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电力系统继电保护反事故措施

编辑:制度大全2019-04-28

1.?直流熔断器与相关回路配置

基本要求:(1)消除寄生回路;(2)增强保护功能的冗余度。

1.1?直流溶断器的配置原则如下:

1.1.1?信号回路由专用熔断器供电,不得与其它回路混用。

1.1.2?由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所结线方式(一又二分之一断路器、双断路器、角结线等):

(1)?每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。

(2)?保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。

1.1.3?有两组跳闸线卷的断路器,其每一跳闸回路分别由专用的直流熔断器供电。

1.1.4?有两套纵联保护的线路,每一套纵联保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电;后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。

1.1.5?采用“近后备”原则只有一套纵联保护和一套后备保护的线路,纵联保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流溶断器供电。

1.2?接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的结线原则:

(1)?每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口断电的线卷回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正和负电源。

(2)?不答应一套独立保护的任一回路包括跳闸继电器,接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正和负电源。

(3)?假如一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正和负电源。

1.3?由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不答应有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。

1.4?找直流接地,应断开直流熔断器或断开由专用端子对在直流熔断器的联结,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置;在直流回路恢复良好后再恢复保护装置的运行。

1.5?所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动告警回路。

1.6?上、下级熔断器之间必须有选择性。

2.?保护装置用直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器及相关回路

2.1?直流电压为220V的直流继电器线卷的线径不宜小于0.09mm,如用线径小于0.09mm的继电器时,其线卷须经密封处理,以防止线卷断线,假如用低额定电压规格(如220V电源用110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。

2.2?直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下面要求的消弧回路:

(1)?不得在它的控制接点以电容电阻回路实现消弧。

(2)?不论是用电容或反向二级管并在中间继电器线卷上作消弧回路,在电容及二级管上串入数百欧的低值电阻,以防止电容或二级管短路时将中间继电器线卷回路短接。消弧回路应直接并在继电器线卷的端子上。

(3)?选用的消弧回路用反向二级管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不答应低于600V。

(4)?注重因关联消弧回路而引起中间继电器返回沿时对相关控制回路的影响。

2.3?跳闸出口继电器的起动电太不宜低于直流额定电压的50,以防止继电器线卷正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,以保证直流电源降低时的可靠动作和正常情况下的快速动作。对于动作功率较大的中间继电器(例如5瓦以上)如为快速动作的需要,则答应动作电压略低于额定电压的50,此时必须保证继电器线卷的接线端子有足够的绝缘强度。假如适当提高了起动电压还不能满足防止误动作的要求,可以考虑在线卷回路上并联适当电阻以作补充。

由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于联线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器,但不要求快速动作。

2.4?断路器跳(合)闸线卷的出口接点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,

保证:

(1)?跳(合)闸出口继电器的接点不断弧。

(2)?断路器可靠跳、合。

只有单出口继电器时,可以在出口继电器跳(合)闸接点回路中串入电流自保持线卷,并满足如下条件:

(1)?自保持电流不大于额定跳(合)闸电流的一半左右,线卷压降小于5额定值。

(2)?出口继电器的电压起动线卷与电流自保持线卷的相互极性关系正确

(3)?电流与电压线卷间的耐压水平不低于交流1000V一分钟的试验标准(出厂试验应为交流2000V一分钟)。

(4)?电流自保持线卷接在出口接点与断路器控制回路之间。

有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器TBJ实现上述任务,防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线卷压降小于10额定值,并满足上述(2)~(4)项的相应要求。

2.5?不推荐采用可控硅跳闸出口的方式。

2.6?两个及以上中间继电器线卷或回路并联使用时,应先并联,然后经公共联线引出。

3.?信号回路

3.1?应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,220V的不小于20千欧;110V不小于10千欧。

3.2?检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在80直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。

