一起全绝缘管型母线着火故障分析及改进措施
输电线路火灾事故反思报告

输电线路火灾事故反思报告一、事故概况2022年5月10日下午6点左右,我国某地区发生一起输电线路火灾事故。
事故发生地点为某高压输电线路的电力杆,起火原因初步认定为电力设备故障引发。
事故导致数百户居民停电,造成直接经济损失数十万元,同时给周围居民和环境带来了一定的影响。
二、事故原因分析1. 设备故障:据初步调查,事故起火原因是因为输电线路上的某一电力设备发生故障,导致局部发生火灾。
这一点从线路附近的电力杆上发现的烧焦痕迹可以推断出来。
2. 设备维护不到位:对于输电线路上的电力设备,尤其是高压电力设备,需要经常进行定期检查和维护,以确保设备正常运行。
然而,在此次事故中,据相关工作人员介绍,该输电线路上的电力设备并未进行定期检查和维护,这也是事故发生的一大原因。
3. 环境因素:此次事故发生地点附近存在一些易燃易爆材料,加上近期天气比较干燥,这些因素都对事故的扩大和蔓延起到了一定的推动作用。
4. 管理不善:对于输电线路及相关设备的管理,需要有专门的管理人员进行负责。
然而,据事故发生地点的管理人员介绍,事故发生以前并没有专门的管理人员对该输电线路及电力设备进行管理,而是由其他部门的人员兼顾的,这也是事故发生的重要原因之一。
综上所述,此次输电线路火灾事故的发生主要是因为设备故障、设备维护不到位、环境因素和管理不善等多种原因共同作用的结果,事故的发生给周围居民和环境带来了不小的影响,也给相关单位敲响了警钟。
三、事故反思1. 设备维护不到位:输电线路上的电力设备,特别是高压设备,对于设备的检查和维护要求特别严格。
只有在设备经过定期检查和维护后,才能够确保设备处于正常运行状态,减少发生故障的可能性。
因此,相关部门应当加强对电力设备的检查和维护工作,提高对设备运行状态的关注度。
2. 管理不善:对于输电线路及相关设备的管理工作,需要专门的管理人员进行负责。
只有由专门的管理人员负责管理,才能够保证设备和线路的正常运行。
变压器低压侧绝缘管型母线异常分析及防范措施

变压器低压侧绝缘管型母线异常分析及防范措施摘要:本文主要介绍了变压器低压侧绝缘管型母线的缺陷案例,通过对存在缺陷的管型母线进行相关试验数据的测量以及对其绝缘结构进行解剖,分析出管型母线的接头密封不良,潮气侵入是导致绝缘管型母线出现异常发热缺陷的主要原因。
为了保障绝缘管型母线的安全运行,减少该类型设备故障,对日常运行维护、交接试验、现场安装、设备管理规范等多个环节的工作提出建议。
0 引言相对于传统矩形铜排及封闭母线等同类设备,绝缘管型母线具有集肤效应低、单位截面载流量大、散热条件好、机械强度高、电气绝缘性能强、维护工作量少等优点。
在主变容量不断扩大以及变电站设计日趋紧凑的背景下,绝缘管型母线在越来越多的变电站中得到应用。
绝缘管型母线是一种新型导电产品,在国外已有几十年的运行经验,我国自2002年从国外引进技术才开始国产化生产。
作为一种较新的电气连接设备,绝缘管型母线在设计、检测、运行方面尚无标准可依。
国内已经投入运行的绝缘管型母线发生了多起烧损、鼓包等问题,严重影响设备的正常运行和电网的安全稳定。
本文结合所在地区变压器低压侧10kV 绝缘管型母线故障所暴露出的问题,分析了故障形成原因,并对该类型设备的运行维护及故障防范提出建议。
1 绝缘管型母线结构设计原理广东电网运行中的绝缘管母主绝缘主要是采用绕包、浇注、挤出三种方式。
绕包式绝缘管母利用电容均压原理,在管形导体上绕制有机绝缘材料,根据电压等级设计包绕层数,在设定的层数中制作电容屏构成一串同轴圆柱电容器。
