泵站电气设计中的问题和安全隐患
水利工程中的泵房施工技术重难点分析

水利工程中的泵房施工技术重难点分析摘要:水利工程是我国重要的基础工程,承载着满足人们生活需求的重任,因此水利工程的建设对于社会的稳定发展是有重要意义。
水利泵房是水利工程的重要组成部分,其质量直接影响到水利工程的安全性和稳定性。
就实际而言,泵房的安全运行会直接影响水利工程建设质量,一旦泵房日常运行缺乏安全性,经常出现故障问题或者其他安全隐患,就会直接降低水利工程的整体效用,难以实现水资源的合理优化配置,大大降低了水资源的利用率,这将会给水旱灾害防治、流域区域协调发展带来不良影响。
所以,我们需要深刻认识到水利工程中泵房的重要作用,采取有效的管理措施确保泵房的安全有效运行,全面消除安全隐患,最大限度发挥出泵房的价值所在,促进水利工程持续发展。
关键词:水利工程;泵房;重难点引言泵房在水利工程中承担着防洪、排涝、灌溉、供水等多种任务,因此,泵房安全稳定的运行是整个水利工程管理的重中之重。
但泵房结构组成复杂,重要性突出,在安全运行管理中同时涉及到水力机械学、电力学、经济学、动力分析学等多种学科,是一项系统、复杂、技术含量高的工作。
为保证泵房运行的安全性,需要结合现存的一些问题,采取有针对性的措施和方法,才能不断提升安全运行管理的经济性和科学性,让整个水利工程始终处于安全、高效、可靠、节能的运行环境中,从而获得更大的经济效益、社会效益以及生态环境效益。
基于此,开展水利工程中泵房安全运行管理的探讨分析就显得尤为必要。
1水利泵房的作用在灌溉引水等工作当中,泵房的核心目标是有效地保障灌溉农业的需要可以被满足,优化完善水资源分配形式,切实有效地环节水资源匮乏的问题,促进各项工作质量和效率的提高;在泄洪排涝方面,泵房的核心目标是优化完善区域内部的自然环境,完善交通运输的条件和形式,是极为关键的工作;在维持生态系统平衡方面,泵房的核心目标是调节水源,进而提升绿化覆盖面积,以此来保障生态文明建设工作的顺利稳定推进。
2泵房基本项目建设的难点2.1水利工程泵房建设在设计规划上不合理水利工程泵房施工前应首先进行工程设计,其次是泵房施工,设计在泵房施工中起着重要作用。
机电设备电气安装调试运行中的常见故障及应对措施

机电设备电气安装调试运行中的常见故障及应对措施摘要:随着中国科学和经济的发展,电气控制技术也被用于许多领域。
需要先进的电气控制系统来发挥协调作用,尤其是在某些更复杂的机器中。
但是,在机电设备的电气安装,调试和运行过程中会发生许多问题,其中一些问题可能严重到足以损坏机电设备的运行状况,甚至导致安全事故。
随着建筑业的发展,设备工程不断加强,由于一些大型项目的需求增加,设备和技术也在不断发展。
为了改进,有关部门要注意电气设备和机电设备的调试问题,并及时解决。
对此,本文对机电设备电气安装调试运行中存在的故障问题进行了简单的研究,并根据设备整体状况制定了具有针对性的解决措施。
关键词:机电设备;电气安装;调试运行由于当今社会的经济发展,对人们的生活质量的要求越来越高,同时也要求越来越好,人们在生活中需要各种机电设备的支持和帮助。
诸如使用电力的各种通信设备之类的各种设备被广泛使用在多种领域里,用于各种家用电器的打印机是机电设备,并且发电机和变压器等同于电气设备。
随着电气设备的复杂性增加,为了提高电气设备的水平并满足人们的生活需求,我们在电气设备的调试和运行过程中更加关注常见的障碍并提供解决方案。
一、机电设备电气安装调试运行中的一般特点电已经成为人们生活中不可缺少的一部分没有电,人们的生活将无法正常运转生活将陷入极大的不便之中。
电气设备包括重要的电力工具,如变压器、电源线和发电机。
