一起高压断路器爆炸事故的原因及防范措施
一起10kV开关柜爆炸事故的分析和预控

一起10kV开关柜爆炸事故的分析和预控高压开关柜是使用极广、数量最多的开关设备。
在诸多性质的开关柜事故中,绝缘事故造成的后果也很严重,而且往往1台开关柜出事故,殃及邻柜的现象更为突出。
而10 kV配电线路在实际运行中,在大风和雪等恶劣天气条件下,特别是在雨季经常发生单相接地故障。
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,势必会引起击穿、短路或危及其他电气设备,形成严重事故。
标签:高压开关柜;故障;预控措施1 事故介绍1.1 故障设备基本情况2015年4月24日01:25至4月25日23:15后台监控系统多次报出10kV 部分出线及10kV母线接地报警及“接地恢复”报警。
23:15:57供3过流I段动作跳闸后重合成功,30s后过流I段再次动作跳闸。
23:16:18辅助信号报烟感报警。
23:23:28 #1、#2主变低后备复压过流I段动作,跳开100、101,故障电流10768A。
4月26日0:52:40 #2主变复压过流Ⅱ段动作出口跳开102开关故障电流15040A。
事故造成10kV母线失压,供3开关柜爆炸,柜内所有设备被烧毁,供4保护被烧毁,102开关触头盒、断路器烧损,东母所有出线保护的采样插件均受到损伤。
1.2 事故现场检查供3、100、101、102开关断开,供3开关柜及保护装置、供4保护装置被烧坏,102开关A相触头盒烧毁,手车三相触头均受损。
发生事故供3开关柜为GZS1-12型,开关型号ZN28-10,搭配CT-10操作机构,2001年1月投运至今。
1.3 事故原因分析1.3.1 结合该运行情况进分析,在4月24日01:25至4月25日23:15后台监控系统多次报出10kV部分出线及10kV母线接地报警及“接地恢复”报警。
对此现象进行分析,由于树木在大风作用下在带电的导线上不断地来回接触和断开(自由振荡),间歇性地对导线形成放电,在接地点出现瞬燃瞬熄的电弧放电,造成母线三相电压瞬高瞬低,因此在电压互感器开口三角处感应出来的零序电压也时高时低,一旦达到电压继电器整定值,继电器就会动作并发出接地信号,(也就在4.24日至25日多次报出接地的原因)此时故障性质为A/B/C任意一相间歇性接地。
35kV所用变一次侧高压保险爆炸事故的处理及分析

图1 3 5 k V变电所 3 S k Y区系统 图
2 事 故 处 置
3 5 k V变 电所 3 5 k V配 电室发 生 爆 炸全 站停 电后 ,为 防 止 事 故进 一 步 扩 大 ,迅 速 拉 开 3 5 k V 户 外 刀 闸 ,将 3 5 k V 主变 柜 断路 器 拉 至 柜 外 。 5 mi n后 ,上 级 重 合 闸 ,线 路 B 相发 出接地 信 号 ,已分 断刀 闸 停 电 。应 输 油 站 上 级 输 油 调 度 要 求需 保 证输 油 生 产 ,故 倒 闸至 1 O k V 进 线 ,恢 复输 油
V所用变
3 5 k V进 线 3 5 k V 主 变柜
有 电流 流过 。
3 . 3计 量 ( S T击穿分 析
计量 C T击穿主要 由系统过 电压造成 ,而系统过电压
主要 来 自上 级 电 网系 统不 稳 定 电压 和 雷击 过 电 压 。然 而 , 事故 发 生 当 日并 未打 雷 ,上 级 电 网也 未异 常 波 动 。
2h后输油站电工配合外电线路代维单位对外电线路进行排查确认上级供电部门系统发出接地信号是因计量ct击穿输油站电气负责人立即联系供电部门负责人请求配合更换损坏的ct在输油生产急需恢复的情况下可临时甩开计量ct和所用变柜对35kv线路供电
电 气安 全 技 术
3 5 k V所 用 变 一次 侧 高 压 保 险爆 炸事 故 的处 理及 分 析
生 产 。3 0 mi n后 ,试 验 电工 赶 到 现 场 ,确认 3 5 k V 所 用 变