4.?跳闸压板

4.1?除公用综合重合闸的出口跳闸回路外,其他直接控制跳闸线卷的出口继电器,其跳闸压板应装在跳闸线卷和出口继电器的接点间。

4.2?经由共用重合闸选相元件的220kV线路的各套保护回路的跳闸压板,应分别经切换压板接到各自起动重合闸的选相跳闸回路或跳闸不重合的端子上。

4.3?综合重合闸中三相电流速断共用跳闸压板,但应在各分相回路中串入隔离二级管。

4.4?跳闸压板的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线卷回路;压板在落下过程中必须和相邻压板有足够的距离,保证在操作压板时不会碰到相邻的压板;检查并确证压板在扭紧螺栓后能可靠地接通回路;穿过保护屏的压板导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离;检查压板在拧紧后不会接地。不符合上述要求的需立即处理或更换。

5.?保护屏

5.1?保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后该接地网的一点经铜排与控制室按地网联通。专用接地铜排的截面不得小于100平方毫米。

5.2?保护屏本身必须可靠接地。

5.3?屏上的电缆必须固定良好,防止脱落拉坏接线端子排造成事故。

5.4?所有用旋钮(整定用压板用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保护接通良好,

非凡注重不因螺杆过长,以致不能可靠压接。

5.5?跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。

5.6?到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:

(1)?引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端上;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。

(2)?经抗干扰后引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这通些导线捆绑在一起。

(3)?引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。

5.7?弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线卷回路)的导线相邻近。

5.8?高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5平方毫米。

5.9?两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。

一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。

5.10?集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。

6.?保护装置本体

6.1?保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地。

6.2?所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线卷间必

须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。

6.3?外部引入至集成电路型或微机型保护装置的空接点,进入保护后应经光电隔离。

6.4?半导体型、集成电路型、微机型保护装置只能以空接点或光耦输出。

7.?开关场到控制室的电缆线

7.1?用于集成电路型,微机型保护的电流、电压和信号接点引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与控制室同时接地;各相电流和各相电压线及其中性线应分别置于同一电缆内。

7.2?不答应用电缆芯两端同时接地方法作为抗干扰措施。

7.3?高频同轴电缆应在两端分别接地,并紧靠高频同轴电缆敷设截面不小于100平方毫米两端接地的铜导线。

7.4?动力线、电热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆。

7.5?穿电缆的铁管和电缆沟应有效地防止积水。

8.?仪用互感器及其二次回路

8.1?电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。

8.2?由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主结线的保护电流回路,其接地点宜选在控制室。

8.3?经控制室?零相小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室?将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或接触器等。

8.4?已在控制室一点接地的电压互感器二次线卷,如认为必要,可以在开关场将二次线卷中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30Ima*伏,Ima*为电网接地故障时通过变电所的可能最大接地电流有效值,单位为千安。

8.5?宜取消电压互感器二次B相接地方式,或改为经隔离变压器实现同步并列。

8.6?独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流或电压互感器二次回路,可以在控制室内也可以在开关场实现一点接地。

8.7?来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次的两(三)根开关场引入线必须分开,不得公用。

8.8?多绕组电流互感器及其二次线卷接入保护回路的接线原则如下:

(1)?装小瓷套的一次端子应放在母线侧。

(2)?保护接入的二次线卷分配,应非凡注重避免当一套线路保护停用(为了试验)而线路继续运行时,出现电流互感器内部故障时的保护死区。

8.9?新安装及解体检修后的电流互感器应作变比及伏安特性试验,并作三相比较以判别二次线卷有无匝间短路和一次导体有无分流;注重检查电流互感器末屏是否已可靠接地。

变压器中性点电流互感器的二次伏安特性需与接入的电流继电器起动值校对,保证后者在通过最大短路电流时能可靠动作。

9.?整流电源及储能电源

9.1?用整流电源作浮充电源的直流电源应满足下列要求:

(1)?直流电压波动范围应<±5额定值。

(2)?波纹系数<5

(3)?失去浮充电源后的最大负载下的直流电压不应低于80的额定值。

9.2?新设计变电所,不应采用储能电源作操作电源。对现有系统,其操作电源应分为如下的各独立组,并定期作操作试验。

(1)?配出线瞬时动作保护一组,保证可同时供三台断路器跳闸和重合于永久性故障再可靠跳闸;此外,当线路故障使母线电压低于额定电压的60时,保护必须瞬时动作切除故障。

