一起非同期并列事故的分析

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一起发电机非同期并列合闸事故

一起发电机非同期并列合闸事故

一起发电机非同期并列合闸事故
冀介明
【期刊名称】《电世界》
【年(卷),期】1995(036)001
【摘要】发电机非同期并列是电力系统的严重事故。

当待并发电机与系统的三相
电压相位相差超过3O°时,冲击电流最大可达三列短路电流的二倍,定子线棒和转子大轴将受到很大的冲击应力,使定子端部绕组严重变形,联轴器螺栓有被剪断的危险。

【总页数】2页(P34-35)
【作者】冀介明
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TM310.71
【相关文献】
1.一起发电机非同期并列事故分析 [J], 熊波
2.一起发电机非同期并列事故的分析和改进 [J], 潘赟
3.一起发电机的180°非同期并列事故 [J], 钱振华
4.一起变电站非同期并列合闸事件分析及预防措施 [J], 彭冲
5.一起发电机非同期并列事故的处置与启示 [J], 孙亮
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发电机非同期并网事故分析和改进措施

发电机非同期并网事故分析和改进措施

发电机非同期并网事故分析和改进措施汪 鹏(湖北省电力试验研究院,湖北武汉 430077) [摘 要] 对一起发电机非同期并网的事故进行分析,详细地介绍了事故的经过以及相关二次回路的设计。

通过对事故的分析提出了相关的改进方法,在同期二次回路中增加同步检查继电器以防止发电机非同期并网。

[关键词] 非同期并网;同期二次回路;同步检查继电器 [中图分类号]T M 762.3 [文献标识码]A [文章编号]1006-3986(2008)05-0033-02A n a l y s i s a n d I m p r o v e m e n t o na N o n -s y n c h r o n o u s I n t e r c o n n e c t e dE l e c t r i c G e n e r a t o r A c c i d e n tW A N GP e n g(H u b e i E l e c t r i c P o w e r T e s t i n ga n dR e s e a r c h I n s t i t u t e ,W u h a n 430077,C h i n a )[A b s t r a c t ]T h e d e t a i l s o f a n o n -s y n c h r o n o u s i n t e r c o n n e c t e de l e c t r i c g e n e r a t o r a c c i d e n t a n dc o r r e s p o n d i n g s e c o n d a r y c i r c u i t d e s i g n a r e i n t r o d u c e d i n t h i s a r t i c l e .I m p r o v e m e n t i s e x t r a c t e d b y a d d i n g a s y n c c h e c kr e l a y a g a i n s t g e n e r a t o r n o n -s y n c h r o n o u s i n t e r c o n n e c t e d .[K e y w o r d s ]n o n -s y n c h r o n o u s i n t e r c o n n e c t i o n ;s y n c h r o n i z a t i o n s e c o n d a r y c i r c u i t ;s y n c c h e c k r e l a y 某电厂新建2×600M W 发电机组工程。

一起发电机非同期并列事故的分析和改进

一起发电机非同期并列事故的分析和改进

一起发电机非同期并列事故的分析和改进摘要非同期并列是发电厂电气的恶性事故之一。

并列合闸瞬间,将会产生很大的冲击电流和电磁力矩。

在冲击电流下产生的电动力和发热是发电机和所连设备(如断路器、变压器)不能承受的,它会造成发动机定子绕组变形、弯曲、绝缘崩裂、定子绕组并头套溶化,甚至将定子绕组烧毁等严重后果。

介绍一起发电机非同期并列事故的情况、原因分析及改进措施。

关键词发电机;非同期并列;合闸回路;分析改进1 事故经过2012年7月4日03:19分,湖南华菱涟源钢铁有限公司360烧结余热发电机(型号为:QFW?15?2A?10.5)在正常停机一小时后再次热态起机并网。

运行人员按操作规程正常操作,在同步点时,按“合闸”按钮后发现同步表指针还是按顺时钟方向旋转约45度角时,听到“砰”的一声响,随后运行人员立即退出发电机同期出口压板、同期点“1”按钮、“手选确认”按钮,检查机组其他设备,发现发电机保护跳机、励磁灭磁开关1KKA及1KKB已跳闸、汽机报振动大跳机、循环风机跳机;马上安排做紧急停机、停炉操作;并进行汇报。