一
3 . 4 综合 分析
计量 C T B相曾遭受过雷击 ,虽然当时未被击穿 ,但
已留下 缺 陷 隐患 。另 外 ,该 计 量 C T安 装 于 室 外 ,运 行 至 今 已有 2 O 年 ,各 方 面性 能 有 所 下 降 。随 着 设 备 的老 化 ,
一起跳闸事故引起的断路器爆炸原因分析

3 事 故 分 析
那 为什 么 5 号 线发生 故 障 , 反 而
( 8 4 4 0 0 0 ) 新疆生产建设兵团第三师电力有限责任公 司 薛坤朋
1 事 故 现 象
母 联 分 段 断 路 器பைடு நூலகம்跳 闸 呢 ? 这 和 变 电 站 保 护设 定 有关 , 当 主变 压器 ( 本 文
2 01 6年 9月 1 2日 9时 3 7分 , 新 疆 生 产 建 设 兵 团第 三师 电力有 限责 任公 司某 1 1 0 k V变 电 站 1 0 k V 5号 出 线 过 流三 段保 护动 作 , 导 致 断路器 跳 闸 , 随后 重 合 闸 成
功。1 0时 4 4分 , 1 0 k V母 联 分 段 断 路 器 过 流 一 段 动 作
( 1 ) 采 取改 善 电 网网架结 构 、 优 化 电 网 运 行 方 式 的 措 施 。增 加 农 网 3 5 k V变 电 站 电 源 点 , 尽 量 避 免 安 排 多级 串供 运 行 方 式 , 同时 完 善农 网 3 5 k V变 电 站 备 自
投配 置 , 增 强供 电可靠性 。
烧坏 , 而保 护没 有动 作 呢?
根据 电力设 备 运行 经验 , 当电力 系统发 生短 路 时 , 伴 随 短 路 所 产 生 的 基 本 现 象 有 以下 几 种 :
载保 护 启动 , UP S自动 停 机 闭 锁 输 出 , 导 致 全 站 保 护 电 源失 电 、 保护 拒动 , 最 终造 成上 级保 护越 级动 作跳 闸 , 2
流 电源保 护 的 电源可靠 性 。 ( 3) 采 取 加 大上 下 级 保 护配 合 时 间 级差 的 临时 措 施 。对上 级 保 护 为直 流 电源保 护 , 下 级 保 护 为 交 流 电 源 保护 的变 电站 , 配 合 时间级 差充 足 的情况 下 , 在交 流
一起35kV开关柜爆炸起火的故障分析

图 1 3 号主变差动保护低压侧 CT 接线第 12 卷 (2010 年第 2 期) 电力 安 全技术事 故 分 析hi g u fe n x i一起 35 kV 开关柜爆炸起火的故障分析王巧乐,黄志刚,白凤春(鄂尔多斯电业局,内蒙古 鄂尔多斯 017000)1 事故经过变电站 220 kV 双母线并列运行,1 号主变 201 断路器、3号主变203断路器、进线253断路器上220 kV I 母;2 号主变 202 断路器、4 号主变 204 断路 器、进线 252,254 断路器上 220 kV II 母;3 号主 变 303 甲断路器带 35 kV Ⅴ段母线,4 号主变 304 甲断路器带 35 kV Ⅶ段母线运行;3 号主变 303 乙 断路器、4 号主变 304 乙断路器冷备用(未投运);35 kV Ⅴ段母线带 363 断路器、364 断路器分闸位置、 365 断路器运行,359 甲电压互感器运行。
2008-01-08T09:10,运行人员根据调令将 364 聚能线由热备用转检修。
09:11 开始操作,当后台 远方操作第一项“拉开 303 甲断路器”后,操作人 员到配电室检查 303 甲断路器位置时,看到 303 甲 断路器开关柜故障起火并伴随大量烟雾,迅速赶回 主控室准备汇报调度时,09:14,3 号主变 CSC- 326D 保护比率差动A ,B ,C 三相动作出口,203 断 路器跳闸。
对起火开关柜进行灭火时,由于开关在 工作位置,后柜门打不开,而火在柜内燃烧,灭火 器无法喷到柜内;运行人员根据调度命令断开 35 kV 配电室交、直流电源,断开 304 甲断路器,断开 204 断路器,拉开 2036,2031,2046,2042 隔离开 关并拨打 119 火警电话报警,消防人员进站后迅速 展开灭火,10:50 大火被熄灭。
303 甲断路器型号为 ZN85B-40.5/2000A ,小 车柜型号为 KYN61B-40.5,303 甲所配 JPB 组合 式过电压保护器为 HY5CZ1-42/124 × 88。
一起SF6断路器爆炸事故的原因分析及防范措施

一起SF6断路器爆炸事故的原因分析及防范措施SF6断路器爆炸事故是指在使用过程中,因遭受外力冲击、电气故障或设计缺陷等原因,导致SF6断路器发生爆炸,造成人员伤亡和财产损失的事故。
下面对其原因进行分析,并提出相应的防范措施。
一、原因分析1.设计缺陷:SF6断路器的设计缺陷可能包括结构不合理、制造工艺问题、材料问题等,这些问题可能导致断路器无法承受正常的工作压力,从而发生爆炸。
2.外力冲击:外力冲击是一种常见的导致SF6断路器爆炸的原因,如运输过程中的震动、设备损坏等,都可能导致断路器内部的各种元件脱离原位,进而引发断路器的爆炸。
3.电气故障:电气故障是另一个导致SF6断路器爆炸的常见原因,包括过电压、过电流、电弧闪络等。
这些故障会导致高温、高压等异常情况,从而引发爆炸。
4.维护不当:SF6断路器是一种高压电气设备,如果维护不当,容易导致设备内部存在安全隐患,如SF6气体泄漏、接触不良等,进而加剧爆炸的风险。
二、防范措施1.加强设计和制造质量:对SF6断路器的设计和制造中加强质量控制,确保结构合理、材料优良,提高断路器的耐压能力和抗震能力,从而降低爆炸的风险。
2.提高运输安全:在SF6断路器运输过程中,要加强包装保护,避免外力冲击对设备造成影响。
此外,还应加强运输过程中的安全管理,提高运输人员的操作技能和安全意识。
3.定期检测和维护:对SF6断路器进行定期的检测和维护,包括检查气体泄漏情况、接触器状态、电气连接等,及时发现问题并进行处理,以确保设备的安全可靠运行。
4.增加安全保护装置:在SF6断路器的设计和运行过程中,加强安全保护装置的设置,如过电流保护、过温保护、电弧闪络保护等,提高设备的安全性和可靠性。
5.加强人员培训和管理:SF6断路器的使用和维护都需要具备一定的专业知识和操作技能,因此,要加强人员培训,提高人员的业务水平和安全意识。
另外,还要建立完善的管理制度,加强对设备运行情况的监测和管理。
浅析高压开关柜爆炸原因及对策

390 引言高压开关柜通常是指按照系统一次接线设计方案和功能的需要,将开关电器与其他附加的元器件和测量仪表、继电保护等组成各种不同结构的户内设备或控制设备,它的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行分合、控制和保护用电设备[1]。
近年来,国内电力系统和用户已多次发生高压开关柜爆炸的报道,严重影响人身安全和供电可靠性,需要对爆炸的原因进行分析,探索有效的对策,采用新技术提升高压开关柜的安全稳定运行水平。
1 高压开关柜爆炸的原因分析高压开关柜主要分为断路器室、母线室、[收稿日期] 2020-07-28[基金项目]浙江省电力有限公司群众性创新项目(编号:5211WZ20000A )[作者简介]张繁(1973— ),男,工程师,主要从事电网检修安全管理工作。
浅析高压开关柜爆炸原因及对策张繁,易永利,周杰,龚先鹤(温州供电公司,浙江 温州 325000)[关键词]高压开关柜;爆炸;暂态地电压; 超声波检测[摘 要]论述了国内高压开关柜常见的爆炸,如断路器爆炸、避雷器爆炸、凝露导致绝缘下降爆炸、生物入侵爆炸、运检人员操作不当爆炸、制造安装工艺不良导致的爆炸,分析了具体原因并探讨了应急处理措施和相应的防止对策,同时还介绍了开关柜温湿度在线检测、暂态地电压、超声波检测等新技术。
