特高压换流站消防能力提升策略分析
特高压变电站消防重点与规范问题探讨及改进措施

特高压变电站消防重点与规范问题探讨及改进措施摘要:为了避免特高压变电站发生变压器火灾的危险事故,对于特高压变电站方面的消防设计重点做出了分析,并探究了特高压变电站在消防设计方面需要改进的方向以及相关规范问题的研究,提出了当下特高压变电站构建有效、合理消防系统的具体措施。
关键词:特高压变电站;消防重点;规范问题;改进措施特高压变电站是目前在国内建设的一种最高电压等级变电站,其具有输送能力强以及容量大等相关特点,在电网中有着非常重要的地位。
如今特高压变电站方面的消防设计和常规变电站仍然相同,没有特定的消防规范,因此需要根据特高压变电站所具有的特点,探究适其所用的消防设计以及规范内容,构建合理、科学的消防系统。
一、特高压变电站在消防设计方面的重点(一)事故发生后紧急排油特高压变电站出现火灾事故时,为减少其燃烧时间,对于变压器来说,可考虑应用主动排油的相关措施,在变压器起火之后将排油泵启动,在最短时间内将变压器油转移到储油室。
(二)消防控制优化可凭借固定灭火系统进行灭火,这种系统是扑灭初期火灾的有效手段,可以考虑为特高压变电站方面加装一些火焰探测器,对探测器进行合理、科学的布置,对设备的实际运行状态进行多角度检测,从而强化灭火系统的有效性与及时性。
(三)强化固定灭火系统当前特高压变电站所使用的变压器灭火系统一般为水喷雾系统或者是泡沫系统,但在相关规范当中不包含特高压变压器指定的标准要求,如今特高压变压器方面的设计与执行标准与220kV变压器方面的标准相同,针对灭火方式上的选择以及强度等都有待探讨。
二、特高压变电站在消防重点方面的规范问题探讨以及改进措施(一)固定灭火系统方面的消防控制优化如今特高压变压器依照常规变电站探测器的相关方式使用缆式线型感温加上缆式线型感温模式,有关联动控制方式则是根据常规变电站方面的规范来执行,也就是当两套探测器在同一时间报警并完成跳闸动作时,直接启动相关的灭火系统。
而在其启动方式方面可以增加火焰探测器,丰富其探测器的类型,对探测器进行合理的布置,进行多角度监测,强化灭火系统的准确性以及及时性。
提升特高压直流送端电网新能源消纳水平措施

提升特高压直流送端电网新能源消纳水平措施摘要:特高压直流是输送大规模新能源最有前景的方式之一,基于此,本文详细论述了特高压直流送端电网新能源消纳水平的影响因素及其措施。
关键词:特高压直流;新能源;消纳水平一、高压直流送端电网新能源消纳水平的影响因素1、频率稳定。
随着风机等新能源比例的增大,系统中同步机装机容量减少,其惯性时间常数随着新能源接入比例的增加而减小。
一旦发生功率扰动,如直流闭锁或换相故障导致的功率不平衡功率,将影响高压直流送端电网频率产生冲,导致暂态频率最大偏差、稳态频率偏差增大,影响系统频率稳定。
此外,一旦新能源出力不具备调频能力,即无惯性支撑,随着系统能源渗透率的增加,发电机单位功率调节系数将减小,系统等值惯性时间常数将减小,而直流送端系统最大功率偏差及稳态偏差将增大,影响系统频率稳定性,即频率稳定性是影响直流送端电网新能源消纳水平的重要因素之一。
2、暂态过电压。
假设新能源场站与换流站间电气距离较近,即U w≈U d,交流线路传输功率可表示为P1=P s+P w-P D(1)Q1=Q s+Q w+Q c-Q D(2)高压直流发生闭锁故障时,则P D=0,Q D=0,同步机出力P s在短时间内不会变化,若新能源不进入高低穿策略,新能源出力P w也不会变化;若新能源机组由于高电压或低电压而进入高低压穿越策略,要分析新能源出力变化。
当风机低穿时,风机有功、无功功率变化量可表示为ΔP w=(k w-1)P w(3)ΔQ w=λw(0.9-U w)Q w(4)式中:ΔP w、ΔQ w为故障时风机有功、无功功率出力变化量;k w为低穿期风机有功功率比例系数;λw为风机低穿期间无功功率比例系数。
新能源并网电压可近似表示为U w≈U d=(5)若新能源机组未进入高低穿策略,一旦直流闭锁,从式(1)可知,流过交流线路的有功功率突然增加,在送端换流站投入的无功功率补偿装置无法及时退出运行,瞬时无功盈余较大,即P1、Q1将突然增大。
分析特高压换流站标准化运维管理

分析特高压换流站标准化运维管理摘要:本文针对特高压换流站标准化运维管理工作进行了一系列分析,提出了运维管理工作的具体实施方法,同时对标准运维管理工作的实施效果进行了阐述,有效保证特高压换流站的标准化安全化以及高质量运行和工作。
关键词:特高压换流站;标准化;运维管理当前,特高压电网在我国供电系统当中扮演着非常重要的角色,特高压直流电网的建设周期相较短,投资规模和输电容量相对较大。
在最近几年的发展过程中,特高压直流工程的建设速度不断加快,我国在很多地区陆续建成了多个特高压换流站,特高压化油站内部所使用的电力设备数量较多、种类比较复杂,并且用到了各种尖端技术,各种设备之间的工作差异性相对较小,运维工作表现出较强的重复性,在同质化程度上相对较高。
但是因为现场的运维工作标准没有统一,运维工作人员的综合素质也有着一定的差异,进而造成了各站之间的管理精细化程度以及安全稳定性不足,直接影响到了特高压换流站的标准化工作和运行。
因此,必须要建立起一套特高压换流站的标准化运维管理工作模式,保证供电工作的顺利开展。
1.特高压换流站标准化运维管理主要内容1.1标准化运维管理标准体系建设有效围绕特高压化油站现场运维工作的重要工作环节,需要对设备进行巡视、倒闸操作、消缺检修以及带电检测等对各项业务流程进行全面处理,做好各项安全管理、运行管理以及设备管理工作,有效保证特高压换流站标准化运维和管理工作。
在具体的管理工作中,必须要依照统一的业务管理工作模式,统一人员岗位设置,同时开展特高压换流站的相关运维管理工作,有效做好各项工作标准体系建设工作,实现整个管理体系的全面覆盖。
在高压换流站内部需要对各项安全配置加以完善,工作现场需要建立起统一的管理规范标准,对室内外的环境进行合理优化,提高标准化运维管理工作质量。
1.2执行体系建设在特高压换流站的标准化运维管理工作中,可以对一些先进的信息化技术和智能化控制手段加以合理使用,建立起统一的管理工作标准,要求相关技术工作人员,必须要对标准化管理工作中的相关流程以及注意要点加以重视。
提升变电站四防能力措施建议

提升变电站四防能力措施建议提升变电站四防能力措施建议一、引言变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全运行对保障电网的稳定运行至关重要。
为了提升变电站的四防能力,确保其能够有效应对各种灾害和事故,本文将从预防火灾、防止恶劣天气影响、防范设备故障和应急响应等方面提出一系列措施建议。
二、预防火灾1. 加强火灾隐患排查:定期开展火灾隐患排查工作,对变电站的消防设施进行检查,确保其完好可用。
2. 安装火灾报警系统:在变电站关键区域安装可靠的火灾报警系统,并与当地消防部门联网,实现及时报警和灭火。
3. 加强员工消防培训:组织员工参加消防知识培训,提高员工对火灾预防和扑救的意识和能力。
4. 火源隔离措施:严格控制变电站内部的明火使用,设置专门的区域进行焊接和切割等作业。
三、防止恶劣天气影响1. 完善防雷措施:对变电站进行全面的防雷设计,包括安装避雷针、接地网等设备,确保变电设备免受雷击。
2. 考虑自然灾害因素:在选址和设计变电站时要考虑周边环境的自然灾害风险,如洪水、地震等,并采取相应的防护措施。
3. 增强设备抗风能力:对于位于风力较大地区的变电站,应加强设备的抗风能力,采用稳固结构和耐风设备。
四、防范设备故障1. 定期检测设备状态:定期对变电站的各类设备进行巡检和检修,及时发现并处理潜在故障隐患。
2. 引入智能监控系统:利用现代化技术,引入智能监控系统对变电设备进行实时监测和预警,提前发现异常情况并采取措施。
