简介:摘要:近年来,随着经济的发展,我国的煤矿工程建设的发展也有了改善。根据矿井事故数据统计分析,由井下电网相关引起的安全事故占比超过50%。一方面,由于井下工作人员触电而引发事故;另一方面,当发生电气火花时,混合起来的粉尘以及堆积起来的瓦斯引发了爆炸事故。因此,安全的矿井生产环境与供电网络息息相关。供电系统在整个矿产生产过程中扮演着重要的角色,但分析煤矿的生产环境,潮湿的空气、狭窄的巷道,极易导致电缆及其相关接头处发生短路;复杂的采掘地质情况,负载波动变化比较大,也易引起工作设备的过流发热,损坏线路的绝缘处而造成短路;为提高生产效率,在原有工作的供电系统基础上,引进较多的先进设备,这也加重了供电系统的负荷,影响了供电系统的稳定性。
简介: 摘要:随着我国社会经济水平的不断提高,我国城市化、工业化建设进程逐步加快,工农业生产以及居民日常生活用电需求持续增加,给城市输配电线路变电运行工作增添了巨大的困难。现阶段,城市输配电线路变电运行压力逐步增加,变电运行中跳闸故障问题频繁发生,为确保城市正常供电,加强变电运行跳闸故障处理工作至关重要。本文主要就变电运行中时常出现的跳闸故障进行分析,并深入研究了变电运行中跳闸故障的处理技术要点,望对未来变电运行中跳闸故障的处理工作提供相应借鉴。 关键词:变电运行;跳闸故障;处理技术;操作要点 近年来,我国社会经济水平不断提高,我国大力推进城市化、工业化建设,现阶段工农业生产以及居民日常生活用电需求大幅度增加,城市输配电线路铺设范围逐步扩大,在极大地促进了我国电力事业迅速发展的同时,也给电力企业变电运行工作带来了前所未有的挑战。现阶段,变电运行中跳闸安全故障频繁出现,极大地威胁了城市正常供电,在很大程度上影响了现代工农业生产和居民日常生活用电,因此,加强变电运行中跳闸故障处理工作至关重要。 1 变电运行中时常出现的跳闸故障 1.1 单线路的开关跳闸 整个变电系统是由很多线路组成的。对于系统中有着特殊承载性能的线路,要采取必要的措施对其进行保护和处理。以有效地避免这部分线路发生的故障对日常生产和生活的影响。对于这些特殊的单线路,要从维修难度和检查频度上给予足够的重视,避免这部分线路的跳闸造成的损失。单线跳闸的发生,从外在因素上考虑,主要是一些特殊自然灾害和施工等情况会引起。从线路自身的因素来看,主要就是线路断开、短路、接地处理不当、承载电压过高或者线路质量等问题。 1.2 主变单侧开关跳闸故障 主变后备保护主要是为了在主变单侧发生电流过流时,能够通过跳闸来实现对主变单侧的保护。主变单侧开关跳闸的发生,分析其原因,主要是由于主变母线发生的突发故障,或者出现了越级跳闸,或者是对开关的误操作引起的。实际变电运行过程中,一旦对开关操作失误,就极其容易导致变电运行中出现跳闸故障问题。 1.3 主变三侧的开关跳闸故障 主变三侧的开关跳闸情况的发生,通常情况下主要是由主变侧动区域故障、主变低压部分母线故障、内部结构故障和线路连接失误造成。主变三侧开关跳闸的原因的精确确定,需要对相关的一次设备、主变保护动作信号等做非常详尽的检查。在主变系统配备比较合理的瓦斯保护工作时发生的主变三侧开关跳闸,应该考虑主要是由变压器的内部性能故障引起的。对于主变系统中有过流保护情况下,需要对主变三侧开关跳闸的相关原因进行持续跟踪检查,不同的检查结果对应不同的故障起因。 2 变电运行中跳闸故障的处理技术要点研究 2.1 判断变电运行的跳闸故障 在发生跳闸故障的时候,变电运行部门应当对线路进行及时的检查,根据故障发生的气候、时节等的状况初步判断故障的性质,及时索取故障的录波图,针对跳闸故障的性质采取不同的处理措施。根据保护动作判断跳闸地点。线路跳闸发生后,如果电流速断则说明故障严重并且发生在线路的首端。根据天气状况判断跳闸地点。跳闸发生后,如果是天气良好并且没有风,则是因为外力导致的变电线路发生的跳闸,可以通过查找跳闸的范围内的线路和施工地点做出精准判断,如果天气不好,那么极有可能是由于雷电引起的跳闸。 2.2 主变三侧开关的处理技术 主变三侧开关跳闸处理技术具有一定的应用前提,它主要的应用作用和对象是对设备进行一定的检查和判断,并依据所检查的结果对掉牌进行保护。在主变三侧开关跳闸以后,需要根据跳闸的主要原因对变电系统的各级都进行检查。