[中图分类号] TM591 [文献标识码] A [文章编号]1004-9118(2021)02-0039-04DOI :10.14023/ki.dqfb.2021.02.009Analysis of Causes and Countermeasure of High Voltage Switchgear ExplosionZhang Fan, Yi Yong-li, Zhou Jie, Gong Xian-he(Wenzhou power supply company, 325000 Wenzhou Zhejiang)Key words: high voltage switchgear; explosion; transient ground voltage; ultrasonic testing Abstract: It discusses some common explosion of high voltage switchgear in China, such as circuit breaker explosion, lightning arrester explosion, condensation caused by insulation falling explosion, biological invasion explosion, improper operation of transportation and inspection explosion and poor manufacturing or installation process caused explosion. The specific reasons are analyzed and emergency treatment and corresponding prevention measures are discussed. New technologies are introduced, such as on-line detection of temperature, humidity of switch cabinet, transient ground voltage, ultrasonic detection, etc.安全管理40电缆室、仪表室等四部分,爆炸一般发生在断路器室、母线室、电缆室等三个部分。
SF6断路器爆炸原因分析

SF6断路器爆炸原因分析摘要:以一起35 kV SF6断路器爆炸为例,对断路器爆炸原因进行了分析,并提出了预防此类断路器爆炸事故的措施。
关键词: 35 kV SF6断路器;爆炸中国分类号:TM561.3 文献标识码:B 文章编号:1003-0867(2007)10-00-02 2005年4月24日110 kV林缺屯变电站一备用中的35 kV SF6断路器突然爆炸。
事故前系统按正常方式运行,为林缺屯站#2主变压器运行,#1主变压器是新扩建设备,尚未投运,林邓线3621(3371)带邓站运行,林靳线3622断路器热备用;邓庄子站#1主变压器带负荷3372线路运行;靳刘庄站由城关站3381供电,3382断路器运行空载充电林靳线,#1主变压器及负荷3 383线路运行。
3383断路器与3372断路器可以通过负荷侧合环运行,正常方式时分列运行,见图1。
图1 林缺屯站-邓庄子站-靳刘庄站35 kV系统接线图1 事故现象2005年4月24日18:46分,林缺屯站保护及综自控制室警铃响、蜂鸣器响;35 kV线路保护屏内发出强烈放电声,伴有浓烟;设备区有强烈爆炸声;综合自动化系统后台机SOE信息显示,3621断路器过流II段保护动作,3621断路器跳闸,重合闸动作,重合失败,#2主变压器中压侧后备保护,复合电压闭锁过流动作,312断路器跳闸,林站35 kV母线失压。
值班员检查发现:3622断路器的保护装臵烧毁,3622三相断路器从根部炸断,AB相断路器的内臵TA炸毁,断路器内部有明显的短路放电电弧燃烧痕迹。
