500kV线路带电作业保护间隙的思考

500kV线路带电作业保护间隙的思考

摘要:为了在使线路输送容量增加的同时,降低线路走廊的用地面积,我国早在2005年就大力推行500 kV紧凑型线路。本文以南方电网超高压输电公司百色局

输电管理所为例,先对输电管理所的基本概况进行了简要地介绍,指出了其现阶

段的线路规模与人员配置情况,并对其在500 kV线路带电作业保护间隙工作中取

得的进展与成果进行了详细的探讨。旨在通过百色局的实际案例,给相关情况提

供科学的借鉴。

关键词:500 kV线路;带电作业;保护间隙;百色局

随着社会经济的飞速发展,科学技术的不断进步,我国投入运行了500 kV紧

凑型线路。本文以百色局输电部门的作业情况作为实际案例,通过该案例可以看出,500至±800 kV输电线路的数量,在2013年至2016年间取得了快速的增长,从事该职业的人员也越来越多。可以看出,500 kV线路带电作业保护间隙在未来

一定会取得更加广泛的应用,对其进行深入地探讨具有非常重要的实际意义。

1 输电管理所的简要介绍

1.1 百色局管辖的线路规模

截至2016年底,百色局共计投入运行了19条500至±800 kV的输电线路,长度可达三千公里。其中,有2条直流±800 kV线路,长度约为七百公里;3条直流±500 kV线路,长度约为550公里;14条交流500 kV线路,长度约为一千七百公里。2013年至2016年间,500至±800 kV输电线路数量增长图见图1所示。

图1 2013-2016年间500至±800 kV输电线路数量增长图

2016年总长高达三千公里的输电线路,相比于2015年的输电线路长度,增

加了2.94%。其中,交流500kV线路的增长占比为5.17%,直流线路的增长占比

为14.11%。2013年至2016年间,500至±800 kV输电线路规模同比统计表见表1

所示。

表1 2013-2016年间500至±800 kV输电线路规模同比统计表

1.2 输电管理所的人员配置情况

截至2016年底,输电管理所共计有107人在职员工,其中,有3名部门管理人员、6名专责人员、1名综合管理人员以及96名一线班组人员。近三年期间内,企业有46名入职员工,在一线班组人员中的占比为44%。人员配置情况见图2

所示;输电专业一线班组人员结构表与人员结构图分别见表2和图3所示。

图2 百色局输电管理所人员配置情况

表2 输电专业一线班组人员结构表

图3 输电专业一线班组人员结构图

2 百色局500kV线路带电作业保护间隙的设计

目前,500kV线路带电作业保护间隙设计过程中应该遵循的基本原则是:(1)放电电压应该具有重复性、恢复性及稳定性;(2)保护间隙应该按照要求进行

调节,并且在安全或拆卸作业过程中,需要适当的增大间隙,以保证施工人员的

生命安全,在确保安全施工的基础上才可以适当的减少间隙值,使其达到预期的

设定值;(3)放电电压不受导线布置、绝缘子类型、极性效应及杆塔塔型的影响;(4)保护间隙应轻巧,以便顺利的开展运输、安装、拆卸及塔上作业,而

且其还需要具备一定的动热稳定性,避免由于放电影响而诱发绝缘子、导线以及

铁塔构件出现损坏。

500kV线路带电作业保护间隙距离确定需要遵循的基本原则是:(1)为确保

工作人员的生命安全,要保证保护间隙上限放电电压不得超过下限电压,即任何

情况下一旦出现过电电压时,都需要使保护间隙实现100%放电;(2)在较高工

作电压状态下,保护间隙不会动作,但是与之相对应的可调电极要满足标准间距

要求,其相应的间距距离整定值最好根据现有实验数据来给予确定。

3 500kV线路带电作业保护间隙试验研究

3.1工频耐压及闪络试验

在500kV线路带电作业保护间隙中,电压是保护间隙可以长时间接受的最大

工作,而并非闪络。例如,在500kV线路上,其所能承受的最大电压值为550kV,对应的最大值约为。此时如果把保护间隙设定为1.2m时,此时可以为其施加

318kV的电压进行耐压试验,4h后可以发现其不存在放电现象,如果将保护间隙

设定为1.1m时,继续施加318kV的电压进行耐压试验,4h后未见放电现象,因

此可以确定在一定保护间距距离范围内,可以有效避免放电现象的发生。

3.2操作冲击电压试验

次试验过程中,其试验波形通常是按照250/2500μs标准操作来出现冲击波形,并且使两电极间距出现一定程度的变化。通过把相对应的线性回归方式及实验结

果进行表示,就可以得出与之相对应的保护间隙放电特征曲线,同时也可以得到

放电间隙距离S0与放电电压U50%之间的关系。

3.3作业间隙危险率计算

作业间隙危险率通常是指在进行带电作业时可能诱发绝缘层破坏的概率。假

设操作过电压过程中,空气间隙击穿概率满足正态分布,此时作业间隙危险率的

计算公式如下:

上式中,通常是指带电作业过程中过电压幅值的概率密度函数,通常是指幅

值大概在U 之下所存在的空气间隙过电压击穿概率分布函数,其具体表达使如下:其中,Um -过电压的平均值,σd-保护间隙放电压实际标准偏差值,σ0-过电

压标准的偏差值,U50%-保护间隙值为50%时所对应的放电压。

另外,在进行实际操作过程中,电压平均值为:

Um=U0.13%/1+3[σ0]

式中,U0.13%-系统操作过电压的最大值。3[σ0]-过电压相对标准偏差值。

通过对500kV电路加装保护间隙后,其作业间隙危险率计算公式为:

式中,Pp(U)- 在操作冲击电压过程中,保护间隙放电概率分布函数。

借助上述计算公式和实地收集的数据就能够得到带电作业危险率的准确数值。大量的调查与研究发现,在同一作业间隙中,如果配备保护间隙后,可以有效降

低作业间隙的放电危险率,以确保作业人员的生命安全。

4. 500kV线路带电作业保护间隙的安装

在进行500kV线路带电作业保护间隙的安装过程中,一般是按照《电业安全

工作规程》中的相关规定来进行,由于小塔窗线路、500kV 紧凑型线路等线路基

本上不满足最小组合间隙(4.0m)和最小安全距离(3.6m)的基本要求,因此在

进行线路带电作业过程中需要安装保护间隙,其具体内容如下:(1)通常情况下,500kV线路所选择的档距一般为500m-1000m,但是与之相匹配的保护间隙

的保护范围为1700m。因此,在进行500kV线路带电作业过程中,需要按照要求

在相邻作业点位置悬挂保护间隙;(2)保护间隙悬挂之前,要确保地线的连接

完毕。在进行悬挂过程中,需要将间隙距离调整至最大值,一般为2.5m左右,并在确保导线与前端插夹接触牢固,且作业人员进入前,才允许调整间隙距离至标准值。但是在作业结束后,还需要把距离调节至最大值,以确保导线与插夹脱离,然后才可以拆除地线;(3)在调节电极间距过程中,作业人员需要穿戴全套屏蔽服装,而且还需要选择专门的绝缘操作杆来操作;(4)在绝缘子串的安装过程中,首先直线绝缘子串需要与保护间隙垂直并联安装,有的时候也可以在杆塔位置水平安装,并与导线连接,其次V 型绝缘子串,既可以水平安装在侧边构架与导线的中间,也可以垂直安装在上部横梁与自身导线的中间位置。

