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供電公司輸配電防外破、防雷原因分析及防范措施

時間:2019-05-13 17:10:25下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《供電公司輸配電防外破、防雷原因分析及防范措施》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《供電公司輸配電防外破、防雷原因分析及防范措施》。

第一篇:供電公司輸配電防外破、防雷原因分析及防范措施

XX輸配電防外破、防雷原因分析及防范措施

一、外破、雷擊配電網絡的主要原因

(1)部分的線路鐵塔和開關等設備的接地線嚴重被盜,使得電力設備失去了相應的保護,被盜的接地線不能夠及時地接上從而造成雷擊配電網。

(2)10千伏配電網絡上方常常多處都有110千伏及以上線路的交叉跨越,較高電壓等級的電力線路從遠方帶來了雷電,再加上10千伏線路本身具有的防雷設計要比較高電壓等級的線路低很多,在同樣都位于多雷區的時候,因為10千伏的線路先天不足,防御雷電的能力較差,所以會顯得十分脆弱,往往會遭受雷害。

(3)因為設計上的部分原因,10千伏的線路常常使用針式的絕緣子。雖然針式的絕緣子在配電網檔距跨度較大,抵御大風和雷電等十分惡劣的環境上使用時效果明顯強于瓷橫擔,但是,假如針式絕緣子的內部發生擊穿,故障十分不容易被人們發現。所以,目前我們所使用的針式絕緣子大多都是耐壓的35千伏的絕緣子,這些絕緣子在被強雷電擊穿的時候,因為絕緣子本身的電壓承受能力很高,常常可能還會繼續正常的工作,在這種情況下,巡視的過程中是非常難以發現問題的。如果這些隱患及薄弱的環節不能夠排除,配電網絡仍然可能會遭受到雷擊的影響。

(4)因為配電網絡中部分桿塔、開關以及配電變壓器的地網安裝很不規范,比如接地的圓鐵和接地的角樁之間焊接不牢、接地網絡年久失修,地網遭到腐蝕或者遭到周圍的基建施工的破壞,甚至被挖斷

等問題都是造成配電網絡遭到雷擊的原因。

(5)配電網絡避雷器的質量不過關或者長期受到雷電沖擊后失效等多種原因,使得避雷器形同虛設,這也是造成配電網絡容易受到雷擊的重要原因。

(6)接地電阻的測試方法很不規范、測試儀器常常不準確,從而導致了誤判斷留有隱患,這也是配電網絡容易受到雷擊的原因。

二、目前我公司采用的防雷技術及措施

(1)在配電網變壓器的開關和電纜等電力設備的高壓側安裝電力避雷器。

(2)延長電弧閃爍的路徑,從而使電弧更容易熄滅,在局部增加絕緣的強度,在配電網導線和絕緣子相連的位臵加強絕緣能力,并且采用更長閃爍路徑的避雷器。2013年各供電所共加裝避雷器75臺,相比去年,雷擊引起的跳閘,效果顯著。

(3)在相對比較干燥的季節,計劃2014年年初各生產單位進行地網的接地電阻測試,對不合格的地網盡快組織人員改造。

(4)加強配電網絡的巡視及保護宣傳的工作,保證配電網絡中的防雷設施不會受到侵害及破壞。2013年各供電所在轄區內公路旁的10kV電桿上帖上反光貼,已防止車撞。

(5)定期地進行避雷器的輪換工作,并且淘汰舊式的防雷設備。

(6)加強巡視,對線路上松動的避雷器及時加固,對雷電擊穿的絕緣子及時進行更換。

(7)完善相關資料,在不斷摸索中,探索更為完善的防雷、防外

破方案和措施。

XX供電公司運維部

二O一三年十二月十日 3

第二篇:公司輸煤皮帶撕裂的原因分析及防范措施

輸煤皮帶撕裂的原因分析及防范措施

概述:輸煤皮帶機是火力發電廠燃料運輸的重要設備,輸煤皮帶一般分為普通皮帶和鋼繩芯皮帶。火電廠通常使用普通皮帶,其帶寬一般都使用1~1.4m左右的,帶寬1m的普通皮帶每米正常市價為300 元,隨著帶寬的增加,其價格越昂貴。由于皮帶機運轉速度較快(正常帶速在1~3m/s),在運輸過程中時有因設備自身或一些其它原因造成皮帶撕裂,一旦發生都是幾十米乃至上百米的長度,由此帶來的經濟損失少則幾萬多則十幾萬,與此同時還可能直接影響到機組的正常運行。雖然一些單位在輸煤系統上安裝了防皮帶撕裂裝置,但在實際運行中因系統設計、信號傳輸等多種問題并不能有效地防止皮帶撕裂的發生。因此應充分做好輸煤皮帶防撕裂工作,保證機組正常生產顯得尤為重要。