爆炸产生的碎片飞出100 m以上,散落在设备区各个角落,距离爆炸断路器较近设备的瓷质部分,受到不同程度的损伤,35V母线的BC相避雷器各动作一次。
据调度反映,事故发生前,林邓线邓站的3371-5隔离开关A相对地弧光放电,间歇性接地,后来弧光发展,将线路站变的进线电缆绝缘击穿,形成相间短路。
2 事故经过根据事故现象,以及保护动作报告、后台机信息、故障录波器提供的故障量波形,事故发展过程,先是邓站的3371-5隔离开关A相对地弧光放电,在接地故障持续10多分钟后,弧光将线路站变的电缆绝缘击穿,AB相间短路, 3621断路器过流保护动作跳闸。
6kV 系统F-C开关爆炸原因分析及防范措施

6kV 系统F-C开关爆炸原因分析及防范措施摘要:发电厂高压厂用系统电压一般为6kV或10kV电压,所使用开关数量较多,一般分为F-C回路开关和P-V回路开关两种,运行中开关常会出现各种不同故障,危害轻的引起开关无法分合,严重者将会引起开关爆炸,或开关拒动后扩大事故范围。
本文分析了某电厂的一起6KV系统F-C开关爆炸的原因,并针对可能发生的危险因素进行了相应的分析,并从运行和检修角度分别提出了避免此类事故的防范措施。
关键词:开关爆炸;F-C回路;防范措施;0 引言某电厂现有2台600MW国产化直接空冷机组, 以发电机—变压器组单元接线接入330kV母线,每台机设置一台的高压厂用工作变压器(采用分裂绕组)和一台高压厂用公用变压器(采用双圈变压器),每台机组设置两段6kV工作母线和一段6kV公用母线,机组负荷接在6kV工作母线,公用负荷接在6kV公用母线,互为备用及成对出现的高压厂用电动机及低压厂用变压器分别由不同6kV工作段及公用段上引接。
起备变以双母线方式接入330kV母线,经分裂变直接降压为6kV,通过共箱母线连接到两段6kV工作母线和一段6kV公用母线上作为起动/备用电源。
高压厂用电为6KV一级电压,中性点经低电阻(40欧)接地。
F-C开关是真空接触器和熔断器的组合电器,具有真空接触器和熔断器的双重优势,将断路器所具有的控制和保护功能合理划分,并利用两种开关电器的配合解决了频繁分、合场合应用的难题。
本文通过详细分析了某电厂6kV系统F-C开关爆炸的原因,提出了针对性的防范措施,供相关技术人员在运行和检修维护中参考。
1 F-C开关爆炸事故经过某电厂B汽泵前置泵电机开关配置上海通用电气生产的金属铠装中置移开式F-C回路开关柜,型号为P/VII-7.2(J.R),高压熔断器型号:WFNHO-7.2,额定电流为100A. 配置珠海拓普智能电气有限公司生产的TOP9720M-30H+电动机综合保护装置。
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一起高压断路器爆炸事故的原因及防范措施
近日,某局一220 kV变电站35 kV电容器组断路器发生爆炸,引起三相短路,烧坏刀闸一组,1号主变35 kV侧断路器跳开,变压器出口短路,引起两条220 kV线路对侧跳闸,给系统造成一定的影响。
1 事故原因分析
该断路器型号为LW16-35,于2000年3月投入运行。
事故发生后,厂家即派出检修技术人员及调查人员来现场对断路器进行检查。
经解体发现,该断路器C相动静触头烧在一起,A相瓷套内侧有一道明显裂纹,外侧有线状闪络放电痕迹,同时还发现,开关行程明显不够,静触头绝缘材料烧伤,少量碳化物充斥灭弧室。
此外,鉴于解体前SF6气体压力为零,而未发闭锁信号,于是又对密度继电器进行检查,发现该继电器报警接点与闭锁接点仍处于正常运行状态,经校验,闭锁接点损坏不归位,因此事故发生前监视不到应发的控制信号。
至此,事故原因已基本明了,断路器本身存在缺陷,同时断路器瓷套存在潜在缺陷,造成气体泄漏,而密度继电器由于故障又未发相应的闭锁信号,在无灭弧介质或介质强度降低的情况下,导致合闸时断路器爆炸,发生短路,这是发生事故的主要原因。
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