如果有主变瓦斯保护的动作出现时,则需要进行检查的地方就是变电器的内部和外部短路、铁芯故障、油面下降、漏油或接头处接触不良等。如果有重瓦斯保护的情况出现,则需要对变压器自身是否起火、喷油等问题进行检查,同时还要对继电器内是否有气体的聚集进行一定的检查,经过严密的检查之后,变压器才可以再次投入运行使用。 2.3 主变低压侧开关跳闸的处理技术 对变压器进行的检查,需要根据跳闸的不同情况进行。对设备进行一定的检查时,所依据的条件就是主变低压侧出现了过载电流保护动作,同时,当这种情况出现时,还要对主变保护和线路保护进行检查,如果这两项都没有保护动作的发生,而只有低压侧过流保护动作的发生时,就可以进一步的判定其不存在开关拒动的情况,那么下一步就需要以二次设备开关直流保险和保护压板等情况做重点的检查。 2.4 线路跳闸处理技术 线路跳闸可以根据具体的产生情况的不同分为几种不同的情况,这就要求我们系统全面的进行检查,以进行区分为你:即如果没有发现别的异常,应当对消弧线圈以及跳闸开关的状况进行重点检查,因为消弧线圈的位置比较特殊,容易导致检查人员的忽视,但是在实践中该线圈出现事故的频率较其他的线路位置并不低;如果开关为弹簧类,应当对弹簧储能以及运行状况是不是正常进行检查,因为一旦弹簧不能正常工作,就会导致线路联动处的开关的不正常反应,从而导致线路故障,发生跳闸;如果开关是电磁类,应当对动力保险接触是不是存在异常进行检查,因为电磁类的开关易受到运行中的磁场的干扰,出现异动。 2.5 设备检修安全技术 第一,停电,应停电的检修设备,与工作人员进行工作正常活动范围小于变电《安规》规定的安全距离,带电设备在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备。第二,验电,在检修线路、设备停电以后,要在装接地线前进行验电,证明设备有没有电压,可避免出现误入带电间隔、带电装接地线等误操作,在验电的时候要分别在设备出线的两侧进行验电,验电前,应先在有电设备上试验,确证验电器完好,在高压验电,一定要戴上绝缘手套,对无法进行直接验电的设备,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及遥测、遥信等信号的变换来判断。第三,装拆接地线,装接地线可以避免工作地点突然的来电,也可以消除线路、设备上面的静电,从而确保操作人员的人身安全,要将接地线装设在设备可能会有感应电压或是来电的地方;当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路,在装设、拆除接地线的时候应戴上绝缘手套或是使用绝缘棒,由两名工作人员同时进行,人体不可碰触接地线或未接地的导线,装设接地线要先接地端,然后是导体端,接地线应接触良好,连接可靠。在拆除接地线的时候,则是要先拆导体端,然后是接地端。为了不让操作人员走错间隔,在一经合闸可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上、使用的围栏及构架上都要悬挂标示牌。 结束语: 综上所述,随着现代电力市场竞争日益激烈,电力企业要想在市场竞争中占据有利位置,就务必要确保城市输配电线路运行的安全性和稳定性,而要想确保城市输配电线路正常运行,电力企业务必要重视加强变电运行中故障的处理工作,实际工作中电力工作人员务必要有效判断变电运行的跳闸故障,全面掌握主变三侧开关的处理技术、主变低压侧开关跳闸的处理技术以及线路跳闸处理技术,并确保设备检修安全,只有这样才能够从根本上提高变电运行跳闸故障的处理效率,从而进一步促进我国电力企业长期稳定地发展。 参考文献: [1] 梁炎 . 浅谈变电运行中跳闸故障及处理技术要点 [J]. 工程技术 : 全文版 ,2017(1):00153-00153. [2] 殷汉卿 . 变电运行中的跳闸故障及其处理技术 [J]. 科技展望 ,2017(13). [3] 王冶 . 变电运行中跳闸故障及处理技术要点 [J]. 民营科技 ,2018(5).
简介:摘 要: 随着社会生产力的不断提升,社会整体用电需求不断增长,这就要求变电站提高变电运行质量与运行效率。 变电运行是保证现代电力行业稳定的前提,而最为常见的就是变电跳闸现象,本文分析了变电运行中跳闸故障及处理技术。 关键词: 变电运行;跳闸故障;处理技术 前言: