国家及公司有关事故应急救援与处理的法律、法规及有关规定;同意地点政府及上级应急处理指挥部的领导;指挥本企业事故抢险及应急处理工作;组织制定本企业事故应急处理预案;公布事故应急处理预案启动命令;通报事故抢险及应急处理进展情形。
第四条公司系统建立自上而下的安全生产保证体系。
国家电网公司、各网省公司、输变电、供电、发电企业的调度、运行、检修、保卫等部门全天24小时值班,负责电网的安全运行、事故处理及抢修,建立紧急情形下的快速、有效的应急处理反应机制。
第五条公司系统成立专门的领导组织机构,针对特定的及对社会有重大阻碍的自然灾难和突发性公共灾难,成立防汛、抗震救灾、防止非典、突发事件处置等领导小组,按照国家有关部门的要求,研究领导公司系统抢险、救灾、处置突发性事件工作。
国家电网公司十八项电网重大反事故措施

国家电网公司十八项电网重大反事故措施6 防止输电线路事故为防止输电线路事故的发生,应严格执行国家电网公司«预防110〔66〕kV~500kV架空输电线路事故措施»〔国家电网生[2004]641〕、«110〔66〕kV~500kV架空输电线路技术监督规定»〔国家电网生技[2005]174号〕及其它有关规定,并提出以下重点要求:6.1 设计时期应注意的问题6.1.1 加强设计、基建及运行单位的沟通,充分听取运行单位的意见。
条件许可时,运行单位应从设计时期介入工程。
运行单位应从设计时期介入工程。
6.1.2 充分考虑专门地势、气象条件的阻碍,尽量躲开重冰区及易发生导线舞动的地区,并合理选取杆塔型式及强度。
对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,同时杆塔设计应留有裕度。
6.1.3 线路应尽可能躲开矿场采空区等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地区。
6.1.4 220kV及以上新建线路在农田、繁华地段不宜采纳拉线塔。
110kV及以上新建及改造线路不再采纳拉线杆塔,无专门要求时宜选用角钢自立式铁塔。
新建35kV及以下电力线路,依照杆塔承担荷载情形,宜选用无拉线的混凝土电杆、角钢自立式铁塔或钢管电杆。
6.1.5 45度及以上转角塔的外角侧宜使用双串瓷或玻璃绝缘子,以幸免风偏放电。
必须重视风偏闪络问题,从源头做好风偏闪络防治工作,勘测设计时,当线路通过专门的强风口地带〔如山区峡谷、河道或位于暴露的山脊、顶峰、沿迎风坡及垂直于无屏障的山口、无屏障的山沟交汇口等〕时,宜适当提高设计风速。
强风区线路杆塔的选择要专门注意校核风偏角,并留有一定裕度,确保实际风偏角小于设计风偏角,必要时采纳V型串。
关于存在上拔或垂直荷载较小的塔位,幸免采纳直线杆塔加挂重锤的方式,应考虑选用直线耐张杆塔。
新建500kV输电线路的直线塔,大风条件下,全线风压不平均系数按现行规程取0.61设计,带电部分与杆塔构件的最小间隙按风压不平均系数0.75进行校验。
电力施工中电网电压事故的预防与措施

充电功率较大 , 每百 公里充 电功 率( 电容性无功功率 ) 1 约 0万 K a , 2 0 V 5 0 V超 高 压 电 网 内 无 功 过 剩 , 主 网 电压 过 v r使 2 k ~ 0 k 使
高。 这 是 电网 发展 的新 课题 。
4 电网电压调 整措 施
拥有充足 的无功功率电源是保证 电网有较好运行电压水平 的必要条件。 但要使所有用户处的电压质量都符合要求, 必须 还 采用各种调压 手段。就 电力网而言 , 目前调整用户端电压 的手 段 , 要采 取 如 下 措施 : 主 ( ) 当选 择 变压 器 的变 比 ; 1适 ( 改变线路参 数 R和 X及 改变无功功率 分布 , 2) 以减 少 网 络 的 电压 损耗 。 为 了 保证 中枢 点 电压 变 动 不 超 过规 定范 围 ,在 无 功 功率 平 衡 的前提下 , 以采用如下几种调压 方法 : 可 41 利 用 调 整 变压 器 分 接 头调 压 . 改 变 变压 器 的变 比可 以 升 高 或 降低 次级 绕 组 的 电压 。 它 分