5 总结

随着社会经济的飞速发展,科学技术的不断进步,500 kV紧凑型线路,由于其在使线路输送容量增加的同时,降低线路走廊的用地面积,在未来的发展中,一定会取得更加广泛的应用。因此,如何保证在紧凑型线路不停电的情况下开展设备紧急缺陷或隐患处理,保证线路设备安全可靠运行,对其进行深入地探讨具有非常重要的实际意义。

参考文献:

[1]张国平.500kV线路带电作业保护间隙的研究[J].科技创新导报,2013,(29):38-39.

[2]卢江莹,苏清寿.500kV紧凑型输电线路带电作业方法探究[J].大科

技,2015,(35):126-127.

[3]张智丹,武慧敏.试论500kV线路带电作业的保护间隙[J].科技展

望,2017,27(27):100.

配电带电作业风险及措施分析

配电带电作业风险及措施分析

摘要;随着中国电力工业的发展,电力供应的可靠性已经成为一个重要的任务,供电企业配电维修和保养工作中的带电作业,是提高该领域的工作,有效提高供电可靠性,同时也为供电企业能在电力市场中取得更大的经济和社会效益所采取的必要维护措施。带电作业的最终目的就是避免停电检修,确保正常供电情况下将故障排除。本文主要就对配电带电作业风险及其对策进行详细的研究和分析。 关键词:配电线路;带电作业;安全风险;防治措施 1 带电作业及其方式 带电作业在概念上讲的是施工人员在高压电工设备上对电力使用情况进行检修,对故障进行排查。一般情况下,带电作业主要就是有带电测试,带电检修和带电维护,带电作业主要对象就是一些高压电线、电力设备以及配电设备等。另外,带电作业方式需要根据作业人员俞带电体的距离和位置来划分,主要有直接作业和间接作业。其中直接作业的风险比较大,如果不能够很好的采取相关措施,那么会在一定程度上威胁作业人员的生命安全。因此,配电带电作业人员需要根据实际情况来选择合适的带电作业方式,从而减少带电作业风险,提高配电带电作业的工作效率。 2 配电带电作业的特点 配电带电作业施工人员在对高压输电线路进行带电作业时,周边存在很强的电场,这种情况下,带电作业人员需要穿一些屏蔽服来减少电场对自身安全造成的破坏,这是一种比较科学的施工方法,能够帮助带电作业人员更好更快的完成配电带电作业。与此同时,带电作业人员在工作的过程中由于周边的电磁强度比较强,电网的电压又很高,而且周边的用电设备也比较多,这种情况下带电作业人员就很容易触碰到这些电力设备,不利于带电作业人员安全操作。由此可见,配电带电作业是比较具有危险性和安全风险的,带电作业人员在工作过程中必须对这些安全风险进行防范,采取科学合理的作业方法,从而保障自身的安全。 3 带电作业具有较高危险性的原因 3.1 操作前对安全工具的检查往往不到位许多工作人员在工作前往往会疏忽安全工具的检查工作,他们大多觉得自己经验丰富,因此对安全工具的检查并没有放在心上,然而这就给带电作业的过程留下了极大的安全隐患。带电作业与停电作业不同,它的危险性极高,稍有不慎就有可能会给自己带来生命危险,因此,如果操作人员带着安全隐患进行作业的话危险性就更大。在这种情况下,不仅操作人员要提高自己的安全意识,同时电力企业也要加

500kV带电作业中应注意的3个距离

500kV带电作业中应注意的3个距离 在电力系统中,高压线路的带电作业一直是一个非常危险的任务。 在500kV电压等级的高压线路带电作业中,应注意的距离有很多,但 其中有三个距离是最为关键的。下面将介绍这三个距离及其重要性。 1. “零距离”绝缘 500kV高压线路的带电作业中,电力工人进入电场的距离必须严格 限制,进一步又分为两类:一种是工人离实际带电设备的距离,即所 谓的“零距离”绝缘;另一种是工人离带电设备棚子的距离,即所谓的“棚距离”绝缘。零距离绝缘是指带电作业人员在进行带电作业时,电 线杆上的带电设备离他们非常近的情况。当带电设备离人员距离较近时,需使用专业绝缘工具,切断人员与设备之间的紧密接触,以保证 带电作业安全。 2. “零差距”防护 “零差距”防护是指对于带电设备的必须的防护措施。在带电设备上 安装一定数量的防护设备,可以使人员与带电设备之间的差距变得非 常小,即所谓的“零差距”防护。这种防护方法可以有效地保护带电作业人员,并防止发生意外事故。 3. “管制”距离 在500kV带电作业中,还有一个非常重要的距离,即所谓的“管制” 距离。“管制”距离是指在进行带电作业时,必须对周围的环境进行管制,

以防止额外的干扰,从而确保带电作业的顺利进行。这种管制距离可以保护周边的建筑物、设备和人员,在大方向上规划机房和人员、消防设施、定期检查通风设备和空气调节设施等方面,为线路带电作业的安全提供了充分的保证。 在500kV高压带电作业中,以上三个距离都是非常重要的。只有严格遵守这些要求,才能确保带电作业的安全,减少事故发生的概率。因此,在电力系统的日常维护中,必须对这些距离给予高度重视,严肃对待,并采取严格的防护措施,最大限度地确保工人的生命安全和工作的顺利进行。

