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51304690-100

发布时间:2019-08-28 08:23:48        

51304690-100 Honeywell

作为电力系统的重要组成部分,变电站担负着电力能源的变换、分配等作用,变电站的安全运行对整个电力系统的安全运行、用户的可靠供电起着至关重要的作用,变电站内的运行值班人员及电力调度人员,在运行中常常会遇到各种异常现象或事故,正确及时地处理,是变电站运行值班人员及电力调度人员一项重要的基本职责和技能。
    一、事故处理的主要任务
    1、迅速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备的***;
    2、用一切可能的方法保持设备继续运行,保证本站电源及对重要用户的正常供电;
    3、迅速对已停电的用户***供电;
    4、调整电网运行方式,使其***正常。
    为了完成上列各项任务,在处理事故时,运行人员必须留在自己的工作岗位上,集中注意力保持设备的正确运行方式,尽力设法使所负责的设备继续运行,迅速而正确地执行***及调度人员的指示,只有在接到直接***者的命令以后,或者在对于人身安全或设备完整有明显和直接的***时,方可停止设备运行或离开工作岗位。
    如果在交接班时发生事故,而交接班的签字手续尚未完成时,交班人员应留在自己的工作岗位上,由接班人员协助处理事故;在***正常运行方式之前,或部门***人员发令交接之前,接班人员应以助手的身份,帮助交班人员处理事故。
    二、事故处理的一般原则
    在运行值班人员负责的设备上,或在其管辖范围内发生事故时,运行值班人员可以遵照下列顺序消除事故:
    1、变电站发生事故时,运行值班人员应仔细注视表计和信号的指示,在主控制室的值班人员中,务必有人记录各项操作的执行时间(特别是先后的次序)和与事故有关的现象,并根据表计的指示和设备保护自动装置动作的外部征象,判断事故的***情况。
    2、发生事故时,应立即通知调度值班员,调度值班员是处理事故的指挥人,他通过指挥长或正值指挥其他参加处理事故的人员。变电站的运行值班人员应迅速而无争辨的执行调度值班员的一切命令。如果变电站运行值班人员认为调度值班员的命令有错误时,应及时指出,并向对方作简单的解释。当调度值班员确定自己的命令是正确时,变电站运行值班人员应立即执行。如果调度值班员的命令直接威胁人身或设备的安全,则无论在任何情况下均不得执行。
    3、变电站运行值班人员在接到处理事故的命令时,必须向发令者重复一次,若命令不清楚或对它不了解,应再问明白。运行值班人员只有从他熟悉的***人或调度部门接到处理事故的命令,始可执行。发命令的值班人员应熟悉接受命令的人,并要接受命令的人重复他的命令。如果处理事故的下一个命令须根据前一命令的执行情况来确定,则应等待接令人的亲自回报,不得经由第三者传达,也不允许根据表计的指示来判断命令执行的情况。
    4、当事故发生后,运行值班人员应迅速进行检查和试验,判明故障的性质、地点及其范围,对于有故障的设备,在判明故障部分和故障性质后,进行必要的修理。如果运行值班人员自己的力量不能处理损坏的设备时,应立即通知调度值班员或有关***。在检修人员到达以前,运行值班人员应把工作现场的准备工作做好(例如切断电源、安装接地线、悬挂警告牌等)。
    5、处理事故时,必须迅速正确,不应慌乱。匆忙或未经慎重考虑的处理,往往反而会使事故扩大。在某些情况下,为了防止事故扩大,必须进行某些紧急操作,这些操作可以由变电站的运行值班人员先执行,然后再报告调度值班员。下列各项操作,在任何情况下,均可不待调度值班员的命令,而由变电站的值班人员径自执行:
    1)、将直接对人员生命有威胁的设备停电;
    2)、将已损坏的设备隔离;
    3)、运行中的设备有受损伤的威胁时,根据现场事故处理规程的规定加以隔离;
    4)、当母线电压消失时,将连接到该母线上的开关拉开;
    5)、当站用电全停或部分停电时,***其电源;
    6)、为了防止事故扩大,必须主动将事故处理的每一阶段迅速而正确地报告调度部门或直接的上级***。否则,即使不是严重的事故,也可能因缺乏正确的协作而造成整个变电站的混乱。
    三、事故处理的基本方法
    (一)电力变压器在运行中的不正常现象和处理
    1、运行值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录;
    2、变压器有下列情况之一者应立即停运,若有备用变压器,应尽可能先将其投入运行:
    a:变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;
    b:严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;
    c:套管有严重的破损和放电现象;
    d:变压器冒烟着火。
    3、当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即将变压器停运。
    4、当变压器附近有着火、***或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运;
    5、变压器油温升高超过制造厂规定的限值时,值班人员应按以下步骤检查处理:
    a:检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;
    b:核对温度测量装置;
    c:检查变压器冷却装置或通风情况;
    6、系统发生单相接地时,应监视消弧线圈和接有消弧线圈的变压器的运行情况。
    7、***保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。***保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。
    8、变压器跳闸后,应立即查明原因,如综合判断证明变压器跳闸不是由于内部故障所引起,可重新投入运行。