(2)?配出线带时限动作的保护一组(瞬时与延时保护用同一出口继电器的例外)。

(3)?每台变压器保护一组,能同时跳开各侧断路器。

(4)?信号电源。

(5)?试验用电源。不得以运行中的保护电源为试验电源。

10.?保护二次回路电压切换

10.1?用隔离刀闸辅助接点控制的电压切换继电器,应有一付电压切换继电器接点

作监视用;不得在运行中维护刀闸辅助接点。

10.2?检查并保证在切换过程中,不会产生电压互感器二次反充电。

10.3?手动进行电压切换的,应有专用的运行规程,由运行人员执行。

10.4?用隔离刀闸辅助接点控制的切换继电器,应同时控制可能误动作的保护的正电源;有处理切换继电器同时动作与同时不动作等异常情况的专用运行规程。/ahref=http:>

11.?保护原理

11.1?110kV及以上电压线路保护、包括各套保护装置间的相互配合,应按“四统一”

技术原则有组织地进行分类检查,凡属严重影响保护性能部分,应安排计划分期分批地进行更新或改进。

11.2?处理原有相间距离保护不满足先单相后延时发展成两相不接地或对称三相短路情况下的无选择性跳闸的原则:

(1)?220kV线路一般由纵联保护保证。

(2)?没有振荡问题的线路,非凡是110kV线路,要求距离一、二段不经振荡闭锁控制。

(3)?新设计的距离保护,凡有可能的,宜增设不经振荡闭锁而用延时躲振荡的一、二段(或相应的功能)。

11.3?重申如下原则:

(1)?高频相差保护用两次比相。

(2)?距离保护用电流起动;振荡闭锁第一次起动后,只能在判别系统振荡平息后才答应再开放;距离保护瞬时段在故障后短时开放。

(3)?采用单相重合闸的线路,为确保多相故障时可靠不重合,宜增设由断路器位置继电器接点两两串联解除重合闸的附加回路。

11.4?采用相位比较原理的母差保护在用于双母线时,必须增设两母线先后接连发生故障时能可靠切除后一组母线故障的保护回路。

11.5?远方直接跳闸,必须在相应的就地判据控制。

11.6?不答应在强电源侧投入“弱电源回答”回路。

11.7?有独立选相跳闸功能的保护和经公用重合闸选相回路的保护装置共用时,前者仍应直接执行分相出口跳闸的任务;如有必要,可同时各用一组接点相互起动非全相运行的闭锁回路。

11.8?纵联保护的逻辑回路必须与通信通道的特点和收发信机的特性相协调;对收发信机的输入/输出的工作信号时延特性、在通道各种强干扰信号下(包括故障点电弧产生的5MS左右的强干扰)可能丢失信号及误收信号的特性等直接影响继电保护安全性及可靠性的性能,提出明确的要求。

11.9?电压二次回路一相、两相或三相同时失压,都应发出警报,闭锁可能误动作的保护。

11.10?原设计要求用两组电压互感器二次电压构成的电压回路断线闭锁保护,假如只用一组电压互感器供电时,必须注重解决因此而带来的电压断线闭锁失效的问题。

11.11?双母线断路器失灵保护

除发电机变压器组的断路器非全相开断的保护外,均应设有足够灵敏度的电压闭锁控制多接点回路,闭锁接点应分别串接在各跳闸继电器接点中,不共用。为了适应降低电压闭锁元件的起动值的需要,应在零序电压继电器的回路中设三次谐波阻波回路。

11.12?采用三相电压自产零序电压的保护应注重当电压回路故障时同时失去相间及接地保护的问题。

11.13?所有发电机、变压器等的阻抗保护,都必须经电流起动,并应有电压回路断线闭锁。

11.14?电力载波答应式纵联保护只能用相一相耦合通道;但当发生多相故障时,原理上也可能拒动,应以此考虑配合要求。

11.15?采用解除闭锁式纵联保护,当反方向故障时,也必须提升导频功率至全功率,

两侧时间配合关系要求与一般闭锁式一样。

11.16?实现单相重合闸的线路采用零序方向纵联保护时,应有健全相再故障时的快速动作保护。

11.17?重和闸应按断路器配置。

11.18?发电机变压器组的高压断路器、变压器的高压侧断路器、母线断路器和采用三相重合闸的线路断路器等均宜选用三相操作的断路器。

12.?现场试验

12.1?必须要有明显的断开点(打开了压板或接线端子片等)才能确认,也只能确认在断开点以前的保护停用了;假如压板只控制本保护的出口跳闸继电器的线卷回路,则必须断开跳闸接点回路才能认为该保护确已停用。