500kV线路带电作业保护间隙的思考

500kV线路带电作业保护间隙的思考 摘要:为了在使线路输送容量增加的同时,降低线路走廊的用地面积,我国早在2005年就大力推行500 kV紧凑型线路。本文以南方电网超高压输电公司百色局 输电管理所为例,先对输电管理所的基本概况进行了简要地介绍,指出了其现阶 段的线路规模与人员配置情况,并对其在500 kV线路带电作业保护间隙工作中取 得的进展与成果进行了详细的探讨。旨在通过百色局的实际案例,给相关情况提 供科学的借鉴。 关键词:500 kV线路;带电作业;保护间隙;百色局 随着社会经济的飞速发展,科学技术的不断进步,我国投入运行了500 kV紧 凑型线路。本文以百色局输电部门的作业情况作为实际案例,通过该案例可以看出,500至±800 kV输电线路的数量,在2013年至2016年间取得了快速的增长,从事该职业的人员也越来越多。可以看出,500 kV线路带电作业保护间隙在未来 一定会取得更加广泛的应用,对其进行深入地探讨具有非常重要的实际意义。 1 输电管理所的简要介绍 1.1 百色局管辖的线路规模 截至2016年底,百色局共计投入运行了19条500至±800 kV的输电线路,长度可达三千公里。其中,有2条直流±800 kV线路,长度约为七百公里;3条直流±500 kV线路,长度约为550公里;14条交流500 kV线路,长度约为一千七百公里。2013年至2016年间,500至±800 kV输电线路数量增长图见图1所示。 图1 2013-2016年间500至±800 kV输电线路数量增长图 2016年总长高达三千公里的输电线路,相比于2015年的输电线路长度,增 加了2.94%。其中,交流500kV线路的增长占比为5.17%,直流线路的增长占比 为14.11%。2013年至2016年间,500至±800 kV输电线路规模同比统计表见表1 所示。 表1 2013-2016年间500至±800 kV输电线路规模同比统计表 1.2 输电管理所的人员配置情况 截至2016年底,输电管理所共计有107人在职员工,其中,有3名部门管理人员、6名专责人员、1名综合管理人员以及96名一线班组人员。近三年期间内,企业有46名入职员工,在一线班组人员中的占比为44%。人员配置情况见图2 所示;输电专业一线班组人员结构表与人员结构图分别见表2和图3所示。 图2 百色局输电管理所人员配置情况 表2 输电专业一线班组人员结构表 图3 输电专业一线班组人员结构图 2 百色局500kV线路带电作业保护间隙的设计 目前,500kV线路带电作业保护间隙设计过程中应该遵循的基本原则是:(1)放电电压应该具有重复性、恢复性及稳定性;(2)保护间隙应该按照要求进行 调节,并且在安全或拆卸作业过程中,需要适当的增大间隙,以保证施工人员的 生命安全,在确保安全施工的基础上才可以适当的减少间隙值,使其达到预期的 设定值;(3)放电电压不受导线布置、绝缘子类型、极性效应及杆塔塔型的影响;(4)保护间隙应轻巧,以便顺利的开展运输、安装、拆卸及塔上作业,而

线路避雷器带间隙的保护原理及优点 图文 民熔

线路避雷器 一、定义带间隙线路避雷器:由复合外套金属氧化物避雷器本体与外穿联间隙串联成的线路避雷器。 二、外串联间隙:带间隙线路避雷器的一部分,与避雷器本体串联组成带间隙线路避雷器,串联间隙的主要目的就是使氧化锌避雷器本体与系统电压隔离。间隙分为带支撑件间隙和不带支撑件间隙(不带支撑件间隙也称为纯空气间隙)。 带支撑件间隙由两个分别固定在复合绝缘支撑件(用于固定外串联间隙电极,其材料为复合绝缘材料,是带支撑件间隙线路避雷器外串联间隙的一部分,简称支撑件。)两端的电极组成。 纯空气间隙由两个电极组成,通常一个电极固定在避雷器本体,高压端.另一个电极固定在输电线路导线上或绝缘子串高压端。 外穿间隙分为支撑件间隙和不带支撑件间隙对应,带间隙线路避雷器分为带支撑件间隙线路避雷器和纯空气间隙线路避雷器。

纯空气间隙线路避雷器的主要优点是:结构紧凑、长度短、重量轻、运行可靠性高即使避雷器故障,间隙依然可以起到隔离作用、寿命长。缺点是空气间隙避雷器在大风作用下,间隙距离会发生变化,电极形状必须制作成弧形. 这种避雷器现场安装前需依据杆塔结构设计相应附件(加装支架且应沿导线方向伸出),安装现场还需精细调整间隙才能满足间隙距离的要求,对安装要求较高且在耐张塔和特殊塔形安装非常困难,纯空气间隙避雷器在耐张塔上不便安装。

带支撑件间隙线路避雷器的优点是:间隙固定在支撑件上,在产品出厂时间隙距离已确定不受风偏的影响,间隙与避雷器本体形成一个整体,可方便地以不同角度安装在不同杆塔上安装不需要外加支架,安装简单、方便。 缺点是:串联间隙的支撑件要承担大部分运行电压,存在老化及使用寿命问题,支撑件一旦发生故障,串联间隙的隔离作用失效,避雷器本体将直接承受运行电压和各种过电圧,避雷器整体故障的风险增大.避雷器整体结构往往比相应线路绝缘子长,当避雷器与线路绝线子平行安装时可能会增大安装难度. 二、带间隙氧化锌避雷器保护原理带间隙氧化锌避雷器与线路高压绝缘子并联,当雷击塔杆或避雷线时,雷电流引起的高电位使线路氧化锌避雷器的串联间隙先动作,降低了塔臂与导线间的电位差,保证绝缘子不再闪络,从而避免线路跳闸停电,在串联间隙动作后,氧化锌避

500kV带电作业中应注意的3个距离

500kV带电作业中应注意的3个距离 电力线路带电作业中可否控制好距离决定着带电作业能否安全。所以 认识带电作业中的各样距离是干好带电作业的前提。下边商讨一下 500kV带电作业中应注意的3个距离。 1等电位人员沿导线能够直立行走的地区与导线挂点的距离 等电位人员沿软梯进电位后,沿导线抵达导线挂点进行工作时,等电位人员距导线挂点(导线线夹处)多远时便不可以直立行走了?假定导线高度(或弛度)不受作业人员体重影响(由于线夹周边导线受作业人员体重影响不大,可忽视)。 图1等电位人员沿导线直立行走的距离表示 如图1所示,AC为等电位人员高度,E为铁塔横担主材外缘,O为绝缘子挂点,O′为导线挂点(导线线夹中心点),a为铁塔横担宽度的一半。依据《电业安全工作规程》规定:500kV等电位人员对地距离不小于3.6m。即当CE≥3.6m时,就能够保证等电位人员的安全。AO′为等电位人员进电位后,沿导线能够直立行走的地区与导线挂点 (导线线夹处)的最小距离。若以λ表示绝缘串长度OO′,以h表示等电位人员高度AC,则依据几何关系,其计算公式为:

比方:神大Ⅱ回线ZB1塔,绝缘子采纳XWP-16,共28片,则λ=5006 mm。等电位人员身高按1.8m计,横担宽1220mm。则等电位人员沿 导线能够直立行走的地区与导线挂点的最小距离可经过上式计算为: 2起吊金属工具(或资料)的长度 在带电作业时常常碰到起吊金属工具(或资料)的状况。组合空隙的放电 电压较带电体直接对地(铁塔)的放电电压低,所以起吊的金属工具 (或资料)的长度应符合组合空隙的要求。在《电业安全工作规程》中规定:500kV带电作业组合空隙不小于4m。也就是扣除金属工具(或资料)的长度后带电体与地的净空距离不小于4m。在实质起吊金属工 具(或资料)前要验算其组合空隙能否满足要求。 在带电作业中同意在10m/s风速下作业,但在10m/s风速时导线与 地(铁塔)的净空距离减少,所以应验算起吊物此时的组合空隙能否满 足要求。 3挂软梯进(出)电位时对交织超越物的距离 挂软梯进(出)电位时,软梯加人的重力作用在导线上可视为一个集中 力。 对超越等级电力线路和等级公路等对距离要求严格的超越物时,对付 集中荷载在档距随意点的垂弧进行精准计算,而且应留有必定裕度。 由于软梯挂点在实质操作中有必定距离误差,所以在验算交织超越距 离时尽量把集中荷载选在凑近档距中央。 在带电作业过程中还有好多距离,而上述距离在工作中简单被忽视,