2 事故后的检查及试验情况2.1 检查发电机发现1)摇测绝缘-发电机A、B相线圈对地短路,电阻为零;2)打开端盖-定子线圈有明显的两处烧灼痕迹,在故障点同处对应定子铁的芯位置有约1.5cm深的烧灼孔;3)发电机定子端部线圈有部分变形、移位,端部绑扎带大部松动断裂,绝缘崩裂;4)发电机联轴器定位销有明显扭曲变形。

2.2 保护及后台报文情况2.2.1 发电机保护装置报文1)RCS985RS发电机主保护(差动保护)报文:12-07-04 03:19:13:936 保护启动12-07-04 03:19:14:052 Dimax 20.52Ie比例差动动作出口2 0→103:19:14:135 Dimax 4.08Ie 比率差动动作12-07-04 03:19:14:305 非电量3跳闸2)RCS985SS发电机后备保护报文:12-07-04 03:19:09:999 TWJ 1→012-07-04 03:19:10:003 KKJ 0→112-07-04 03:19:10:045 HWJ1 0→112-07-04 03:19:10:072 HWJ1 1→012-07-04 03:19:13:934 HWJ1 0→112-07-04 03:19:13:936 保护启动0→112-07-04 03:19:14:065 HWJ1 1→012-07-04 03:19:14:081 TWJ 0→112-07-04 03:19:14:442 装置报警0→112-07-04 03:19:14:442 定子零序电压报警0→112-07-04 03:19:16:932 过流I段动作12-07-04 03:19:16:932 出口112-07-04 03:19:17:772 装置报警1→0 (返回)12-07-04 03:19:17:772 定子零序接地电压报警1→0 (返回)12-07-04 03:19:19:942 过流I段动作1→0 (返回)2.2.2 后台历史事件报告12-07-04 03:18:16:562 ms 同期继电器常闭正常变位退出12-07-04 03:18:16:750 ms 同期继电器常开正常变位投入·12-07-04 03:18:59:576 ms 1#循环风机整组启动保护动作12-07-04 03:18:59:699 ms 1#循环风机比率差动动作AC 2.79A12-07-04 03:18:59:708 ms 1#循环风机HWJ 状态分12-07-04 03:18:59:749 ms 1#循环风机TWJ 状态合12-07-04 03:18:59:875 ms 同期继电器常开正常变位退出12-07-04 03:19:00:046 ms 同期继电器常闭正常变位投入12-07-04 03:19:00:273 ms 1#循环风机保护动作返回12-07-04 03:19:00:500 ms 同期继电器常闭正常变位退出12-07-04 03:19:00:625 ms 同期继电器常开正常变位投入·12-07-04 03:19:10:249 ms 同期装置合闸按钮开入SOE 投入12-07-04 03:19:10:422 ms 同期装置合闸按钮开入SOE 退出12-07-04 03:19:09:921 ms 发电机测控-断路器位置合12-07-04 03:19:09:946 ms 发电机测控-断路器位置分12-07-04 03:19:10:306 ms 同期装置断路器接点投入12-07-04 03:19:10:359 ms 同期装置断路器接点退出12-07-04 03:19:13:765 ms 发电机测控断路器位置正常变位合12-07-04 03:19:13:750 ms 发电机保护985RS 动作12-07-04 03:19:13:750 ms 发电机保护985SS 动作12-07-04 03:19:13:968 ms 发电机测控断路器位置正常变位分(说明:以上各装置显示的时间由于没装GPS对时,显示不一。

一起变电站非同期并列合闸事件分析及预防措施

一起变电站非同期并列合闸事件分析及预防措施

2018年11月的现场缴费形式,可能会在某个时间段内造成营业厅工作压力过大,这会严重影响电费收缴的效率,也更容易引发错误与疏漏。

近些年来,随着我国移动互联和信息化服务水平的不同提升,第三方支付平台的愈发成熟,电力企业已经给用户提供微信、支付宝、云闪付等网上缴费、手机缴费等条件,类似这种多渠道的电费收缴渠道建立,能够将电力企业的服务性质体现,提升电力企业对用户的服务质量。

