深圳大面积停电原因分析及其预防措施

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电网大面积停电原因分析及应对措施探讨

电网大面积停电原因分析及应对措施探讨

电网大面积停电原因分析及应对措施探讨摘要:电网大面积停电狭义的来讲,就是指电网自身因意外原因无法正常供电,进而导致电力用户电力供应中断的事件,且电力供应中断用户数超过一定数量或比例。

发生地区电网大面积停电事故、事件,对社会的安全、经济稳定发展有着极其恶劣的影响,甚至可能因为电网的大面积停电事故、事件再次导致二次事故发生,比如矿难等。

本文对引发电网大面积停电原因进行分析,并对避免电网大面积停电应对措施进行了深度剖析。

关键词:电网;大面积停电;安全;应对措施一、概述随着电力系统规模变得越来越大,结构变得越来越复杂,电网系统互联程度不断提高,其运行方式相应也变得越来越复杂,影响电网安全可靠、节能经济运行的因素也越来越多,这就对保证电力系统安全经济稳定运行的技术措施提出了更高的要求。

在现代智能大电网中,各区域、各部分相互联系、密切相关,尤其是风电、太阳能、自备发电站等分布式微电网系统接入到电网系统后,一个局部的小扰动或异常运行均可能引起整个电网系统发生连锁反应,甚至还会引起大面积停电,甚至系统崩溃等恶性事故发生。

因此,充分利用电网经济调度运行管理过程中特有的地位和条件,发挥经济调度运行管理中应有的纽带与桥梁功能作用,不断提高电网安全水平和电能供应人性化服务水平,就显得非常有理论研究和实践应用。

二、电网运行管理中存在主要问题分析电网在运行过程中存在各种问题,如果不能及时发现并解决,则可能会诱发电网故障,严重情况下会造成系统大面积停电,带来巨大的经济损失,并造成不良的社会影响,现在就电网存在主要问题进行以下分析:1、电网结构不合理。

比如远距离大容量输电、高低压电磁环网运行、受电区域局部电网网架薄弱、互联电网输电断面薄弱等。

2、电网中输电线路、变压器等一次设备运行时间过长,绝缘老化或损坏,电网建设滞后,设备运维不及时、不到位。

3、继电保护、安全自动装置等二次设备配置不合理、定值整定错误等。

4、电网运行管理不科学、不到位,出现人员误操作、运行方式安排不合理、事故处理不到位等。

大面积停电故障的剖析与对策

大面积停电故障的剖析与对策

大面积停电故障的剖析与对策第一篇:大面积停电故障的剖析与对策大面积停电故障的剖析与对策当前,应对电力系统突发事件在我国引起普遍重视的时间还不长,是一个新的领域。

它不仅仅是电力企业、电力行业面临的重大现实课题,还涉及政府、用电企业、公共安全部门等诸多方面,是一项需要全社会高度关注和积极参与的工作。

一、电力系统突发事件的类型和危害通常所说电力系统突发事件,主要是指对经济社会造成重大影响的大面积停电事故或事件。

停电给经济发展、人民生活、社会秩序以及国家安全都带来严重影响。

1.电力系统突发事件的类型电力系统突发事件大致可以分为以下几类:一是自然灾害损毁电力设备、引发故障导致的电力系统突发事件;二是电力系统设备故障、人员失误引发生产事故导致的电力系统突发事件;三是电力系统受到战争、恐怖活动或人为外力破坏导致的电力系统突发事件。