500kV输电线路带电作业安全防护措施

500kV输电线路带电作业安全防护措施 摘要:经济的快速发展以及科技的进步使社会对电能的需求不断增大,为电力供应提供保障,促进人民的安居乐业。我国能源结构中西北地区的电力能源丰富,同时余电比较多,为了保证供电的均衡性,国家采取西电东输的方式,通过高压线路将西部的电力向东部地区进行输送。500kv输电线路是电力输送中的重要组成部分,关系着电力的稳定运行。因此需要做好500kv输电线路的运行管理,通过带电作业提升线路的运行效率。但是带电作业存在一定的安全隐患,需要做好安全防护工作。本文主要对500kv输电线路带电作业的安全隐患进行分析,并探究相应的安全防护措施。 关键词:500kv输电线路;带电作业;安全隐患;防护措施 500kv输电线路是高压电力运输的重要线路,关系着我国电网的顺利运行,因此在 500kv电力线路的维护中需要保证维护效率和质量。通过对输电线路维护的技术研究,当前在电力线路维护中逐渐开始采取带电作业的方式,虽然这种维护方式有利于提升线路维护效率和质量,但是也存在较大的安全隐患,必须要做好安全防护工作。结合当前500kv输电线路的作业安全问题,做好对带电作业的器具、作业方法等方面的管理,保证带电维护的安全性。 一、500kV输电线路带电作业的安全隐患 1. 带电作业管理的安全隐患 500kv高压输电线路带电作业中,管理不当容易导致带电作业安全隐患。部分作业班组人员不仅负责停电检修,同时也兼任带电作业工作,这种工作模式下会导致带电作业人员疲劳,工作压力比较大,容易产生安全影响。同时在带电检查日常管理工作中,没有对专业人员的作业器具进行科学管理,在使用前未做好检查和使用记录。忽视对作业工具的检查,也会导致带电作业存在一定的安全隐患。最后,电力企业日常管理中对一线带电作业人员的培训工作不到位,部分人

500kV输电线路带电作业安全防护与安全管理措施

500kV输电线路带电作业安全防护与安 全管理措施 摘要:500kV输电线路在进行带电作业的过程中存在着较多的安全隐患,如果在安全防护工作上做得不到位,有可能引发较为严重的安全事故,出现重大人员伤亡。因此,本文首先对带电作业中存在的安全隐患展开探讨,探后基于各种安全隐患,提出对应的安全防护措施和安全管理措施,希望能够提升带电作业的安全性。 关键词:输电线路;带电作业;安全防护;安全管理 引言 为了满足现代城市建设、工业发展的需求,国内超高压、特高压输电工程项目不断增多,同时,为了保证相关输电线路的运行安全性、可靠性,对输电线路进行带电作业表现出较高的必要性,但高压输电线路在进行带电作业的过程中存在着较高的危险性,为了避免安全事故的发生,需采取有效的安全防护措施,加强对带电作业过程的安全管理。 一、500kV输电线路带电作业安全隐患 500kV输电线路带电作业存在着较多的安全隐患因素,其中主要包括:管理工作隐患、作业环境隐患、作业工具隐患,下文对相关作业安全隐患做具体分析: (一)管理工作隐患 在管理工作隐患方面主要表现在两个方面:(1)未建立完善的带电作业管理制度。对带电作业流程、带电作业必须采取的防护工作未做出明确,使得现场带电作业缺乏规范性,以致出现一些安全防护漏洞,增大带电作业的安全风险;(2)未对带电作业人员的专业素质进行考核管理。一些带电作业人员在专业素养方面显得不足,存在着违规性操作的情况,再加上日常管理工作中缺乏对相关

带电作业人员的培训教育工作,未加强安全防护重要性教育,最终造成部分带电作业人员重视度不足。 (二)作业环境隐患 500kV输电线路带电作业属于室外现场作业,受外界环境因素影响较大,例如,周边建筑物分布情况、外界作业环境温度、湿度、风力大小等,这些都会对带电作业的安全性造成影响。通常情况下,风力等级达到5级以上,室外温度在38℃以上或低于0℃,都不能进行带电作业,避免环境因素引起一些意外情况。 (三)作业工具隐患 在带电作业的过程中,需要应用到较多的作业工具,一旦这些工具存在着质量问题,必然会增大带电作业安全风险。例如,作业工具的绝缘材料未达到要求,在检验工作上不到位,未发现其存在的缺陷,在使用过程中可能对人体造成较大的危害;又例如,作业工具在使用后未进行妥善保管,质量受到损伤,也可能引发安全事故。 二、500kV输电线路带电作业安全防护及管理措施 在500kV输电线路带电作业过程中,存在着较多的安全隐患,为了降低这些安全隐患的发生概率,需要在安全防护、安全管理工作上做出加强。 (一)建立完善的安全管理体系 (1)在日常安全管理工作中,应做好安全培训教育工作。通过培训教育提升带电作业人员的安全意识和专业素质,使之能够在带电作业中进行专业正确的操作;(2)建立明确的安全作业制度、作业流程。例如,正式进行带电作业之前,应做好安全防护准备和检查工作,在检查无误之后才能进行作业;又例如,规范带电作业人员之间的距离,避免相互之间产生影响;(3)建立专门的应急管理机制,当发现异常情况时,及时采取应急救援措施,切实保证作业人员的安全。 (二)加强对作业环境隐患的管理

500kV输电线路带电作业安全隐患与防护

500kV 输电线路带电作业安全隐患与防 护 摘要:随着人们生活质量的不断提高,对电力的需求也随之增加,为适应电力行业深度发展的需要,很多电源都应用了带电压工作技术。在500kV输电线路运行中,带电作业技术可以在一定程度上保障电网的安全运行,带电作业在对电网运行起到积极作用的同时,也存在许多安全隐患。 500 kV输电线路需要分析隐患,保障带电工程,有利于带电工程的更好发展。 关键词:500 kV输电线路;现场工作;隐患;安全 一、输电线路带电作业特点 配电网检修时,运营商往往要在高压线路上进行施工作业,施工环境相对艰苦,作业距离也相对较长。带电工作时,往往要在比较狭窄的地方进行,另外,由于三相电导体之间的距离比较小,配电网中的设施会比较集中,大大减少了操作人员的空间。如果在工作中触动了不同的潜力,会给员工带来巨大的损失。为有效避免此类安全事故的发生,必须配备适当的绝缘保护装置,辅助隔离装置必须进行适配,以从根本上保证其在通电时的安全运行。由于施工空间相对较小,施工环境有些不安全,对操作人员的压力比较大,久而久之,操作人员会感到疲劳。此外,高压输电线路施工可视性较差,施工人员远程评估时常出错,遇到相对不安全的电力设备,最终导致安全事故。 2. 安全威胁 2.1 作业的实际问题 在电力工作的实践中,一些管理人员和员工对带电工作的具体细节不怎么关注,工作组的一些成员不仅要在停电时进行维修工作,还要负责线路和工作。现场检查工作。总的来说,带电工人的工作量巨大,对带电作业的安全影响很大。