下一步,电网企业将推行预付费装置,逐步引导用户建立“先缴费,后使用”的电力商品消费习惯。

3.4创新电费催缴方式,为员工提供便捷、多样化的信息支持服务随着信息技术的发展,各种App、小程序等移动应用已经应用到了各行各业。

电力企业近年也在逐步建设自己的各业务域的移动作业及一些辅助小程序。

比如生产域移动作业,营销移动作业、电费催缴管理应用App等。

其中电费催缴管理应用App,是专门针对客户经理进行催缴电费的一个移动应用小程序。

客户经理在外出对欠费用户进行催缴时,能随时查找用电客户的电费缴纳情况,对欠费用户进行精确催缴。

既提高了电费催缴效率,又极大的减轻了追缴人员的负担。

3.5加强数据分析,做好电费回收风险防范预控目前,从我国的经济发展形势和用电需求量增长趋势来看,我国的电力企业需要提前对各行业用电情况进行分析,同时结合政府部门下发的季度诚信“黑榜”企业情况,对电费回收风险情况进行预判,对回收风险高,回收难度大的企业采取安装预付费装置、缩短抄表结算周期、提供银行担保等防范措施。

4结束语电费回收工作对电力企业的影响作用巨大,而电力资源又是用户日常生活与工作所必要的条件,所以为了实现县级电力企业电费回收的有效性,需要建立规范管理制度,提升用户的自觉缴费意识与员工的收费责任意识,体现电力企业良好的管理能力。

参考文献[1]方成.浅析县级供电企业电费回收工作存在的问题与对策[J].企业改革与管理,2014(20):183~184.[2]马金芳.试析当前供电企业电费回收的难点及对策[J].城市建设理论研究:电子版,2013(24).收稿日期:2018-10-16作者简介:陈日光(1981-),男,汉族,广东韶关人,工程师,本科,主要从事电力营销工作。

一起发电机非同期并网事故的分析及处理

一起发电机非同期并网事故的分析及处理

一起发电机非同期并网事故的分析及处理一起发电机非同期并网事故的分析及处理08年4月6日某化工公司一台10KV15MW发电机在并网操作时发生了一起非同期并网事故,引起其它工段高压电动机保护动作,严重影响了正常生产。

一、事故经过下午16:25分,接到厂调和汽机通知:发电机转速已达到3000转/分具备并网条件,可以并网。

电气值班员赵某在值班长王某的监护下开始发电机并网操作,在两次准同期半自动并网失败的情况下,王某要求赵某立即下楼到高压室检查,赵某在检查该发电机出口开关时发现开关未储能,储能电源小空开在断开位置,于是随手将储能空开合上,当赵某转身准备离开高压室时候,听见该开关合闸后又跳闸,此刻其它工段的几台高压电机也跳闸,正常生产秩序发生了紊乱。

二、事故分析车间技术人员闻讯立即赶到现场对事故进行了解并对事故原因进行分析。

结合监控机和故障录波装置显示的信息:系统电压越下限报警、发电机出口开关速断保护跳闸、过流一段保护动作、其它高压电动机低电压跳闸、故障录波显示三相反向短路,结合以上信息初步判断为非同期合闸。

随后技术人员将开关小车摇至试验位置对事故进行了模拟操作,和发生事故时的情况相同,这就排除了开关误动的可能。

经过分析认为开关储能状态的变化引起了开关的合闸,于是技术人员迅速查阅该开关的图纸,发现在合闸回路里竟然找不到开关储能的辅助触点。

经过检查合闸控制回路,发现实际情况和图纸上是相同的。

当同期装置发出合闸指令时候,因开关未储能,所以没有合闸,开关储能后立即发生了非同期并网。

此次事故除了设备设计、安装时存在客观缺陷因素外,人为的主观因素也不能忽略。

值班员在操作时不仔细观察、在没有监护人的情况下合上储能开关,施工时没有仔细审核,都是造成该事故的重要原因。

三、故障处理事故发生后,技术人员及时联系开关厂家进行设备缺陷消除,将开关储能辅助触点串入合闸回路。

此后,该发动机再没有发生过类似事故。

四、结束语非同期并网事故对电网系统的影响十分巨大。

发电机非同期并列分析与预防措施

发电机非同期并列分析与预防措施

发电机非同期并列分析与预防措施分析了发电机非同期并列的危害、原因及相关的防范措施,最后指出了一旦发生非同期并列运行人员的处理方法。

标签:非同期并列;相位;防范措施;处理方法1 发电机非同期并列的危害当把启动中的发电机在其相位、电压、频率与系统的相位、电压、频率存在较大差异的情况下,由人为操作或借助于自动准同期装置将带励磁的发电机投入系统,就叫非同期并列。