这些工具相对较大,而且很难组装,同时,随着电力的普及人们生活中越来越离不开电力,电气设备的功能配置也在不断改进升级。
不同的电气设备也有不同的安装过程,这些过程往往是复杂和多样的,大部分电气设备都有安装说明书,但是因为安装工程太复杂和安装工序繁多,所以这是个非常复杂的过程。
因此,建造业工人面对的障碍更多元化,在建造过程中可能会出现问题,轻则会使设备不能正常使用,重则会造成设备出现不可逆的损坏。
二、机电设备电气安装调试运行中常见的故障分析(一)超电流中存在的问题作为一种严重的电流干扰问题,过电流通常是由于动力设备主机泵阀轴端部的转轴轴承损坏引起的,增加了转子与电机壳之间的摩擦力和转速,最终出现过流问题。
电气自动化系统在水利泵站运行中的应用分析

电气自动化系统在水利泵站运行中的应用分析摘要:本论文深入分析了电气自动化系统在水利泵站运行中的应用。
首先,介绍了电气自动化系统的定义、特点以及水利泵站电气自动化系统的组成和功能,明确了其在泵站中的应用范围。
接着,探讨了水利泵站电气自动化系统的设计原则、要点、设备选型和配置,以及运行控制策略,为系统的设计和实施提供了指导。
然后,通过案例分析,验证了电气自动化系统在提高泵站运行效率、降低能耗和维护成本、提升管理水平和经济效益方面的显著效果。
最后,总结了论文的主要结论,并对存在的问题和挑战提出了展望和建议,为水利泵站电气自动化系统的发展和优化指明了方向。
关键词:电气自动化系统;水利泵站;设计原则和要点;设备选型和配置;控制策略引言:一、概况1. 研究背景及意义在现代社会,水利泵站作为水资源管理和调配的关键设施,对于保障农业灌溉、城市供水、防洪排涝等方面具有重要意义。
随着科技的进步,电气自动化技术在水利泵站中的应用日益广泛,极大地提高了泵站的运行效率和安全性。
本论文的研究背景在于探讨电气自动化技术如何更好地服务于水利泵站,以提升水利设施的现代化水平。
研究意义在于,通过分析电气自动化系统在水利泵站中的应用,可以促进泵站管理的科学化、精细化,降低运营成本,提高水资源利用效率,对于实现水资源的可持续发展和智慧水利建设具有重要的实践价值。
2. 水利泵站电气自动化系统的发展历程水利泵站电气自动化系统的发展经历了从简单的手动控制到复杂的自动化控制的过程。
早期泵站依赖人工操作,效率低下,安全性差。
随着电气技术的进步,特别是计算机技术、通信技术和控制理论的发展,电气自动化系统逐渐应用于泵站控制中,形成了以可编程逻辑控制器(PLC)为核心的自动化控制系统。
现代水利泵站电气自动化系统集成了先进的监测仪表、传感器、执行机构和优化算法,实现了泵站的远程监控、自动调节和智能决策。
二、水利泵站电气自动化系统概述1. 电气自动化系统的定义和特点电气自动化系统是指利用电气设备和自动化技术来实现对生产过程的监控、控制、优化和管理的系统。
泵站的设计理念是

泵站的设计理念是
泵站的设计理念是基于高效、可靠、安全和可持续运行的原则。
泵站作为供水、排水和输送液体的重要设施,在设计阶段需要考虑以下几个方面的理念。
首先,高效性是泵站设计的关键。
这包括在确定泵站的工作能力时需要考虑到最大水流量、所需扬程和泵的效率等因素。
同时,需要选择高效的泵和运行方式,以确保能够最大化地提高泵站的工作效率,并减少能源消耗和运行成本。
其次,可靠性是泵站设计的重要理念。
泵站是供水和排水系统的核心部件之一,因此需要采用可靠的设备和技术,以确保长期稳定运行。
这包括选择优质的泵、控制系统和自动化设备,以及采取必要的安全措施来防止故障和事故的发生。
第三,安全性是泵站设计的基本理念。
泵站设计应考虑到该设施可能面临的各种安全风险,如电气安全、机械安全、防火安全等。