其主绝缘采用变屏距均压设计,电容屏径向及轴向电压分布均匀。
环氧树脂浇注绝缘母线(简称环氧母线)同样利用电容均压原理,在母线外与电容屏间浇注环氧树脂作为主绝缘。
环氧树脂整体浇注后的绝缘具有较高的密封性能,耐受酸碱类物质或油脂、液体的腐蚀性、抗霉菌,可在高污染、高腐蚀环境下长期安全运行。
固化后的符合绝缘材料具有较高的机械强度、耐磨耐冲击。
采用多种惰性无极矿物与少量特种环氧树脂的配方及特殊工艺真空混合浇注而成,导热系数高、散热性能好。
某公司发电机出口管型母线绝缘异常的分析处理

某公司发电机出口管型母线绝缘异常的分析处理摘要:针对电气设备室外连接母线中的绝缘问题,从材质、运行状态、环境因素三方面对其绝缘的影响进行了探讨,分析了室外母线可能产生绝缘异常情况的原因。
结合实际设备构造、母线连接方式及运行模式的特点提出了母线绝缘的防范和异常处理措施。
关键词:联合循环;发电机;管型母线;绝缘近年来,随着国家环境保护、节能减排政策的不断加强,能源利用率较低的发电设备正逐步淘汰,为响应国家的号召,分布式集中供热、联合循环发电机组正逐步进入快速发展的阶段。
基于此政策,某公司建有2×40MW燃气-蒸汽联合循环发电机组。
每套机组包括1台燃气轮机、1台蒸汽轮机、1台无补燃双压余热锅炉和2台发电机及辅助设备。
燃气轮机为华电通用公司制造的LM2500+G4型双轴燃气轮机,由燃气发生器和6级的动力透平组成。
汽轮机采用QFR-15-2B型三相隐极式交流同步汽轮发电机,额定转速为3000转/分钟,频率为50Hz,容量为18.75MVA,额定功率为15MW,额定电压10.5KV,功率因数0.8,采用封闭循环通风系统,并装有空气冷却器来冷却空气。
各发电机出线至主变低压侧之间采用镇江华东电力设备制造厂有限公司生产的管型母线连接,绝缘母线系统包括绝缘母线主体、母线伸缩节、软连接及其附件(支架、托架、固定金具等)。
本次研究为对管型母线绝缘异常情况的分析处理措施。
1母线绝缘异常情况简介某厂发电机至主变和厂用分支进线采用了管型母线连接,绝缘母线系统包括绝缘母线主体、母线伸缩节、软连接及其附件(支架、托架、固定金具等)。
主要技术参数如下:2021年10月26日下午4时,该公司运行人员在进行#1/2机组启动前电气设备例行检查时,发现摇测#2汽机发电机定子绝缘时,绝缘表数值为0,与规定绝缘合格值偏差太大。
在尝试更换绝缘摇表并多次测量绝缘后绝缘数值依旧为0,由此判断该条线路中的设备或母线存在故障,随即通知该公司电气检修人员至现场检查处理。
电工火灾事故案例分析

电工火灾事故案例分析案例背景某大型工业厂房内,一名电工在进行电气维修作业时,意外触发了一处电线故障,导致火灾发生。
火灾迅速蔓延,造成厂房内设备和货物严重损毁,同时也导致数名员工受伤。
案例分析1. 电工的作业程序首先,我们需要了解电工在进行维修作业时的作业程序。
电工在进行电气维修时,应当按照安全操作规程进行操作,采取必要的安全措施,比如断电、搭设安全防护措施等。
但是在该事故中,电工触发了电线故障,表明他在作业过程中没有充分遵守安全操作规程,或者未经充分的培训和指导就进行维修操作,这是导致事故发生的一个重要原因。
2. 电线故障及防范措施其次,我们需要了解导致电工火灾的电线故障情况。
电线故障可能包括电线老化、短路、过载等,这些问题在事故发生前应当得到及时发现和修复。
因此,我们需要分析该厂房的电气设备管理和维护情况,是否存在设备老化、维护不及时等问题,导致了电线故障的发生。
同时,也需要考虑是否在设备维护中采取了足够的防范措施,减少电线故障发生的可能性。
3. 火灾的蔓延火灾发生后,其蔓延情况也需要进行分析。