与停电时的维护工作相比,带电运行具有一些特殊功能。它不同于一般的电源操作。在操作方法、工作习惯和操作原则上都有一些特殊性。这要求现场操作员专 注于充满活力的工作程序,以避免滥用事件。 2.2 设备管理问题 受传统工作环境的影响,部分能源企业往往忽视用电设备的日常管理,过于 重视带电设备的定期预防性检测。缺乏管理电气设备的专业人员,一些操作员没 有详细记录和控制带电工具和设备的使用。由于直播工作压力大,部分员工忽视 了日常对工具的控制和管理,导致直播工作中存在诸多隐患。 2.3 人员评价问题 实践表明,带电工作的安全与工作人员的综合素质和专业技能有直接的关系。部分能源企业在日常管理过程中忽视对一线操作人员的教育培训部分员工未接 受过专业理论培训和安全教育培训,未经现场工作许可直接分配上岗,不利于以 减少带电的操作危险。总体而言,500kV带电线路运行系统具有复杂性的特点, 对人员的技能和经验要求较高,并且具有高风险、高投资的特点,带电运行人员 只有扎实的理论知识和专业技能,以有效提高带电工作质量和安全。这必须引起 有关能源企业的重视,确保培训有计划、有组织地开展,切实提高带电作业人员 的综合工作质量,提高500 kV输电线路带电工作的安全性。 2.4作业线路情况特殊 由于500kV输电线路较多,每条线路的参数可能会有区别,对 控制带电作业安全距离造成一定的影响,增加带电作业的风险,主要表现有:(1)绝缘子长短不同,有的是28片绝缘子,并存在多组合间隙,不能保证绝缘 工具的有效绝缘长度;(2)部分导线的分裂距离也不同,带电作业的金属工具 不配套;(3)横担距离、双串绝缘子局部限制带电作业;(4)同塔双回路导线 上下排列,缩小了对地的安全距离;(5)部分设备连接不同,金具不同,不便 于带电作业,增加了带电作业难度。这些特殊情况如不事先进行踏勘,制定具体 方案,则其隐患是显而易见的。 3、500kV输电线路带压工作安全措施

高压线路带电作业技术的若干问题及对策

高压线路带电作业技术的若干问题及对 策 摘要:现阶段的电力产业发展速度不断加快,尤其是高压线路施工要求持续增加,为了在今后的工作中得到更好的成果,要进一步加强技术创新,优化高压线路带电作业技术,提高技术的可靠性、可行性,针对各方面的技术问题采取针对性的方法去解决,发挥出技术的功能价值。高压线路带电作业技术的落实,还要进一步完善技术方案,针对技术应用过程中的各类动态因素科学处理,减少技术漏洞,创造出更高的价值。 关键词:高压线路;带电作业;技术对策 相对而言,高压线路带电作业技术的难度并不低,内部因素、外部因素均比较多,想要在未来的建设发展中得到更好的成果,应切实把握好技术作业的规范和标准,对于不同的作业环境做出有效的识别,减少技术操作的矛盾。高压线路带电作业技术的实施,还要对各类突发情况快速处理,要最大限度提高安全保障水平,减少安全隐患和安全损失,否则很有可能造成难以挽回的局面。今后,要持续优化技术作业方式。 1 高压线路带电作业技术的问题 相对而言,高压线路带电作业技术的很多问题是长期积累的结果,如果在未来的处置中没有给出新的方案,不仅无法提高技术的可靠性、可行性,还会因此产生更多的问题,最终造成的经济损失、安全损失难以挽回。高压线路带电作业技术方案并不健全,很多方案在实施的过程中忽视了方案的可行性,直接按照陈旧的方案去套用,看起来比较合理,实际上造成的问题和矛盾非常多,长期工作的开展并不能创造出较高的价值,最终产生的负面影响难以弥补。高压线路带电作业技术的时候,没有加强多元化的防护,以至于安全隐患长期存在,对作业人

员的人身安全也产生了巨大的挑战。高压线路带电作业技术的实施,未能够完善 相关规范标准,导致作业不够统一,产生的问题持续增加。 2 高压线路带电作业技术的对策 2.1 完善技术方案 现如今的高压线路带电作业技术应用得到了社会各界的高度关注,技术方案 要从多个角度去完善,减少技术应用的问题,提高技术的创新水平。技术方案设 计前,要加强作业现场的勘察调研,获取较多的数据信息,最大限度提高作业的 安全性、稳定性,对于作业现场的优势、劣势充分掌握,减少传统作业方案带来 的问题和不足。高压线路带电作业技术方案的实施,应从多个角度去监督和管理,按时开展技术成果检验分析,观察阶段性的施工作业是否满足要求,如果不符合 要求,则要重新开展作业。技术方案的完善设计,还要根据高压线路的特点进行 仿真设计,对于可能出现的风险有效预防,避免造成严重的损失。 2.2 应用新型安全防护用具 目前,高压线路带电作业技术体系不断健全,安全防护用具的使用非常重要,如果没有给出较多的依据,或者是继续按照固定的标准使用,很有可能造成防护 效果减弱的问题。安全防护用具要加强绝缘性能的测试,不能总是按照最低标准 去测试,而是要按照高标准、多功能进行测试,确保防护用具满足作业现场的多 元化需求。安全防护用具要具备良好的机械性能,在施工作业的时候保持较高的 灵活性,这样才能快速完成作业任务,避免长时间穿戴对作业人员的身体造成不 利影响。用具自身要保持轻便,减少用具的重量,重量过大的时候不仅增加了作 业人员的负担,同时不利于提高作业质量,造成的损失和隐患是非常严重的,要 进一步优化技术作业标准。 2.3 保护间隙 随着高压线路带电作业技术的发展进步,保护间隙成为了新的努力方向,由 于高压线路的危险系数比较高,所以保护的范围也比较大。当导线遭受雷击时较 高的雷电过电压会出现在地和导线之间,即绝缘子串两端,此时因为绝缘子串放

