输电线路反事故技术措施实用版

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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

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。

山东电力集团公司输变电设备反事故技术措施-终稿

山东电力集团公司输变电设备反事故技术措施-终稿

山东电力集团公司输变电设备反事故技术措施山东电力集团公司二○○九年三月目录1防止变电站全停事故 (1)2防止输电线路事故 (6)3防止输变电设备污闪事故.................. 错误!未定义书签。

4防止电缆事故............................ 错误!未定义书签。

5防止支柱绝缘子断裂事故 (20)6防止变压器类设备事故 (20)7防止互感器设备事故 (24)8防止开关类设备事故...................... 错误!未定义书签。

9防止接地网和过电压事故 (31)10防止直流系统事故 (35)11预防电容器装置事故 (41)1防止变电站全停事故1.1完善变电站的一、二次设备1.1.1技术管理措施(1)进入枢纽变电站的输电通道应至少有三通道以上;站内部分母线或有一输电通道检修时,发生N-1、N-2故障时不会出现变电站全停的情况。

(2)枢纽变电站宜采用双母分段结线方式或3/2结线方式。

根据电网结构的变化,应满足变电站设备的短路容量。

每年按系统最大运行方式重新核算变电站母线短路容量,不满足要求的开关设备要及时更换,未更换前要采取措施。

(3)对影响系统安全稳定运行的220kV及以上变电站,设计时应充分考虑接线方式、同期装置、消弧线圈、无功补偿等与运行方式的结合,避免投运后再行完善。

必须根据电网需求,装设低频低压减载和过流联切等安全自动装置。

(4)对扩建变电站中的老设备(包括隔离开关、断路器、CT、管母、母线支柱绝缘子、变电站接地等)要进行动热稳定核算,对不满足要求的设备,要采取整改措施。

新建变电站管母支持瓷瓶要选用额定弯曲破坏负荷6kN及以上高强度瓷瓶;110kV可选用硅橡胶合成支柱绝缘子;(5)新订购的电气设备,必须符合国家及电力行业标准,并具有一定的运行经验和成熟的制造经验。