3. 加强维护保养工作:建立健全设备维护保养制度,定期进行清洁、润滑、紧固等工作,延长设备使用寿命。
五、应急响应1. 制定应急预案:针对不同类型的事故和灾害,制定详细的应急预案,明确各级责任人和处置流程。
2. 建立应急指挥中心:设立专门的应急指挥中心,配备必要的通讯设备和信息系统,实现紧急情况下的快速响应和协调。
3. 加强演练和培训:定期组织演练和培训活动,提高员工的应急处置能力和协同配合能力。
六、总结通过以上措施建议,可以有效提升变电站的四防能力。
特高压换流站设备检修现状分析

特高压换流站设备检修现状分析摘要:随着社会的快速发展,我国经济取得较大发展,同时,国内的高压变电器、直流换流站也逐渐发展起来。
目前,最受关注的是特高压变流站,它具有传输容量大、距离远等优势,但在实际应用中,由于其设计原理较为复杂,在为国家电网做出一定贡献的同时,也存在着设备检修方面的问题。
对大型设备的维护,需要依靠专业的技术人员,而不能完全依靠站内的工作人员。
为此,需要对相关的维护和测试方法进行专门的探讨和分析,能够有效解决这些问题,保证检修工作的安全和高效。
基于此,本文主要分析了特高压换流站设备检修现状,并提出了相关解决措施,以此来供相关人士交流参考。
关键词:特高压;换流站;设备检修;现状分析引言:在国内已建成的高压变流站中,其关键部件有逆变站、整流站、高压电力运行根轨迹、其它设备等。
在特高压换流站的运行系统中,常常可以采用呼叫系统、监控管理系统、电力系统和消防系统。
通过大量的实践,我们可以看到,目前国内大多数已投产的特高压换流站设备,在运行中出现了许多问题,从而影响到系统的安全、高效运行。
一、特高压换流站定期进行设备检修的必要性根据设备的性能和数量,超高压换流站由换流阀、交流滤波器、换流变压器、控制保护及其他绝缘元件组成。
这些功能各异、数量繁多的设备组合在一起成为一个整体,其检修工作是其中的一个难点。
定期进行设备检修,其意义在于:一是能及时发现并预防安全问题。
在很多时候,换流站设备故障的形成,都会经历一个漫长的过程。
例如绝缘老化,零件腐蚀等。
通过对设备进行大修,可以及早发现问题并及早进行处置,防止问题的不利后果扩大。
二是保证换流站的安全,减少系统的经济损失。
通过定期的检修,可以有效地减少重大故障的发生,防止由于设备故障引起的变电事故,从而保证换流站正常运转。
二、特高压换流站设备检修现状分析当前,对特高压换流站的维护主要有故障排除、定期维护和状态检修三大类。
故障检修又叫“后检修”,只有在发生故障后才能进行修理。
特高压直流换流站(油浸式变压器)火灾事故应急响应与处置要点

特高压直流换流站(油浸式变压器)火灾事故应急响应与处置要点特高压直流输电是指±800kv以上的直流输电及相关技术,具有建设成本低、磁场干扰小、输送容量大、输电距离远、电压等级高、油浸式变压器集中等特点,为我国实施“西电东送”战略的核心技术和推向世界的品牌。
特高压直流换流站火灾风险主要集中在油浸式变压器组,如果初期处置不力,易引发大面积流淌火灾,造成巨大经济损失和社会影响。
为有效应对此类火灾事故,特制定本要点。
一、油浸式变压器火灾事故特点(一)结构密闭,灭火难度大。
油浸式变压器由器身、油箱、冷却装置、保护装置和出线装置组成。
由于油浸式变压器有严格的密闭性要求,在制造和安装过程中各个结构处在高封闭状态,发生火灾时,起火介质在内部被变压器钢质外壳隔离,灭火剂不能有效打击火点,降低了处置效率。
(二)多质并存,燃烧发展快。
变压器内部由变压器油、电缆纸、漆布、木材浸渍纸等易燃和可燃物质组成。
发生火灾时,变压器温度快速升高、蓄热强度大,变压器油受热分解产生氢气和烃类等易燃气体,导致固态、液态、气态易燃可燃物质并存燃烧、相互作用,燃烧速度加快,火灾扑救难度大。
(三)设备带电,触电危险高。
换流站属于特高压带电场所,阀厅周围高压线、变压器、换流阀等设备密布,在输电电压达到±800kv以上、设备正常运行的情况下,人员的安全距离必须大于15m。
火灾扑救中若现场未能及时断电,在举高、射水或近距离接触时,人员存在触电危险,给初期处置带来极大困难。
(四)场所特殊,灾害情形重。
换流站阀厅为大跨度大空间钢结构建筑,一旦变压器发生火灾形成流淌火,会导致整个阀厅全面燃烧,在高温烘烤下短时间内结构失去承载能力,发生扭曲变形、坍塌倒塌,对内攻灭火人员造成极大威胁,阻碍救援行动开展。
(五)地处偏远,水源补给难。
按照国家《作业场所工频电场卫生标准》,作业场所工频电场最高允许量为4kv/m,据此特高压换流站一般建设在城市郊区,距离消防站较远,周边水源缺乏,给现场灭火供水保障带来一定困难。
特高压换流变压器主动排油灭火技术的研究刘伟

特高压换流变压器主动排油灭火技术的研究刘伟发布时间:2021-09-10T02:57:26.570Z 来源:《新型城镇化》2021年14期作者:刘伟[导读] 换流变压器设备的运行工况可直接影响到整个直流输电系统的安全与稳定。
国网山西省电力公司检修分公司摘要:介绍了目前特高压换流变电站换流变压器消防灭火配置情况,针对换流变压器的设备特点进行排油灭火技术的分析与研究,并且分析了运用此技术的实用性和经济性,为特高压换流站的换流变压器消防灭火研究及项目实施提供参考和借鉴。
关键词:特高压换流变压器;排油灭火技术;研究随着特高压直流输电技术的高速发展与应用,越来越多的特高压换流站和直流输电线路相继建成投运。
特高压换流变压器设备是特高压换流站内的核心设备之一,换流变压器设备的运行工况可直接影响到整个直流输电系统的安全与稳定。
换流变压器采用油绝缘方式,单台换流变压器内部绝缘油存量约为 120t。
当一台换流变压器设备运行过程中出现内部放电等原因造成设备爆炸甚至火情时,变压器设备内的一百多吨变压器油转变为火灾燃料,导致火情迅速扩大,甚至可能会牵连同一阀组的其他五台换流变压器及阀厅内部设备同时着火。
自 2018 年 3 月以来,全国特高压输电系统陆续出现换流变压器设备爆炸事故 ; 同时,因变压器绝缘油燃烧外溢造成火灾事故扩大,均造成重大直接经济损失。
因此,换流变压器设备的配套消防灭火能力对于换流站设备在运行过程中的突发应急情况处理及降低火灾造成的直接经济损失方面有着非常重要的意义。
1.特高压换流变压器的消防系统配置2019 年前,国内特高压换流变电站换流变压器设备配置的消防系统为水消防配合泡沫消防灭火。
水消防和泡沫消防灭火均具备全自动、半自动和联动方式启动触发灭火系统,触发后依靠配置在换流变压器四周的喷淋泵进行灭火,但受到水源及泡沫液存量的限制无法及时将现场火势扑灭。
特高压换流站内的换流变压器均安置在密封式隔音室内,着火时消防队无法直接进入内部灭火,仅能采取远距离喷射灭火,无法对火灾根源处进行有效灭火。
提高特高压直流换流站可靠性的技术应用

提高特高压直流换流站可靠性的技术应用发布时间:2023-01-15T06:23:02.513Z 来源:《科技新时代》2022年16期作者:高竟淇、贺红涛、张永良[导读] 伴随着我国社会经济的飞速发展高竟淇、贺红涛、张永良国网陕西省电力有限公司超高压公司陕西西安 710000摘要:伴随着我国社会经济的飞速发展,能源与负荷中心分布不均的问题也日益严重,而我国大规模、远距离的特高压直流输电工程也正在如火如荼的发展建设当中,因此提高特高压换流站可靠性的重要性不言而喻。
本文分别对提高换流阀与换流变压器可靠性的措施及应用进行简要分析,提出通过大力应用阀厅红外测温、换流站漏水检测等在线监测装置,以便能够及时发现换流站设备中存在的问题,进而有效提高特高压换流站的可靠性。
关键词:特高压直流输电;换流站;可靠性技术;实际应用 1.提高换流阀可靠性的措施及应用 1.1阀厅红外在线测温在监测电力设备运行系统当中,在线温度监控预警系统是其中至关重要的一项组成部分,能够有效检测出输送电能过程当中电力设备存在的安全隐患,进而确保特高压直流换流站的运行安全。