电力施工中电网电压事故的预防与措施

电力施工中电网电压事故的预防与措施【摘要】在社会经济飞速发展的今天,在关注人民生活质量的前提下,我们创造了无数个奇迹,我们可以登上外太空、可以到达远离我们平均距离约为384401千米的月球等等,无论从生活上的吃、穿、住、行还是人们精神物质文化上的需求,无一不是在进步,在超越!当然,福因祸所兮,祸因福所伏。
科技飞速发展的今天,我们既享受到了科技带给我们高的生活质量,不以为然,它也会有弊端。
本文就电力施工中电网电压事故展开分析,主要说明它如何预防与避免的措施。
希望本文会给需要的人一些帮助。
【关键词】电网事故分析预防措施中图分类号: u665.12文献标识码:a 文章编号:一.引言近10余年来,全国高压互感器爆炸事故频繁发生,据统计,大部分事故都是由电压问题、配电线路出错、线圈绝缘不良等所造成,这足以说明我们在实施的过程中出现了很多问题,没有形成自发的保护意识,设施维护不当,长久失修或者偷盗行为,造成电网设备的隐患和损失,不仅是在实施过程中要有高度的责任感,更要当地政府和群众集为一心,做好电网电压的宣传工作及自发的形成保护电力设备的意识,只有人民群众和政府都具有高度的责任感,转变思想,我国的电力发展才会越来越好,越来越强,由此看来,电压对电力系统中的各个方面都有着重要的影响,和我们的生活息息相关,因此,电力系统的安全、稳定、经济是我们在现代化建设中不可缺少的一个里程碑。
二.电网异常原因1.线圈绝缘不良:(1)线圈绝缘不良多半是由于电磁线材质差、设计的绝缘裕度小、工艺不严格造成的。
(2)由于上漆工艺不良,(电压互感器在较长时间内采用漆包线),漆包线掉漆,在表面形成较多的针孔,在运行中引起事故(3)线匝排列不均匀,有沟槽或者重绕,导致“打结”很容易发生匝间的短路。
(4)扁铜线拉制质量不良,有毛刺,在运行中受电磁振动使之绝缘引起短路。
2. 供电网络或配电网络结构不合理。
(1)由于送电距离太长、供电半径过大等原因是线路电压损失太大,比如地处山区,因为电网无功率或管理不善,长期失修、电源点较为薄弱,负荷分布较分散、经常停用、电网接线不合理、负荷过重都会导致电网电压下降。
电气事故应急处理预案

电气事故应急处理预案正文:第一部分:引言电气事故是指由于电气设备故障或操作失误导致的意外事件。
在日常生活和工作中,电气设备的使用已经成为我们不可或缺的一部分。
然而,电气事故的发生仍然是无法避免的。
因此,制定电气事故应急处理预案对于保障人员安全、减少损失至关重要。
第二部分:应急响应流程1.事故发生初期当发生电气事故时,应第一时间通知相关人员,包括维修人员、安全主管和责任人等。
同时,为了确保人员安全,应迅速切断电源,并将事故现场进行隔离。
2.人员伤亡处理若有人员受伤,应立即呼叫急救电话,并采取适当的急救措施,如止血、人工呼吸等。
同时,将伤者转移到安全地点,等待医疗人员的进一步处理。
3.现场调查电气事故发生后,要尽快组织专业人员进行现场调查。
调查人员应对事故现场进行详细拍照、录像,记录相关细节,如电气设备型号、运行状态等。
此外,还应对相关证据进行保护,以确保调查的客观性和准确性。
4.事故原因分析根据现场调查结果,进行事故原因的分析。
主要包括电气设备本身的故障、操作人员的不当操作、维护不及时等因素。
分析过程要尽可能全面,确定事故背后的具体原因。
5.应急处置措施针对事故原因的不同,制定相应的应急处置措施,以减小事故的影响。
对于设备故障导致的事故,应立即进行维修或更换设备。
对于操作人员失误导致的事故,应强化培训,提高操作技能。
6.事故记录和报告对电气事故的处理过程进行详细记录,并在事故发生后制作事故报告。