对于采用单相重合闸,由压板控制正电源的三相分相跳闸回路,停用时除断开压板外,尚需断开各分相跳闸回路的输出端子,才能认为该保护已停用。

12.2?不答应在未停用的保护装置上进行试验和其他测试工作;也不答应在保护未停用的情况下,用装置的试验按钮(除闭锁式纵联保护的起动发信按钮外)作试验。

12.3?所有的继电保护定值试验,都必须以符合正式运行条件(如加上盖子,关好门等等)为准。

12.4?分部试验应采用和保护同一直流电源,试验用直流电源应由专用熔断器供电。

12.5?只能用整组试验的方法,即除由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置处于与投入运行完全相同的状态下,检查保护回路及整定值的正确性。

不答应用卡继电器接点、短路接点或类似人为手段作保护装置的整组试验。

12.6?对运行中的保护装置及自动装置的外部结线进行改动,即便是改动一根联线的最简单情况,也必须履行如下程序:

(1)?先在原图上作好修改,经主管继电保护部门批准。

(2)?按图施工,不准凭记忆工作;拆动二次回路时必须逐一作好记录,恢复时严格核对。

(3)?改完后,作相应的逻辑回路整组试验,确认回路、极性及整定值完全正确,然后交由值班运行人员验收后再申请投入运行。

(4)?施工单位应立即通知现场与主管继电保护部门修改图纸,工作负责人在现场修改图上签字,没有修改的原图应要求作废。

12.7?不宜用调整极化继电器的接点来改变其起动值与返回值;厂家应保证质量并应对继电器加封。

12.8?应对保护装置作拉合直流电源的试验(包括失压后短时接通及断续接通)以及直流电压缓慢地、大幅度地变化(升或降),保护在此过程中不得出现有误动作或信号误表示的情况。

12.9?对于载波收发信机,无论是专用或复用,都必须有专用规程按照保护逻辑回路要求,测试收发信回路整组输入/输出特性。

12.10?在载波通道上作业后必须检测通道裕量,并与新安装检验时的数值比较。

12.11?新投入或改动了二次回路的变压器差动保护,在变压器由第一侧投入系统时必须投入跳闸,变压器充电良好后停用,然后变压器带上部分负荷,测六角图,同时测差回路的不平衡电流或电压,证实二次结线及极性正确无误后,才再将保护投入跳闸,在上述各种情况下,变压器的重瓦斯保护均应投入跳闸。

12.12?所有差动保护(母线、变压器、纵差?、横差等)在投入运行前,除测定相回路及差回路电流外,必须测各中性线的不平衡电流,以确证回路完整正确。

12.13?对于集成电路型及微机型保护的测试应注重:

(1)?不得在现场试验过程中进行检修。

(2)?在现场试验过程中不答应拔出插板测试,只答应用厂家提供的测试孔或测试板进行测试工作。

(3)?插拔插件必须有专门措施,防止因人身静电损坏集成电路片;厂家应随装置提供相应的物件。

(4)?必须在室内有可能使用对讲机的场所,用无线电对讲机发出的无线电信号对保护作干扰试验。假如保护屏是带有铁门封闭的,试验应分别在铁门关闭与打开的情况下进行,试验过程中保护不答应出现有任何异常现象。

12.14?在直流电源恢复(包括缓慢地恢复)时不能自动起动的直流逆变电源,必须更换。

12.15?所有试验仪表、测试仪器等,均必须按使用说明书的要求做好相应的接地(在被测保护屏的接地点)后,才能接通电源;注重与引入被测电流电压的接地关系,避免将输入的被测电流或电压短路;只有当所有电源断开后,才能将接地点断开。)

12.16?所有正常运行时动作的电磁型电压及电流继电器的接点,必须严防抖动;非凡是综合重合闸中的相电流辅助选?相用的电流继电器,有抖动的必须消除或更换。

12.17?对于由3Uo构成的保护的测试:

(1)?不能以检查3Uo回路是否有不平衡电压的方法来确认3Uo回路良好。

(2)?不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U0构成的方向保护的极性关系正确。

(3)?可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。

(4)?最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判定。

12.18?变压器零序差动保护,应以包括两组电流互感器及其二次回路和继电器元件等综合组成的整体进行整组试验,以确证回路结线及极性正确。

12.19?多套保护回路共用一组电流互感器,停用其中一套保护进行试验时,或者与其他保护有关联的某一套进行试验时,必须非凡注重做好其他保护的安全措施,例如将相关的电流回路短接,将接到外部的接点全部断开等等。

12.20?在可靠停?用相关运行保护的前提下,对新安装设备进行各种插拔直流熔断器的试验,以确证没有寄生回路存在。

13.?现场运行

13.1?纵联保护(如高频相差保护、高频闭锁方向保护等)的任一侧需要停用或停直流电源时(例如为了寻找直流电源接地等),必须先报调度,请求两侧都停用,然后才答应作业,作业完后,两侧保护按规定进行检查,并按规定程序恢复运行。

13.2?平行线的横差保护,当一侧的断路器断开,形成一回线送电、一回线充电的运行方式时,假如横差没有经检查邻线过电流控制,则两侧都应断开运行中一回线的横差保护的跳闸压板(即停用保护),但处于充电状态的一回线的压板不应断开(保护继续运行)。操作顺序应在一次系统操作完后,才去断开压板;恢复时先投压板然后进行一次系统操作。

13.3?线路纵联保护每年的投入运行时间不得小于330天;配置双套纵联保护的线路,

任何时候都应有一套纵联保护在运行中,非凡情况须经领导审批。

13.4?线路基建投产,相应的保护包括纵联保护,必须同步投入运行。

13.5?电力线高频保护,必须天天交换通道信号,保护投入运行时收信裕量不得低于8.68db(以能开始保证保护可靠工作的收电平值为基值),运行中当发现通道传输衰耗较投运时增加超过规定值(3.0db)时,应立即报告主管调度通知有关部门,以判定高频通道是否发生故障、保护是否可以继续运行;运行中如发现通道裕量不足5.68db时,应立即通知上述调度机构请求将两侧纵联保护一起停用,然后才通知有关部门安排相应的检查工作。

13.6?答应式纵联保护的发信及收信信号和闭锁式纵联保护的收信信号应进行故障录波。

13.7?触动外壳时有可能动作的出口继电器,必须尽快更换。

14.?厂用电保护

各网、省局应结合运行经验分别制订相应的反事故措施,避免厂用电事故引起全厂停电。

15.?其他

15.1?为了保证静态保护装置本体的正常运行,最高的四周环境温度不超过40℃,安装装置的室内温度不得超过30℃,如不满足要求应装设空调设施。

15.2?用水银接点的瓦期继电器必须更换。

15.3?三相三柱式变压器的零序阻抗必须以实测值为准。

15.4?故障录波器盘的电流电压回路及其接线端子等,必须满足继电保护二次回路质量要求,其接入电流应取自不饱和的仪表用的电流互感器的回路,否则取自后备保护的电流回路,并接到电流互感器二次回路末端。微机型故障录波器应按继电保护回路的绝缘和抗干扰要求进行试验。

15.5?导引线电缆及有关接线应满足如下要求:

(1)?引入高压变电所开关场的导引线电缆部分,应采用双层绝缘护套的专用电缆,中间为金属屏蔽层,屏蔽层对外皮的耐压水平可选用15kV,50HZ,1分钟。

(2)?对于短线路,可以上述专用电缆直接联通两侧的导引线保护,但注重:

(2)—1?供导引线保护用的芯线,必须确证是一对对绞线。不答应随便接入情况不明的其他两根线。

(2)—2?导引线电缆的芯线,接到隔离变压器高压侧线圈。隔离变压器的屏蔽层必须可靠地接入控制室地网,隔离变压器屏蔽层对隔离变压器高压侧线圈的耐压水平也应是15kV,50HZ,1分钟。所有可能触及隔离变压器高压侧的操作,均应视为接触高压带电设备处理。