对旧保护装置迁入新建变电站运行,必须进行详细的状态检验和论证,经运行单位和专业管理部门审批。

输电线路事故预想及反事故措施

输电线路事故预想及反事故措施

输电线路事故预想及反事故措施Contents 目录01.输电线路事故预想04.人员培训与安全教育02.反事故措施计划03.输电线路维护与检修05.技术更新与设备升级06.监督与考核机制Part One输电线路事故预想事故类型外力破坏:如施工、车辆碰撞等自然灾害:如台风、地震洪水、等设备故障:如绝缘子击穿、导线断裂等人为操作失误:如误操作、误判断等事故原因分析人为因素:操作失误、违章作业、管理不善等03外部环境:周边环境变化、鸟类筑巢、树木生长等04设备故障:输电线路设备老化、损坏、设计缺陷等01自然灾害:雷击、暴风、暴雨、地震等02事故影响与后果01030204Part Two反事故措施计划预防措施添加标题添加标题添加标题添加标题加强输电线路周边的环境管理,防止外力破坏定期检查和维护输电线路,确保线路安全可靠建立应急响应机制,及时处理突发事故加强输电线路工作人员的培训,提高安全意识和技能应急预案建立应急组织机构,明确职责分工制定应急预案,包括应急响应流程、应急处置措施等定期组织应急演练,提高应急处置能力加强应急物资储备,确保应急物资充足建立应急信息通报机制,确保信息畅通加强应急知识宣传,提高员工应急意识和自救互救能力抢修方案0 3配备抢修物资:准备充足的抢修物资,包括工具、设备、材料等4快速响应:一旦发生事故,立即启动抢修预案,组织抢修队伍赶赴现场进行抢修01制定抢修预案:根据事故类型和严重程度,制定相应的抢修预案建立抢修队伍:组建专业的抢修队伍,并进行定期培训和演练20 5安全防护:在抢修过程中,确保抢修人员的安全,并采取必要的安全防护措施6恢复供电:尽快恢复供电,减少停电对客户的影响安全管理措施01制定安全规章制度,明确安全责任02加强安全培训,提高员工安全意识03定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患04配备安全防护设备,确保员工安全作业05建立应急救援预案,提高事故处置能力06加强安全文化建设,营造良好的安全氛围Part Three输电线路维护与检修定期巡检巡检频率:根据线路运行情况,制定合理的巡检频率巡检内容:检查线路设备、线路通道、线路周边环境等巡检方法:采用人工巡检、无人机巡检、在线监测等方式巡检记录:记录巡检情况,分析巡检数据,为线路维护提供依据设备检查与维修01定期检查:对输电线路设备进行定期检查,及时发现隐患02维修计划:制定详细的维修计划,确保设备正常运行03维修技术:采用先进的维修技术,提高维修效率和质量04培训与考核:加强维修人员的培训和考核,提高维修水平线路保护与防护01绝缘子:防止导线与杆塔接触,避免短路02避雷器:防止雷击,保护线路安全03接地装置:防止漏电,保障人身安全04防护措施:定期检查,及时维修,确保线路正常运行状态监测与故障诊断预防性维护:根据状态监测和故障诊断结果,制定预防性维护计划,避免事故发生03实时监控:建立实时监控系统,对输电线路进行24小时监控,确保安全运行04状态监测:通过传感器实时监测输电线路状态,及时发现异常情况01故障诊断:通过数据分析和专家系统,对异常情况进行诊断,确定故障原因02Part Four人员培训与安全教育技能培训添加标题添加标题添加标题添加标题培训方式:理论授课、实际操作、案例分析等培训内容:输电线路基础知识、安全操作规程、应急处理方法等培训对象:输电线路工作人员、安全管理人员等培训效果:提高员工安全意识、技能水平和应急处理能力安全教育01培训内容:安全知识、安全技能、安全法规等02培训方式:课堂培训、实际操作、在线学习等03培训对象:全体员工,包括管理人员、技术人员、操作人员等04培训效果评估:考试、实际操作考核、安全意识调查等应急演练01020304目的:提高员工应急处理能力,降低事故风险内容:模拟各种可能的输电线路事故场景,进行应急处置演练频率:定期组织,保持员工应急处理能力评估:对演练过程进行评估,找出存在的问题并改进知识普及与宣传01030204Part Five技术更新与设备升级技术研究与开发研究成果:新型输电线路技术、设备升级方案、事故预想模型等研究领域:输电线路技术、设备升级、事故预想等研究方法:理论研究、实验研究、仿真模拟等应用前景:提高输电线路安全可靠性、降低事故发生率、提高电力系统运行效率等设备升级与改造01更换老旧设备,提高设备性能和可靠性05建立设备升级和改造计划,确保设备持续更新和优化03优化设备布局和结构,提高设备运行安全性02采用新技术和新材料,提高设备运行效率04加强设备维护和保养,延长设备使用寿命智能化应用与发展趋势010203040506与国际标准接轨与合作引进国际先进的技术和设备,提高输电线路安全水平A开展国际技术交流与合作,提高技术水平和创新能力CB D加强与国际标准组织的合作,参与制定国际标准引进国际先进的管理经验和方法,提高输电线路管理水平Part Six监督与考核机制安全监督与检查建立安全考核制度,对安全监督与检查工作进行考核和评价05检查内容包括:线路设备状况、安全设施、操作规程、人员培训等03对检查中发现的问题,及时整改,消除安全隐患04建立安全监督机构,负责监督和检查输电线路安全运行情况01制定安全检查计划,定期对输电线路进行安全检查02事故考核与追责加强事故调查和责任追究,确保事故原因得到彻底查清03建立事故通报和警示教育制度,提高员工安全意识和防范能力04建立事故考核制度,明确考核标准和程序01制定事故追责机制,明确追责对象和责任划分02奖惩制度与激励措施设立奖惩制度,对及时发现并处理事故的员工给予奖励,对未能及时发现和处理事故的员工给予处罚。

