防晃电培训

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电力系统典型晃电事故及防晃电措施研究

电力系统典型晃电事故及防晃电措施研究

电力系统典型晃电事故及防晃电措施研究摘要:随着企业用电量的不断增加,电力系统的设备和结构变得越来越复杂。

在正常运行的过程中,由于遭受雷击、内部电网短路以及大型设备的启动,可能会出现电压的瞬时波动,但很快就会恢复到原来的水平,这种电压波动被称为“晃电”。

对于一些辅助设备,如果保护器件跳闸,可能会导致主机故障,从而使整个机组停止运转。

因此,通过分析和研究晃电的危害和应对措施,我们可以更好地控制晃电的影响,确保系统的稳定性。

关键词:电力系统;晃电事故;防晃电措施一、晃电类型概述1.1电压骤然变化当电压突然上升或下降时,通常会出现晃电的情况。

这种异常现象通常会持续零点五秒到一分钟,通常认为电压的波动范围达到了一定程度就会发生晃电。

晃电的幅度通常在10%~80%之间,而下降的幅度则在10%~90%之间。

根据数据,当电压波动超过10%时,就可以断定出现了晃电现象。

1.2电压闪变当电压发生变化时,人们可以通过使用发光设备(如灯泡)来观察到这种变化。

在这种情况下,照明设备会出现明暗不一的状态,导致晃动。

此时,电压的波形会有规律地变化,或者电压的幅值会有随机的波动。

二、晃电事故对电力系统的负面作用2.1影响继电保护继电保护装置是电力系统的重要组成部分,它能够有效地保护整个系统的安全性。

当发生故障时,继电保护装置可以迅速准确地断开故障设备,并向总控室发出警报,以便工作人员及时采取行动,确保系统的安全运行。

继电保护装置不仅可以有效防止电力系统中的故障设备在发生故障后继续运行,而且还能够有效保护其他设备免受连带损害,从而确保电力系统的安全运行。

当振荡电流和继电保护装置的运行电流相匹配时,继电器将自动触发保护功能;而当两者不匹配时,继电器将自动关闭。

这样,由于电流速断保护的存在,将导致继电器的故障,从而严重损害其正常使用。

2.2影响变频器变频器是一种用于控制电力系统运行的设备,它通过整流电路、电容器、变压器、霍尔元件和电源板来实现电压和频率的调节。

抗晃电实施方案

抗晃电实施方案

抗晃电实施方案
首先,我们需要进行现场勘查和风险评估。

在选择实施抗晃电方案的具体位置
和设备时,需要考虑到周围环境、设备状态、电力供应情况等因素,以及可能存在的风险和隐患。

通过对现场的全面勘查和评估,可以有效地减少意外事件的发生,保障实施过程的顺利进行。

其次,我们需要制定详细的实施计划和操作流程。

在确定了具体的实施位置和
设备后,需要对实施过程进行详细的规划和安排,包括人员配备、操作步骤、安全措施等方面。

在制定实施计划和操作流程时,需要充分考虑到各种可能的情况和风险,以确保实施过程的安全性和有效性。

另外,我们需要进行必要的培训和演练。

在实施抗晃电方案之前,需要对相关
人员进行必要的培训和技能培养,以确保他们能够熟练掌握操作流程和安全措施。

同时,还需要进行实际演练和模拟训练,以检验实施方案的可行性和有效性,发现并解决可能存在的问题和隐患。

最后,我们需要进行实施过程的监控和评估。

在实施抗晃电方案的过程中,需
要对实施情况进行全程监控和记录,及时发现并处理可能存在的问题和风险。

同时,还需要对实施效果进行评估和总结,以为今后的实施工作提供经验和借鉴。

总而言之,抗晃电实施方案的设计和执行需要充分考虑到各种可能的情况和因素,制定详细的实施计划和操作流程,进行必要的培训和演练,以及进行实施过程的监控和评估。

只有这样,才能确保抗晃电方案的有效性和安全性,保障实施工作的顺利进行。

防“晃电”技术应用

防“晃电”技术应用


执行单元-抗晃电专用监控单元、ABB直流断路器和直流接触器(直流专用)
抗“晃电”措施及应用(二)