必须采取适当的防护措施,包括安全阀、过流保护、火灾报警系统等,以确保泵站的操作人员和设备的安全。
最后,可持续性是当前泵站设计的重要理念。
泵站设计应考虑到节能减排、资源利用等可持续发展的要求。
例如,可以采用太阳能或风能等可再生能源来供电,利用智能控制系统来优化泵站的运行,减少能源消耗和环境污染。
综上所述,泵站的设计理念是基于高效、可靠、安全和可持续运行的原则。
在设计阶段需要考虑到最大水流量、所需扬程、
泵的效率、选择可靠设备和技术、采取必要的安全措施以及考虑到可持续发展的要求等因素,以确保泵站的良好运行。
某雨水泵站电气设计相关要点研究

2 0 0 k W 5 5 0 k W
2 0 k W 5 0 k W
3 0 k W
( 1 ) 高压开关柜采用 1 1 0 V 直流操作机构 , 采用铅酸免维护电池直流系统 作为操作电源, 提高了供电的可靠性 , 该操作 电源运行维护方便。 ( 2 ) 功率大于3 5 k w电机均采用软启动器降压起动 , 其余小功率 电机采用 全 压直 接起 动 。
额定电压为3 8 0 V。 本工程设置一座变配电所担负整个工程 的供配电。 动力设 路带有空气断路器 。 备 计算 负 荷 如下 表 1 。 3 . 2电 气设备 控 制 控制方式分手动和 自动两种方式 。正常情况下采用P L C自动控制 ; 手 站用电负荷为二级负荷, 变配电所安装总有功功率P j s = 9 2 0 k W, 无功功率 可实 现就地及远 动( 计算机 ) 两种操 作 Q J s = 6 9 0 k v a r ,视在功率S j s = l 1 5 0 k V A,功率因数为0 . 8 ,补偿0 . 9 5 的视在功率 动控制 为安装 调试 和维修时使用 ,
缆, 室外直埋电缆采用铠装电缆 。 ( 6 ) 控制柜。 工艺设备配套带来的控制柜应满足下列要求 : 1 ) 户外型防护 等级不低于I P 5 4 , 并具有防潮及防冷凝加热装置 , 外壳为不锈钢结构。 2 ) 具有 短路及过载保护功能。3 ) 具有完整的控制及信号显示功能。4 ) 带有手动操作
s =1 0 0 k VA。
方式。 表 1构 筑物动 力设 备 负荷 表
泵站电动机的启动方式根据运行工况不 同应分别采用直接启动 、 软启动
方式。
构筑物名称
取 水 泵 站
计算负荷 P j s( k w )
水利工程泵站电气设计

优化电气设计的经济性和环保性
1 2
节能设计
采用高效节能设备和技术,降低能源消耗。
环保材料
使用环保材料和低污染技术,减少对环境的影响 。
3
优化布局
合理布局设备,减少空间占用和电缆长度,降低 建设成本。
加强电气设计的可维护性和可扩展性
模块化设计
采用模块化设计,便于 设备的维护和更换。
标准化接口
采用标准化接口,方便 设备的扩展和互联互通 。
THANKS
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配电方式
配电线路
根据泵站设备布局和用电需求,选择 合适的配电方式,如放射式、树干式 等。
合理规划配电线路,确保设备用电稳 定、可靠。
配电设备
选择合适的配电设备,如变压器、开 关柜、电缆等,确保设备正常运行和 安全。
控制系统和自动化系统的设计
控制方式
根据泵站工艺和设备特点,选择 合适的控制方式,如手动控制、
预留扩展空间
在设计时预留扩展空间 ,便于未来设备的升级 和扩展。
05
水利工程泵站电气设计的案例 分析和经验总结
成功案例的分析和总结
成功案例介绍
介绍一个或多个水利工程泵站电气设计的成功案例,包括 项目背景、设计目标、设计内容、实施过程和效果评估等 方面。