在发生火灾时,厂房内的设备和货物遭受了严重损毁,这说明火灾蔓延速度较快,可能与厂房内的防火设施、消防通道、材料存放等因素有关。
因此,我们需要分析该厂房的消防设施是否满足要求,是否存在防火隔离不足、消防通道被堵塞等问题,导致了火灾的快速蔓延。
4. 人身伤害情况最后,我们需要关注该事故导致的人身伤害情况。
事故导致了数名员工受伤,这表明在发生火灾时员工没有得到及时的疏散和逃生指导。
因此,我们需要对该厂房的安全疏散通道、员工应急演练等情况进行分析,以确定是否存在应急逃生预案不健全、员工安全意识不足等问题,导致了人身伤害的发生。
综上所述,该电工火灾事故可能是由多种因素共同导致的。
因此,对于这类事故,我们需要从电工的作业程序、电线故障及防范措施、火灾的蔓延情况、人身伤害情况等多个方面进行综合分析,以确定事故的根本原因,并采取相应的措施进行改进和预防。
电气线路火灾成因及对策整改对策

电气线路火灾成因及对策整改对策一、背景近年来,电气线路火灾的发生率高涨,给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁。
其中,电线路的设计、安装、维护不规范,使用不当或者老化、短路等不良因素是电气线路火灾的主要原因。
本文旨在探讨电气线路火灾的成因及对策整改措施。
二、电气线路火灾的成因1. 设计不合理电气线路的设计过程中,如果存在误差,可能会导致电气线路火灾的发生。
比如,线路的额定负载超出设计范围,过载会导致线路绝缘层热失控,引发火灾。
2. 安装不合规电线的接线不规范,接触不良,或者连接螺丝松动、机箱进风口堵塞等均可能引发电气线路火灾。
3. 维护不当电线的老化、劣化,导线断裂等都属于电气线路火灾的隐患。
4. 使用不当部分用户为了便捷,可能会将线缆接在一起,从而形成短路,短路会导致线路绝缘损坏,进而引发火灾。
三、电气线路火灾防范对策1. 设计合理设计部门应严格按照要求,对线路进行合理设计,应保证线路的额定负载不超标,线路接口必须符合规范,能够承受负载和振动。
2. 安装符合要求安装电线的过程中,应采取专业人员安装,遵守安装规范,对线路的绝缘层、导体等进行检查和测试。
确保电线接触良好,无电气连接或机械受力引起的振动。
3. 维护保养及更新在正常使用过程中,应定期对电线进行检查和测试,确保线路的绝缘层和导体无损坏。
达到使用寿命之后,需要更新设备或更换相应电线。
4. 合理使用用户在使用电线时要严格按照规定,不可将电线接在一起,避免欠负载、短路和过载的情况出现。
四、整改措施现有的电气线路均需要进行检查和整改,按照如下详细流程进行:1. 检测对现有电气线路进行逐一检查,包括电缆、接插件等重点部位,检测是否符合规范,是否存在安全隐患。
2. 鉴定对检测结果进行鉴定,确定哪些部分需要整改,哪些部分可以不做更改处理。
3. 整改进行整改工作,包括更换老化设备,修复漏电,加强绝缘,检查松动的接线等。
4. 检测和验收对整改后的电气线路进行检测测试,进行验收,对确保正常运转。
电气火灾成因及整改措施

电气火灾成因及整改措施电气火灾的成因主要包括电气设备故障、电路短路、电线老化以及使用不当等。
为了防止电气火灾的发生,需要采取一系列的整改措施。
首先,对于电气设备故障,可以通过定期的检测、维护和保养来避免故障的发生。
例如,对于电器设备,可以定期检查电源线是否磨损、电插头是否接触良好等,及时更换损坏的零部件,保证设备的正常运行。
同时,需要建立完善的设备档案,记录每台设备的安装、使用和维护情况,以便及时发现问题并进行处理。
其次,针对电路短路问题,可以采取一些措施来避免其发生。