    (二)开关设备常见的故障处理
    1、开关拒绝合闸时,应首先检查操作电源的电压,如不正常,调整后再合,此外应尽可能根据外部征象来检查合闸回路的***是否熔断和有无断线的情况,操作机构本身有无故障,以及信号灯的指示有无错误。
    2、因操作机构拒绝跳闸的开关禁止投入运行。
    3、开关的跳闸回路有断线的信号或操作回路的电源消失时,值班人员应立刻检查信号灯熄灭的原因,如果开关拒绝跳闸会引起事故的严重扩大时,则应立即将拒绝跳闸的开关以手动切断,并消除其故障。
    4、当发现油开关缺油或空气开关的压缩空气压力不足时,则应认为该开关已经不能安全地断开回路,此时,应立即断开该开关的操作电源,在手动操作把手上悬挂“不准拉闸”的警告牌,及时调整所带负荷,使通过该开关的负荷接近于零,然后将该开关拉开。
    5、当误合隔离开关时,在任何情况下,均不允许把已合上的隔离开关再拉开。只有用开关将这一回路断开以后,才许可将误合的隔离开关拉开。
    6、当误拉隔离开关时,如果是单相的隔离开关,应将该一相完全断开,但对其他两相则不应继续操作。
    (三)互感器常见的故障处理
    1、当互感器或其二次回路发生故障而使仪表的指示错误时,应尽可能根据其它仪表的指示,对设备进行监视,并尽可能不改变设备的运行方式。
    2、当发现电流互感器的二次回路断开时,应设法在该电流互感器附近的端子上将其短路,如不可能,则应将该电流互感器停用。
    3、如果互感器高压侧绝缘有损伤或在电流互感器内发现冒烟等现象时,则应用开关将故障的互感器切断。
    4、禁止使用隔离开关或摘下熔断器等办法拉开有故障的电压互感器。
    (四)线路接地故障的处理
    1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。
    2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:
    1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;
    2)检查有并联回路或有其它电源的线路;
    3)检查分支量多、***长、负荷***轻和***不重要的馈电线;
    4)检查分支较少、较短、负荷较重和较重要的馈电线;
    5)检查接在母线上的配电装置(如避雷器和互感器等);
    6)检查电源(变压器等);
    7)用倒换备用母线的方法检查母线系统。
    3、所有寻找接地的工作,皆应带橡胶绝缘手套,穿橡胶绝缘鞋,并避免触及接地的金属。
    (五)直流系统接地故障的处理、
    1、在发现直流系统接地时,应立即报告调度值班员,取得调度值班员的同意后,迅速寻找接地(正在高峰负荷时除外)。
    2、寻找直流系统接地办法,通常是先将所有设备分成几个部分,将环路和并列回路分开,然后再逐一切断馈电线,禁止把蓄电池未接地的一极按地来烧焦接地处,以寻找接地点。
    3、不管直流系统的接线方式如何,可将事故照明的馈电线或供给开关合闸传动装置的馈电线切断1-2秒钟,同时注意绝缘监视电压表的指示值。
    4、如果在直流馈电线上未发现接地故障,则可以断定接地故障是在电源上或在直流母线上,此时应将母线连接到备用电源上,并切断蓄电池;如果接地故障是在母线上,则应仔细查看母线或绝缘监视装置,切断该装置与母线和大地的连接,并且检查此项装置的绝缘;如果在变电站只有一个直流电源(即蓄电池),则在一切馈电线试验完了以后,应仔细地检查母线和蓄电池。
    (六)所用交流电源故障处理
    (1)若交流电源发生故障全部中断时,要尽快投入备用电源,并注意首先***重要的负荷,以免过大的电流冲击;若在晚上则要投入必要的事故照明;
    (2)处理过程中,要注意交流电源对设备运行状态的影响,要对设备进行详细检查,***一些不能自动***的状态;
   GIS设备在运输、储存和安装中可能发生零部件松动,电极表面刮伤或安装错位引起的电极表面缺陷,导电微粒进入或工具遗忘在装置内等,这些隐患的存在和发展会造成设备内部发生电弧放电、火花放电、电晕或局部放电。
    笔者针对以上多种类型放电性故障及相关SF6分解机理分别展开讨论。
    1.放电性故障类型
    在SF6气体绝缘设备中,放电性故障是使SF6气体发生分解的主要原因。放电形式主要有3种:电弧放电、火花放电、电晕或局部放电。
    表1对3种放电类型的产生机理、信号特征、持续时间和放电能量等方面的特点进行了简单的归纳与总结。
    2.SF6气体分解产物及规律
    自20世纪70年代以来,国内外对SF6气体在不同放电条件下的分解特性进行了大量基础研究,深入探讨了SF6分解生成物的种类以及SF6分解的一般过程。如CHUFY于1986年对SF6气体分解物的研究进行了总结,后续研究又进一步完善了SF6气体分解产物种类,其中典型3种放电下产生的SF6分解产物如表2所示。
    目前国内外对典型放电故障下的SF6气体分解产物特征形成了如下的共识:
    (1)电弧放电,温度往往可达20000K,会发生气体热分解现象。高温下SF6及其分解物会与金属发生反应,形成金属氟化物。在分解产物中,SOF2是***主要的稳定分解产物;CF4是当电弧接触有机材料时形成的;SO2是由SOF2水解形成。
    (2)火花放电能量相对电弧放电较低,SOF2是***主要的分解产物;SO2F2的体积分数较电弧放电有所增加;SF4是火花放电中重要的初始产物。
    (3)电晕或局部放电,SO2F2的体积分数相对电弧放电,火花放电情况下要高得多,被认为是***主要的气体产物[5],可作为电晕或低能放电的一种特征。随着放电能量降低(从电弧到火花),SO2F2体积分数增大。电晕放电时,有微量水份和氧气的前提下,***主要的稳定气体是SOF2、SO2F2和SOF4.虽然电弧放电和火花放电的信号特征、持续时间和放电能量有所差别,但其放电机理和试验结果有相似之处,故在后文中将这两种放电故障类型的机理和试验结果在一起描述和分析。
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