成功原因分析
分析成功案例中的关键因素,如优秀的设计团队、科学合 理的设计方案、严格的质量控制和良好的运行维护等。
地方标准和规范,如地方水利 部门制定的相关规定和标准。
电气设计的技术方法和工具
01
02
03
04
电气设计的基本流程和方法, 如初步设计、施工图设计等。
电气设计软件和工具,如 AutoCAD、EPLAN等。
泵站工程现场安全施工保证措施
加强吊装设备检查和维护保养工作
定期检查
对吊装设备进行定期检查,包括吊钩、钢丝绳、制动器等关键部 件,确保其处于良好状态。
维护保养
按照设备使用说明书的要求,对吊装设备进行必要的维护保养,以 延长其使用寿命和确保安全。
设备更新
对于老化严重或存在安全隐患的吊装设备,应及时进行更新或改造 。
确保吊装过程中人员协同配合顺畅
建立事故报告、调查、处理流程
事故报告
一旦发生安全事故,要 求施工单位立即报告, 同时启动应急响应程序 。
事故调查
组织专业人员对事故进 行调查,分析事故原因 ,明确责任主体。
事故处理
根据调查结果,依法依 规对事故进行处理,追 究相关责任人的责任, 并提出改进措施,防止 类似事故再次发生。
完善应急预案,提高应对突发事件能力
自救能力。
Part
05
高空作业与吊装作业安全管理
严格遵守高空作业操作规程
使用安全带
在高空作业时,必须佩戴安全带,并将安全带固定在牢固的支撑 点上,以防止意外坠落。
设置安全网
在可能有人员坠落的区域,应设置安全网,以减轻坠落造成的伤 害。
遵守作业程序
按照高空作业的操作规程进行作业,严禁违章操作、冒险蛮干。
STEP 03
评估结果
形成风险评估报告,为制 定针对性的风险控制措施 提供依据。
包括风险发生的可能性、 后果的严重程度、风险等 级等。
实施动态监控和预警机制
监控措施
建立定期巡查、专项检查、季节性检查等监控机 制,及时发现和处理潜在的危险源。
预警机制
根据风险评估结果,设定相应的预警指标和阈值 ,建立预警机制,提前采取风险控制措施。
提高员工火灾应急处理能力
关于城市下穿式隧道排水泵站存在的问题探讨
!泵站在集水池进水管 沟 前都设置了格栅在暴雨时 会有较多的垃圾被冲到格栅
前 虽然东风路文化路下穿隧道安装了粉 碎式格栅机但 其前面仍有普通格栅和箅子 从而造成格栅堵塞过流能力降 低泵站如果无人值守就有可能因过水能力不足而使隧道积 水或被淹!如果工作人员下到泵房去清理格栅一旦暴雨造成 外来水大量涌入隧道内或抽水设备突然故障造成抽排不及 有可能使隧道被淹而此时工作人员将因无逃生通道而随时会 有生命危险
新建下穿隧道泵站的形式为钢筋砼结构地下式雨水泵站 其泵房内分为上下两层空间下层为集水池 泵站一般位于下 穿隧道最低点在隧道内的侧墙上开一出入洞与之连通以供 工作人员进出及设备维护雨水通过隧道最低点的横截沟汇入 泵站集水池 集水池前应设有格栅 经泵站内的水泵提升至出 水池后再排入路面市政排水管网泵站水泵常为二用一备 泵 房内上层为工作人员对水泵进行维修保养操作空间另外在室 内顶部还安装有提升水泵及检修用的电动葫芦水泵的运行通 过浮球开关或超声波液位计控制实现自动开停也可进行人 工操作泵站控制室设在地面以上 京沙快速通道的两座下穿 隧道泵站的配电室则是与泵房一体为地下式
泵站的设计标准均为重现期 #" 年一遇即 S_#"地面集水 时间取 % NI@地面径流系数为 "03地面道路及沿途区域雨水
重现期为两年一遇即 S_! '城市新建下穿隧道泵站存在的问题
较长的下穿隧道建设尚属起步阶段所以在下穿隧道泵站 的建设上还缺乏经验难免出现一些缺点下面笔者就从本单 位泵站运行管理的实践对新建下穿隧道泵站存在的问题列举 如下