对输配电线路带电作业技术发展趋势的探讨

对输配电线路带电作业技术发展趋势的探讨 目前我国的电力事业发展的很快,为了确保电力设施的安全,需要对输配电线路带电作业,经常对电力设施进行检修和维修工作,由于输配电线路的带电作业保证了电力的正常输送,使企业和群众用上了放心电。 标签:输配电线路带电作业;技术发展趋势;探讨 前言 随着改革开放的发展我国的国家电网建设取得了很大进步,为了维护电网的安全保证电力的安全输送,需要经常对输配电线路进行带电作业,因此电力部门要加强输配电线路带电作业的技术质量,通过对电力设备的及时检修,消除安全隐患提高供电质量,确保提供安全稳定的电力服务。 1 带电作业的发展趋势 目前带电作业除了传统的项目以外还要向两个方面发展,首先是随着超高压特高压线路的发展,对这些线路的带电作业是目前研究的重点,要采取可靠的操作方案还要提供安全的操作保障。随着对供电质量要求的提高,对配电网进行带电作业,可以保障电力的正常输送减少经济损失,因此配电网带电作业是一个世界范围的研究课题。随着电力事业的发展,带电作业也要与时俱进的发展,保证国家电网的高效运行。 现在我国的电力输送还比较单一,很多5000KV线路都是单回线停电检修损失很大,如果有的设备出现故障就进行停电检修,会给企业和人们的正常工作生活带来很大的不便。由于配电网直接联系着千家万户形成了一个庞大的电网,很多的城市输电线路年代久远,存在很多的安全问题经常发生故障,因此检修维护任务很重,所以要采取带电作业来保证配电网的正常运营。 2 带电作业保护间隙 现在我国很多的电力杆塔的塔头设计,为了保证带电作业的安全距离和保护间隙的需要,增加了塔头的尺寸也加大了成本投入。在具体的带电作业中,很少遇到高幅值进行过压电操作的问题,所以全线的杆塔都增加塔头尺寸没有必要。只要在带电工作点加装安全保护间隙,就可以起到安全保护作用了不用提高塔头的尺寸了。 加装保护间隙可以保证带电作业的安全,对于一些老旧的线网分布的比较紧密,还有一些改造的线路和小杆塔的线路,这些线路间距小离地比较近,在作业中达不到规定的安全距离和间距。在进行带电作业的时候,如果系统的电压超过了安全间隙的放电电压时候,就会发生放电危险形成了安全隐患,在带电工作点加装安全间隙,安全间隙的放电电压要小于工作间隙的放电电压,由于过压电的

500kV输电线路带电作业安全防护

500kV 输电线路带电作业安全防护 摘要:作为一项新型技术,带电作业可以不受地点和时间的限制,对高压线路进行正常的检修与维护。在进行500kV输电线路运行维护工作时,通过带电作业可以减少停电造成的损失,能够保证整个电网的安全稳定运行。然而在实际带电作业中,存在着诸多的安全隐患,比如在作业环境、管理以及作业工具方面,均存在不同程度的风险,对带电作业人身安全以及电网的正常运行造成一定的威胁。针对这种情况,相关部门应当给予足够的重视,通过穿戴防护用具和应用防护技术等方式,确保输电线路带电作业的安全。文章分别对500kV输电线路带电作业的安全隐患与防护措施进行了具体分析,希望能够为电力行业相关人员提供一定的参考。 关键词: 500kV输电线路;带电作业;安全隐患;防护措施 一、安全隐患分析 (一)管理方面 1.作业人员工种界定不明确 很多电力企业对带电作业工作危险性的认识不足,除了对带电作业防护缺乏重视以外,还安排工作人员同时兼任带电作业、停电检查以及巡线等多项工作,这给带电作业人员带来了极大的工作压力,严重影响了带电作业的安全性。带电

作业的原理、方式、习惯以及工器具等均和停电作业存在差异,如果带电作业人员同时担任多项工作,那么极有可能出现操作失误的情况。 2.带电作业工器具管理不当 很多电力企业对工器具的周期预防试验比较重视,但是却忽视了工器具的日产管理工作。(1)工器具缺乏专人管理。在工器具出入库的过程中,必须由带电作业人员亲自操作,且需要安排专人负责对工器具使用和检查情况进行记录;(2)由于工作压力较大,部分带电作业人员忽视了工器具的日常检查,明显增加了带电作业的安全隐患。 3.缺乏完善的考核制度 带电作业安全性高低受到作业人员自身素养和技能水平的直接影响。部分电力企业不注重教育和培训带电作业人员,导致很多一线带电作业人员理论知识匮乏,技能水平不足,部分作业人员甚至没有接受专业的安全教育和培训就直接上岗,这无疑给带电作业埋下了巨大的安全风险[2]。尤其针对500kV输电线路来说,隐患分析是带电作业人员必须要具备的一个技能,因此,电力企业应当定期组织带电作业人员参与专业教育与培训,将带电作业人员的综合素质提升上来,为500kV带电作业的安全进行奠定良好基础。 (二)作业环境方面 1.现场作业环境 在500kV输电线路带电作业中,不仅现场作业环境十分复杂,作业面较广,并且还需要综合考虑建筑物分布、通信线路布设以及当地交通等多个情况。部分电力企业对这些复杂因素的缺乏充分考虑,没有提前制定预防措施或者安全事故应急预案,很容易出现安全事故,并且在事故发生后得不到及时的处理。对此,在出票之前带电作业人员应当做好实地勘察工作,充分了解和掌握当地建筑分布、通信线路布设及交通等情况,根据勘察结果采取合适的预防措施。 2.天气情况

浅析500kV超高压输电线路带电作业事故隐患

浅析 500kV超高压输电线路带电作业事 故隐患 内蒙古自治区呼和浩特市010000 摘要:带电作业是为了确保电网安全运行而进行的高风险作业,尤其在 500kV超高压输电线路下,如何提高电网运行的安全性及稳定性,是当前急需解 决的重要问题。本文首先分析500kV超高压输电线路带电作业下存在的安全隐患,然后提出解决安全防护措施,从而确保作业人员的安全。 关键词:超高压;输电线路;带电作业;隐患;对策 近年来,伴随着社会经济水平的不断发展,电力也得到飞速猛进的发展。 500kV超高压输电线路作为电力线路的重要组成部分,在此环境下进行超高压输 电线路带电作业,如何保证电力设计及作业人员的安全性是实际工作急需解决的 重要任务。 一、500kV超高压输电线路带电作业存在的安全隐患 1、管理方面存在的隐患。 (1)管理制度不完善。部分超高压公司仅仅重视周期性的预防性试验,而 忽视了日常管理制度。如:带电作业工器具的出入库无人记录及检查,大多是由 带电作业人员自行管理,无专门的工器具管理人员。带电作业人员由于工作量过大,过于疲劳,而忽视了工器具的检查,存在一定安全隐患。带电作业自身属于 特殊作业,其安全性与现场作业方式、作业步骤、作业网络的运行方式密切相关。 (2)管理职责不明确。从当前来看,电力公司并未高度重视带电作业的特 殊性,部分带电作业人员在停电负责检修时,还担任带电作业工作,使得带电作 业工种成为一种全能工种,不仅加大工作人员压力,而且还影响作业安全性,带 电作业人员容易在实际操作过程中出现失误。

(3)考核制度不完善。带电作业人员的综合素质直接关系到带电作业的安 全性。然而,部分电力公司并未对带电作业人员进行相应培训及教育,甚至有的 带电作业人员并进行安全教育而直接上岗,给带电作业埋下了安全隐患。尤其在500kV超高压输电线路的环境下,给带电作业人员的专业技能及安全知识提出了 更高要求。 (4)工作票管理制度不健全 带电作业比较特殊,它的安全性受到现场作业方式以及作业步骤这两个方面 的影响,同时也受到作业网络的相关运行方式以及负荷性质等因素的影响。但是 部分超高压公司没有完善的带电作业工作票制度,或者是在工作中根本就没有工 作票,等到完工之后再进行补办。比如有些工作人员在进行作业时,领导认为这 种常规作业项目没有任何危险性就口头同意进行施工。正是因为对工作票制度的 重视不够,才使得工作者在工作的过程中更易产生危险。正确的做法应该是工作 负责人在现场宣读工作票之后,作业者复述以及办理签字完成确认手续才能够施工,否则就很有可能造成作业人员不明确、不理解作业内容的情况,这样就极易 引发事故。 2、作业环境存在的隐患 俗话说:天有不测风云,有时现场的天气发生突变时,可能增加带电作业风险。如:风速大于5级,湿度大于80%,气温低于0℃等,均会给带电作业带来 危险。一方面,500kV超高压输电线路较多,每一条线路标准有所不同,进而影 响带电作业工具的绝缘长度,增加了带电作业风险。如:部分导线的分裂距离不同,其作业金属工具也不配套;绝缘子长短不一样,有的是33片绝缘子,而有 的是28片绝缘子,也就无法保证带电作业工具的绝缘长度。又如:部分连接设 备不同,其金具也不尽相同,在很大程度上增加了作业难度。另一方面,500kV 送电线路带电作业的范围相对较广泛,周围交通情况、建筑物情况、通讯录情况、污染情况均不相同,若不充分考虑这些因素,极易导致安全作业事故。 3、作业工具不合格。 首先,绝缘工器具不合格。绝缘工器具直接影响带电作业的安全性,绝缘工 器具的连接及金属头的强度、制造工艺往往出现不达标情况,从而引发安全事故。

高压输电线路带电检修分析

高压输电线路带电检修分析 摘要:近年来,随着我国市场经济的飞速发展,人民生产、生活用电量的需 求逐渐增大,目前的输电网的输电规模、输电量等已经无法满足社会经济发展的 需要。高压输电线路是国家电网中的骨干网架结构,高压输电网络的运行方式极 为复杂,一单通殴辱使用后就很难对其进行停电检修工作。因此,对于高压输电 线路必须进行带点检修工作,这对于提高高压输电线路的安全性,保证其持续性、稳定性供电有着极为重要的现实意义。本文将就高压输电线路带电检修情况进行 分析和研究。 关键词:高压输电线路;带点检修;分析 一、高压输电线路带电检修特点分析 1.1高压输电线路带电检修的基本内涵 所谓高压输电线路带电检修工作主要是在高压设备上通过不停电的方式进行 检修、测试、检查的一种作业方法。简单而言就是电力企业的工作人员接触带电 部分的作业、工作人员同过操作工具、设备、装置等在带电的区域中、带电的线 路中进行作业的一项检修工作。电气设备在长期的运行中为了保证正常的运行、 为了最大限度地避免由于停电所带来的巨大经济损失,电力企业就必须经常对高 压输电线路进行检修、检查、测试、维修等工作。这种在高压不停电的情况下进 行的检修工作就是高压输电线路带电检修工作。 1.2高压输电线路带电检修的特点 高压输电线路带电检修工作是一项极为复杂的工作。这项工作极有可能是在 野外的高压输电塔架上、或只是在野外的高压输电线路上完成的,也可能是在高 压变电配电室里完成,还有可能是在大风的高空中完成的,还可能是在潮湿的雨 后进行的工作,这些工作环境的特点给高压带电检修工作的安全性带来的难度, 就目前的现状来看,高压输电线路带电检修工作的特点可以概括为如下几方面。

500KV线路继电保护的应用及分析

500KV线路继电保护的应用及分析 摘要:电力公司的运营质量,直接关系到国家的国计民生。随着我国经济的 快速发展和科学技术的进步,我们的电力消耗也在增加,电力输送的电力也应该,相应地增加和减少。如何提高高压线路的输电量,提高其安全性能,是我国目前 面临的重大课题。在500 kv高压电线上安装继电器,可以起到一定的防护效果,但是也不能完全消除电线中的安全隐患,还有可能导致线路不能正常工作。因此,要对有关问题进行深入的研究,才能确保高压电线的正常工作。本文旨在让更多 的人了解到保护线路的功能。 关键词:500kv;继电保护;应用;分析 引言:在经济快速发展的今天,国内各产业都有了长足的发展,科技的发展 带动了科学技术的发展,而科技的发展也导致了许多新的设备的问世,在选择上,人们对新的设备也有了新的看法。将新设备变得更加实用,是目前人们的关注热 点和研究重点。鉴于系统容量和输电参数有着特殊的要求,高压输电线路的维护 工作难度十分巨大,更何况还要兼顾输电线路进行电能长距离传输的任务呀难度 更是叠加。确保继电保护工作顺利落实是发挥500KV输电线路优势的前提。在此 条件之下,设备线路老化问题走入人们的视野。对线路进行定期保养和维修能够 有效预防设备线路的老化问题,同时该问题也应受到相关人员的重视,对线路进行 定期的保养,用以保证电力行业的顺畅发展 一、继电保护的基本原理 500kv线路是设计结构合理且输电可靠的电力输电线路,这种输电线路的好处 在于能够确保实现远距离电能传输。必须要确保对于500kv输电线路的保护,因 为电力系统并的运行质量和500kv线路运行的稳定性有着十分重要的关系。而保 护500kv输电线路一般采用远方跳闸保护、同杆双回线路保护、光纤通信方式保 护三种保护措施。

关于电力企业对KV配电线路带电作业的探讨及安全防范措施

关于电力企业对10KV配电线路带电作业(de)探讨及安全防范措施前言 随着我国经济(de)快速发展和人们(de)生活水平不断提高,企业及人民生活对用电(de)可靠性要求越来越高,提高供电可靠性已成为企业一项重要任务.如何做好这一阶段(de)安全防范工作,是摆在电力企业面前(de)重要任务.因此,提高供电可靠性,同时也能获得更多(de)经济效益和社会效益. 一、带电作业方式 带电作业是指在高压电工设备上不停电进行检修、测试(de)一种作业方法.带电作业是避免检修停电,保证正常供电(de)有效措施.其内容可分为带电测试、带电检查和带电维修等几个方面,可按以下几种性质来划分: 1.1按人与带电体(de)相对位置划分,可分为:

①间接作业.间接作业是作业人员不直接接触带电体,保持一定(de)安全距离,利用绝缘工具操作高压带电部件(de)作业.从操作方式来看,地电位作业、中间电位作业、带电水冲洗和带电气吹清扫绝缘子 等都属于间接作业.间接作业也称距离作业. ②直接作业.在送电线路带电作业中,作业人员穿戴全套屏蔽防护用具,借助绝缘工具进入带电体,人体与带电设备处于同一电位(de)作业,对防护用具(de)要求是越导电越好.而在配电线路(de)带电作业中,作业人员穿戴全套绝缘防护用具直接对带电体进行作业,虽然与带电体之间无间隙距离,但人体与带电体是通过绝缘用具隔离开来,人体与带电体不是同一电位,对防护用具(de)要求是越绝缘越好. 1.2按作业人员自身电位划分,可分为: ①地电位作业.地电位作业是作业人员保持人体与大地(或杆塔)同一电位,通过绝缘工具接触带电体(de)作业.人体与带电体(de)关系是:大地(杆塔)人→绝缘工具→带电体.