其中,自然灾害、战争、恐怖活动或人为破坏导致的电力突发事件都属于外因型;而电力生产事故导致的电力突发事件则属于内因型。

从目前掌握的国内外大停电事件来看,自然灾害、电力设施事故和人为破坏是导致电力系统突发事件的主要因素。

而根据海湾战争的经验,未来战争和恐怖活动极可能将电力系统作为攻击目标,破坏敌方电力供应,制造混乱,为夺取战争胜利创造条件。

2.电力系统突发事件的危害截至2009年底,我国全社会用电量为36430亿千瓦时,人均年用电量已达到2373 千瓦时。

人们的生产、生活电气化水平日益提高,对于电力的依赖度不断增强。

如果发生电力突发事件――尤其是在人口密集的大城市,将导致人们生活失序、经济瘫痪、社会**,甚至危及国家政权。

如果是在战争环境下发生电力突发事件,给所在国家带来的将不仅仅是人员安全、社会秩序和经济损失,更会直接影响战争的结局。

1999 年科索沃战争中,北约使用石墨炸弹轰炸前南斯拉夫电力系统,使电力系统瘫痪,成功破坏了前南地区的政治、经济和社会秩序,加速了前南抵抗力量的瓦解。

事实表明,电力突发事件导致的不单单是事故灾难,其引发的次生事件往往成为社会安全事件,或者加重自然灾害。

大面积停电安全总结

大面积停电安全总结

大面积停电安全总结大面积停电是一种常见的突发事件,特别是在自然灾害、能源短缺或系统故障等方面。

停电可能会影响到生产、生活、通讯网络和交通运输等多个方面,造成重大经济损失和社会影响。

因此,对大面积停电的安全总结,不仅是对已经发生的事件进行分析,还是为了未来的预防和应对提供参考。

1.停电发生的原因停电的发生有多种原因,根据不同类型的停电,原因也不尽相同。

然而,停电的原因大概可分为以下几类:(1)自然灾害。

比如电线被大风吹断、冰雪灾害或倒灌海水,为地震和飓风所造成的灾害等。

这些自然灾害几乎可以打断电力输送线或电缆线路,让整个地区的供电中断。

(2)电力系统内部故障。

如电力系统元器件老化、故障、损坏等都可能导致事故发生,另外,铁路粘绷干扰、沿线建筑物和树木与设备的互相干扰、雷击也都会导致设备故障。

(3)外部因素.例如,建筑工地施工导致的电线烧毁、工业设备的负荷过重、推土机或地铁外部碰撞电线杆、交通事故中发生的车辆撞击等等。

2.停电的影响(1)生活用电中断。

停电会导致人们的日常生活中断,如灯光熄灭、电视机不能观看、热水器不再供暖、冰箱里的食物变质等。

(2)通讯网络中断。

停电会使互联网、电子邮件、微信等社交平台无法连接,导致信息流通不畅或甚至完全中止。

(3)工业设备停机。

停电会导致生产线和设备无法正常运转,大规模停产,对公司的生产运作和客户的供应量都会产生严重影响。

(4)交通运输中断。

城市的交通事故和航空运输会受到重大影响,导致航班延误或取消、路面的南鹞、应急照明、交通信号灯的熄灭等。

3.应对停电的措施(1)提前制定应对计划。

在发生灾害和事故之前,应当制定应对计划,以便在需要时迅速回应。

计划应包括有关应急管理服务和供电措施等,以确保停电情况下的平稳运作。

(2)防灾减灾。

在生产和建筑等领域,可以采取防灾措施,以减轻自然灾害、技术故障和应急事故等造成的损失。

(3)改造电力系统。

应当加强电力系统的巡检和维护,对系统内的元器件进行更新和检修,并适时加强防灾减灾能力。

大面积停电安全问题分析总结

大面积停电安全问题分析总结

大面积停电安全问题分析总结大面积停电安全问题分析总结随着现代化城市的飞速发展,电力作为现代化城市的基础设施之一,已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

