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摘要:电力能源对社会发展具有重要意义,变电运行质量对电网整体运行产生直接影响。本文以变电运行中的事故处理为主要研究内容,先对变电运行事故处理的安全准备进行了简单的阐述,然后对变电运行事故处理的技术进行了详细的分析,希望能对变电运行技术的发展和推广起到推动作用。
关键词:变电运行;运行事故;根原因;原因分析
引言
维护工作人员必须要掌握变电站的每个设备性能,在实际工作中,由于变电运维的设备较多,异常设备和故障设备的数量较大,增加了运维工作人员的工作量,加之设备的性能、型号均不一致,增加了运维工作的难度。
1事故分析概述
根原因分析法的理论基础是现代新型系统安全理论以及事故致因理论两种分析性理论之中,使用这种分析方法,需要建设适当的骨牌模型以及根原因调查系统,在根原因的分析体系之中包括以下几个部分:首先基础原因主要是管理方面的问题,间接原因一般为人为性的个人原因,导致事故的直接原因主要是事故的表面征兆,事故的直接结果就是故障造成的损失。其中,表面征兆类型的原因主要是由于工作人员采取的工作方法造成的,虽然造成事故的原因有很多方面,但是根据实际的电网情况来看,主要还是由于系统本身就存在问题,这种缺陷问题使变电故障逐渐演变为一种必然性的故障。
2变电运维工作中的事故原因分析
2.1直流回路操作危险点
若操作直流回路时,未能做好安全措施,采取正确的操作方法,极易造成短路或断路现象,若问题较为严重,可能会造成自动装置和继电保护装置失电,引发运行事故。除此之外,在开展变电运行管理工作中,若受到异常天气的影响,也极易造成安全事故,尤其是在冬季与夏季,因为油面较低或者油面过高,均会造成运行事故。
2.2变压器引发的事故
变电站的运行和变压器操作之间关系密切,运维工作人员需要仔细操作,在实际应用中,普遍事故为变压器切合空载、过电压导致变压器的绝缘受到破坏。在变压器运行中,空载电压破坏了绝缘性,进而引发运维事故。
2.3母线倒闸事故点
在电力变电的实际运行过程中,倒闸操作是十分重要的一个环节,同时也是事故最为多发的一个环节。母线是电气设备的连接处和汇合点,对于母线倒闸的操作,主要是对送电停电进行管理以及母线倒换工作等,由于母线具有较多的电气元件相连接,因此在实际的操作过程中必须要严格遵循相关的要求和规定。在电力变电的实际运行过程中,母线倒闸操作事故点多发主要具有以下两方面原因:①由于母线所承受的负荷较大,导致其容易出现负荷倒闸事故。②在操作母线过程中,由于自动切换装置以及变电的继电保护装置出现错误,引起电力变电运行的相关事故发生。一旦母线倒闸操作出现错误,轻则造成一定的经济损失,重则引发安全事故,造成人员伤亡。因此,一定要对母线的操作进行规范化管理,减少母线操作过程中所出现的事故,给电力系统的安全稳定运行提供有效保障。
3基于危险点的变电运行管理策略
3.1完善交接班及值班制度
在电力系统变电运行的安全管理过程中,交接班制度的执行由于缺乏管理监控,非常容易发生问题,如断档期等,在交接班断档期出现的事故不能及时发现处理而引起的经济损失也比较常见,因此为了避免由于断档期等现象导致的变电故障,应该进一步完善交接班制度,规范交接班的具体时间,安排专门的人员对交接班环节进行管理监督,要求在交接班过程中,交接班双方都在场的情况下,也要有第三方监督人员在场,检查核对后三方都在运行值班记录上进行签字确认,交接班工作才算正常完成。而针对交接班过程中的不规范行为,检查人员也应该及时阻止教育,或者上报处理。
3.2线路故障事故处理
在实际工作中,变电运行线路的故障是最容易发生的一种故障。当变电运行线路发生故障时,工作人员需要根据技术人员的调度指令对线路进行检查,对变电站中的线路则需要进行重点检查,看其是否存在比较明显的外部损伤。工作人员还应对保护动作的情况进行检查,范围是从故障线路的CT方向一直延伸到故障线路的出口位置,若没发现异常,则应对跳闸开关进行重点检查。若跳闸开关采用的是电磁机构,还应对跳闸开关的保险机构加以检查;若跳闸开关采用的是弹簧机构,则应对弹簧自身性能加以检查。针对不同类型的开关结构,工作人员应先对这些开关结构本身的运行状况加以检查,确定运行状况没有问题以后,可实施强送电的方案。
3.3加强变电操作标准化管理
变电运行中若接地线装设不合理情况,存在危险点,引发误操作,会造成运行事故,因此需要加强操作标准化管理,利用两端定位法,按照接线方式和设备类型,做好接地和导体端可靠连接和固定,按照以下要求开展:①对于开关柜,使用标准手柄,进行外侧相接地,同时还需要做好内侧相接地处理。②若闸刀某侧带电,另外侧不带电,需要在不带电侧装设接地线,合理选择导体端,加强带电侧安全距离保护。对于带电侧闸刀,不可以在闸刀中,利用梯子和其它工具,拆装接地线,安装接地线时,不可以接触到闸另外侧。③户外接地端,可以采取设置防误挡板的方式,避免带电挂接地线。户内接地端,需要做好防误措施。
3.4母线故障处理方法:
找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联络线要防止非同期合闸。找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电。联络线要防止非同期合闸。经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电,禁止将故障母线的设备冷倒至运行母线恢复送电。双母线中的一组母线故障,用母联开关对故障母线试送电,或用外来电源对故障母线试送电时,或用外来电源对已隔离故障点的母线充电时,均需注意母差保护的运行方式,必要时应停用母差保护。
3.5变压器事故处理
工作人员在维护变压器时,应先检查变压器的油温和油质。工作人员需要使用红外线测温仪对变压器进行定期的测温,并检查变压器上层的油温是否已经超过了规定范围;工作人员还需要对变压器的油质进行定期的检查,正常的油质应呈现出透明或淡黄色,油面温度应当与四周的温度标准线相吻合;工作人员还需要检查油枕油位是否处于正常的工作状态下,以及是否存在渗漏现象。当出现变压器套管爆炸的故障时,应先对变压器的每一个侧开关进行检查,看其是否发生了跳闸,若没跳闸,工作人员应迅速地手动拉开每个故障变压器各个侧面的开关,并将冷却装置关闭;然后,工作人员需要对装置的保护动作以及一次设备的符合情况进行检查,判断变压器是否出现着火,以及是否已经启动了消防设施。现场发生着火时,应先报警,再将变压器隔离,及时采取灭火措施。
结语
电力是国家的重要能源和经济命脉,安全优质地保障电力供给关系关系到国际民生。本文探寻了事故现象和事故处理方法,从变电设备的原理出发,突出现场实际找准理论与实际的结合点,力求对事故现象作出准确判断,及时准确地做出反应,尽可能减少变电运行故障所造成的危害,为电网稳定运行提供必要的基础保障。
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