500kV继电保护知识介绍

500kV系统属超高压系统,一次接线采用3/2断路器接线方式, 间隔2 间隔1

这两大特点决定了500kV系统在保护设置上有其特殊的要求。 第一、系统稳定问题提出的要求:超高压系统传送功率大,稳定运行要求高,为保证系统稳定运行,要求保护动作要快速,如近距离故障,要求切除故障时间 不超过0.1秒,远距离故障切除故障时间不超过0.15秒,保护整组动作时 间应在工频1-2个周波,即20-40毫秒。 第二、线路分布电容的影响:在一般高压线路上,线路的分布电容通常可以忽略不计。但在超高压长线路上,就必须考虑分布电容及电容电流明显增大所产生 的各种影响。如影响线路短路时的暂态过程,产生高频暂态分量;影响线路 两侧各序电流的相位和幅值;非全相运行时影响线路两侧电流的幅值和相 位,在单相重合闸过程中导致潜供电流增大,影响电弧熄灭和重合闸的时间 等。 第三、其它如重负荷长线路对保护灵敏度的影响;为提高500kV系统稳定水平的串联补偿电容对线路阻抗的影响,对距离保护,负序、零序方向元件的影响等; 在超高压长距离线路上,为限制工频过电压,补偿线路无功功率,抑制潜供 电流的并联电抗器对继电保护测量阻抗、电流大小、电流相位、电流波形、 功率方向的影响。 第四、一次主接线采用3/2断路器接线型式,由于一个回路接着两台断路器,一台中间断路器又连着两个回路,就使得继电保护及二次回路变得复杂,如继电 保护如何设置、电流如何引入、失灵保护如何设置、重合闸如何设置、二次 线如何划分单元等问题均要针对3/2接线的特点进行特殊设计。 第五、超高压系统主保护和后备保护的配置要求: 1)、根据超高压电网的特点,以及各种故障概率统计,一般要求实现主保护双重化,应设置两套完整、独立的全线速动主保护和较完善的后备保护,并应装设必要的辅助保护(失灵保护、重合闸、短线保护等)。 2)、线路重合闸方式一般以单重方式为主,但对于有条件使用检同期三相重合闸的线路,应该优先采用三相重合闸方式,或采用综合重合闸方式。另外,还应注意满足电网对重合闸方式的特殊要求。 3)、应配置具有记忆功能的录波装置和相应的事件记录装置。 第六、超高压电网对主保护的要求 1)、关于线路主保护的概念,在超高压电网中主要指能全线快速切除本线路上各种故障的保护,这种保护有各种类型的高频保护、线路纵联差动保护(统称之为线路的纵联保护)。目前,国内主要采用载波通道的高频保护和光纤通道的高频保护或纵联保护。 2)、超高压线路要求运行在任何情况下(包括一套保护检修或拒动)都应快速切除全线范围内的各种类型的故障。因此,在主保护双重化时,应将相应的电流互感器、电压互感器、高频通道、直流电源以及断路器的跳闸线圈等二次回路都各自独立,以实现双重化。为了适应单相或综合重合闸方式的需要,要求每套保护应具备独立选相跳闸的功能且能分相跳闸和三相跳闸,并具有适应短时间非全相运行的能力。 3)、关于两套主保护的选择,一般推荐采用两套不同原理构成的主保护,以便在技术性能上相互补充。但也有采用两套相同原理构成的保护方案,其优点是调试维护方便。

500kv变电站接线T区短引线保护设计解析

前言 变电站对电力的生产和分配起到了举足轻重的作用,学习和了解变电所的结构和运行对电力资源的可持续发展垫下了基础。随着经济的快速发展,我国电力需求迅速增长,由于产业结构调整和居民生活水平的提高,第三产业和居民生活用电比重上升,制冷制热负荷大幅度增加,使得电网规模不断扩大,高电压、大机组、长距离输电、电网互联的趋势,使电网结构越来越复杂。近年来,变电所开始采用微机型继电保护装置、微机型故障录波器、微机监控和微机远动装置。这些装置尽管功能不一样,其硬件配置却大体相同,除微机系统本身以外,无非是对各种模拟量的数据采集以及I/O回路,并且装置所采集的量和要控制的对象还有许多是共同的,因而显得设备重复,互联复杂。人们自然提出这样一个问题,是否应该从全局出发来考虑全微机化的变电站二次部分的优化设计,提高变电站的可控性,更多的采用远方集中控制、操作、反事故措施等,提高劳动生产率,减少人为误操作的可能,提高运行可靠性,这就是变电站综合自动化的来历。 500 kV变电所是生产工艺系统严密、土建结构复杂、施工难度较大的工业建筑。电力工业的发展,单机容量的增大、总容量在百万千瓦以上变电所的建立促使变电所建筑结构和设计不断地改进和发展。变电所结构的改进、新型建材的采用、施工装备的更新、施工方法的改进、代管理的运用、队伍素质的提高、使风电厂土建施工技术及施工组织水平也相应地随之不断提高。我选择设计本课题,是对自己已学知识的整理和进一步的理解、认识,学习和掌握变电所继电保护设计的基本方法培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能。 随着国内买方电力市场的出现和城市建设的不断发展,城市用电负荷日益增长,对供电的品质和可靠性的要求也越来越高;一些重要或敏感的负荷,即使是短时停电,也会造成重大的经济损失或不良的政治影响。因此,在要求配电网络的运行和管理更加可靠、合理、高效的同时,实现城市电网负荷的不停电转移,有着重要的现实意义。 配电网最大的特点是闭环结构,开环运行。配电网分布于城市中的各个角落,组成了一个挂满负荷的网络,这个网络中的每一个负荷都是由单一的母线供电。不同母线所带的负荷区域用联络开关隔离,形成供电负荷岛。正常情况下,联络开关为开断运行,以保证配电网的辐射状运行结构。随着配网的发展和社会对供电可靠性要求的提高,配网中出现了双电源供电甚至多电源供电配网结构,以保证

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