输电线路的事故预想及反事故措施

输电线路的事故预想及反事故措施
推广应用
将研究成果推广应用到实际输电线路的运行和维护中,提高输电 线路的安全性和可靠性。
感谢您的观看
THANKS
分析设备故障的原因,如设备 老化、设计缺陷等。
环境因素分析
考虑天气、自然灾害等环境因素 对事故的影响。
人为因素分析
考虑操作失误、破坏等人为因素对 事故的影响。
现场处理
01
现场勘察
进行现场勘察,了解事故的具体 情况。
修复设备
尽快修复设备,恢复供电。
03
02
隔离故障区域
隔离故障区域,防止事故扩大。
安全措施
05
输电线路事故预防及反事 故措施效果评估
评估方法
基于风险评估
对输电线路的事故风险进行评估,确定事故发生的概率和影响程 度,为预防和反事故措施的制定提供依据。
专家评估法
邀请电力行业的专家对输电线路的事故预防及反事故措施进行评 估,从专业角度提出改进建议。
统计分析法
通过对历史数据和事故案例进行统计分析,找出输电线路事故的 共性和规律,为预防和反事故措施提供参考。
评估结果分析
分析事故原因
通过对历史数据和事故案例的分析,找出 输电线路事故的主要原因,如设备故障、
自然灾害、人为因素等。
分析反事故措施效果
根据评估结果,分析各项反事故措施的效 果,如应急预案、抢修队伍、备品备件等

评估预防措施效果
根据评估结果,分析各项预防措施的效果 ,如设备维护、防雷保护、防盗措施等。
案例三:防设备故障反事故措施
总结词
输电线路防设备故障反事故措施主要包括加强设备的维 护和检修、定期进行预防性试验、及时处理设备缺陷等 。
详细描述
设备故障是输电线路事故的一个重要原因,为了减少设 备故障对输电线路的影响,需要采取一系列的防设备故 障反事故措施。其中,加强设备的维护和检修是最重要 的措施之一,可以通过定期检查、清理设备等方式保持 设备的正常状态。此外,定期进行预防性试验也是必要 的,可以检测设备的性能和可靠性。及时处理设备缺陷 也是非常重要的,可以避免设备故障对输电线路造成更 大的影响。

输电线路事故预想及反事故措施

输电线路事故预想及反事故措施

维护保养
定期对输电线路进行维护保养,确保线路 设备的正常运行。
加强安全培训
对工作人员进行安全培训,提高他们的安 全意识和操作技能。
纠正性反事故措施
01 事故调查
对已发生的事故进行调查 ,找出事故原因并采取纠 正措施。
03 修复损坏设备
修复因事故而损坏的设备
,恢复输电线路的正常运
行。
02 加强应急预案
故发生。
自然灾害
自然灾害如雷暴、大 风、覆冰等天气可能 造成输电线路故障。
外力破坏
施工机械碰线、风筝 挂线等外力破坏也可 能导致输电线路故障

运行维护不当
运行维护不当可能导 致设备老化、损坏,
进而引发事故。
事故影响分析
01 电力供应中断
输电线路事故可能导致电力供应中断,影响企业 和居民的正常生活。
建立预警系统
通过安装监控设备和传感器,实时监测输电线路的运行状态,及时 发现异常情况。
加强人员培训
提高操作人员和维护人员的专业素质和安全意识,确保他们具备正 确的操作和维护技能。
针对特殊环境的改进建议
高山、峡谷等复杂地形
01
针对这些地形,应加强线路的巡查和检修,同时建立更加灵敏
的监控系统。
沿海地区
加强与相关部门的合作
与相关部门加强合作,共同解决输电 线路存在的问题和隐患。
03
输电线路事故预防措施
设备预防性维护
01 定期检查
对输电线路的设备进行定期的检查和维护,确保 其正常运行,防止事故发生。
02 预防性试验
按照规定对输电线路的设备进行预防性试验,确 保设备的性能和质量符合标准。
03 维修与更换
在修复或重建完成后,应 尽快恢复供电,确保电力 供应的稳定。