水利泵站更新改造工程的电气设备及其自动化
水利泵站更新改造工程的电气设备及其自动化摘要:水利泵站作为重要的水资源调度设施,对于保障农业灌溉、城市供水、洪水控制及生态环境维护等方面发挥着至关重要的作用。
随着技术的进步和社会发展的需要,传统的水利泵站设备和控制系统已经不能完全满足现代化管理的要求。
因此,水利泵站的更新改造工程尤为重要,其中电气设备及其自动化系统的更新改造成为提高泵站效率、确保运行安全、降低能耗和提升管理水平的关键。
本文主要探讨了水利泵站在电气设备和自动化控制系统方面的更新改造策略,分析了改造过程中的技术要点和面临的挑战,并提出了相应的解决方案。
关键词:水利泵站更新改造电气设备自动化控制能效提升运行安全引言水利泵站的电气设备及其自动化控制系统是确保泵站正常运行的核心,涉及到电机控制、变频调速、远程监控、故障诊断、数据采集与处理等多个方面。
随着信息技术和自动化技术的快速发展,传统的泵站控制方式已逐渐不能满足现代水利管理的需求。
因此,进行电气设备和自动化系统的更新改造,对于提高泵站的运行效率和管理水平,减少能源消耗,提升泵站的智能化和信息化水平具有重要意义。
更新改造工程通常包括但不限于电气控制系统的升级、智能仪表的引入、自动化软件的开发及应用等。
本文旨在探讨在当前技术背景下,如何有效地进行水利泵站电气设备及其自动化系统的更新改造,以适应现代水利管理的需求。
一.现状分析1.电气设备的配置与性能许多现有的水利泵站依赖于数十年前设计和安装的电气设备。
这些设备在当时可能处于技术前沿,但现在已显著落后于现代技术标准。
例如,老旧的电动机和泵的能效远低于当前市场上的高效设备。
此外,这些老旧设备往往需要更频繁的维护,且更容易发生故障,导致运行成本增加和系统可靠性下降。
在自动化控制方面,虽然多数泵站已实现基本的自动启停功能,但高级的监控、诊断和优化控制仍然缺失。
现行系统的局限性不仅体现在数据收集和处理能力上,也体现在远程操作和维护能力的缺乏。
这些局限导致泵站管理者无法实时获取关键运行数据,也难以及时响应和处理突发事件。
泵升电压产生的原因及其抑制措施
泵升电压产生的原因及其抑制措施二级标题:引言在整个工业生产过程中,泵升电压问题是一个常见的技术难题。
当泵站运行时,由于多种原因,可能会导致电压升高,这对设备的运行安全和设备寿命造成不可忽视的影响。
因此,理解泵升电压的原因并采取相应的抑制措施,是工程技术人员必须要做好的事情之一。
二级标题:泵升电压的原因泵升电压是指泵站在运行过程中,输出电压高于额定电压的现象。
主要原因如下:三级标题:电源电压异常1.电网电压升高:电网电压的不稳定性是泵升电压的常见原因之一。
由于电网电压的波动,可能导致泵站输出电压超过额定值。
2.大负荷突然脱离:当泵站所连接的其他设备从负荷突然脱离电网时,泵站的电压将会升高。
三级标题:泵站自身问题1.泵站开关问题:如果泵站的开关设计或制造不合理,可能会导致电压升高现象的发生。
2.电气设计问题:如果泵站的电气设计不符合要求,可能会导致电压升高。
三级标题:其他因素1.功率因素问题:当泵站的功率因素存在问题时,比如功率因素过小,可能会导致电压升高。
2.震荡幅度问题:泵站的振荡幅度过大,可能会导致电压升高。
二级标题:泵升电压的抑制措施针对泵升电压问题,可以采取以下措施来进行抑制:三级标题:电源稳定性提升1.安装稳压器:在泵站的电源输入端安装稳压器,可以有效控制电网电压的波动范围,避免因电压升高引起的问题。
2.安装变压器:如果电网电压长期持续偏高,可以考虑在泵站的电源输入端安装变压器进行调节,保持合理的电压范围。