(3)交流接触器
交流接触器在低压电动机控制系统中应用非常广泛,当电网“ 晃 电” 时 , 会造成操作 线圈短 时断 电或 电压 过低 , 导致线 圈对 铁芯 的吸力 小于 释 放 弹簧 的弹力 ,使 接触 器 释放 。对 于普 通电磁式接触 器 , 在 电压 降至 额 定 电压 的 5 0 %时开 始抖 动 ,降至4 0 %以下 则 释 放 。 在 电 网“ 晃 电 ” 事 故 中 ,均 会 造 成 因 接 触 器 释 放 而 导致大量低压电动机跳闸。为 了尽量避免这种情况发生,通常采用防“晃电”接触器代替普通接触器或者
抗“晃电”措施及应用(二)
抗“晃电”措施及应用(二)
• 电网正常时工作模式变频器由交流母线供电,DC-BANK系统处于热备用状态, 电池组由充电整流器充电。电网晃电或备自投切换时,电网电压下降,造成 变频器直流母线电压低于压差控制器设定电压时,系统转换成由DC-BANK向 变频器的直流母线供电,变频器工作保持正常,其工作模式如下图所示。
• • B、气化工艺高压煤浆泵改造目的 由于供电系统晃电造成部分变频器保护动作跳闸引起化工系统停车,经考察 决定用南京国臣 DC-BANK 系统对气化工艺高压煤浆泵变频器进行改造,在此 系统中增装直流支撑系统,向相关变频器提供≥5分钟的停电保护。改造后达 到晃电时变频器不会因低电压跳闸,从而保证化工系统连续稳定运行。
“晃电”案例分析
• • C、改造结果 在工艺电动机、变频器工作正常的情况下,切断三相交流输入电源,系 统自动切换成直流供电,保证受保护的工艺变频器及电机在规定的时间 内不间断运行。其中,变频器显示的频率保持恒定,没有任何变化。然 后送上三相交流电源,受保护的变频器及电机继续运行于交流电源工作 状态,充电机给蓄电池充电,完成一次电源失电切换过程。触摸屏显示 并记录停电及恢复供电的时刻。