报告内容包括事故基本情况、调查结果、原因分析、应急处置措施等。
此外,还应将报告提交给相关部门,并在内部进行宣传和教育。
第三部分:预防措施1.日常安全检查定期对电气设备进行安全检查,包括设备的维护和保养,排查潜在故障。
同时,及时清理设备周围的杂物,保持设备周围的空气流通。
2.培训教育对操作人员进行电气安全培训,提高其操作技能和安全意识。
培训内容包括电气设备的基本知识、操作要求、应急处理等方面。
3.制定操作规范制定电气设备的操作规范,明确操作流程和安全要求。
井下高压电网触电事故的预防

井下高压电网触电事故的预防
(1)不准带电作业。
(2)电气设备的检查、维护、修理和调整工作,必需由专责的电气修理工进行高压电气设备的修理和调整工作,要有工作票和施措施井下检修高压电气设备,必需切断电源,并用间电源电压相适应的验电笔检验。
检验无电后,必需检查瓦斯,在瓦斯浓度为1%以下时,方可将导体对地完全放电此后在停电的电源侧加装三相短路接地线,并悬挂“有人作,不准送电”牌,只有执行这项工作的人员,才有权取下短路接地线和此牌送电.
(3)高压停、送电的操作,要依据书面申请或其他牢靠的联系方式,由专责电工执行。
(4)高电气设备和高压电缆,必需分别编号标明用途,并有停送电的标志,防止误操作。
(5)矿并变电所的高压馈电线上,应装设有选择性的检漏爱护装置;供移动变电站的高压馈电线上,必需装设有选择性的检漏爱护装置.
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国家电网公司十八项电网重大反事故措施.doc

国家电网公司十八项电网重大反事故措施6 防止输电线路事故为防止输电线路事故的发生,应严格执行国家电网公司《预防110(66)kV~500kV架空输电线路事故措施》(国家电网生[2004]641)、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》(国家电网生技[2005]174号)及其它有关规定,并提出以下重点要求:6.1 设计阶段应注意的问题6.1.1 加强设计、基建及运行单位的沟通,充分听取运行单位的意见。
条件许可时,运行单位应从设计阶段介入工程。
运行单位应从设计阶段介入工程。
6.1.2 充分考虑特殊地形、气象条件的影响,尽量避开重冰区及易发生导线舞动的地区,并合理选取杆塔型式及强度。
对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,同时杆塔设计应留有裕度。
6.1.3 线路应尽可能避开矿场采空区等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地区。
6.1.4 220kV及以上新建线路在农田、繁华地段不宜采用拉线塔。
110kV及以上新建及改造线路不再采用拉线杆塔,无特殊要求时宜选用角钢自立式铁塔。
新建35kV及以下电力线路,根据杆塔承受荷载情况,宜选用无拉线的混凝土电杆、角钢自立式铁塔或钢管电杆。
6.1.5 45度及以上转角塔的外角侧宜使用双串瓷或玻璃绝缘子,以避免风偏放电。
必须重视风偏闪络问题,从源头做好风偏闪络防治工作,勘测设计时,当线路通过特殊的强风口地带(如山区峡谷、河道或位于暴露的山脊、顶峰、沿迎风坡及垂直于无屏障的山口、无屏障的山沟交汇口等)时,宜适当提高设计风速。
强风区线路杆塔的选择要特别注意校核风偏角,并留有一定裕度,确保实际风偏角小于设计风偏角,必要时采用V型串。
对于存在上拔或垂直荷载较小的塔位,避免采用直线杆塔加挂重锤的方式,应考虑选用直线耐张杆塔。
新建500kV输电线路的直线塔,大风条件下,全线风压不均匀系数按现行规程取0.61设计,带电部分与杆塔构件的最小间隙按风压不均匀系数0.75进行校验。
电网安全风险管控办法