首先,应避免过载现象的发生,合理规划电线的负荷,并进行合理的分配。
在安装电器设备时应根据设备的功率选择合适的电线规格,避免出现电线过热的情况。
同时,对于电路中的漏电保护器,也要进行定期的检测和测试,确保其正常工作。
此外,电气火灾还与电线老化问题有关。
电线老化是由于长时间的使用以及环境因素引起的,会导致电线绝缘层的老化破损,造成电气火灾的危险。
为了防止电线老化,首先应定期检查电线的使用情况,发现老化迹象及时更换;其次,在选择电线时应选择质量较高、耐老化性能好的电线材料;最后,在安装电线时要保证电线的敷设不受压迫和机械破坏,避免电线绝缘层破损。
最后,使用不当也是电气火灾的一个重要原因。
对于使用电器设备的人员,应进行相关的培训和教育,让其了解电气火灾的危害和预防的方法。
同时,在使用电器设备时要遵守操作规程,如不贸然拆卸电器设备、不随意插拔插头等。
此外,还需要加强宣传和宣传,提高公众对电气火灾防范的警觉性。
综上所述,要防范电气火灾的发生,需要从源头上进行整改,包括对设备的检测和维护、电路的规划和分配、电线的选择和敷设以及使用的相关培训和宣传等方面。
只有全面落实这些整改措施,才能有效预防电气火灾的发生,确保人们的生命财产安全。
全绝缘管型母线故障图片及反事故措施

全绝缘管型母线故障图片及反事故措施一、南方电网公司反事故措施(2017年版)要求1.主变10(20)kV侧母线连接母线桥应全部采用绝缘材料包封(预留接地线挂点),防止小动物或其它原因造成变压器近区短路。
2.新建、扩建及技改工程变电站10kV及20kV主变进线禁止使用全绝缘管状母线。
3.管母线应选用高强度支柱绝缘子和专用金具,积极开展超声波探伤,并适当增加绝缘子金具及连接部位的红外精确测温频次,加快更换老式铜铝过渡线夹,防止金具断裂。
二、一组故障图片三、佛山供电局2013年第四季度输变电设备运行分析会议纪要有关内容一、主变10kV绝缘管形母线故障多,请各变电所每月至少一次进行红外检测绝缘管母两端的发热情况,发现异常通知试验所复测。
二、统计近几年运行情况,主变10kV绝缘管形母线故障率达1.99%,并有逐步恶化趋势,对主变压器的运行安全危及极大,会议认为:在10kV绝缘管形母线故障有效根治之前,建议在扩建和基建工程中暂停选用10kV绝缘管形母线。
四、广州电网公司2014年3月26日纪要相关内容根据解体分析结果,产品密封材料及密封工艺存在缺陷,造成接地引出线处密封不良,水分从接地引出线处渗透进主绝缘层,引起主绝缘受潮导致绝缘击穿。
三、为确保绝缘管母安全运行,对未采取上述整改措施的设备应按以下要求加强运维:(一)正常运行时应注意采用红外测温仪对每段绝缘母线进行温度测试,特别关注接地引出点的温度变化。
若该处温度高于其它位置温度在5℃以上时,要停电检查,确认绝缘管母健康状况。
每月测试次数不少于两次。
(二)有停电机会时,应对绝缘母线进行高压试验,项目包括绝缘电阻、介损试验、电容量及工频耐压试验。
五、南方电网公司2017年3月《10kV绝缘管母运行情况分析总结报告》相关内容统计了2016年至今,公司范围内10kV绝缘管母整体运行情况,在运10kV全绝缘管母共计1107相(套)。
绝缘管母共发生紧急重大缺陷220次,主要集中在广东,缺陷率为20.05次/百台年。
电气火灾事故成因相关性的分析与对策

电气火灾事故成因相关性的分析与对策电气火灾是指由于电气设备或线路故障引起的火灾事件。
在日常生活和工作中,电气火灾事故时有发生,给人们的生命财产安全带来严重威胁。
为了减少电气火灾事故的发生,必须对电气火灾事故的成因进行分析,并采取相应的对策。