输电线路反事故措施主要内容1防止倒塔事故2防止断线事故3防止共25页

输电线路反事故措施主要内容1防止倒塔事故2防止断线事故3防止共25页

谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
输电线路反事故措施主要内容1防止倒 塔事故2防止断线事故3防止
46、法律有权打破平静。——马·格林 8、法律一多,公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿;只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔

某电力公司输变电设备反事故技术措施

某电力公司输变电设备反事故技术措施

某电力公司输变电设备反事故技术措施近年来,因输变电设备事故造成的人员伤亡和财产损失不断增加,给社会和企业带来了严重的损失。

为此,某电力公司采取了一系列反事故技术措施,以保障电力设备的安全稳定运行。

一、质量管理作为一家电力公司,产品质量是非常重要的一项指标。

为了确保设备的质量可靠,该公司加强了对产品的质量管控。

在设计、制造、检验等环节中,均采用了国际标准的严格要求,保证产品的性能和可靠性。

同时,设备的安装、调试、验收等环节的监督也得到了强化,确保设备的质量符合标准和要求。

二、维护管理设备的维护管理是确保设备运行稳定的关键之一。

某电力公司建立了完善的维护管理体系,对输变电设备进行定期的巡视、维护和检修,及时发现隐患并予以解决,以确保设备长期运行的可靠性和稳定性。

三、技术支持随着新技术的不断出现,某电力公司积极引进先进设备和技术,为设备运维和事故防范提供技术支持。

例如,公司发展了一套基于物联网技术的设备监控平台,可以对设备状态进行实时监测与分析,提供数据支持和预警提示,大大提高了设备的智能化管理和故障处理效率。

四、培训教育员工是输变电设备运维的关键力量,他们的技术素质和意识和是否与时俱进、夯实是防范事故的重要保障。

为此,某电力公司注重员工技能培养和安全意识教育,定期组织员工进行实际操作和紧急处理培训,提高其维护技能和应急处理能力。

同时,公司也鼓励员工发挥主观能动性,积极发现和解决问题,培养员工的“安全意识不断提高”的意识。

总体而言,某电力公司以质量管控、维护管理、技术支持和人员培训为四个重要支撑,全面完善其输变电设备反事故技术措施。

这些措施有效提高了设备的安全稳定性,降低了事故发生的风险,保障了社会和企业的安全与稳定发展。

输电线路“三跨“反事故措施2020

输电线路“三跨“反事故措施2020

架空输电线路“三跨”反事故措施1 总则‚三跨‛是指跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。

本措施是对公司《架空输电线路‚三跨‛重大反事故措施(试行)》(国家电网运检〔2016〕413号)(以下简称‚原‘三跨’反措‛)的补充和完善,除执行国家法律法规、行业标准、企业标准相关文件,《十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网设备〔2018〕979号)(以下简称‚2018版十八项反措‛)外,还应执行本措施。

1.1 目的为防止‚三跨‛发生倒塔、断线、掉串等事故,导致较大的公共安全和电网安全事件,有效指导‚三跨‛设计、建设和运维检修,特制订本反事故措施。

1.2 适用范围本措施适用于110(66)千伏及以上新建(改、扩建)和在运‚三跨‛,跨越电气化铁路、重要线路的架空输电线路区段可参照执行。

2 防止倒塔事故2.1线路路径选择时,宜减少‚三跨‛数量,且不宜连续跨越;跨越重要输电通道时,不宜在一档中跨越3条及以上输电线路,且不宜在杆塔顶部跨越。

2.2 新建‚三跨‛与高铁交叉角不宜小于45°,困难情况下不应小于30°,且不应在铁路车站出站信号机以内跨越;与高速公路交叉角一般不应小于45°;与重要输电通道交叉角不宜小于30°。

线路改造路径受限时,可按原路径设计。

2.3 新建‚三跨‛应采用独立耐张段跨越,杆塔结构重要性系数应不低于1.1,杆塔除防盗措施外,还应采用全塔防松措施;当跨越重要输电通道时,跨越线路设计标准应不低于被跨越线路。