在线温度监控预警系统使用的智能化微机测控装置,能够利用压缩编码的形式将各个监测终端采集到的红外视频图像,转化成数字量并及时传输至监控中心,而使用通信光缆将监控中心与监测终端连接起来,以便将监控中心服务器发出的控制指令准确传达至监测终端执行,如图1所示。
1.2检测漏水情况通过在特高压直流换流站当中安装漏水监测系统也能够有效提升其可靠性,确保其日后的安全稳定运行。
在该系统当中使用主控室集中的监控方式,通过在软件工程中应用信息论、控制论、系统工程优化论等,并充分利用计算机网络、数据库使得计算机应用由原来单一的管理系统,逐渐完善优化成全面的信息管理系统。
为了能够充分发挥出各个子系统的功能,可以选用智能化系统集成,在实现共享信息的同时完成综合管理。
在操作站当中可以使用Windows的操作系统以及Intouch的组态软件,以便能够有效记录和处理采样数据;用时利用清晰直观的图形人机界面负责完成记录事件以及查询历史数据等任务。
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特高压换流站消防能力提升策略分析
摘要:特高压换流站是国家电力系统的重要单位,其消防系统以及消防能力是确保电力设备可安全运行的基础,对减少经济方面的损失有着重要意义。
本文就从前特高压换流站常规的消防系统进行分析,并深入探究其中存在的不足,同时以泡沫消防系统等三方面提出了对其消防能力提升的具体策略,以期做到消防全覆盖的目标,加大特高压换流站的安全性,对今后的工程建设也提供一定的参考。
关键词:特高压;换流站;消防能力
引言:换流站是特高压直流输电工程中最为重要的组成,其实际运行的状态将会对整个系统运行的安全性形成作用。
在站内运行中,设备数量众多、技术繁杂,在运行时温度很高。
若是换流站出现火灾情况,不只会造成经济方面严重的损失,也对电网的稳定运行形成不良影响。
基于此,换流站一定要安装完善的消防系统,尽可能的提升消防能力,有效应对可能发生的火灾事故,也加大换流站的安全性。
1.常规消防措施
1.1换流变水喷雾消防系统
换流变压器是换流站之中的重要设备,体积较大,是站中最大的含油设施。
一般情况下,880kW换流变含油150t。
如果出现火灾,必将会影响整个换流站的稳定运行。
因此,换流站的每一台换流变都设计了水喷雾消防系统,达成对变压器油箱的整体覆盖。
这一系统主要是通过雨淋阀、水雾喷头等组成。
当换流变的感温电缆探测出温度出现明显的提高时,这一检测模块就会向消防系统的主机发送相应的信号。
当消防报警这一系统接收到探测器所发出的报警、重瓦斯信号,会利用控制箱,将雨淋阀组打开。
或者是通过火灾探测传动系统自动开启雨淋阀组,使安装在换流变周围的水雾喷头共同工作,一起进行灭火。
1.2消防管网系统
这一系统是通过消防水池、管道、水泵房而构成。
消防管道连接着室外消防栓,在主控楼等地点铺设。
消防水池中需要储备的数量需要满足换流站中一次所需最大的消防用水,消防水池池液由控制柜实现自我控制,水池若是低于一定的数值就会自动的补水,保证消防水池不会出现液位过于低的情况,避免影响消防用水的正常使用。
1.3火灾自动报警系统
在特高压变流站中,火灾自动报警这个系统应用的是消防集中控制,并采取相应的联动控制,通过火灾探测报警以及消防联动这两个系统构成,包含报警器等多种设施。
这一系统的探测区域包含换流变、综合楼等多个主要的建筑物、设备等。
同时,这一系统会依照Ⅰ类负荷供电指标设计,两路220V工频交流电源与一路直流备用电源。
若是其中的一路交流电源出现问题时,系统会自动的进行切换,换为另一路交流电源。
但,如果两路交流电源都出现问题,就会变为直流备用电源。
当发生火灾时,探测器会将火灾信号发送到监视模块中,并继续上传至主机。
主机会依据火灾区域的真实情况发出声光报警信号,并将预定的联动程序启动。
一般情况下,换流站中的火灾探测器配置情况如表1.