綜合多年來一些電廠發生的皮帶撕裂情況來看,皮帶撕裂一般分為橫向撕裂和縱向撕裂。橫向撕裂一般是在膠接頭膠接不牢的情況下發生斷裂,此種情況很少會發生。在運行過程中較常見的是縱向撕裂,這主要和皮帶的運行方向有關。皮帶發生縱向撕裂的原因主要由兩方面造成

一、設備自身存在的問題

A、皮帶機導料槽后端由于受上級煤流的垂直沖擊(即落煤點)其正下方托輥在運行中脫落,進入尾部改向滾筒卡住造成皮帶撕裂。

示例 :某廠燃料運行班2003年7月20日,運行中發現正在供煤倉的4甲帶撕壞,緊急停行后檢查發現皮帶撕壞長約45m。

原因:尾部導料槽部分一節槽形上托輥受到煤流的沖擊脫落正好掉在下皮帶的非工作面上夾入尾部改向滾筒卡住造成皮帶撕壞。

B、皮帶機的機架周圍的部件有凹不平或縫隙、托輥支架有鋒利的尖角等,當皮帶發生跑偏時正好處在這個位置或卡住。

示例:某廠燃料運行班2002年3月11日,斗輪機的懸臂皮帶南側約每隔40cm有一處劃傷、皮帶的邊緣約1cm處多處被劃穿。該皮帶為1.4m,帶速為3.15m/s,皮帶長為50m。

原因:斗輪機懸臂皮帶驅動滾筒下方落煤筒上有一角鐵,在焊接處有一小縫隙,當皮帶堆料運行向右側跑偏時正好卡在這個縫隙中,將皮帶邊緣卡壞。

C、設備本身的部件損壞,掉落在落煤筒內,因不能跟隨煤流走出而卡在導料槽內,造成皮帶損壞。

示例1:某廠燃料運行班2007年7月12日中班,1號皮帶機縱向撕裂,撕裂長約90m,該皮帶帶寬1m,帶速為2.5m/s,帶長為200m。

原因:檢查發現該煤斗內一塊振動器振動板因脫焊斷裂,掉落一塊70CM*45CM*2CM的鐵板,卡在導料槽內導致皮帶撕裂。

示例2:2008年某廠3號爐甲給煤機皮帶整圈撕裂,檢查發現一大鐵件卡在給煤機出口處,原因:此鐵件原為皮帶機尾部導料槽上方開口的蓋板,因運行中振動滑入皮帶上,隨著煤流進入原煤倉,而導致給煤機皮帶撕裂。

二、煤流中的雜物如鐵件、石塊、木塊

由于一些電廠的燃料系統建制比較早,除鐵器、大塊分離器、碎煤設備等未設置或不能可靠投用,致入廠煤、入爐煤中的雜物不能有效清除。而皮帶縱向撕裂最常見的則是從皮帶機尾部落煤管及導料槽中發生。這主要是物件卡在煤管或導料槽不能隨煤流一同向外走,受阻并著力于皮帶,發生皮帶撕壞。

示例:某廠燃料部運行2005年8月13日中班,5號皮帶值班工向班長匯報5號甲帶撕壞,現場檢查皮帶撕壞長約130m,該皮帶帶寬為1m,帶速為2.5m/s,長為230m。

原因:現場檢查為一石塊(530×370×260mm)卡在導料槽內,正好夾在導料槽上壁與皮帶機下方的緩沖床之間,致使皮帶撕裂。

結論:從上述事例我們可以總結出造成輸煤皮帶縱向撕裂主要是由于設備本身附件存在缺陷及脫落造成對輸煤皮帶的損壞,二是燃煤中存在的鐵件、大塊雜物沒有及時清除在運輸過程中對輸煤皮帶造成的損壞。

預防措施:在日常供、卸煤過程中除了要正常投用除鐵器中、大塊分離器外,還應該加強對輸煤皮帶設備本身及其附屬設施的檢查,對一些如振動器振動板、緩沖擋板等高處的附屬設施應作為重點危險點源,建立檢查周期,進行跟蹤檢查。對煤流中的大塊雜物除投用一些必要設施外還要加強燃料運行值班人員的責任心,尤其是落煤斗出口處值班人員的責任意識,發現大塊及及時停運清除。重點主要分為以下幾個措施:

1、日常維護中作為檢修班組及運行班組應對皮帶機尾部設備部件進行定期檢查和日常檢查,定期檢查應建立相應的周期,特別是尾部落料點部分的托輥,發現有損壞的應及時進行更換處理。