(2)—3?同一电缆内的其它芯线接入其它控制室设备时,也必须先经耐压水平15kV的隔离变压器隔离。不答应在变电所地网接地;更不答应出现两端接地的情况。

(2)—4?引到控制室的导引线电缆屏蔽层应绝缘,保持对控制室地网15kV的耐压水平;同时导引线电缆的屏蔽层必须在离开变电所地网边尚50—100米处实现可靠接地,以形成用大地为另一联接通路的屏蔽层两点接地方式。

(3)?对较长线路,可以只在引入变电站开关场部分采用双层绝缘护套的专用导引线电缆,并在距开关场地网边沿50—100米处接入一般通信电缆。除遵守上一条原则外,并注重:

(3)—1?导引线保护用的一对通信电缆芯线,也必须是对绞线。

(3)—2?通信电缆屏蔽层与专用导线屏蔽层联通,将通信电缆的屏蔽层在联接处可靠接地,形成以大地为另一通路的屏蔽层两点接地方式。

(3)—3?通信电缆的其它缆芯不答应出现两端接地情况。/ahref=http:>

篇2:防止触电事故检修安全措施

检修工作是技术工作,但电气检修工作中包含十分重要的组织内容。检修工作可分为全部停电检修、部分停电检修和不停电检修等三种情况。为了保证安全,应建立必要的工作票制度和停电保护制度。

(1)工作票制度

工作票有两种。在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;以及在高压室内的二次回路和照明等回路上工作,需将高压设备停电或采取安全措施者,就填用第一种工作票。

在带电作业和带电设备外壳上工作,在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作,以及在无需高压设备停电的二次接线回路上工作等情况下,应填用第二种工作票。

另外可根据不同的检修任务、不同的设备条件、以及不同的管理机构,可选用或制订适当格式的工作票。

(2)停电安全措施

全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。

停电。应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施。

验电。对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其它信号是否指示无电,均应验电。

放电。放电的目的是消除被检设备上残存的静电。

装设临时接地线。为了防止意外送电和二次系统意外的反馈电,以及消除其他方面的感应电,应在被修部分外端装设必要的临时接地线。

装设遮栏。在部分停电检修时,应将带电部分遮挡起来,使检修工作人员与带电体之间保持一定的距离。

悬挂标志牌。标志牌的作用是提醒人们注意,表示线路或设备运行状态。

篇3:船舶焊工常见事故预防措施

?船舶修造属于劳动密集型作业,焊工的需求量相对比较大。船舶焊接不同于一般环境下的焊接工作,操作环境复杂,条件恶劣,事故潜在的危险性大,一旦发生事故,后果比较严重。根据近几年船舶焊接事故案例分析,归纳起来常见的事故有以下几个方面。

触电

船舶焊接时焊工有时在比较狭小的船舱内,进出不方便,甚至转身都比较困难,身体会直接触及舱板。工人在小空间内作业,周围都是金属材料,更换焊条时极易发生触电事故,尤其在夏天(有时舱内温度高达50℃~60℃)和梅雨季节,空气比较潮湿或人体大量流汗,身体抗阻大大减低,发生触电的概率比平时要高得多。国内曾发生过一起36伏安全电压电死人的事故。

火灾爆炸

由于船舶焊接环境特殊,尤其修船、拆船环境更为复杂,有些焊工的安全意识比较差,对所焊割的设备、装置或管道的性质了解不清,盲目动火,对焊割现场(焊割件)性质虽有所了解,但怕麻烦,图省事,既不办理动火手续,又未采取防范措施,结果在焊割过程中酿成重大火灾或爆炸事故。下面是引起火灾的典型情况:

1、场地混乱,焊割炬随处乱扔。有些焊工工作途中因其他原因离开舱室或工作结束,焊割炬没有带出,阀门又不严密,造成漏气,可燃气体泄出和空气混合达到爆炸极限,工人点火发生爆炸。

2、维修油轮时不进行测爆,尤其是一些私人修船厂、拆船厂,凭经验办事,造成在操作时发生爆炸。

3、作业现场有与明火相抵触的工种。焊接是明火作业,周围不应有禁火工种,如船体喷涂,以避免同时进行操作时发生爆炸。

4、由于舱室内空气状况差,为了改善内部条件直接向舱室内通入氧气,而富氧状态是诱发火灾事故的直接原因。

坠落事故

造船修船是个综合性工程,需要很多工种的配合。焊接时在下列状况下非常容易发生坠落事故:

1、防护用具不完备。这种事故常见于私人及中小型修船、造船企业,在高处焊割,焊工不佩戴安全带,有些危险部位不架设安全网,这是引发焊工坠落的主要原因。

2、安全技术措施不力。在船体周围作业时,有时难于拴挂安全带,也不好架设安全网,在这种情况下,若不使用焊接平台、自动升降装置,焊工稍不注意便有可能从船上坠落下来。

3、带病作业。对于患有高血压、心脏病、癫痫症等不能从事高处作业疾病的工人,或者身体劳累者,都有可能发生坠落。

4、有些焊工在甲板上开工艺孔时,思想不集中,在割件中间作业,割完后自己也随着割板掉入舱内,这种事故时常发生。

中毒

焊工有时需要在舱内及有限空间内作业,焊件、焊条挥发出大量有毒烟尘、气体,尤其船舶焊接主要是用碱性(低氢型)条,而碱性焊条比酸性焊条更容易挥发烟尘、有毒气体(氟化物)。这些有害物质若不能及时排出,被焊工长期吸入,导致船舶焊工比一般环境焊割作业的人员更易患金属烟热、电焊工尘肺及慢性咽喉炎等疾病。

灼伤

由于很多时候船舶焊割都在露天作业,同时又是立体交叉作业,上面焊接的焊渣或熔渣随风飘落,极易落在下面操作者身上,发生灼伤事故。

预防措施

预防触电

1、穿戴劳动保护用品,严格检查绝缘防护装置是否符合安全要求,有条件的企业可发放带有钢板的绝缘鞋,以防重物落下砸脚。

2、在船舱内作业时,焊工应避免以头、背等未戴绝缘的部位碰触金属容器;照明设备一律采用低压照明。在比较干燥而触电危险性较大的环境中,安全电压为36伏;在潮湿、狭小而触电危险性较大的环境中,安全电压为12伏。

3、现场条件比较恶劣的,可在电机上安装自动断电装置,使焊机引弧时电源开关自动合闸、停止焊接时电源开关自动打开,以保证焊工在更换焊条时不发生触电。

4、在舱内作业时,两人可轮流工作,以便互相照顾,或设一名监护人员,随时注意操作人员的安全状态,遇到危险时可立即切断电源进行抢救。

预防火灾爆炸

1、作业前必须认真仔细地对作业场所内的情况检查清楚,了解周围环境,清除动火现场内所有易燃易爆物品,动火点垂直下方半径10米空间范围内不允许有易燃易爆物品。

2、电焊机、氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶等均不准放在动火焊、割的舱内。要仔细检查氧-乙炔管道和焊、割炬是否漏气,严防氧-乙炔气体积聚在室内而引起爆炸事故。暂停焊、割时,需把氧-乙炔管道和焊、割炬拿出舱外,做到焊割炬随人进出。

3、如发现周围有与明火相抵触的工种时,必须停止焊割或采取有效措施后方可动火。

4、在舱室内作业时,需加强通风,禁止把氧气直接通入舱内,应用压缩空气通风。

预防坠落

1、不许患有高血压、心脏病、癫痫症、眩晕症等疾病的人员从事高处作业。

2、必须使用标准的安全带,并将安全带系牢靠。操作者应将安全带的另一端扣在船上固定可靠的物体上,以确保安全;无处可固定的,应使用焊接平台、自动升降装置。特别危险区域,还应安装安全网。