在运线路跨越高铁时,跨越段应为独立耐张段,且杆塔应满足结构重要性系数不低于1.1的要求,不满足时应进行改造。

2.4 新建‚三跨‛应尽量避免出现大档距和大高差的情况,跨越塔两侧档距之比不宜超过2:1。

2.5对15mm及以上冰区的特高压‚三跨‛,导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm,地线设计验算覆冰厚度增加15mm;对覆冰区其它电压等级‚三跨‛,导线最大设计验算覆冰厚度应比同区域常规线路增加10mm,地线设计验算覆冰厚度增加15mm;对历史上曾出现过超设计覆冰的地区,还应按稀有覆冰条件进行验算。

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YF-ED-J2188可按资料类型定义编号输电线路反事故技术措施实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.(示范文稿)二零XX年XX月XX日输电线路反事故技术措施实用版提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。

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措施实施细则国家电力公司颁布的《关于防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》修订版(简称《二十五项反措》),总结了我国近年来电力系统发生的各种重大事故的经验和教训,具有很强的针对性、可操作性。

为了更好地贯彻落实《二十五项反措》,确保我局输电线路安全可靠运行,结合我局输电线路近几年来运行的实际情况,同时依据《架空送电线路运行规程》以及其他相关规定,我们制定了武陟县电业局《输电线路反事故技术措施实施细则》,具体内容如下:第一章防止倒杆塔和断线事故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。

设计时要重视已取得的运行经验,并充分考虑特殊地形、气象条件的影响(尽量避开可能引起导线、地线严重覆冰或导线舞动的特殊地区),合理选取杆(塔)型、杆塔强度,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。

另外,且设计中应充分考虑防止导(地)线断线的措施,对导(地)线、拉线金具要有明确要求。

1.2 新建线路的设计,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。

在重要跨越处,如跨越防汛专用通讯线、铁路、高速公路、一级公路、通航河流以及人口密集地区,应采用自立式铁塔,并加强杆塔强度。

1.3 在新建输电线路的重要跨越处,绝缘子串应采用独立挂点的双联绝缘子串结构,已运行的输电线路在重要跨越处,应及时改造为双联形式。

1.4 对可能遭受洪水和暴雨冲刷的山区、河道等处的杆塔,应组织有关专家和技术人员进行分析,及时提出并落实可靠的防护措施,将有关资料备案。

采用高低腿结构的基础护坡要有足够强度,并有良好的排水措施。

在每年的5月-9月雨季期间,增加冲涮区巡视检查次数,并在洪水、暴雨冲涮过后,及时对冲刷区杆塔基础进行检查。

1.5 铁塔螺栓的紧固应严格按照规定周期进行,并明确责任,做好记录。

新建线路投产后,次年应对铁塔螺栓全部紧固一次。

对有微风振动和大风气象的特殊区域杆塔应采取缩短螺栓紧固周期或全塔采取防松措施。

1.6 线路器材、金具、绝缘子、杆塔的质量均应符合有关标准和设计要求。

加强抽检、验收管理,不合格的器材、金具、绝缘子、杆塔不准安装使用,塔材、金具、绝缘子导线等材料在运输、保管和施工过程中,应妥善加以保管,严防硌压产生宏观压痕。

防止运行线路因金具破损、断裂而造成设备事故。

1.7 严格按照设计要求进行施工,隐蔽工程应经监理单位、建设单位和运行单位质量验收合格后方可掩埋,否则严禁立杆塔、放线。

1.8 砼杆应有埋入深度标识。

新建线路在选用砼杆时,应采用在根部标有明显埋入深度标识的、符合设计要求的砼杆,为施工及验收工程质量提供直观可靠的检测依据,并为提高运行维护质量提供有效手段。

新建线路的导线接续应采用压缩型接续金具,并严格控制施工工艺,保证压接质量。

施工期间要密切注意各类导线金具的安装位置,力求安装位置科学、合理,避免导线断股。

1.9 严格按照有关规定进行线路巡视,在恶劣气象条件发生后应及时组织特巡。

1.10 大负荷期间应增加夜巡,并积极开展红外测温工作,以有效检测接续金具(例如:压接管、耐张线夹等)的连接状况,防止导线接头发热引起断线。

1.11 及时处理线路缺陷,尽量缩短线路带缺陷运行时间. 1.12 当线路位于城区或跨越公路、车辆通行的道路及易引起误碰线事故的区域时,应设置限高警示标志,运行中发现警示标志丢失、损坏后,应及时补加。