2024年PSA工段晃电应急预案

2024年PSA工段晃电应急预案

2024年PSA工段晃电应急预案一、背景介绍随着社会的发展和电气设备的广泛应用,电气事故的发生频率也越来越高。

作为一个重要的电力供应商和用户,PSA公司必须制定有效的应急预案来应对可能发生的晃电事故,保证员工和设备的安全。

二、事故发生的原因分析晃电事故是指电压突然变化,产生电器设备闪烁、短暂的停电或电器设备瞬时工作过载等现象。

造成晃电事故的原因多种多样,主要包括电力系统故障、供电电压突变、用电负荷突变、线路接触不良等。

三、目标和原则1. 目标:保护员工和设备的安全,确保生产持续进行。

2. 原则:及时应对、严密控制、科学决策、迅速恢复。

四、应急预案的内容1. 应急组织(1)成立应急指挥中心,由公司领导及相关部门负责人组成。

(2)明确各级责任人,做好应急工作的组织和协调。

(3)制定详细的工作流程,确保应急工作有序进行。

2. 应急响应(1)接到晃电报警后,应急指挥中心及时启动应急响应程序。

(2)核实晃电事故发生的具体情况,对可能的电器设备短路、火灾等风险进行全面排查。

(3)根据人员和设备的安全情况,决定是否疏散人员和停止生产。

(4)与供电部门保持紧密联系,及时获取供电恢复的进展情况。

3. 人员安全(1)在晃电事故发生时,所有员工应立即停止操作,迅速采取安全防护措施。

(2)尽快疏散人员到安全区域,确保人员的生命安全。

(3)对受伤员工进行紧急救治,并及时报告相关部门。

4. 设备安全(1)对晃电事故导致的设备损坏进行评估,并及时报告相关部门。

(2)对设备进行检修、维护和更新,确保设备的正常运行。

5. 生产恢复(1)监测供电恢复的情况,及时通知生产部门。

(2)根据供电情况和设备运行状况,逐步恢复生产。

(3)对晃电事故的原因进行深入分析,并采取措施预防类似事故的再次发生。

五、预案的制定过程1. 调研:调研内外部电气事故案例和应急预案,了解最新的应急管理模式。

2. 组织:成立由公司各相关部门负责人组成的工作组,制定应急预案的工作计划和时间表。

化工企业供电系统防晃电对策

化工企业供电系统防晃电对策

化工企业供电系统防晃电对策目前,所有的石油化工等连续运行的企业,供电系统“晃电”,会引起瞬间电压波动,使生产过程紊乱,操作混乱,甚至发生起火爆炸事故,造成很大的经济损失。

所谓的“晃电”是指电网因雷击、对地短路、发电厂故障及其他外部、内部原因造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的现象。

化工企业中380V低压接触器是泵组电动机供配电主回路中,使用占有率达到90%的主要设备。

供电系统“晃电”往往会造成运行中的交流接触器因失压而脱扣,所控制的电动机停止运行,造成石油化工装置停车或局部停车, 进而导致生产过程紊乱。

自建厂以来,因供电系统“晃电”已多次对我厂的正常生产运行造成了威胁,供电系统可靠性低和抗“晃电”能力弱成为困扰我厂安全生产的一大难题,为了消除“晃电对生产的不良影响,我们逐年以来,跟踪高新技术,采用新器件,改造重要机泵和用电设备的供电设施,使供电平稳性有效提高。

我厂地理位置特殊,现有三座总降压变电所的66KV高压架空进线铁塔,都是经过厂区北侧的山顶进入厂区。

夏季的雷击晃电概率非常大,而且雷击晃电在全世界范围内,目前都无法采用技术手段来避免。

吉林电网的短路、接地短路故障,能够瞬间影响到我厂的用电稳定。

厂内供电系统中线路的绝缘损坏引起的相间短路、接地短路也会瞬间影响本段供电负荷的运行。

为了减低晃电的风险,电气车间开始逐步实施以下措施。

首先,自2010年起,在新建项目的车间级变电所的6KV供电系统中,使用上海合富共展的TPM300和ABB的SUE3000这两种快切装置。

“快切”装置实质上是一种替代原有的“备自投”功能的智能装置。

这种装置的优点是:实时监测,快速切换。

“备自投”是一种备用电源自动投入的经典控制设计,和“自动重合闸”一样,都广泛使用在90年代中期以前的中高压多路独立电源的控制线路中。

其缺点也非常明显,需要判断并延时,将负荷切换到正常的备用电源继续供电,但是至少1.5秒的时间间隔,无论高压和低压用电负载,都会转速急剧下降而停车,低压接触器全部掉电释放。

防电安全教育培训内容(2篇)

防电安全教育培训内容(2篇)