电网安全风险管控办法电网安全是保障电网运行稳定、可靠的重要保障,电网安全风险的管控办法对于提高电网的安全性和可持续性发展至关重要。
本文将详细介绍电网安全风险管控的办法,包括预防、监测、应急处理和持续改进等方面。
一、预防措施1.建立科学、规范的电网安全管理制度:制定全面的安全管理制度,包括安全规程、安全清单、安全操作规程等,明确岗位职责和操作规范,加强安全教育培训,提高操作人员的安全意识和技能。
2.加强设备检修和维护:制定设备检修和维护计划,定期对电网设备进行检修和维护,确保设备处于良好运行状态,减少设备故障引发的安全风险。
3.加强设备运行监测:利用现代化监测技术,对电网运行状态进行实时监测,及时发现潜在问题,采取相应的措施,防止故障的扩大和事故的发生。
4.加强设备隐患排查和整改:定期对电网设备进行隐患排查,发现问题及时整改,消除隐患,防止事故的发生。
5.加强人员培训和管理:加强操作人员的安全培训,提高其安全意识和技能水平,严格遵守安全操作规程,杜绝违章操作和事故发生。
二、监测措施1.建立完善的监测系统:利用物联网、云计算等技术手段,建立完善的电网监测系统,实现对电网运行状态的实时监测,提前预警可能存在的安全风险。
2.加强设备监测和故障诊断:对电网关键设备进行实时监测,及时发现设备运行异常情况,并对异常情况进行故障诊断,提供相应的应对方案。
3.加强电网负荷监测和预测:通过对电网负荷的实时监测和预测,合理调配电力资源,避免电网过载和供电不足的情况,提高电网的可靠性和安全性。
4.加强对电网运行参数的监测:对电网运行参数进行实时监测,如电压、电流、功率等,发现异常情况及时处理,防止因参数异常引发的安全风险。
三、应急处理措施1.建立应急预案:制定完善的电网安全应急预案,明确应急组织机构和人员职责,建立应急指挥系统,确保在事故发生时能够快速反应,采取有效的措施进行处理。
2.做好应急准备工作:定期开展应急演练,提高应急响应能力,配备必要的应急设备和物资,保证在事故发生时能够迅速投入应急工作。
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电网电压事故的预防和处理
【摘要】主要介绍了事故处理规程对电压事故的规定,阐明了电网电压不合格的危害、电网电压偏低及偏高的原因、电网电压调整措施及电网电压事故处理方法。
【关键词】电网电压事故;危害;调压措施;事故处理
一、事故处理规程对电网电压事故的规定
电压是电能质量的重要指标,事故处理规程规定:系统中枢点(即省调规定的电压监测母线,下同)电压超过规定的电压曲线数值±5%且持续时间超过1小时为构成障碍,超过2小时算作事故;若超过电压曲线规定值的±10%,并且持续时间超过30分钟也构成障碍,超过1小时也算作事故。
电压事故处理由省调负责。
二、电网电压不合格的危害
1、对于电力用户
各种用电设备都是按照额定电压来设计制造的,这些设备在额定电压下运行能取得最佳效果,电压过大地偏离额定值,将对用户产生不良影响。
例如照明灯,其发光效率、光通量和使用寿命均与电压有关。
当电压升高,白炽灯和日光灯的光通量将要增加,但使用寿命将缩短;反之,电压降低,则使光通量降低,灯发光不足,影响人的视力和工作效率。
异步电动机的电磁转矩是与其端电压的平方成正比的,当电压降低10%时,电动机转速下降,转矩大约要降低19%。
如果电动机拖动的机械负载不变,电压降低时,电动机转速下降,转差增大,定子电流也随之增大,发热增加,绕组温度增加,加速绝缘老化,使用寿命缩短;当端电压太低时,电动机可能停转,甚至在重载下不能启动。
电炉等电热设备的出力大致与电压的平方成正比,电压降低就会延长电炉的冶炼时间,降低生产率。
2、对电网而言
电压降低会使电网的电能损耗增大。
电压过低时还可能危及电网运行的稳定性,发生电压崩溃事故。
而电压过高要影响设备的绝缘。