对易受碰撞的杆塔及拉线周围应埋设护桩,护桩应牢固可靠。

1.13 加强铁塔构件、金具、导地线等设备腐蚀的观测和技术监督。

应按照《架空送电线路运行规程》(DL/741-2001)的要求,对于运行年限较长、出现腐蚀严重、有效截面损失较多、强度下降严重的,积极开展防腐处理,必要时进行更换。

运行年久或投运时间超过30年的线路要重点检查混凝土杆裂纹以及连接金具、拉线、架空地线、拉线棒等部位的腐蚀和磨损情况,发现问题及时采取措施。

拉线、架空地线锈蚀严重时应取样进行拉力试验,如试验不合格,应及时更换。

1.14 对线路上腐蚀严重或失效的铁质开口销、闭口销、锁紧销等,要及时更换为不锈钢或铜质销,防止绝缘子或金具脱落发生掉线、掉串事故。

防震锤和间隔棒应定期检查,发现松动及时紧固,移位后应及时进行复位处理。

1.15 在冬季温度降低时,应对垂直档距较小的杆塔及孤立档、变电所进出线的导(地)线弛度进行重点检查;在夏季温度升高时,应对档距较大及有交*跨越的导(地)线弛度进行重点检查。

发现问题及时处理。

1.16 定期对线路绝缘子特别是耐张杆塔上的绝缘子进行零值绝缘子检测,发现零值绝缘子、低值绝缘子应及时更换。

1.17 各单位应储备一定数量的备品、备件,同时成立事故抢修小组。

为保证事故抢修的顺利进行,铁塔、电杆等大型抢修设备材料应实行区域储备。

1.18 线路运行管理中,应做好杆塔后期安装的复合光缆、防雷、防鸟等附属设施的运行维护工作,避免因附属设施缺陷引发线路故障。

第2章防止污闪事故2.1 健全防污闪组织结构,完善防污闪管理体系,明确防污闪各级职责,防污闪工作要常抓不懈。

2.2 坚持定期对输电设备外绝缘表面的盐密(饱合盐密)测量,盐密测量点的布置要科学合理,使用复合绝缘子的地段要另设不带电挂瓶盐密测量点,污秽严重和特殊污秽地段应适当增加测量点,盐密测试仪器应定期校验,以保证测量数据的准确性。

2.3 按《电力系统污区分布图绘制规定》定期修订污区分布图,污区分布图应每年修订一次,应充分重视污源调查和运行巡视,并根据变化情况,做好污区分布图的局部调整与修订工作,为方便修订,宜采用电子地图作为底图。

2.4 应加强设计、基建、运行及科研单位的沟通和协调,并充分听取运行单位及电力科研单位的意见。

2.5 新扩建工程项目输电设备的外绝缘配置应以污区分布图为基础,综合考虑环境污染变化因素,并根据设备的重要性予以区别对待,首先确保主网架的安全运行。

电网防污闪设计,要始终遵循“配置到位、留有裕度”的原则。

对于一、二级污区,可采用比污区图提高一级配置原则;对于**污区,应结合站址具体位置周围的污秽和发展情况,对需要加强防污措施的,在设计和建设阶段充分考虑采用大爬距定型设备,同时结合采取防污闪涂料或防污闪辅助伞裙等措施;对于四级污区,应在选站和选线阶段尽量避让,如不能避让,应在设计和建设阶段考虑设备型式的选择,线路可考虑采用大爬距定型设备,同时结合采取防污闪涂料等措施。