电气火灾事故的成因主要包括以下几个方面:1. 设备老化和维护不当:长期使用的电气设备容易出现老化现象,如绝缘材料老化、接线端子松动等。
如果没有进行定期的维护和检修,电气设备中的隐患就会逐渐积累,增加火灾的风险。
2. 设备过载和短路:当电气设备负荷超过其额定容量时,容易造成设备过热和引起火灾。
而且,如果电气设备的线路设计或电线材质不合理,容易造成短路现象,电弧产生的高温极易引发火灾。
3. 电气绝缘击穿:绝缘材料的击穿是电气火灾的重要原因之一。
绝缘材料遇到高温、过电压等外界因素,容易发生击穿现象,导致电气设备起火。
4. 静电火花:在一些特定的环境中,如油库、化工厂等易燃易爆场所,静电火花的产生是引发火灾的重要原因。
当电荷积聚到一定程度时,静电火花产生,会点燃周围的可燃物质。
为了减少电气火灾事故的发生,可采取以下对策:1. 定期维护和检修电气设备:定期进行电气设备的维护和检修,及时发现设备中的隐患,并进行整改。
通过维护和检修,确保设备的性能稳定和工作正常,降低火灾的风险。
2. 加强设备的检测和监控:利用现代化的监控设备对电气设备进行实时的监测,及时发现线路过载、绝缘击穿等异常情况,并采取相应的措施预防火灾的发生。
3. 加强员工的培训和意识教育:提高员工的电气安全意识,加强对电气设备操作和维护的培训,确保员工能够正确使用电气设备,并能够及时发现设备的异常情况。
4. 采用防火措施和设备:在易燃易爆场所应采用专门的防爆设备和防火措施,如防爆电气设备、防火涂料、防火墙等,以降低火灾的危险性。
5. 建立健全的管理制度:建立健全的电气安全管理制度,制定明确的电气安全规范和操作流程,严格遵守相关的安全标准和法规,从源头上控制电气火灾事故的发生。
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一起全绝缘管型母线着火故障分析及改进措施
摘要:以一起全绝缘管型母线着火故障为例,分析了故障发生经过,检查情况,发生原因,及处理经过,对全绝缘和半绝缘结构管型母线进行了对比分析,并提
出了全绝缘管型母线运维防范措施及建议。
关键词:管型母线,着火故障,全绝缘,半绝缘
随着经济社会的发展,电力需求日益增长,变电站负荷不断增多,变压器各侧运行电流
也随之变大。
由于具备载流量大,导体表面积大,散热好,集肤效应低等优势,管型母线广
泛应用于变电站的10kV侧[1-3],目前常用的管型母线按绝缘结构分为全绝缘和半绝缘两种,早期常使用全绝缘结构管型母线,但由于其结构复杂,密封要求高,在长期运行过程中存在
一些故障隐患,影响供电可靠性。
本文通过一起全绝缘管型母线着火故障,分析故障原因,
提出改进措施,并对比分析全绝缘管母与半绝缘管母的结构特点。
1设备故障发生经过
2019年6月14日9点15分,某地级市电网110kV某变电站#1主变10kV侧C相管型
母线发生着火,9点43分火势熄灭,检修人员到达现场后,经检查为#1主变10kV侧C相管
型母线着火故障,故障部位见图1,故障部位绝缘层全部烧毁,铜管母已部分裸露,故障情
况见图2。
故障管型母线为全绝缘结构,有屏蔽线接地,其主绝缘为挤出式工艺,绝缘材料为中密
度乙烯(95℃),投运时间为2006年9月27日。
图3#1主变10kV侧管型母线外观检查
2故障检查情况
结合该类型管型母线结构分析,导致#1主变10kV侧C相管型母线着火故障的初步原因有:①屏蔽线断裂,与地电位断开,管型母线绝缘内部产生悬浮电位放电发热;②接头长
期运行,接触电阻变大,通流后发热;③外包绝缘内渗水,绝缘降低,击穿放电。
结合前期
分析对故障处进行外观检查、试验检查、拆解检查。