非同期并列是发电厂电气恶性事故之一。

并列瞬间,将发生巨大的电流冲击,使机组发生强烈振动,发出鸣声,DCS画面上会显示:发电机各参数颜色由黄变红,由红变黄剧烈变化。

严重的非同期并列可产生20-30倍额定电流的冲击,此电流下产生的电动力和发热是发电机及所连接的电气设备不能承受的。

会造成发电机定子绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将定子绕组烧毁。

其次,将使原动机、发电机大轴产生危险的机械应力和疲劳损失,危及设备寿命。

2 非同期并列原因分析造成发电机非同期并列的主要原因有:①发电机出口同期PT在大、小修后,拆接线造成同期PT接线错误或极性接反;②微机自动准同期装置在检修后电压接线错误或保护装置定值与最新整定通知单不一致;③微机自动准同期装置故障或调速系统不稳定,造成转速波动大,可能造成在转速急剧变化时合闸;④发电机、变压器组内外接线变更或改动一次回路、更改走向或更换电缆后,没有进行定相试验,即进行并网操作造成非同期并列;⑤并列操作采用手动准同期操作时,误投入同期解除按钮,解除了同期继电器TJJ触点对并列开关合闸回路的闭锁,造成发电机与系统电压在任意角度下合闸;⑥手动准同期并列时同步表指针卡涩,操作人员看见指针指向同步点不动,就盲目并网操作,经验不足造成非同期并列;⑦机组并网前,并列开关控制回路发生直流接地,没有及时处理,当再发生一点接地时,可能造成开关误合闸。

3 非同期并列预防措施为了防止非同期并列,发电机并列时必须满足:发电机频率与系统频率相同,不超过额定频率的0.2%;发电机电压与系统电压相等,最大相差不大于5%;发电机电压与系统电压相位相同,相位差不大于5°;相序一致。

发电机非同期并列故障的分析处理

发电机非同期并列故障的分析处理

上级变电站提供 电源 至 3 k 5 V母 线 , 1 主 变压 经 # 器降压 , 1 发 电机厂 用 电、 供 # 辅机 系统 。当汽 轮机 操 作人员冲转 至汽 发机 30 rrn时 , 0 0/ i a 电气运 行人 员 合 上发电机灭磁 开关进 行升压 操作 , 发 电机定 子 电压 将 缓慢升至额定值 ( k ) 通过 同期装置进 行并列操 作 , 6V , 若发现电压 、 率与 系统 电压 、 频 频率不 等时 , 调节发 电 机电压 、 频率与 系统 电压 、 频率 相等 , 发 电机 相位 与 若
O 引 一 循 给 1 1 # # 厂 风 次 环 水 厂 发 用 机 风 水 泵 用 电
2 3 并 列 事 故 情 况 分 析 .
结合图 2对事故分析过程进行介绍。
+ KM

机 泵
变 机
图 1 l 发 电机 系统 电气主接线图 { }
发 电机 出口断路器 :N 8— 0 15 3 . Z 2 1/ 2 0— 15 出 口断路器操动机构 :T 9 C 1
2 发 电机非 同期 并列 的原 因分析 2 1 正常 并列 步骤 . 该 电厂 1发 电机 系统电气主接线图如图 1 # 。
路器才合 闸 , 但又 立 即分 闸 , 阅保护装 置发现 1 主 查 # 变压器 、# 电机保护动 作 , 1发 变压器 高压侧 、# 电机 1发 出口断路器跳 闸 ,# 电机厂用电系统失 电 , 厂其他 1发 全 地点的照明灯瞬间明显变 暗, 数秒后恢复正常 。

某 电厂 l发 电机及其配套装 置相关技术参数 : #
发 电机 型 号 : F一1 2 Q 5—
额定 电压 :k 6V 功率 因数 :. ( 0 8 滞后 ) 发 电机后备保护装置 :ul r 2 2 Bie 一 5 1 d 发 电机并列 自动准同期装 置 :Z 5 Z Q一 发 电机并列开关柜 : G 2—1 XN 0