2.6 绝缘子结构型式的选择应充分重视运行经验,应选择运行良好、不易积污、自洁性能好、清扫方便的绝缘子。

双联绝缘子的污闪电压比单串绝缘子低,在Ⅱ级及以上污区使用双联绝缘子串时,应增加1-2片同型号绝缘子,覆冰区的绝缘子应注意类型和结构的选择。

2.7 摸清设备外绝缘配置情况,健全设备的外绝缘配置台帐,运行设备外绝缘的爬距原则上应与所处环境污区分级及设备重要性相适应,不满足的应予以调整,受条件限制不能调整的应采取防污闪辅助措施,经防污闪主管领导批准后,报上一级主管部门备案。

2.8 坚持适时清扫,保证清扫质量,严格落实“清扫责任制”和“质量检查制度”,不得随意延长清扫周期,对于脏污严重且清扫困难的绝缘子应予以更换,积极摸索针对不同污秽类型的清扫方法,以提高清扫质量。

2.9 定期进行绝缘子零值测试,对零值绝缘子应及时更换。

做好运行中瓷绝缘子零值率及玻璃绝缘子自爆率的统计。

2.10 加强污秽区线路的运行巡视工作,对沿线污源点要登记清楚,对危及输电线路安全运行的新增污源户应及时下达整改通知书。

2.11 建立与当地气象部门的动态联系手段,实现灾害天气的中、短期预报。

第3章防止复合绝缘子损坏事故3.1 加强产品入网管理,进入电网的复合绝缘子必须通过产品签定及入网质量保证必备条件考核,取得《复合绝缘子入网证书》,优先选用有技术证书、工艺先进、质量稳定、有运行经验的厂家的产品,并做好验收工作。

3.2 在施工中应避免损坏复合绝缘子的伞裙、护套及端部密封,严禁人员沿复合绝缘子上下导线。

3.3 特殊区域使用复合绝缘子要严格、慎重,如在雷电活动频繁地区使用复合绝缘子宜加长10%-15%,覆冰严重地区应采用不宜覆冰的结构形式或其他措施,凝结类(水泥厂、石灰厂附近)和油脂类(炼焦厂附近)污秽地区不宜使用复合绝缘子。

3.4 正确安装均压环,上、下导线时应采用专用工具,严禁踩踏绝缘子伞裙和均压环。

3.5 加强复合绝缘子抽样检测工作。

新复合绝缘子进入电力系统必须进行抽样检测,经检测合格,方可挂网运行;为掌握复合绝缘子运行状况,应定期对运行复合绝缘子进行抽样检测,检测周期为每3年1次,运行年限超过8年后,应缩短检测周期;对机械强度下降幅度较大的早期产品要及时更换。

3.6 复合绝缘子是少维护产品,但不等于免维护,不能采用传统的方式清扫复合绝缘子,复合绝缘子运行3年后,应注意加强运行监督,伞裙表面被电弧严重烧伤后应及时更换。

3.7 每年对复合绝缘子进行一次登杆检查,当伞裙表面粉化和出现裂纹、护套破损、端部附件连接部位密封破坏或出现滑移,则可以判断该绝缘子已经失效,应及时更换。

3.8对运行中的合成绝缘子应参照“盐密监测点”,定期检测绝缘子憎水性,以分析该批产品的外绝缘状况。

对于严重污秽地区的复合绝缘子宜进行表面电蚀损检查。

在进行杆塔防腐处理时,应防止防腐漆滴落到复合绝缘子表面。

3.9应定期更换一定比例的复合绝缘子做全面性能试验。

对于确定性能已明显老化、不能确保安全运行的产品批次应及时更换。

3.10 做好复合绝缘子挂网运行统计和故障记录,巡视中发现问题及时分析,对于不明原因闪络,应仔细查找,认真分析,并进行针对性试验。

第4章防止覆冰及绝缘子冰闪事故4.1 根据线路运行的气象资料、环境资料和环境特征等基础数据,准确划分覆冰、大雾等微地形、微气象控制区。

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