第1篇一、培训目的为了提高全体员工的安全意识,增强对电击危害的认识,预防电击事故的发生,确保人身和财产安全,特开展本次防电安全教育培训。

二、培训对象公司全体员工,特别是电工、维修人员、操作人员等相关岗位人员。

三、培训时间根据实际情况安排,确保所有员工都能参加。

四、培训内容1. 电的基本知识(1)电流、电压、电阻的概念及其关系。

(2)电流的种类:直流电和交流电。

(3)电的传播方式:静电、漏电、短路等。

2. 电击的危害(1)电击对人体造成的伤害:轻度电击、中度电击、重度电击。

(2)电击事故的常见原因:设备故障、操作不当、绝缘不良等。

3. 防电安全知识(1)绝缘防护:绝缘手套、绝缘靴、绝缘工具等。

(2)接地防护:接地线、接地棒等。

(3)隔离防护:隔离操作、隔离设备等。

(4)穿戴防护用品:防静电服、防电击服等。

4. 防电安全操作规程(1)操作前的准备:检查设备、了解操作步骤、穿戴防护用品等。

(2)操作中的注意事项:保持安全距离、正确使用工具、避免接触带电部分等。

(3)操作后的处理:检查设备、清理现场、上报事故等。

5. 电击事故的应急处理(1)迅速切断电源。

(2)对受害者进行心肺复苏等急救措施。

(3)立即拨打急救电话。

(4)保护现场,等待专业人员处理。

6. 防电安全意识培养(1)加强安全教育培训,提高员工的安全意识。

(2)开展安全知识竞赛、安全技能比武等活动,增强员工的安全技能。

(3)设立安全举报奖励机制,鼓励员工积极参与安全管理。

五、培训方法1. 讲座:邀请专业人士进行现场讲解,结合实际案例,提高员工的安全意识。

2. 视频教学:播放防电安全知识视频,让员工直观了解电击的危害和防护措施。

3. 演示操作:现场演示防电安全操作规程,让员工掌握正确的操作方法。

4. 实操演练:组织员工进行防电安全操作演练,提高员工的应急处理能力。

5. 安全知识测试:通过测试,检验员工对防电安全知识的掌握程度。

六、培训效果评估1. 员工对防电安全知识的掌握程度。

停电晃电应急预案

停电晃电应急预案

一、预案编制目的为保障我单位在停电晃电等突发事件中的正常运营,最大程度地减少突发事件对工作、生活的影响,提高应对突发事件的能力,特制定本预案。

二、预案适用范围本预案适用于我单位因自然灾害、电力设施故障、设备老化等原因导致的停电晃电事件。

三、预案组织体系1. 成立停电晃电应急指挥部,负责统一领导和指挥停电晃电应急工作。

2. 应急指挥部下设以下工作组:(1)信息收集与报送组:负责收集、汇总、分析停电晃电相关信息,及时向应急指挥部报告。

(2)应急保障组:负责组织协调应急物资、设备、人员等资源,确保应急工作顺利进行。

(3)应急指挥组:负责制定停电晃电应急措施,指挥各部门、各岗位落实应急工作。

(4)应急宣传组:负责宣传停电晃电应急知识,提高全员应急意识。

四、预案响应流程1. 信息报告(1)各部门、各岗位在发现停电晃电事件后,立即向应急指挥部报告。

(2)应急指挥部接到报告后,立即启动应急预案,并向上级单位报告。

2. 应急响应(1)应急指挥部根据停电晃电事件的严重程度,启动相应级别的应急响应。

(2)应急保障组根据应急响应级别,组织协调应急物资、设备、人员等资源。

(3)应急指挥组制定停电晃电应急措施,指挥各部门、各岗位落实应急工作。

3. 应急处置(1)各部门、各岗位按照应急指挥部的要求,采取以下措施:①确保人员安全,防止发生意外伤害;②切断电源,防止火灾、爆炸等事故发生;③关闭重要设备,防止设备损坏;④维护现场秩序,防止混乱;⑤开展自救互救,帮助受灾人员。

(2)应急指挥部根据实际情况,适时调整应急措施。

4. 应急恢复(1)在停电晃电事件得到有效控制后,应急指挥部组织相关部门开展恢复工作。

(2)各部门、各岗位按照应急指挥部的要求,恢复正常工作秩序。

五、应急保障1. 通信保障:确保应急指挥部与各部门、各岗位的通信畅通。

2. 物资保障:储备必要的应急物资,确保应急工作顺利开展。

3. 人员保障:组织应急队伍,提高应急能力。

化工企业抗晃电安全经验分享(1)