而随着城市的扩张和人们对于电力的依赖程度的日益提高,大面积停电的问题也越来越严重。

大面积停电所带来的后果是不可估量的,无论是经济损失还是人员伤亡,都会对城市造成难以弥补的影响。

为此,本文将对大面积停电问题进行分析和总结,旨在提高公众对于电力管理的关注度,并提出有关电力管理建议,防止类似事件的再次发生。

一、大面积停电原因分析1. 电力设施老化电力设施老化是大面积停电问题的首要原因之一。

由于城市电网的使用年限越来越长,电线、变压器、开关等电力设施出现老化问题,导致电力设施负荷能力下降,易出现事故,从而造成大面积停电。

2. 自然灾害自然灾害是大面积停电问题的主要原因之一。

例如地震、台风、暴雨等自然灾害,不仅会损坏电力设备,而且也会导致电力线路破损,进一步加剧电力供应不足的状况,导致大面积停电。

3. 人为破坏人为破坏是大面积停电问题的重要原因之一。

例如盗窃铜质电线、高空坠物等事故,都会导致电力设施受到损坏或显示异常,从而进一步导致停电事故的发生。

二、大面积停电的影响大面积停电所带来的影响主要以下几个方面:1. 性命危害大面积停电会影响医疗设备和应急设备的正常运转,从而导致很多患者的生命出现危险。

而在炎热的夏季,停电会导致居民无法获得空调或风扇的作用,很容易出现中暑、热衰竭等疾病,从而导致生命危险。

2. 经济损失大面积停电对城市的经济造成重大影响。

停电会令城市内的企业和店铺无法运作,从而造成大量的经济损失。

而在停电期间,城市的交通运输、通讯等也会受到很大的影响,这些问题也会对城市的生产活动产生影响,加剧经济损失。

3. 社会不安停电还会导致城市居民社会不安。

在停电期间,暴力事件、犯罪率、交通事故等都很容易增加。

三、大面积停电的处理方法1. 提高电力设施的可靠性如何提高电力设施的可靠性是防止大面积停电的关键。

大停电事件的原因及预防措施

大停电事件的原因及预防措施

• 2 大规模停电事故 • (1)美国——世界上电力工业最发达的国家,用电量最 大,停电事故也最多,持续时间最长,后果最为严重。早 在1965 年11 月9 日,东北部大停电约2000 万kW;1977 年7 月13 日,纽约市停电600 万kW;1982 年12 月22 日 西海岸停电1235 万kW;1996年2 月2 日和3 日,西海岸 又停电2800 万kW;1998年6 月25 日美国中北部和加拿 大安大略省停电95 • 万kW;1999 年夏季东北部2 度经历大规模停电。以上都 属气候原因。西部地区于1994 年12 月、1996年7 月和8 月、1998 年6 月和1999 年夏季,不断地发生大型停电事 故;东海岸地域于1999 年连续停电;加里弗尼亚州于
• (3)保护系统更新 • 实施对保护、继电器、继电器整定装置的更新改 造。应采用自动化保护系统和自动化负荷中断装 置,要完善由运行人员手动即可使负荷中断的装 置。做好与相邻系统众多保护继电器之间的协调。 • (4)实施模拟判断 • 保证系统模拟模型的正确性和系统监视装置的完 备性,应能实时地判断输电线的断电事件。要重 新审查发生事故时的系统复原程序。拟定一种运 行计划,以便使事故发展趋势限制在规定值内。 要重新审查异常时的运行方法和假想事故的征兆 与模式。
大停电事件的原因及预防措施
• 1 引言 • 最近几年,世界上发生了多起大规模停电事故,波及面广, 影响很大,损失严重。有约数千万人受到影响,停电功率 高达数千瓦,涉及整个城市、大片地域甚至全国处于瘫痪 状态。各种调查报告结论指出,有些事故与酷暑季节、天 气炎热、广用空调等致冷设备有关,但更重要的是电力工 业从国有化 • 走向民营化、市场化、自由化的过渡过程中引起的。电力 公司日本有10 家,美国却多达3500 家,竞争激烈,电力 供求不平衡,条块分割,情报交流不畅,信息没有共享, 输变电设备投资不足,监视管理系统不完善,运行人员素 质不高等等。这些重大事故是由多种因素综合所致,而最 主要的是没有引起人们足够的重视和认真吸取经验教训。 • 本文论述近年来,特别是2003 年的多起大规模停电事故 及其原因与相关的预防措施。对于我国快速的电力工业发 展和市场化很有警示作用。

大面积停电应急预案

大面积停电应急预案

一、预案背景大面积停电是指由于自然灾害、人为破坏、电力系统故障等原因,导致电力供应中断,造成大面积用户停电的事件。

为有效应对大面积停电事件,最大限度地减少停电对人民生活、社会稳定和经济发展的影响,特制定本预案。

二、预案目标1. 保障人民生命财产安全,确保停电事件中的救援工作顺利进行;2. 保障基本生活、医疗、交通等公共服务设施的正常运行;3. 最大限度地减少停电对经济社会发展的影响;4. 提高应对大面积停电事件的组织协调能力。