建筑物/设备火灾探测器类型序
号
1阀厅吸气式感烟、紫外火焰、红
外火焰
2主/辅控制楼点型感烟、吸气式感烟
3户内GIS室/户内直流场红外光束感烟
4电缆沟/电缆隧道缆式线型感烟
5换流变压器/联络变缆式线型感烟
6综合楼点型感烟
表1 建筑物/设备火灾探测器类型
1.4移动式灭火系统
通过相应规程与规范要求,特高压换电站所有建筑物的门厅、走廊等重要场所都需要配备不同种类的移动灭火器,并且需要成组进行设置,每一组中应配备约2-5具灭火器。
另外,还需要在换流变压器的周围放置推车式灭火器等消防方面的工具。
2.常规消防措施面临的挑战
从前特高压换流站的常规消防主要以水消防,类型也相对较为单一,耗水量也很大。
针对当前电力行业需要更完善的消防系统这一需求,以往的消防形式已经不能满足实际需要。
具体有以下几方面。
若是发生火灾事故,换流变的周围一直会保持一个稳定燃烧的状态之中。
常规消防会通过水雾实现对换流变整体的封闭,达到隔绝空气的目标。
但是,如果火势过大,亦或是出现成片燃烧的情况,只采取单一的喷雾消防很难迅速的将火灾扑灭。
雨淋阀是喷雾系统中的重要部件[1]。
如果在火灾中导致这一部件出现损坏,整个区域内的消防系统将会失去应用的功效。
常规的换流站在消防方面的重点是对于换流变这一区域的有效保护,对其附近的阀厅未能落实相应的保护措施。
另外,从前应用的消防措施大多是较为固定的,机动性存在不足,很难达成全面的保护,安全性不高。
3.特高压换流站消防能力提升策略
3.1泡沫消防系统
为了加强特高压换电站消防系统的灭火能力,提升整个系统在运行上的安全性,换流站内部应增加泡沫消防系统,将其在换流变压器区域中灭火时进行应用。
这一系统是由泡沫发生部分与就地灭火部分组成[2]。
具体工作原理见图1.
图
1 泡沫发生部分系
统结构
当出现大型火
灾时,将比例混合
器的进水以及出液
阀打开,压力水流
经过混合器,消防
泵的驱动设置启动,
将泡沫原液抽取,
加入到比例混合器
之中,能够得到一定比例的泡沫混合液。
同时,通过消防管路将混合液输送到消防炮塔,消防炮塔会自动的进行对火灾区域的捕捉,实现高压泡沫的喷洒。
就地灭火这一部分包含固定式泡沫消防炮等,将消防炮布置在换流变压器的周围,通过远程与现场控制这两种方法操控。
远程控制能够通过监控进行系统的启动,应用相应的火灾设备喷射泡沫,进而灭火。
现场控制有着优先控制这一功效,可实现对火灾的精准瞄准开展灭火工作。
3.2阀厅屋面喷水降温系统
特高压换流站高端或者是低端阀厅是整个换流站最为重要的建筑物,在厅中有换流变出线套管等多种设备。
在换电站中,设备大多是应用的悬吊结构,能够确保整个阀厅的紧凑性。
换流阀是整个阀厅中最关键,也是应用数量最多的设备,
为了规避火灾的出现,在电气元件的设计上,多应用无油化设计,也能预留出足够的设计裕度。
另外,换流阀之中的非金属材料都要有着阻燃、自熄等功效。
换流阀系统的具体结构如图2.
图2 换流阀系统结构
当换流变压器出现严重的火灾事故时,火势有很大的可能会向阀厅蔓延,对于换流阀的安全造成一定的威胁。
所以,在阀厅中安装喷水降温系统是必要的。
在出现重大火灾时,手动实现此系统的开启,对阀厅进行喷水降温,确保阀厅以及相应设施的安全。
3.3应急消防车
为有效转变特高压换流站火灾方面的难题,增强消防的机动性,应在站中配置泡沫消防车,提高站内核心设备的安全性。
消防车以汽车底板以及专用装置构成。
当火灾实际出现时,消防车会迅速的赶到现场,相关工作人员会通过泡沫灭火枪瞄准火灾点,将灭火操作系统打开,高效实现灭火工作的进行。
结束语:特高压换流站在整体输电工程中会发挥重要功效,其安全性将会影响整个系统的运行。
因此,增强换流站的消防能力能够保证特高压电流站设备的运行安全,避免换流站出现火灾,实现对国家资产的有效保护。
本文以泡沫消防
系统等三个不同方面对特高压换流站消防能力的提升进行阐述,可切实提高其消防能力。
同时,对于其他工程的建设也会起到一定的参考作用。
参考文献:
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