化工企业抗晃电安全经验分享(1)
挤压造粒系统是一个顺序精细控制系统,设备相互之间联锁较多(涉及 变频器、低功率等),对“晃电”非常敏感。
独山子石化电力调度所
五、“抗晃电” 存在问题经验分享 5、空压机组受抗晃电的影响
电压降低,转速下降进入共振区,震动超标报警或停车。 电压降低,电流增大,机组自动调节进出口阀门,引起喘振。 机组抗晃电成功率与功率有关,1500HP>2000HP>4500HP>5250HP. 6、新区循环水泵和风机的分批自启动(起动容量限制和逆止阀)。
独山子石化电力调度所
三、 “防晃电”及其相应措施
晃电技术分为防晃电和抗晃电
1、防晃电是采取各类手段防止或减少“晃电”的产生。 1、提高和优化电源、电网结构,降低局部故障对电网的影响。 2、提高设备质量、绝缘防护能力、继电保护水平,减少或控制事故范围。
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增大爬电 距离,并 加防污闪 裙
接线端封 闭,减少 污闪概率
独山子石化电力调度所
四、“抗晃电”及其相应专业职责 抗晃电是指晃电产生后用各种设备、电气技术,减小或避免晃电对生产装
置的影响。 抗晃电技术由工艺、设备、仪表、电气专业人员共同努力实现。
独山子石化电力调度所
四、“抗晃电”及其相应专业职责 1、工艺专业职责
根据工艺流程分析,综合生产工艺生产性和连续性考虑。对电动机设备 进行如下分类: 1)一类负荷(事故负荷):影响生产装置工艺、设备和人员安全的设备。 2)二类负荷:影响生产装置连续性生产,造成生产装置切断进料的设备。 3)三类负荷:影响生产装置的产品质量或影响生产装置及时恢复的设备。
经验:相对泵与风机自启动成功率相对较高,压缩机自启动成功率相对较 低。
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“晃电”补救措施
2.3 控制回路上进行改造, “晃电”后一些设备仍可自启动。 现状:目前低压设备大部分采用了DCS控制,控制理念分两种:一种常 开点闭合控制;一种常开点脉冲闭合控制。两种设计如后图所示。 概念:当电网瞬时欠压“晃电”时,接触器会短时间释放,第一种控制 方式由于DCS启动命令没有复归,一旦“晃电”结束后,接触器会重新 吸合,达到防晃电目的;第二种控制方式,DCS由于发脉冲信号或有复 归设计, “晃电”结束后,电机不会自己启动。 注意事项: ①该方式必须与低压进线断路器失压脱扣摘除措施配合使用。 ②该方式必须在高压变压器低电压保护投入措施配合使用。 ③一旦大面停电时,送电前必须将低压设备复位(即停止),来防止送 电时突然启动。 效果:该控制方式在DCS起动后可以有效的避免晃电带来的影响,制氧 分厂目前大多数DCS启动的低压设备,通过改造都采取了此种控制方式, 取得一定效果。
永磁接触器缺点:
由于永磁接触器的吸合原理导致其存在如下天生缺点: 1、外界铁磁物、铁质粉尘吸入并粘附在永磁的接触面上造成磁阻增加,保 持力下降,使动静触头保持不了正常吸合状态。 2、普通交流接触器是电流控制元件,抗干扰性强,一般感应电干扰不会造 成问题。但永磁接触器不行,在吸合状态时电流非常小(0.8mA-1.5mA), 即永磁接触器是电压控制元件,抗干扰性能差,控制回路极易受到干扰, 微弱的感应也会造成错误判断,致使接触器出现误动作(主要是使接触器 无法释放)。事实上,控制回路的感应电压相当大,一般都在几十伏特, 高者可达上百伏特。除感应电压外,变频器等谐波源对其的干扰也是不容 忽视的。 3、长期使用后,铁心容易存在强度较高的剩磁,使接触器的分断不可 靠。 在现实应用中,曾发现多起永磁接触器无法断开的案例,其后果也是 非常可怕的。 因此,永磁接触器的最大优点是节电功能,但接触器的主要任务是分合所 控制的负载线路,当节电与安全可靠的控制发生矛盾的时候,应当以安全 可靠的控制为根本。永磁接触器只是强调了其节电性能,但忽落了其安全 性。
三、“晃电”预防的思路
1、防止“晃电”现象, 造成相应设备跳停。 (1)高压设备保护定值设定 (2)低压断路器设臵 (3)采用防“晃电”低压接触器 (4)采用直流电源 2、 “晃电”后采取补救措施,从而对生产不产生影响。 (1)采用再启动控制器 (2)采用互备设备,即“一用一备”,两台设备分别挂两条线。 (3)控制回路上进行改造, “晃电”后一些设备仍可自启动。
