2#变压器相的故障一家炼油厂的挤压造粒配电室中的高压电缆头绝缘导致电弧接地。止挤出机,使挤出造粒的低压段II短路。障电路被清除,低压系统的电源恢复正常;分析事故原因,制定并实施相应的纠正和预防措施,以避免重复发生类似事故;总结经验教训,快速发现并消除单相电气接地故障,恢复电源系统的正常运行并防止发生事故,扩展和二次事故。年的6月8日上午8:02,挤压造粒配电室2#变压器的高压A相电缆头端坏了,到地球的弧线发生了。系三个联合车间以停止挤出机和挤出低压造粒II该段已缩短。0849,故障电路被完全移除,低压系统的电源恢复正常。故发生后,电气部门的第一车间立即安排重做已损坏的电缆头。上7:30,电缆头被重新制造并通过测试,2号变压器投入使用,系统电源恢复正常。
故发生后,当6kV系统无法验证线圈控制装置的信息时,车间立即成立了事故调查小组,以比较三相波形。变压器消弧和主变压器ON2000微机监控事件记录。障现象:6月8日上午8:02,电气连接仪表操作小组人员发现504 6kVII型PT装置的正常压力释放已报告给车间。间技术人员立即赶赴现场检查,发现PT报警,检查6kVII催化段的PT柜,装置报警并显示接地。电弧A。即去主变压器检查小电流接地线选择装置。
聚丙烯配电室检查后,发现故障点是挤出造粒区II的终点线。作人员注意到,2#干式变压器在挤压造粒配电室中冒烟。场指挥官立即为挤出造粒区II的低压输入断路器,挤出造粒区6kVII区的输入开关和密封环设置了开关。压母密封。午8:49,故障电路被移除,低压系统的电源恢复正常。
后,故障原因是2#挤出造粒变压器A相高压电缆头的绝缘损坏,并且发生了电弧接地。气仪器部门的第一个车间立即安排重做损坏的电缆头。上7:30,电缆头被重新制造并通过测试,2号变压器投入使用,系统电源恢复正常。查A相电缆头的烧蚀,并与B相和C相电缆头进行比较,可以判断损坏的A相电缆头有绝缘损坏。期带电运行会增加损坏点的温度,加速绝缘层的老化,并最终使绝缘层击穿。弧接地。理事故时,挤出机短时间停止,过程开始后,低压系统的电源恢复正常。除故障后,请检查整个设备的6 kV电源系统。于相B和相C中的电压升高,某些PT机柜使辅助空气开关跳闸。电压不显示,并且所有电压均恢复正常。接原因:在挤出造粒配电室中生产2#变压器高压电缆头时,电缆绝缘层损坏,长期运行导致电缆破损。A相电缆头的绝缘,导致6kV系统II部分的电弧接地。接原因:电缆绝缘薄弱点,长期工作温度升高,绝缘老化加速,但电缆头封闭在防护罩中,电气安全规则要求带电运行时不允许打开柜门,并且当前的温度测量方法不易发现温升的变化。电时检查同一公司制造的1#变压器电缆头;制定变压器电缆温度测量计划,并使用热像仪定期测量变压器电缆头的温度;每月对关键设备,大容量设备以及高压电缆端子和中间头进行检查温度测量,记录测量数据,建立温度测量日志并进行趋势分析温度,每周测量一次有加热迹象的高压设备和电缆头的温度;根据温升的变化,及时确定电气设备是否发生故障,及时排除故障。大修时,检查整厂变压器电缆的绝缘,进行耐压测试并测量吸收率;根据事故管理流程,进一步完善应急预案,组织团队学习,提高作战团队的应急能力。
6kV电力系统发生接地故障时,必须及早发现故障点,故障持续时间越短越好;反之亦然。期的运行价值需要快速的反应和清晰的思维,熟悉炼油厂电网的结构和操作模式,并能够快速查询PT设备总线,并在故障时区分故障属性。落,及时向部门负责人报告,并及时向炼油厂派遣;有效地组织和组织值班人员,充分利用变电站配电系统微机的自动监控装置,变压器的一般服务人员应有能力对变压器进行检修。压器监控的总体情况中央信号屏蔽故障记录仪的接地线选择装置用于查找故障子站并锁定故障电路;值班人员组织团队进行开关操作并迅速排除故障电路;排除故障后,请操作员操作设备,仔细检查发生接地故障的电源系统:所有PT柜; b。有控制柜,对微机进行全面保护;与所有总线耦合器快速断开设备; d。
步电动机励磁装置正在运行; e。行中的发电机励磁和保护装置。上所述,由于设备和施工质量,操作和维护不当,电气接地故障引起的事故时有发生,甚至引起二次事故,导致扩大事故的影响和范围;通过分析事故原因,找出事故的根源因素,在设备购置,安装和施工,调试和维护工作中其他方面,严格遵守国家和行业标准法规,确保设备和设施的本质安全;做好培训员工的专业知识,操作技能和应急响应的能力,以防失败。可以及时发现故障点,排除故障并在紧急情况下迅速做出反应,纠正紧急情况管理,防止事故进一步扩大或发生二次事故。华(1969-),男,汉族,宁夏银川市,注册安全工程师,电气工程师,主要从事电气安全工作。
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