2.1外观检查
到达现场后,对#1主变10kV侧管型母线进行外观检查,C相为故障相,仅故障处绝缘
层烧毁,铜导体露出,其他部位无破损,A相、B相外观检查正常,无破损。
外观检查如图3
所示。
2.2试验检查
检查铜屏蔽带是否接地良好,采用万用表蜂鸣档测试,测试结果如表1所示。
表1铜屏蔽带接地情况测试结果
图4C相管型母线外包绝缘内有积水
进一步检查铜屏蔽带情况,如图5所示,发现C相有积水部分铜屏蔽带明显腐蚀严重,
对比同一位置,A相、B相铜屏蔽带无腐蚀现象,检查故障处铜屏蔽带腐蚀严重。
根据现场拆解及铜屏蔽带腐蚀情况检查,可推断C相绝缘管母积水问题存在一段时间,
积水部位如图6所示。
检查故障部位邻近接头情况,如图7所示。
经检查,故障部位邻近接头内外部均无烧蚀,无裂纹,基本排除接头发热原因致着火故障。
3故障原因分析
经查询检修维护记录,未发现问题,设备正常运行,测温结果正常。
由上综合分析可知,引发#1主变10kV侧C相管型母线着火故障的直接原因为:管型母线密封不良渗水,导致绝
缘降低,击穿放电。
本缺陷具体原因分析如下:
1)设备老化原因
该种类型管型母线已为落后类型,该管型母线安装于2006年,运行十余年后存在老化
问题,且当时防水胶质量水平有限,运行较长时间易导致渗水。
b)接头内侧情况
图7故障部位邻近接头情况
2)安装工艺原因
在管型母线现场安装施工过程中,密封存在工艺质量差的问题,导致C相管型母线运行
老化渗水。
3)天气原因
近期变电站所在地区处于多雨时节,管型母线处于高温曝晒与阵雨交替的运行环境,温
度的急剧变化易加剧乙烯材料老化或产生裂纹,进而引发渗水。
4故障处理过程
对#1主变10kV侧管型母线进行改造,故障后铜导体并未受损,铜导体可沿用,且由图
1可知,原敷设结构中具备支持绝缘子条件,绝缘形式可由全绝缘改为半绝缘,并拆除屏蔽线。
改造前后结构对比分析如下:
改造前结构图如图8所示,该绝缘结构为全绝缘形式,即管型母线外套绝缘层后,绝缘
层外不带电,能够与接地物件直接接触,与接地物件之间不需要绝缘子隔离。
该类型绝缘管
母对密封工艺要求较高,特别是母线端部、中间接头以及屏蔽接地引出线的密封至关重要,
本次故障就是由于密封不良渗水所致。
并且该类型管型母线绝缘护套内要求各层结构必须良
好才能正常运行,若有一层出现故障,则需全部更换,结构复杂,运维成本高。
5防范措施及建议
1)严把各类设备安装和验收的质量关,设备出厂前需严格审核,对施工工艺及对设备
的防护措施(如防水、防外力等)应有明确要求和贯彻落实。
2)建议加强该类型管型母线的管控力度,着重开展运行温度监测、绝缘电阻试验、介
损试验、电容量及工频耐压试验。
3)针对该类型管型母线存在的问题,建议对同类型管型母线进行改造。
6结束语
保证变压器低压侧母线正常运行对低压侧用户可靠用电至关重要。
本文针对一起全绝缘管型母线着火故障开展分析,对改造前后的结缘结构进行对比讨论,改造后的半绝缘形式运行稳定可靠。
为提高管型母线的运维质量,建议逐一排查试验检查,对运行较长时间的全绝缘结构管型母线提级管理,对本文涉及类型的管型母线建议改造为半绝缘结构。
参考文献
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缆,2018(3):42-44
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程,2018(16):215.
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