因此,保证用户处的电压接近额定值是电网运行调整的基本任务之一。
三、电网电压偏低及偏高的原因
1、电压偏低的原因
(1)供电网络或配电网络结构不合理,特别是一些农电线路送电距离太长,供电半径过大,导线截面太小,使线路电压损失太大。
(2)电网无功功率电源不足或无功补偿设备管理不善,长期失修、经常停用等,使无功平衡破坏,这是电网电压水平普遍下降的根本原因。
(3)变压器分接头位置放置不合理。
(4)电网接线不合理,负荷过重,负荷功率因数低,电力设备检修及线路故障等,均可能使电网电压下降。
2、电网电压偏高的原因
随着现代化电网的发展,20—30万kW大容量机组直接接入超高压电网,以及500kV超高压线路的投入运行,其线路充电功率较大,每百公里充电功率(电容性无功功率)约10万kvar,使500kV超高压电网内无功过剩,使主网电压过高,这是电网发展的新课题。
四、电网电压调整措施
为了保证中枢点电压变动不超过规定范围,在无功功率平衡的前提下,可以采用如下几种调压方法:
1、利用调整变压器分接头调压
改变变压器的变比可以升高或降低次级绕组的电压。
它分两种方式,即无载调压和有载调压。
(1)无载调压
所谓无载调压,即是不带负荷调压,这种调压必须在变压器断开电源之后停电操作,改变变压器分接头,达到调整二次电压的目的。
因为无载调压时需要停电,所以这种调压方式适用于季节性停电的变(配)电站。
由于不能根据负荷变化,灵活调节电压,故许多城市电网对110KV及以上变压器都已逐步采用有载调压变压器。
(2)有载调压
有载调压变压器可以在带负荷运行的条件下切换其分接头,而且调压范围也较普通变压器大,调压级数多,调压范围可达额定电压的20%—30%。
所以在110kV及以上变压器得到广泛应用,并随着农网改造二期工程的收尾,在农网中也得到了大力推广。
2、改变电力网的无功功率分布进行调压
改变电力网无功功率分布的办法是在输电线末端,靠近用户处装设并联的无功补偿设备。
电网的无功补偿设备主要有同期调相机、静电电容器、静止补偿器。
另外,对于一些输电距离远、输送功率大的500kV线路,由于线路的充电功率较大,整个线路呈现容性,功率因数高,使线路末端的电压很高,这时通常采用在线路上串联电感线圈的方法,吸收线路上过剩的容性无功,增加电压损耗,以达到调压的目的。
五、电网电压事故处理
1、处理中枢点电压过低事故的措施
(1)令与低电压中枢点相邻近的发电厂和装有无功补偿设备的变电站增加无功出力,必要时可降低发电厂的有功出力(但频率要合格),增加无功出力。
但处理位于远距离送电的受端中枢点电压过低时,应考虑增加受端发电厂的有功出力;
(2)令其它乃至全系统的发电机、调相机、静止补偿器、静电电容器均加满无功出力,但注意不要使本来就高的中枢点电压超过允许值;
若上述处理方法无效,中枢点电压仍然过低,则应限制用电,必要时可以拉闸。
拉闸限负荷的原则顺序为:
Ⅰ、拉限电压低又超用电的地区负荷;
Ⅱ、拉限设备过载的供电区的负荷;
Ⅲ、按事故拉闸顺序拉闸限电。
2、处理中枢点电压过高事故的措施
(1)令与高电压中枢点相邻近的发电厂和装有调相机、静止补偿器和静电电容器的变电站降低无功出力至最低,调相机改为进相运行(吸收感性无功功率);
(2)令其它乃至全系统的发电机和调相机、静止补偿器和静电电容器均降低无功出力,乃至最低,但不要使本来就低的中枢点电压低于允许值;
(3)令与高电压中枢点相邻近的发电厂带轻负荷的部分机组停机。
此外,为了保持电网稳定,防止发生电压崩溃事故,在系统中应设若干监视点,并规定电压下降的事故极限值。
当电压监视点电压降至事故极限值时,发电
厂和装有调相机的变电站的值班员应利用发电机和调相机的过负荷能力增加无功出力来维持电压,并报告省调。
而省调应迅速增加(投入)系统所有的无功备用容量和有恢复提高电压效果的有功备用容量,必要时切除部分用户,来提高电压并消除上述设备的过负荷。