发电机非同期并网事故分析及处理对策

发电机非同期并网事故分析及处理对策
1 . 5 处 理对 策
下) 发 出同期 合 闸脉 冲信号 , ( 0 3 : 1 9 : 1 0 : 1 6 3 m s 松开) 合 闸脉 冲消失 , 脉 冲信号 维持 时间为 1 7 3
毫秒 ; 见( 图 1 ) 断 路 器 合 闸 回路 图, 合 闸线 圈 H Q与合 闸 自保持线 圈 H B J 同时得电 , 发 电机开 关进行第一次合闸 , 从0 3 : 1 9 : 0 9 : 9 9 9 T W J 1 一O
过约 4 5度 角时 , 听到“ 砰” 的一 声 巨响 , 马 上安 排
做 紧急停机 、 停炉操作。
1 . 3 事故 的检 查
检 查确 认 发 电机定子 A、 B、 相 对地 短路 , 定子
1 . 4 事 故原 因分 析
从上述事故情况和发电机保护报文分析 : 操作人员进行 发电机并网操作 , 在 同期点时
l 2—0 7 —0 4 0 3 : 1 9 : 1 0: 0 7 2 HW J l l — l 2—0 7 —0 4 0 3 - 1 9: 1 3 : 9 3 4 HW J l O — l
面对华菱涟钢一起 由于控制 回路设计缺陷 , 造成 发 电机 非 同期合 闸损坏发 电机 的事 故案例 进行 分 析, 以期 同行吸 取教 训 , 避 免类 似事 故发生 。
2 0 1 2年 7月 4 日 0 3 : 1 9分 , 烧结 余 热 发 电机
在 停机 一 小时后 再 次热机 启机 并 网 。运行 人 员按
操 作规 程 正 常操 作 , 在 同步 点 时 , 按“ 合 闸” 按 钮
后 发 现 同步表 指 针 继续 按 顺 时 针 方 向旋 转 , 在 转
能) , 同期合闸脉冲维持 时间 1 7 3 m s , 按设计 图发 电机开 关设计 有 合 闸 自保持 回路 , 但 没有 设 计 弹 簧 未储 能 闭锁 ( 见图 1 ) 。开关 操作 机构 检查 未 发
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一起非同期并列事故的分析
非同期并列事故是指两个或更多的事故在同一时间或同一地点发生,
但彼此之间并没有直接的因果关系。

分析非同期并列事故需要对每个事故
的特点和原因进行独立分析,并探究它们如何在一定的时间和空间范围内
同时发生。

本文将以一个例子进行分析,以帮助读者了解如何进行非同期
并列事故的分析。

假设例子中发生了两个非同期并列事故:一起车辆碰撞事故和一次火灾。

车辆碰撞事故发生在一个十字路口,一辆汽车与一辆卡车相撞,导致
汽车严重损坏,司机受伤。

火灾发生在附近的一个建筑物,导致建筑物部
分烧毁,起火原因不明。

首先,我们对车辆碰撞事故进行分析。

这种事故可能有以下原因:1)司机疏忽驾驶,未看清来车;2)交通信号灯故障,未能提示司机停车或
减速;3)道路状况不佳,如道路湿滑或有障碍物。

其次,对于火灾事故,我们可以考虑以下原因:1)电器故障,如线
路短路或设备损坏;2)人为纵火,有人故意纵火导致火灾;3)建筑物缺
乏有效的防火措施,如疏散通道不畅或烟雾探测器未安装。

接下来,我们需要探究这两起事故如何在同一时间和地点同时发生。

对于车辆碰撞事故,司机可能由于疏忽驾驶未看到交通信号灯上的停车提示,结果与卡车相撞。

而火灾事故可能由于建筑物火灾引发的火势向周围
扩散,最终引燃停在附近的车辆。

由此可见,导致这两起非同期并列事故的原因是独立的,一个是司机
疏忽和交通信号灯故障,另一个是建筑物火灾。

然而,它们在时间和地点
上的相遇并非偶然,可能是巧合的结果。

最后,我们需要分析这两起事故对环境和人员造成的影响。

车辆碰撞事故可能会导致交通堵塞,影响周围路段的通行。

受伤的司机需要接受医疗救治,并可能对交通事故负责。

而火灾事故可能导致建筑物严重损毁,造成财产损失,并可能对居住在附近的人员造成伤害或威胁。

综上所述,非同期并列事故的分析需要对每个事故独立进行原因和影响的分析,并找出它们在时间和地点上的交集。

了解事故发生的原因和影响可以帮助我们预防类似事故的再次发生。

同时,政府和相关部门可以通过改进交通信号灯、加强驾驶员培训、制定建筑物防火法规等措施来减少类似事故的发生。

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