三、预案适用范围本预案适用于我国行政区域内发生的大面积停电事件。

四、组织体系1. 成立大面积停电事件应急指挥部,负责大面积停电事件的应急指挥、协调和处置工作。

2. 市级、县级人民政府设立大面积停电事件应急指挥部办公室,负责具体工作。

五、应急响应1. 预警(1)根据电力系统运行情况,预测可能发生大面积停电事件,及时发布预警信息;(2)根据预警信息,采取相应的预防措施,减少停电影响。

2. 应急响应(1)启动应急响应,根据停电事件的严重程度,分为四个等级:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级;(2)根据应急响应等级,采取相应的应对措施,包括:Ⅰ级响应:组织、指导、协调、指挥全省应对工作;Ⅱ级响应:组织、指导、协调、指挥全市应对工作;Ⅲ级响应:组织、指导、协调、指挥本地区应对工作;Ⅳ级响应:组织、指导、协调、指挥本部门应对工作。

3. 应急处置(1)启动应急抢修队伍,迅速开展抢修工作;(2)保障基本生活、医疗、交通等公共服务设施的正常运行;(3)加强信息发布,及时向公众通报停电事件进展和应对措施。

4. 应急终止(1)根据停电事件处置情况,决定终止应急响应;(2)恢复正常电力供应,恢复正常生产生活秩序。

六、后期处置1. 处置评估对大面积停电事件进行评估,总结经验教训,完善应急预案。

2. 事件调查对停电事件原因进行调查,追究相关责任。

3. 善后处置对受停电影响的人员和单位进行慰问、救助,恢复正常生产生活秩序。

大面积停电事故应急预案(精选2024)

大面积停电事故应急预案(精选2024)

公安部门
负责维护现场治安秩序,保障应 急处置工作的安全进行。
其他相关部门
根据应急处置工作需要,积极配 合做好相关工作。
宣传部门
负责发布权威信息,加强舆论引 导。
消防部门
负责火灾扑救和应急救援工作。
03 预警机制与报告 程序
预警信息发布条件
电网负荷超过设计能力80%
01
当电网负荷超过设计能力80%时,应发布黄色预警,提醒相关
重要行业恢复
针对受停电事故影响严重的行业,如制造业、交通运输业等,制定 专门的恢复计划,保障其正常运转。
社会秩序恢复
加强与政府部门的沟通协调,协助维护社会秩序,保障居民基本生 活需求。
总结经验教训,完善预案
事故原因分析
深入剖析停电事故的原 因,找出问题根源,为 防止类似事故再次发生 提供借鉴。
应急预案评估
采用理论授课、案例分析、实践操作等多种方式进行培训。
演练计划制定和实施
演练计划
根据应急预案和实际情况,制定大面积停电事故应急演练计划,明 确演练目的、时间、地点、参与人员等。
演练实施
按照演练计划,组织相关人员进行演练,并做好记录和影像资料留 存。
演练评估与总结
对演练效果进行评估,总结经验教训,提出改进措施,不断完善应 急预案和演练计划。
大面积停电事故应急预案( 精选2024)
目 录
• 事故背景与原因分析 • 应急组织体系与职责划分 • 预警机制与报告程序 • 应急处置措施与资源调配 • 后期处置与恢复重建计划 • 宣传教育与培训演练安排
01 事故背景与原因 分析
大面积停电事故概述
事故定义
大面积停电事故是指由于电力系 统故障、自然灾害、人为破坏等 原因导致城市或区域范围内长时 间、大范围的电力供应中断。

2024年大面积停电现场处置方案

2024年大面积停电现场处置方案

2024年大面积停电现场处置方案一、背景介绍在2024年,面临大面积停电情况,面对这样的情况应当以迅速、高效的方式进行现场处置,确保社会的正常运转和市民的安全。

本方案旨在为应对2024年的大面积停电情况提供相应的现场处置方案,以便组织者和相关人员在紧急情况下能够有效地展开工作。

二、应对措施1.迅速成立紧急处置指挥部在发生大面积停电情况后,需要迅速成立紧急处置指挥部,由政府相关部门负责,指挥部的主要职责是对停电情况进行全面、及时的了解和分析,并制定相应的处置措施。