“晃电”预防措施
1.1高压设备保护定值设定 基本措施:高压设备,投低电压保护,并加入一定 延时。 现状:制氧分厂10kV低电压定值为75V,3s延时保 护。 效果:历次晃电,制氧分厂高压电机均没有出现跳 闸,且未有影响。
“晃电”预防措施
制氧某变压器保护定值局部:
6
7 8 9 10 11 12 13
低电压一 投 段UL1
低电压二段UL2 电流差动ICL 过流三段反时限I 零序二段I02 零序功率方向IFP0 负序二段IFX2 过负荷ILOAD 退 退 退 退 投-----退 投
。 。 。
20 21 22 IFX2 IFP0 ILOAD 安 安 安 负序过流二段定值 零序功率方向电流定值 过负荷定值 0.5---4.6
能源中心“防幌电”措 施探讨
宝钢集团新疆八一钢铁有体要求,由设备室电气主任工王 海涛于2012年5月11日组织召开的《能源中心低压接 触器防晃电措施技术方案会议纪要》中已明确规定。 本培训仅根据制氧分厂的一些措施进行了简单总结、 分析,与大家共同分享、探讨,不足之处欢迎大家 批评指正。
“晃电”预防措施
“晃电”预防措施
1.3 采用防晃电接触器 基本措施:改造现有接触器为永磁接触器。 概念:永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的
原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一 种微功耗接触器。安装在接触器联动机构上极性固定不变的永 磁铁,与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从 而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与 其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲 电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模 块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉 冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其 控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定这 就是松峰电气首创的具有“防晃电”功能的交流接触器。
“晃电”预防措施
现状:制氧分厂部分低压设备采用了永磁接触器,但主要是6000m3/h制氧 机组的部分小型电机为主,如氧压机油泵电机、膨胀机油泵电机等。。 注意事项: ①永磁接触器出现故障时,多为接触器无法断开,造成电机无法停机;事 故状态下可能会出现因无法及时断电,造成电机的损坏或越级跳闸。因此 改造多为电机功率较小的电机。 ②电网质量较差(谐波等)的区域,应适度使用永磁接触器。 效果:永磁接触器对晃电产生的影响适应力还是比较好的,但使用中也出 现了几次接触器无法释放的情况。
“晃电”预防措施
1.4 采用直流电源 基本措施:对于特别重要的设备,可采用UPS设备。 现状:制氧分厂进口氮压机油泵及控制PLC用电,改 造为UPS供电。 注意事项: ①采用UPS供电时,必须与市电彻底隔离。 ②一般只采用UPS对控制回路进行改造。 效果:UPS供电稳定,效果良好,只是改造费用、维 护成本相对较高,适用于特别重要的设备。
(1)交流接触器控制器接线图
(2)软启动控制器接线图
(3)变频器控制器接线图
“晃电”补救措施
2.2 采用互备设备,即“一用一备”,两台设备分别挂两条线。 现状:由于制氧工艺的特殊性,低压油泵基本都采用了该形式,即一用 一备,互相联锁。 概念:当电网瞬时欠压“晃电”时,现运行设备停机,备用设备根据联 锁条件联锁启动,从而对主机设备的运行不会产生影响。 注意事项: ①该方式必须与低压进线断路器失压脱扣摘除措施配合使用。 ②联锁动作后,操作人员需介入,对需要手动转换联锁开关的及时转换。 ③备用设备必须保证其完好性,时刻能够起到备用状态。 效果:制氧分厂使用的互备联锁设备,主要为油泵电机,能够在晃电、 故障等状况下起到作用,保障了主机设备的稳定运行。
“晃电”预防措施
永磁接触器优点:
1、节能:永磁接触器只有电子模块的0.8mA—1.5mA的工作电流,因而, 能最大限度地节约电能,节电率高达99.8%以上。 2、无噪音:传统交流接触器合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力, 使动静硅钢片吸合,当电网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、 异物等时,就会有噪音产生。而永磁交流接触器合闸保持是依靠永磁力来 保持的,因而不会有噪音产生。 3、无温升:永磁交流接触器是依靠永磁力来保持的,没有维持线圈,自 然也就没有温升。 4、触头不振颤:永磁交流接触器的吸持,完全依靠永磁力来实现,一次 完成吸合,电压波动不会对永磁力产生影响,要么处于吸合状态,要么处 于分闸状态,不会处于中间状态,所以不会因振颤而烧毁主触头,烧坏电 机的可能性就大大降低。 5、寿命长,可靠性高: 永磁交流接触器触头寿命与传统交流接触器触头相比,在同等条件下寿命 提高3-5倍。 6、防电磁干扰: 永磁交流接触器使用的永磁体磁路是完全密封的,在使用过程中不会受到 外界电磁干扰,也不会对外界进行电磁干扰。
TUL1 秒
TUL2 TICL TST TKR1T TKR2T I1zd Ijszd 秒 秒 秒 秒 秒 安 安
低电压一段 3 时限
低电压二段时限 电流差动时限 电机启动时间定值 非电量1时间定值 非电量2时间定值 过流一段电流定值 过流加速电流定值 0 0 27 27 躲过电机启动电流整定 躲电机正常负荷整定
23
UL1 伏 低 电 压 一 75 zd 段定值
按线电压 整定
“晃电”预防措施
1.2低压断路器设定 基本措施:摘除失压脱扣器。 现状:制氧分厂10kV低电压定值为75V,3s延时保护。 注意事项: ①设计允许低压母联合环时,不能投自动,防止反 送电。 ②手动投母联时,注意两段进线的状态。 ③必须配合高压侧低电压保护使用。 ④出现大面积停电时,送电前必须考虑低压断路器 未跳闸的问题。 效果:相比未摘除之前较明显,出现晃电时,基本 没有影响。
“晃电”补救措施
2.1 采用再启动控制器 现状:制氧分厂两万氧压机油泵、膨胀机油泵、四万液化装臵油泵等低 压电机采用了再启动控制器。变频器、软启动器目前没有使用。 概念:当电网瞬时欠压“晃电”时,交流接触器及自保持接点断开后, 再启动控制器向接触器提供延时断开的辅助保持,当电源恢复后即再合, 从而维持电动机持续运转。而非晃电原因造成接触器释放,再启动控制 器不提供延时断开的辅助保持接点。 分类:再启动控制器根据控制的设备可分为三类 (1)交流接触器 (2)变频器 (3)软启动器 注意事项:再启动器改造为电子产品,接地极必须严格按照厂家的要求 进行接地处理。 效果:制氧分厂使用的几台设备也经历了几次防晃电考验,效果较好。
目录
一、 “晃电”的概念 二、 “晃电”的危害 三、 “晃电”的预防思路
一、“晃电”的概念 “晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时 断电的现象。 供电系统产生晃电的基本类型有:电压骤降、骤升、短时断电、电压 闪变。电压骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电 压的110~180%。电压暂降/骤降是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~ 600ms)的电能质量事件之一。短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的 供电中断(如备自投、重合闸等)。电压闪变。电压波形包络线呈规则 的变化或电压幅值一系列的随机变化一般表现为人眼对电压波动所引 起的照明异常而产生的视觉感受。 二、晃电”的危害 电动机的运行大多数采用交流接触器、软起动器和变频器等起动控制 设备进行控制。“晃电”时交流接触器会释放,软起动器和变频器也 会停机,因此在工业生产中常常会因“晃电”引起许多重要的低压电 机停机。而关键机组停机又会导致大机组、甚至会导致整个生产装臵 连锁停机,最终导致连续生产过程被迫中断,生产装臵被迫紧急停车, 从而给企业造成巨大的经济损失,有时还会引起火灾、爆炸等恶性事 故发生。
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