2、對導料槽的落料點的部分不是緩沖床的應對上托輥進行防止脫落的措施。

1、是除了更換為緩沖床外,調整落料點下方導料槽與托輥組間的間隙,在多年的運行中發現其間隙越大由于沖擊的作用越容易造成上托輥的脫落。

2、將落料點下方的普通槽形托輥組更換為。

3、對普通槽形托輥的支座加防脫落的銷軸或加固措施。

3、在尾部改向滾筒前加裝與皮帶運行方向成45°夾角的清掃裝置,其要求是與皮帶等寬,高在45cm左右,這種方法在我部門多年的使用中效果明顯,能有效地防止托輥脫落夾入尾部改向滾筒內。

4、應定期檢查導料槽、落煤筒、煤斗里的附加設備,如振動器振動板、鎖氣器擋板、導料槽尾部擋板等,以防止這些設備的損壞、脫焊掉落損壞皮帶。根據危險源的大小不同設定不同的檢查周期,并形成制度。

5、除積極投用各類除鐵裝置和篩分設備外,對入廠煤皮帶系統上應增設大塊分離器,或在前一二級皮帶犁煤器落料口上加裝擱篩,間隔在25mm×30mm左右,能有效地防止大塊進入場地或供煤系統。

6、對皮帶運轉周圍的設備檢修、焊接氣割時應提高工藝水平,防止存在尖利的切口,在皮帶發生跑偏時劃傷皮帶。

7、加強燃料運行輸煤值班工的責任心,及時清除煤流中的雜物。

第三篇:國電吉林熱電廠4主變35千伏側氧化鋅避雷器存在隱患燒損變壓器原因分析及防范措施

國電吉林熱電廠4(5)主變35千伏側氧化鋅避雷器

若存在隱患燒損變壓器原因分析及防范措施

國電吉林熱電廠 [132021] 徐 俊 龍

【摘 要】 針對吉林熱電廠4(5)號主變35千伏側氧化鋅避雷器若存在隱患燒損變壓器原因進行分析,并提出了防范措施。

【關鍵詞】 氧化鋅避雷器存在隱患 變壓器燒損 原因分析 防范措施 1前言

國電吉林熱電廠4(5)主變為三卷變壓器,其電壓等級為66千伏、35千伏和6.3千伏,原作為66千伏和35千伏系統聯絡變壓器使用,后因吉林市城網結構改造過程中35千伏系統取消后,吉林熱電廠4(5)號主變35千伏側線圈處于開口運行方式。為防止在事故情況下和操作過程中出現過電壓燒損變壓器,在其35千伏側出口引線上裝設了三相氧化鋅避雷器作為過電壓保護裝置。

2若存在隱患燒損變壓器原因分析

由于惡劣天氣或操作不當,在4(5)號主變35千伏側產生內部過電壓,引起出口三相氧化鋅避雷器動作,其內部壓敏電阻(非線性電阻)在沖擊電壓作用下,對地呈現低阻值消除過電壓。當過電壓消除后恢復工頻電壓時,壓敏電阻對地又呈現高阻值(絕緣),因此對過電壓起到了很好的保護作用。若氧化鋅避雷器在安裝之前存在缺陷,工作性能不穩定,系統過電壓過程中,壓敏電阻的阻抗迅速降低,該電阻經高壓和大電流后,壓敏電阻在電流熱效應的作用下,分子結構發生了變化,體積膨脹使其炸裂,原子核束縛電子的能力大為減弱,物理性能發生了不可逆轉的改變,在承受工頻電壓時,也不能有效地將其阻值恢復(絕緣),從而造成永久性短路故障的發生。由于氧化鋅避雷器距4(5)號主變35千伏側線圈很近,且主變容量較大、內部阻抗較小,其出口氧化鋅避雷器因炸裂絕緣擊穿短路產生很大短路電流,由此而產生的熱效應和機械的電動效應,使4(5)號主變內部的35千伏側線圈嚴重發熱、變形,直接導致絕緣擊穿而燒損。3防范措施

選擇性能優良、質量可靠的氧化鋅避雷器,做過電壓保護裝置;對于4(5)號主變35千伏側正在運行的避雷器做相應的特性試驗,對于不合格的氧化鋅避雷器予以更換,消除其存在的隱患。4結束語

系統過電壓不論是哪種形式,對電力系統的危害是嚴重的,它存在一定的隱性積累效應,構成了主設備安全運行的威脅,重者使設備嚴重損壞,因此要引起足夠重視。選擇性能優良、質量可靠的氧化鋅避雷器對防止因過電壓造成4(5)號主變內部的35千伏側線圈嚴重發熱、變形直接導致絕緣擊穿而燒損事故極為重要。

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