指挥部应包括以下几个部门的代表:能源部门、通信部门、交通部门、抢修队伍等。

2.启动应急预案政府相关部门应根据应急预案,启动相应的应急措施。

应急预案应包括电力抢修、交通组织、通信保障、安全防范等方面的内容。

各部门需按照预案进行行动,以确保整个应对过程高效有序进行。

3.电力抢修(1)快速组织抢修队伍政府相关部门应迅速组织电力抢修队伍,包括电力公司、抢修公司和维修队伍等。

抢修队伍人员应具备必要的电力知识和技能,并配备相应的设备和工具。

(2)重点抢修根据停电范围和重要设施的需求,重点抢修影响较大的区域和关键设施,如医院、消防站、交通信号灯等。

抢修队伍应发挥协同作用,迅速解决问题。

(3)快速恢复供电抢修队伍应尽快修复相应设施,确保市民的基本用电需求得到满足。

在修复供电设施的同时,应加强对电网的监控,避免二次故障的发生。

4.交通组织(1)保障交通畅通交通部门应迅速组织交通警察和交通志愿者等人员,确保主要道路的通行畅顺。

特别是需要重点关注部分交通信号灯无法使用的情况,通过人工引导等方式保障交通流畅。

(2)加强公共交通运营公共交通运营部门应加强对公交、地铁等公共交通工具的调度和运营,增加运力,确保市民的出行需求得到满足。

5.通信保障(1)保障通信网络畅通通信部门应加强对通信设备的监控和维护,确保通信网络的正常运行。

特别是需要重点关注宽带网络和移动通信网络的畅通,以确保市民能够正常通讯和上网。

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深圳大面积停电原因分析及其预防措施摘要针对深圳市大规模停电事故给人们敲响的警钟。

本文详细介绍了此次大面积停电事故处理程序,分析了龙岗区500KV变电站运行开关突然爆炸的原因,提出了类似事故的预防措施和改进方法。

在实际应用中,对电力系统值班人员具有指导意义。

关键词500KV变压器;运行开关;故障分析处理;预防措施Abstract:According power failure accident of big area in shenzhen gives us alarm bell.The deal with procedure this power failure accident of big area in shenzhen are introduced.The operation buttonsuddenly explode reason of 500KV transformer of LongGang in shenzhen are analyzed.Silmaccident prevented and improved measures are also proposed.It have guide meaning to give worker of power system.Keywords: 500KVtransformer ;operation button ;accident analyz ;prevent measure 前言自2003年8月14日起,美国、加拿大、马来西亚及伦敦、悉尼、等先后发生特大电力事故,到2006年11月4日,法国、德国、意大利、比利时、西班牙、奥地利等多国的欧洲大停电造成约1000万人受困,负荷损失达到14.5GW[1]。

电力负荷伴随国民经济的飞速增长,电力系统的规模越来越大,结构也越来越复杂。

由于自然和人为等因素,电力系统不可避免地会发生故障。

故障后如果不能迅速恢复供电则可能造成巨大的经济损失和严重的社会影响。

因此,如何快速进行故障诊断和故障后的系统恢复就是一个非常重要的研究课题。

加强电网负荷特性研究,负荷预测,数据分析,搭建一个电网调度自动化系统的电网负荷预测分析管理平台对确保电网安全、可靠和经济运行,减少不确定性所造成的损失具有重要作用。

1 故障发生的原因分析(如图1 所示)深圳龙岗变电站500KV系统主接线图。

位于深圳市龙岗区横岗街道500KV变电站站内运行开关突然爆炸是多种因素引起的。

运行开关爆炸影响线路供电是一个方面,短路、负荷过大、设备制造工艺等综合因素是造成此次大面积停电的主要原因。

变电站电压等级越大,其设备的故障越容易造成电网安全问题。

开关在运行中发热,主要是因为负荷过重,触头接触不良,操作时没有完全合好所引起。

接触部位发热,使接触电阻增大,氧化加剧,时间长久造成爆炸。

深圳共有4座电压等级是500KV变电站,其中一座出现故障之后进行负荷转移,就会引起其它线路电压低,龙岗变电站供电线路陈旧老化,局部地区大型设备长期超负荷运作,夏季深圳温度过高,供电系统变电站检修值班人员责任心不强,检查不及时,监管不到位等导致此次深圳近1/3的面积停电。