三级标题:泵站优化设计1.选用合适的开关设备:在泵站设计中,应根据实际情况选用合适的开关设备,确保开关设备的质量和性能符合要求。
2.电气设计合理化:在电气设计过程中,应充分考虑各种因素,合理规划电路和元件的选择,确保电气设计的合理性和安全性。
三级标题:其他可行措施1.提高功率因素:通过优化电气系统的设计和调整电气设备的运行参数,提高泵站的功率因素,有助于减少电压升高现象的发生。
2.控制振荡幅度:在泵站的设计和运行过程中,应注意控制振荡幅度,避免振荡过大对电压产生不利影响。
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泵站电气设计中的问题和安全隐患
摘要:随着城市化进程的不断加快,人们的生活水平和生活质量有了显著提高。
目前,人们普遍使用泵站来防止排水和积水,以确保城市的健康发展,为人
们创造安全的生活空间,提高人们的生活质量。
就我国目前的发展状况而言,大
多数泵站在控制和管理过程中仍存在一些问题,导致其落后的局面,远远低于国
外发达国家泵站的控制、控制和运行质量。
因此,只有将无人操作作为操作系统
的发展趋势,才是提高效率的必要途径。
关键词:泵站电气设计;隐患;防护措施
在泵站的电气设计中,应尽可能减少因变配电相位过多造成的功率损耗,并
设置电容器无功补偿装置,以减少运行电流和线损。
电源电压损耗应满足规范允
许值,这在一定程度上提高了电源质量和供电网络运行的经济效益。
一、下泵站的特殊性情况
在泵站的电气设计中,由于地理原因,泵站的一些设备和电源线在地下运行。
与传统的地面泵站相比,最大的区别在于变电站位置相对灵活,设备安全运行的
风险更高。
所有地下泵站通常都建在市中心地区,例如人民公园内的泵站,这对
泵站(人民公园内)的土地使用有很大限制。
因此,变配电的布置必须与泵房的
总体布置紧密结合,包括通风排气设置、电气线路设置等,既要满足进出水管的
总体布置要求,又要考虑电缆进出水管的优缺点。
此外,变电站与主要电气设备(如轴流泵、入口和出口阀)之间的距离应尽可能缩短。
此外,电气设备的起吊
和运输也是地下泵站的一个大问题,因此电气设备的起吊孔应尽可能靠近变压器,但不能直接位于变压器上方。
这可防止因漏水导致吊装现场断电。
由于所有设备
必须在通过提升孔进入变电站后运输至每个配电室,变电站进入的地板必须能够
承载最重设备的运输重量。
规划时必须考虑到这一点。
由于变电站完全位于地下,变电站的污水问题不容忽视。
虽然变电站预埋在泵房和格构间之间,但变电站外
墙不需要仅为钢筋混凝土墙,而是应在泵房隔墙中掺入高性能防裂防水材料。
墙
面应采用方形防水涂料,最大限度防止渗水。
由于地下泵站的位置狭窄,彻底解决地下泵站的臭味也至关重要。
为了避免气味溢出影响周围环境,可考虑在地下泵站选择收集和除臭设备。
由于地下泵站的大部分机械设备干扰作业区的气流,增加臭气排放,在设备的特殊工况下,根据泵站的实际情况,利用收集系统的通风管道在地下泵站内形成微负压状态,使废气不超过上限状态,收集的气体进入处理罐进行氧化降解反应,废气达标后有效排放。
通风系统是处理气味的首要考虑因素。
因此,通风系统的布局和电气设备的放置应平衡、紧密和顺畅。
如果泵站的正常运行不受影响,应适当关闭,形成相对封闭的绝缘部分。
风机的材料也必须具有高度腐蚀性,以确保系统的正常运行。
二、泵站电气设计中的问题
2.1主变器的开关配置问题
设计者在对泵站进行电气设计的过程中所采用的线路大多都是35KV的专用线路,并且在这一范围之内的变电站都由变电站的工作人员自行管理,而其中相对较大的变电站,主变压器都是有电力部门进行管理,这就在很大程度上导致其运行存在这种隐患。