预防窒息中毒

1、在舱室内作业时,对空间狭小的环境,要保证内部通风良好。不仅要驱除内部的有毒有害气体,而且要向内部送入新鲜空气民。但是,严禁使用氧气作为通风气源。

2、做好个体防护,减少烟尘对人体的侵害。在空间狭小,条件恶劣,通风不良的环境下,还必须采用更多的防护措施,如使用通风头盔、送风口罩、空气呼吸器等。

预防灼伤

1、在舱室内作业,大都是仰焊,高温熔渣极易灼伤皮肤,可采用佩戴组合式安全帽等防护措施,这种安全帽可装可拆,防护效果较好。

2、如在露天作业,同时又是立体交叉作业,这时焊割人员要做好头部防砸、颈部防烫的个体保护。

篇4:防止开关爆炸损坏事故技术措施

1操作前应检查开关及所带设备的地刀、接地线是否全部拆除,防误装置是否正常。

2设备或开关在检查和检修后,送电之前要对开关、电缆及设备进行摇绝缘正常方可送电。

3开关操作前要检进控制回路、辅导回路、控制电源或液压回路均正常,储能机构已储能,具备运行条件。

4为防止开关灭弧室烧损及爆炸,应合理调整系统运行方式,对开关开容量不足的开关必须限制、调整、改造、更换。

5合理改变系统运行方式,限制和减少系统短路电流。

6从继电保护上采取相应措施,辅助一次设备、控制开关的跳闸顺序,对有过流闭锁的回路,必须做到良好、可*的实现闭锁。

7经常注意监视开关灭弧室灭弧介质的运行状况,如油位、油压、气压等,发现开关的灭弧介质渗漏时应及时通知检修处理,严禁在开关严重缺乏灭弧介质的情况下运行。在发现开关漏油、漏气且不能维持正常运行时,应立即通知检修进行加装机械锁,防止开关分闸。对于一些允许的开关控制回路,必要时可断开开关的控制电源,固定开关状态。

8定期检查套管,支持瓷瓶及绝缘子的污秽程度,防止因绝缘瓷瓶脏污而导致发生闪络。

9在开关检修后的投运前,应做开关的合、跳闸试验,做到合跳闸铁芯动作灵活,无卡涩现象,防止拒分或拒合。

10合理维护直流操作电源,防止因直流电源故障而造成开关拒动及烧损事故。保护直流电源供电的可*性和直流电压的正常规范。

11防止空气开关漏气及受潮。

12压缩空气系统的储气罐,母管应定期排污、排水,防止开关进水及潮湿的空气。

13对于各密封部位的密封应无老化、变形和损伤,如有漏气现象应及时处理。

14必须严格监视开关的绝缘电阻,对绝缘电阻合格的开关严禁投运。

篇5:焊接事故预防措施

焊接过程中发生火灾和爆炸事故的原因是多方面的。一是焊接时向四周飞溅火花、熔融金属和熔渣的赤热颗粒,将附近易燃易爆物品引燃而造成火灾和爆炸;二是由于电焊机的软线长期在地上拖拉,致使绝缘损坏破裂短路而引起火灾;三是电焊地线乱接乱搭引发火灾;四是电焊机本身和电源线绝缘损坏,造成短路发热而起火;五是焊修盛装过易燃易爆物品容器时由于未清洗置换施焊,容器受热而发生爆炸。另外在储存易燃易爆的仓库内施焊,由于没有采取可行的预防措施,也可酿成爆炸事故。因此,焊接作业时应加强如下预防措施:

焊接作业时,其场所附近5M以内不得放置易燃易爆物品,应距离氧气瓶和乙炔瓶10M以上;高空施焊时,应清除下方的易燃易爆物品,防止炽热的飞溅物和发热的焊条头落入其中而引发火灾和爆炸事故。

电焊机软线应尽量避免在地上拖拉,若需拖拉,也须轻轻地拖拉,避免软线被坚硬带刺的物体划破。发现软线绝缘层破损或者老化,应及时包扎或更新。焊机地线不可乱接乱搭。若发现电焊机本身绝缘损坏,也应及时修理更换。

焊接容器时,首先应弄清容器内是否盛装过易燃易爆物品,若盛装过,则应彻底清洗置换后方能施焊,严禁焊接带有液体压力、气体压力及带电的容器和设备。

不得在储存易燃易爆物品的房间和场地进行焊接作业,若需焊接必须先将易燃易爆物品移出,有困难的应采取严格隔离措施,防止焊接火花及赤热颗粒飞溅引发火灾爆炸事故。

焊接作业时不得用木板,木砖做衬垫,以免引起木质材料发热燃烧而起火,应采用铁板衬垫。

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