1.1 断路器在运行中发热过负荷,断路器实际达不到额定出力,内部触头表面烧伤及氧化造成接触不良,接触行程和压力不够,接触面积减小,触头压紧弹簧变形,弹簧失效等,都会导致接触电阻增大而发热。

断路器内部发热使油温过高,油质氧化。

油质氧化后,产生沉淀物酸价升高,绝缘强度降低,灭弧能力差,断路器发热严重时,灭弧室内压力增大,易引起冒油。

内部发热,使绝缘老化,弹簧退火失效,触头氧化加剧使发热更严重[2]。

1 .2 深圳电网负荷预测深圳电网负荷预测分析统一采用B/S模式。

由服务器端与客户端两部分组成,服务器端的功能是集中存储数据,接受用户请求,平台中所有的分析预测运算与信息管理功能都在服务器端完成,客户端是用户接入本平台的工具,用户通过对客户端的操纵实现本平台提供的各种功能[3]。

变压器油位过低,轻瓦斯保护动作,铁芯暴露在空气中受潮,引发绝缘击穿。

变压器冷却器控制系统全停,若不及时处理,则在全停时间超过20min或油温超过跳闸整定值时,变压器会自动跳闸。

变压器套管进水和受潮主变压器超温或温度异常升高易造成事故。

在运行中的断路器由于某种原因造成油断路器严重缺油,空气压力异常并低于规定值,报出压力闭锁信号。

液压机构运行中由于某种原因机构压力降为零,重新启动油泵时,可能造成断路器缓慢分闸发生爆炸。

开关设备载流回路过热,隔离开关触头、引线接头等接触部分运行中发热,螺钉断裂或松动,均压环偏斜,连杆和转轴等机械部分变形[4]。

2 事故处理程序2.1 一般原则各级调度机构负责其调管范围内的电网事故处理。

中调值班调度员是中调调管范围内电网事故处理的指挥员。

中调调管电网发生事故时,各级调度及有关厂站运行值班人员在中调值班调度员统一指挥下正确迅速处理事故。

迅速限制事故的发展,消除事故根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解。

用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源。

尽快对已停电的用户特别是重要用户保证电源恢复供电。

调整系统运行方式,使系统满足安全稳定运行的要求,系统发生事故时,运行值班人员应立即简明扼要地将事故发生时间,开关爆炸情况,潮流异常变化情况报告值班调度员,然后迅速查明继电保护及自动装置动作情况,对爆炸开关及有关间隔进行外部检查,及时报告值班调度员,并按照调度指令进行处理,对无需等待调度指令即可自行处理的事件现场运行值班人员应按现场规定立即处理,然后报告值班调度员。

应加强运行监视做好防止事故扩大的预想。

2.2 人员分工深圳市供电局第一时间启动应急预案,组织近500名抢修人员开展抢修复电工作,调派3台应急发电车先行恢复医院等重要设施用电。

第一组人员:值班长,第三值班员,负责在主控室内指挥汇报、记录、检查设备及操作。

第二组人员,第一值班员,第二值班员,负责室外设备检查及操作,保护室内检查及操作。

记录时间及故障现象,恢复警报,报告调度。

将故障情况尽快通知有关领导和部门。

根据调度命令进行操作。

记录时间,恢复断路器把手,停止闪光,检查保护动作及信号情况,做好记录,恢复信号。

派人穿带好绝缘用具到现场检查设备,将现场情况向调度及有关领导汇报。

在调度命令下将500KV稳控装置按中心线线路停电方式投入,通知检修人员处理故障,处理良好后送电[5]。

2.3 故障抢修隔离开关在操作过程中发生分合不到位的情况,现场值班人员应首先判断隔离开关断口的安全距离,当隔离开关断口安全距离不足或无法判断时,则应在确保安全情况下对其隔离。

隔离开关在运行时发生烧红,异响等情况,应采取措施降低通过该隔离开关的潮流。

隔离开关操作前,应检查并确认其操作条件全部满足,隔离开关拒动,电动操作失灵或电磁锁打不开时应首先检查其操作条件是否满足。

如图2所示,三相不同期时,应该拉开重合,反复复位,多合几次。

操作中动作应符合要领。

用力要适当。

如果无法完全合到位,不能达到三相完全同期,应戴上绝缘手套,使用绝缘棒将隔离开关的三相触头顶到位,同时汇报上级领导,安排检修。

图2 故障点检修现场3隔离开关发热的处理方法(1) 发现隔离开关的主导流接触部位有发热现象时应进行测温鉴定,汇报调度,立即设法减少或转移负荷,并加强监视。

一般情况下,发热温度超过700度时,要尽快经过倒运行方式或转移负荷,安排停电处理或按主管领导的命令执行,坚持运行期间,要严密监视定时测温。

(2) 备用电自动投入装置如图3 所示是备用电源自动投入装置原理电路图,正常工作状态断路器QF1合闸,电源WL1供电;而断路器QF2断开,电源WL2备用。

QF1的辅助触点QF13-4闭合,时间继电器KT动作,其触点是闭合的,但由于断路器QF1的另一对辅助触点QF11-2处于断开状态,因此合闸接触器KO不会通电动作。

如果某一母线侧隔离开关发热,可以将该线路经倒闸操作,倒至另一段备用母线上运行,备用电源自动投入使用。

当工作电源WL1断电引起失压保护动作使断路器QF1跳闸时,其辅助触点QF13-4断开,使时间继电器KT断电。

在其延时断开触点尚未断开前,由于断路器QF1的辅助触点QF11-2闭合,接通合闸接触器KO回路,使之动作,接通断路器QF2的合闸线圈YO回路,使QF2合闸,从而使备用电源WL2投入运行。

在KT的延时断开触点经延时(0.5s)断开时,切断KO合闸回路。

QF2合闸后,其辅助触点QF21-2断开,切断YO合闸回路。

如图4所示,开关分合接线,当开关分开母线停电时负荷转移,发热的隔离开关可停电检修。

也可以把负荷倒旁母带。

母线电压消失,母差保护未动作,连接于该母线上的开关没有跳闸,判断为外部电源中断所致,检查母线及其相连设备和母差保护无异常后,可对母线试送电。

开关失灵保护动作使母线失压时,应在查出拒动开关,并将故障开关隔离后才可恢复母线送电。

母线故障处理应特别注意防止非同期合闸而扩大事故[6].图3 备用电源自动投入装置原理电路图4 运行开关分合二次防爆接线4 预防措施[7]4.1例行检查项目(1)若油位异常降低是变压器长期渗油引起应迅速采取防漏油措施,汇报调度安排检修并密切注意变压器上层油温的变化。

严密监视变压器运行电压。

(2)取下压力降为零的断路器的操作熔断器,拉开储能电源,并用卡板将断路器传动机构卡死,汇报调度和有关上级,将负荷转移,倒运行方式将故障断路器停止运行。

双母线的可将故障断路器倒至单独在一段母线上,与母联断路器串联运行再检修机构。

在500KV断路器合环运行方式下,断开其环网内其他非故障断路器的跳闸电源,强行解除故障断路器两侧隔离开关的电气闭锁条件。

(3)定期用红外线测温设备检查开关设备的接头部、隔离开关的导电部分,特别是在重负荷或高温期间,加强对运行设备温升的监视,定期检查开关设备的铜铝过渡接头。

应用动态红外测温技术可实现对电气设备全过程的红外测温,为状态检修提供可靠的依据,提高电网的安全性。

.4.2 运行中检查隔离开关有无发热措施在正常运行中,运行人员应按时、按规定认真巡视检查设备,检查隔离开关主导流部位的温度不应超过规定值。

定期用测温仪器测量主导流部位,接触部位的温度;怀疑某一部位有发热情况,无专用仪器时,可在绝缘棒上绑蜡烛测试;根据主导流部位所涂的变色漆颜色、所贴示温片有无熔化、变色现象判定;.利用夜间熄灯巡视检查。

如主导流部位有发热情况,则夜间熄灯时可发现接触部位有白天不易看清的发红、冒火现象;检查时应当注意观察主导流接触部位有无热气流上升现象;有无氧化起皮情况,.检查各接触部位的金属颜色、气味接头过热以后金属会因过热而变色,铝会变白,铜会变紫红、发黑,如果接头外部表面上涂有相序漆,过热后漆色变深,漆皮开裂或脱落,能闻到烤糊的漆味。

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