再加上有些管理者缺乏较高的技术水平、综合素质以及职业道德,未能及时管理、维护主变压器的运行,处理其中存在的各种问题,导致其运行存在着较多的风险,不利于提高其运行效率与运行质量。
在现代化社会发展中,变压站管理人员已深刻意识到其管理的重要性,也在实际工作中将过去朱变压站的高压侧开关进行了改造与更新,将先进的ZW7—35系列的户外真空开关装置应用在其中,达到了其运行的目的,提高了其运行效率与质量。
2.2电容补偿问题
当我们更换开关装置之后,还有一个重要的问题值得我们深入研究,也就是变压器开关的选择以及额定电流的选择。
在过去,设计者在对泵站变电站进行设计的过程中,如果主变压器的容量超4000KV,那么我们可以选用Dw8—35系列的户外多油开关装置作为高压侧配置的开关装置,这种装置可以对变电站运行中存在的问题进行分析与切断,达到保护的作用,当变电站处于故障运行,该装置还能够自行跳闸,并向值班人员报警,从而对这一故障技术处理,而如果主变压器
的容量小于3200KV,设计者一般会采用跌落式开关进行设计,这种装置只能够对
短路进行保护,对于主变压器根本起不到保护作用,因此极容易导致主变压器处
于病态运行状态,不利于泵站的正常运行。
因此,急需要我们对其进行改造设计。
三、漏电保护器设计
在水利泵站的电气设计中,漏电保护器的设计系统设计简单,价格低廉。
广
泛应用于漏电保护系统的设计中。
电子式漏电保护器和电磁式漏电保护器有一些
区别。
电磁漏电保护器在运行过程中,利用故障电流降低电流容量,漏电保护器
利用故障电路触发参与电压。
当故障点靠近漏电保护器时,电压值过低,无法有
效避免危险事件。
因此,在使用电子漏电保护器时,不应过于靠近出水口,以确
保水利工程泵站系统的稳定性。
一般来说,在水利泵站的电气设计中使用漏电屏
蔽需要解决以下问题:首先,漏电屏蔽一般用于电源中性点直接接地的情况,通
过电阻和反应接地系统进行继电保护。
在中性点不接地电源的系统中,不能使用
漏电保护,主要是因为在该系统的工作条件下,不会形成漏电电路。
当系统发生
故障时,不能及时断开电源。
其次,在漏电保护线路的运行中,系统的中性线应
通过零序电流互感器。
如果不通过中性线,则存在不平衡电流,导致系统工作不
正常。
第三,在零线保护线路中,零序电流互感器不能通过,主要是因为保护线
路通过零序电流互感器时,泄漏电流由PE保护线路电力变压器补偿,故障发生
后继电保护系统不能起到保护作用。
第四,在控制回路运行过程中,中性线不能
重复接地。
其特殊原因如下:首先,在重复接地的情况下,部分工作电流通过冲
突接地返回电源中性点,整个系统不平衡,限制了液压泵站电气系统的运行。
机电设备管理选用应符合以下原则:1)所选设备必须符合国家或者行业有关
规定的质量要求。
2)进行设备操作的人员必须经过专业培训,取得操作证书。
3)
对于裸露在外的设备或者正在运转的机器都要做好保护措施,进行必要的遮挡或
者加保护罩,从而最大限度保障操作人员的生命安全。
4)在进行作业的时候,必
须切断所有把手开关的电源,悬挂警示牌,没有相关人员的允许,不得擅自移动
或取下牌子。
结语:
泵站是唯一产生势能和压力能并解决水和水资源分配问题的动力源。
泵站电气设备的控制和维护是保证泵站正常运行的关键因素之一。
电气设备维修不仅要巩固经验,还要不断改进和创新,提高运行效率。
参考文献:
[1]杨力.泵站电气设计中的问题和安全隐患[J].建材发展导向
(下),2019,17(7):118.
[2]吴博超.泵站电气设计中的问题和安全隐患[J].民营科技,2017(6):21.
[3]张子宁.基于泵站电气设计中的问题分析[J].中国科技投
资,2014(3):285-285.。