电力系统典型晃电事故及防晃电措施研究
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供电系统抗晃电措施分析及其应用摘要针对炼化企业连续生产的特点及供电系统发生“晃电”时所造成的影响,提出并分析了解决抗“晃电”的各种措施及其应用,对解决同类问题起到一定的指导意义。
关键词电压波动;晃电;再起动0 引言炼化企业的生产特点是规模大、连续生产、工艺流程复杂、物料多为易燃易爆、有毒有害物质,生产设备经常在高温高压环境下,这些特点对企业供配电系统的安全稳定提出了严格的要求。
但由于企业供配电系统在运行中受到各种因素的影响,比如外电网受台风、雷电、暴雨等恶劣天气的影响、以及供配电系统内部设备故障等原因,电网电压波动和停电事故常有发生,供电系统不可避免地出现供电网络瞬时失压或电压波动的现象,俗称“晃电”。
因此,针对发生的“晃电”事故,必须制定出可靠的技术措施,确保生产装置能够安全稳定地运行。
1 “晃电”对供配电系统的影响供配电系统发生系统“晃电”,将会引起交流接触器释放、低压电机停转、电子软启动器和变频器停机、励磁电源失励等故障,导致装置的生产波动,甚至造成装置的“非计划停车”事故,由于物料放空、产品质量下降,一套化工装置因“晃电”影响至少会造成上百万元的损失,同时还可能造成压力容器的超温超压、有毒有害物质的泄漏,情况严重时还会引起危害更大的火灾爆炸、人员伤亡等次生事故发生。
2 抗“晃电”措施分析及其应用2.1 采用UPS抗“晃电”技术UPS不间断电源是由整流器、逆变器、静态旁路开关、蓄电池组等部分组成,由两路电源供电,当主电源失电时,整流器停止工作,由蓄电池组的直流电通过逆变器转换为交流电供负荷使用,当电源恢复正常时,整流器投入工作,确保了供电的连续性。
由于目前工业用UPS电源系统供电稳定,故障率低,可以用作生产装置重要机组的励磁变频设备及低压电机配电柜的二次控制电源,同时三相输出的UPS 电源可以作为小功率的关键机泵的主电源使用。
2.2 优化系统备自投和电动机继电保护参数根据上下级变电所继电保护分级配合原则,如果在110KV总变电站110KV 侧及6kV侧均设置有电源侧快速切换装置,晃电时总变电站通常均能快速成功切换,下游装置变电所母联备自投时间适当延长,可避免在上级所已成功切换的情况下,下级所提前切换或继续切换的情况发生。
企业供电防晃电方案论文一、研究的背景、现状及意义。
(一)“晃电”的概念晃电是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。
(二)供电系统产生晃电的基本类型1、电压骤降、骤升电压骤降、骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%或10~90%。
电压暂降/骤降是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。
严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降,同时,电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。
电压骤降、聚升事故通过会严重影响汽车、半导体、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等生产领域的正常生产与运营。
通常情况下,以下重要设备容易受电压暂降的影响,比如:冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。
2、短时断电短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。
短路故障可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落,影响工业生产过程中对电压敏感的电气设备的正常工作,甚至造成严重的经济损失。
保护装置切除故障、误动以及运行人员误操作等均可引起供电中断。
当保护装置跳闸切断给某一用户供电的线路时,该供电线路上将出现电压中断。
这种情况一般仅在该线路上发生故障时才会出现,而相邻的非故障线路上都将发生不同程度的电压暂降。
3、电压闪变电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。
产生电压波动和闪变的主要原因是工业用电负荷,如电弧炉、电焊机的运行和电容器投切等,都可能产生快速的电压变化。
电压波动与谐波的产生有类似的物理原因,如冲击性负荷的非线性特性、规则或不规则的分合闸操纵等。
使非线性的交变负荷电流在与频率有依赖关系的电网阻抗上造成电网的电压波动。
化工企业供电系统防晃电对策目前,所有的石油化工等连续运行的企业,供电系统“晃电”,会引起瞬间电压波动,使生产过程紊乱,操作混乱,甚至发生起火爆炸事故,造成很大的经济损失。
所谓的“晃电”是指电网因雷击、对地短路、发电厂故障及其他外部、内部原因造成电网短时间故障、电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电数秒种的现象。
化工企业中380V低压接触器是泵组电动机供配电主回路中,使用占有率达到90%的主要设备。
供电系统“晃电”往往会造成运行中的交流接触器因失压而脱扣,所控制的电动机停止运行,造成石油化工装置停车或局部停车, 进而导致生产过程紊乱。
自建厂以来,因供电系统“晃电”已多次对我厂的正常生产运行造成了威胁,供电系统可靠性低和抗“晃电”能力弱成为困扰我厂安全生产的一大难题,为了消除“晃电对生产的不良影响,我们逐年以来,跟踪高新技术,采用新器件,改造重要机泵和用电设备的供电设施,使供电平稳性有效提高。
我厂地理位置特殊,现有三座总降压变电所的66KV高压架空进线铁塔,都是经过厂区北侧的山顶进入厂区。
夏季的雷击晃电概率非常大,而且雷击晃电在全世界范围内,目前都无法采用技术手段来避免。
吉林电网的短路、接地短路故障,能够瞬间影响到我厂的用电稳定。
厂内供电系统中线路的绝缘损坏引起的相间短路、接地短路也会瞬间影响本段供电负荷的运行。
为了减低晃电的风险,电气车间开始逐步实施以下措施。
首先,自2010年起,在新建项目的车间级变电所的6KV供电系统中,使用上海合富共展的TPM300和ABB的SUE3000这两种快切装置。
“快切”装置实质上是一种替代原有的“备自投”功能的智能装置。
这种装置的优点是:实时监测,快速切换。
“备自投”是一种备用电源自动投入的经典控制设计,和“自动重合闸”一样,都广泛使用在90年代中期以前的中高压多路独立电源的控制线路中。
其缺点也非常明显,需要判断并延时,将负荷切换到正常的备用电源继续供电,但是至少1.5秒的时间间隔,无论高压和低压用电负载,都会转速急剧下降而停车,低压接触器全部掉电释放。
浅谈炼化企业抗晃电措施炼化企业是指石油、化工等行业中从原油、天然气等石化原料中生产出各种石化产品的企业,其生产过程中往往涉及到大量的管道输送、搅拌搅拌、离心分离等操作,这些操作需要大量的动力设备支持,而动力设备工作时往往伴随着的是电力设备的运转,这就需要对企业的电力系统进行抗晃电措施,以保证电力系统的安全运行。
本文将对炼化企业抗晃电措施进行浅谈。
一、电力系统的抗晃意义电力系统的抗晃,是指在电网运行中,当系统遭遇外界扰动或内部故障时,能够保持电气设备的稳定运行。
炼化企业中的电力系统,因为其生产过程中伴随着大量的动力设备工作,一旦电力系统出现故障,可能会导致生产中断、安全事故等严重后果。
抗晃电措施是炼化企业安全生产的重要组成部分。
二、炼化企业电力系统的抗晃电措施1.选择适当的电力设备炼化企业在选择电力设备时,应考虑设备的抗晃性能。
一般来说,抗晃性能好的电力设备在面对外界扰动或内部故障时,能够更好地稳定运行,降低停电的风险。
在选择发电机、变压器、开关设备等电力设备时,应选择具有良好抗晃性能的产品。
2.优化电网结构炼化企业应对电网进行结构优化,尽量减少电网中的单点故障,并且合理设置备用设备,以应对突发情况。
可以采用环网供电结构,避免单一供电链路,降低因单一链路故障导致的停电风险。
3.加强电力系统的监测和预警炼化企业应安装监控设备,对电力系统进行实时监测,一旦发现异常情况,应立即采取措施,以避免故障扩大影响。
还应建立有完善的故障预警机制,及时通知相关人员,以便迅速进行故障处理。
4.加强对电力设备的维护和保养炼化企业应建立健全的电力设备维护保养制度,定期对电力设备进行检查、维护和保养,确保设备的良好状态,提高抗晃能力。
还可以采用在线监测技术,对设备的运行状态进行及时监测,发现问题及时处理。
5.加强员工的抗压训练在炼化企业中,员工是电力系统的重要管理者和运行者,他们的抗压能力对电力系统的稳定运行至关重要。
炼化企业应加强员工的抗压训练,提高他们在突发情况下的应急处理能力,确保电力系统的安全运行。
晃电,即交流电在供电系统中传输时出现电压波动引起的一种电力质量问题。
晃电的存在可能给供电系统和电力设备带来严重的危害,因此急需采取技术措施来抗晃电。
本文将从晃电的危害和抗晃电的技术措施两个方面展开阐述,帮助读者更深入地了解晃电问题。
一、晃电的危害1. 对电力设备的损害晃电会导致电力设备的过载运行,进而损坏设备。
尤其是对于需要稳定电压的设备,如电脑、医疗设备等,晃电会对其正常运行造成严重影响。
2. 对供电系统的影响晃电会使电网中的电压、频率波动,对供电系统造成不稳定的电力负荷,引发电力系统的不稳定运行甚至崩溃。
这将直接影响到用户的用电质量和供电可靠性。
3. 对生活和生产的影响晃电对用户的生活和生产造成直接的影响,可能导致生产中断、损失增加,甚至对人身安全造成威胁。
二、抗晃电的技术措施1. 电力系统设计和配网改造通过合理的供电系统设计和配网改造,减少线损、提高电网的负载能力和稳定性,降低晃电的可能性。
2. 晃电监测与传感技术利用晃电监测仪器和传感技术对电网中的电压、频率进行实时监测和分析,及时发现晃电的存在并采取措施进行调整。
3. 智能电网技术应用利用智能电网技术,实现对供电系统更加精准地控制和管理,提高供电系统的稳定性和晃电的抗干扰能力。
4. 抗干扰设备的应用在关键设备上安装抗干扰装置,以提高电力设备的抗干扰能力,降低晃电给设备造成的损害。
5. 对电力设备进行参数调整合理调整电力设备的参数,使其更好地适应复杂的电网环境,提高其抗干扰能力。
6. 改善电力质量的管理标准建立健全的电力质量管理标准,加强对供电系统设备的监管和检测,及时发现问题并加以解决。
三、结语晃电是供电系统中的一个常见问题,如果不及时加以解决,将给电力设备、供电系统、和用户的生活带来严重影响。
通过对晃电危害的深入了解和抗晃电技术措施的实施,可以有效降低晃电给电力系统和设备带来的危害。
希望本文的介绍能够让大家对晃电问题有更深入的了解,并采取有效的技术措施,提高供电系统的稳定性和可靠性。
晃电不停机的解决方案一、问题描述在电力系统中,晃电是指电力设备在运行过程中发生的不稳定电压波动,造成设备的颤动和振动。
晃电不仅会影响设备的正常运行,还可能导致设备损坏、电力系统不稳定甚至引起事故。
因此,制定一种解决方案来解决晃电问题是非常重要的。
二、解决方案为了解决晃电问题,我们可以采取以下措施:1. 定期检查设备定期检查电力设备的运行状态是预防晃电的重要步骤。
通过对设备的检查,可以及时发现设备的故障和异常情况,并采取相应的维修措施。
检查的内容包括设备的接地情况、电缆连接的紧固度、电源路线的稳定性等。
2. 安装稳压器稳压器是一种能够稳定电压的设备,可以有效地解决晃电问题。
通过安装稳压器,可以将电力系统中的电压波动控制在一个合理的范围内,保证设备的正常运行。
在选择稳压器时,需要根据设备的功率和电压要求来确定合适的型号。
3. 加强设备绝缘设备的绝缘状况直接影响电力系统的稳定性。
因此,加强设备的绝缘是解决晃电问题的重要措施之一。
可以通过在设备上涂抹绝缘漆、增加绝缘垫片等方式来提高设备的绝缘能力,从而减少晃电的发生。
4. 优化电力系统结构电力系统的结构对晃电问题有着重要影响。
通过对电力系统结构的优化,可以降低晃电的发生概率。
一种常见的优化方式是合理规划电力设备的布局,避免设备之间的相互干扰。
此外,还可以采取合适的电缆敷设方式、选择合适的电源路线等方式来改善电力系统的结构。
5. 安装电力滤波器电力滤波器是一种能够滤除电力系统中的谐波和干扰的设备,可以有效地减少晃电的发生。
通过安装电力滤波器,可以将电力系统中的谐波和干扰滤除,保持电力系统的稳定性。
在选择电力滤波器时,需要根据电力系统中的谐波和干扰情况来确定合适的型号和参数。
6. 增加设备的负载适当增加设备的负载可以减少晃电的发生。
当设备负载较小时,电力系统中的电压波动较大,容易引起晃电问题。
通过增加设备的负载,可以使电力系统的电压波动减小,从而减少晃电的发生。
系统“晃电”及抗“晃电”的方法一、“晃电”的概念电力系统在运行过程中,由于雷击、对地短路、故障重合闸、备自投、企业外部、内部的电网故障、大型设备启动等原因,所造成的电网故障会使电网电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象称为“晃电”。
“晃电”一般有以下几种情况:1、电压骤降、骤升持续时间0.5个周期至1min,电压上升至标称电压的110%~180%,或下降至标称电压的10%~90%。
2、电压闪变电压波动是指电压在系统电网中做快速、短时的变化。
变化更为剧烈的电压波动称为电压闪变。
3、短时断电持续时间在0.5个周期至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。
二、“晃电”的危害1、由于晃电造成电压降低,运行的电动机在保证相同出力的条件下,电流随之增大,容易引起电动机绕组过热,空气开关、接触器触头发热等,从而引发设备故障。
2、在使用变频器控制的场合,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,在电源晃电较为强烈时,有可能使变频器的低电压保护停止运行。
3、晃电发生时,由于电压的降低,可能会使接触器线圈对铁芯的吸力小于释放弹簧的弹力使接触器释放,从而造成大量电动机的跳闸,严重威胁装置的安全生产。
4、虽然晃电只有短短的几秒钟,但是对于连续生产型企业(如冶金、石油、化工等)来说,晃电不仅会影响到企业电气设备的性能,还会使连续生产的设备停车,轻则几十万、上千万的经济损失,严重的还会发生火灾、爆炸甚至危及人身安全。
三、抗“晃电”的方法1、采用断电延时继电器、电动机再启动器。
通过时序关系,使接触器的主触头在晃电结束后重新吸合(晃电期间断开),实现电动机再启动。
这种抗晃电方法的特点是在晃电发生期间主触头断开,电压恢复后电动机重启动,电动机重启动产生的冲击电流大,控制回路原理复杂,而且电动机再启动器的成本很高。
2、采用储能延时元件对接触器的线圈在晃电期间继续提供能量,保证主触头的吸合。
这种抗晃电方式有选型不灵活、选择范围小、增加了控制线路的复杂程度等缺点。
电气工段配电室晃电应急处理处置方案一、前言晃电是指由于雷击、短路、设备故障等原因导致电网电压瞬间波动或闪变的现象。
晃电现象对电气设备尤其是精密电子设备的影响较大,可能导致设备误动作、数据丢失、甚至设备损坏。
因此,为了确保电气工段配电室的正常运行,提高供电可靠性,制定晃电应急处理处置方案显得尤为重要。
二、晃电现象的成因及危害1. 成因晃电现象的成因主要包括:(1)雷击:雷击会产生瞬间的高压电流,导致电网电压波动。
(2)短路:电力系统中发生短路故障时,会产生巨大的电流,导致电压瞬间下降。
(3)设备故障:如变压器、断路器等设备故障,可能导致电压波动。
(4)电网运行方式改变:如负荷变化、线路切换等,可能导致电压波动。
2. 危害晃电现象对电气设备的影响主要包括:(1)设备误动作:晃电可能导致设备误动作,如断路器误跳闸、电机误启动等。
(2)数据丢失:晃电可能导致计算机、通信设备等数据丢失。
(3)设备损坏:晃电可能导致设备损坏,如变压器、断路器等。
三、晃电应急处理处置方案1. 预防措施(1)加强设备维护:定期对配电室内的设备进行检查、维护,确保设备处于良好状态。
(2)提高供电质量:采用稳压设备、滤波器等,提高供电质量,减少电压波动。
(3)完善接地系统:确保配电室的接地系统完善,降低雷击、短路等对设备的影响。
(4)配置不间断电源(UPS):为关键设备配置不间断电源,确保设备在晃电期间正常运行。
(5)加强监测:实时监测电网电压,发现异常情况及时处理。
2. 应急处理处置流程(1)晃电发生时,立即启动应急照明系统,确保现场人员能够安全疏散。
(2)检查关键设备运行情况,如发现异常,立即采取措施进行处理。
(3)对晃电影响范围内的设备进行逐一排查,确保设备恢复正常运行。
(4)对晃电期间可能造成的影响进行评估,制定相应的恢复措施。
(5)晃电结束后,对本次晃电事件进行总结,分析原因,完善应急预案。
四、晃电应急处理处置方案的实施与培训1. 实施(1)组织相关部门对晃电应急处理处置方案进行讨论,确保方案的可行性。
登封电厂集团铝合金有限公司关于对电网“晃电”现象的治理及防范措施的汇报根据永煤集团公司机电部关于企业生产中晃电及低电压现象造成不合理停电事故的通知精神,登封电厂集团铝合金有限公司根据生产用电负荷的性质及局域电网供电的特点,存在着供电电源点单一,发电机组单机容量小、供电不稳定,受线路及大用电户负荷的影响很大,晃电及低电压现象时有发生。
所谓的“晃电”是指线路或电气设备短路或大用电户突摔负荷造成的局域电网系统电压大幅度波动和电源瞬间消失,短时间内又自动恢复的现象。
只是“晃”一下即过,但是如果设备和系统抵御“晃电”的能力较差,将给生产带来不应有的损失,会直接导致电解生产线主要附助供电设备停运,冷却循环水停运,空压机停运,整流所附助用电失去,整流机组停运,矿热循环水停运,矿热炉停运,给企业稳定生产带来很大的损失。
“晃电”的原因多种多样,其危害均是通过电网电压波动或电源的短时间消失使工厂生产或设备受到影响的,前者的作用一般不超1S,主要特征是系统母线没有脱离电网,后者主要特征是进线跳开,母线脱离电网,作用时间一般在数秒以内。
因此其危害体现在一些对电压敏感或低电压保护数据调整不当的设备上,针对此种现象,我们主要根据负荷性质及影响程度分别从以下几方面进行改进预防。
一、努力创造稳定的外部供电环境“晃电”现象大多由外电网引起,原因不外乎自然原因,雷击、污闪引起的线路短路,线路或变电设备短路、带电误合地刀、误停电、大容量电源突然跳开等。
此外,工厂内部电气设备短路、误合地刀、误停电、甚至大的电动机起动不当原因也有可能导致系统电压波动幅度过大而导致“晃电”现象的发生,所以创造良好的外部供电环境,供用电双方采取必要适当的运行方式,同时检查全厂防雷及接地装置是否良好,巡查110KV架空线路、绝缘子串有无明显损坏,加强接地装置的维护,确保雷雨季节不发生雷击闪络和跳闸现象。
二、易受“晃电”影响的供配电设备及改进方法1、全厂10KV系统一般应设有低电压保护,当定值过高时易受“晃电”影响而跳闸,母线失电,该段母线上的高压设备全停,危害最大。
浅谈某石化企业供电系统的抗“晃电”措施石化企业作为一个易燃易爆、生产工艺连续的企业,对企业的供电系统的稳定性要求极高。
一旦发生供电系统晃电波动,将可能导致部分工艺装置的停车,并产生较大的经济损失甚至火灾、爆炸等事故。
文章简述了某石化企业在这几年经历过多次供电系统“晃电”后,陆续制定出来的一些防范技术措施,来提高供电系统抗“晃电”能力,不断得降低对生产工艺的影响,满足石化企业连续运行的需求。
标签:供电系统;抗晃电;自起动1 概述“晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。
某石化企业作为一个连续型生产企业,由于工艺上联锁较多,就算是短时间的系统波动,都可能导致整套装置的非计划性停车,从而造成巨大的经济损失甚至设备的损坏或人员的伤亡。
所以针对“晃电”事故,必须制定出可靠的防范技术措施,将“晃电”事故造成影响最小化。
2 “晃电”对某石化企业的影响自企业投产以来,供电系统已经遭遇多次因雷击而引起的“晃电”事故,前期由于经验的不足及防范措施不到位,每次系统“晃电”都引起大批低压电动机的停机,导致对工艺生产产生较大的影响甚至部分装置的停车,造成企业巨大的经济损失。
所以必须制定可靠的措施来提高供电系统抗“晃电”能力,降低“晃电”事故所造成的影响。
3 抗“晃电”防范技术措施3.1 供电系统采用双电源供电某石化企业现供电系统采用了双电源供电,两路电源来自不同的变电站,且两路电源互为备用形式,在其中某一路电源失压后,母联备自投动作,全厂设备由另一路电源供电。
其中有段由于处于雷电频发区域,导致该段供电系统经常因此而受影响。
为了降低受损程度,对部分关键的设备都改由另一路电源供电,降低“晃电”的风险及频率。
3.2 采用电动机综合保护器实现抗“晃电”功能现某石化企业低压电动机综合保护器大部分都采用了ABB M102-M系列综保,它具有“晃电自起动”功能,通过设置综保参数就可实现大部分低压电动机的抗“晃电”能力。
晃电现象及其影响,如何防晃电?一.晃电现象及其影响1.晃电的类型电力系统在运行过程中,由于雷击、短路故障重合闸、企业外部或内部电网故障、大型设备起动等原因,会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象通常称为“晃电”。
晃电主要有以下几种情况:①电压骤降、骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%或10~90%。
②电压闪变,电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。
③短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。
有些企业虽然系统存在波动负荷,但由于设有浪涌保护器、避雷器乃至消谐装置,正常生产性负荷对自备电厂造成的冲击影响不会很大,其电网晃电主要是外部电网或钢铁企业内部电网故障引起的,其中电压骤降(A类)和电压短时中断(C类)占大部分。
一般来说,电压跌幅在20%内对设备运行一般不会有太大的影响。
电压跌幅超过20%时,容易引起交流接触器控制的设备跳闸停机。
2.晃电的影响①.晃电对供电回路控制电器的影响交流接触器在低压电动机控制系统中应用非常广泛,占了相当大的比例。
由于工作原理的特点,当电网出现晃电时,会造成其操作线圈短时断电或电压过低,导致线圈对铁芯的吸力小于释放弹簧的弹力使接触器释放。
据资料介绍,一般交流继电器当电压低于线圈额定电压的50%,时间超过一个周期时接触器释放;当电压低于80%甚至更高,持续五个周期时接触器也释放。
在使用变频器调节控制电动机的场合,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压(指电压下降到额定电压的70%,个别变频器为76%)或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态;逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td(对于td有两种规定方法,一种具体的规定时间,如15ms;另一种规定为主电路的直流电压下降到原值的85%所需的时间),若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td ,变频器自我保护停止运行。
一、预案目的为保障电厂安全稳定运行,减少晃电事故对电厂及电网的影响,提高应对晃电事故的能力,特制定本预案。
二、预案适用范围本预案适用于电厂在电网运行过程中,因系统故障、设备故障、自然灾害等原因引起的晃电事故。
三、事故风险描述1. 危害程度:晃电事故可能导致电厂设备损坏、人员受伤、生产中断,对电网稳定运行造成影响。
2. 防范措施:(1)加强电网运行监控,及时发现和处理电网故障;(2)加强设备巡检和维护,确保设备正常运行;(3)提高员工安全意识,加强安全培训。
四、预案组织机构及职责1. 成立晃电事故应急指挥部,负责指挥、协调和决策。
2. 指挥部下设以下小组:(1)应急响应小组:负责组织应急响应,协调各部门开展工作;(2)现场救援小组:负责现场事故处理和人员救助;(3)信息报送小组:负责事故信息的收集、整理和报送;(4)后勤保障小组:负责事故现场的后勤保障工作。
五、应急响应流程1. 事故发生:发现晃电事故后,立即向应急指挥部报告。
2. 应急指挥部启动预案,组织相关部门和人员开展应急响应。
3. 应急响应小组根据事故情况,制定现场救援方案,组织现场救援。
4. 现场救援小组实施救援,确保人员安全,尽快恢复设备运行。
5. 信息报送小组及时收集、整理事故信息,向上级部门报告。
6. 事故处理结束后,应急指挥部组织评估,总结经验教训,完善预案。
六、应急措施1. 确保人员安全:立即组织人员撤离危险区域,进行现场救援,确保人员安全。
2. 恢复设备运行:尽快排除故障,恢复设备运行。
3. 加强电网运行监控:加强电网运行监控,及时发现和处理电网故障。
4. 加强设备巡检和维护:加强设备巡检和维护,确保设备正常运行。
5. 培训和教育:加强员工安全培训,提高安全意识。
七、预案培训与演练1. 定期组织预案培训和演练,提高员工应对晃电事故的能力。
2. 演练内容包括:事故报告、应急响应、现场救援、信息报送等。
3. 演练结束后,对演练进行总结评估,完善预案。
一、预案背景晃电停电事故是指由于供电系统故障、自然灾害等原因,导致供电中断或电压波动,造成用电设备瞬间失去供电或电压不稳定,从而引发的各种事故。
为确保晃电停电事故发生时能够迅速、有效地进行处置,最大限度地减少事故损失,特制定本预案。
二、预案目标1. 确保晃电停电事故发生时,能够迅速响应,及时恢复供电。
2. 减少晃电停电事故对生产、生活的影响,降低事故损失。
3. 提高供电系统稳定性,预防类似事故再次发生。
三、预案组织机构及职责1. 领导小组成立晃电停电事故应急领导小组,负责组织、协调、指挥晃电停电事故应急处置工作。
组长:XXX(单位负责人)副组长:XXX(分管领导)成员:XXX(相关部门负责人)2. 应急指挥部应急指挥部设在供电公司,负责指挥、协调、调度应急处置工作。
指挥长:XXX(供电公司总经理)副指挥长:XXX(供电公司副总经理)成员:XXX(相关部门负责人)3. 各部门职责(1)供电部门:负责组织抢修队伍,尽快恢复供电;收集事故信息,及时上报。
(2)安全监察部门:负责现场安全检查,确保抢修人员安全;对事故原因进行调查,提出整改措施。
(3)运维部门:负责设备维护,确保设备正常运行;协助抢修队伍进行设备故障排查。
(4)后勤保障部门:负责提供抢修所需物资、设备;保障抢修人员的生活、工作需求。
(5)宣传部门:负责事故信息的发布,引导公众正确应对晃电停电事故。
四、应急处置流程1. 信息收集与报告(1)晃电停电事故发生后,第一时间向应急指挥部报告事故发生的时间、地点、原因、影响范围等基本信息。
(2)应急指挥部接到报告后,立即启动预案,组织相关部门开展应急处置工作。
2. 现场处置(1)抢修队伍根据事故原因,迅速开展设备故障排查和抢修工作。
(2)安全监察部门对现场进行安全检查,确保抢修人员安全。
(3)运维部门协助抢修队伍进行设备故障排查,尽快恢复供电。
3. 事故善后处理(1)事故原因调查:安全监察部门对事故原因进行调查,提出整改措施。
煤化工企业供电系统晃电分析1.引言煤化工企业是目前我国能源化工领域的重要支柱产业之一,其供电系统的稳定运行对整个企业的生产经营具有至关重要的作用。
然而,供电系统晃电问题在煤化工企业中时有发生,给生产过程带来不稳定因素,可能引发设备损坏、生产中断等问题。
因此,对煤化工企业供电系统的晃电问题进行分析和解决具有重要的理论和实践意义。
2.晃电现象的定义和原因分析2.1 晃电现象的定义晃电是指供电系统中电压或电流不稳定、波动的现象。
在煤化工企业的供电系统中,晃电表现为电压或电流的瞬时变化,常常出现电压偏高或偏低,或者电流波动较大的情况。
2.2 晃电现象的原因分析煤化工企业供电系统晃电问题的产生源于多种因素,主要包括:1.电网负荷波动:电网的负荷波动是煤化工企业供电系统晃电的主要原因之一。
当电网负荷突然增大或减小时,可能导致电压或电流的波动,影响供电系统的稳定性。
2.电气设备故障:煤化工企业供电系统中的电气设备故障也是晃电的常见原因。
例如,变压器、开关设备、电缆等的故障可能导致供电系统发生电压或电流的异常波动。
3.外界干扰因素:煤化工企业周围环境及附近地区的电力负荷变化、雷击等外界因素也可能对供电系统造成干扰,引发晃电问题。
3.煤化工企业供电系统晃电的影响煤化工企业供电系统晃电问题的存在会对企业的生产经营产生负面影响,主要体现在以下几个方面:1.设备损坏:供电系统晃电可能导致设备的电压或电流过高或过低,从而造成设备的损坏或寿命缩短。
2.生产中断:供电系统晃电一旦发生,可能会导致生产中断,从而影响企业的生产计划和生产效益。
3.能源浪费:晃电问题会造成供电系统能源的浪费,严重影响企业的能源利用效率。
4.解决煤化工企业供电系统晃电的方法为了解决煤化工企业供电系统晃电问题,可以采取以下几个方法:1.规范设计与建设:建设煤化工企业供电系统时,应根据实际情况进行科学合理的规划和设计,确保供电系统的容量与负荷需求相匹配,避免电压或电流的波动。
晃电不停机的解决方案一、问题描述晃电是指电力系统中的电压或者电流在短期内快速变化,造成电力设备的工作异常或者停机。
晃电问题在电力系统中非往往见,特殊是在供电路线容量不足或者电力负荷突变的情况下更为突出。
晃电问题会对生产、生活和设备的正常运行造成严重影响,因此需要采取解决方案来应对晃电问题。
二、解决方案为了解决晃电问题,我们可以采取以下措施:1. 增加供电路线容量晃电问题往往是由于供电路线容量不足导致的。
因此,一种解决方案是增加供电路线容量,以满足电力负荷的需求。
可以通过增加电缆截面积、增加导线数量或者增加变电站容量等方式来实现。
这样可以提高电力系统的稳定性,减少晃电问题的发生。
2. 安装晃电保护装置晃电保护装置是一种专门用于检测和保护电力设备免受晃电影响的装置。
它可以通过监测电压或者电流的变化来及时判断是否存在晃电,并采取相应的措施来保护设备。
晃电保护装置可以通过调整电力系统的参数或者切断电源等方式来解决晃电问题。
3. 优化电力系统结构优化电力系统结构是一种综合性的解决方案,可以通过调整电力系统中各个部份的布置和参数来提高系统的稳定性和抗干扰能力。
例如,可以通过合理布置变电站、调整路线的走向和长度、增加补偿装置等方式来减少晃电问题的发生。
4. 增加电力设备的稳定性晃电问题往往会导致电力设备的工作异常或者停机,因此增加设备的稳定性也是解决晃电问题的一种重要措施。
可以通过增加设备的冗余度、改进设备的设计和创造工艺、提高设备的质量等方式来增加设备的稳定性,从而减少晃电问题的影响。
5. 加强对电力系统的监测和维护加强对电力系统的监测和维护是解决晃电问题的关键。
可以通过安装监测设备、建立监测系统、定期检查设备和路线等方式来及时发现和解决晃电问题。
此外,还可以制定相关的维护计划和措施,确保电力系统的正常运行。
三、解决方案的效果评估为了评估解决方案的效果,可以采取以下方法:1. 监测晃电的发生频率和程度通过安装晃电监测设备,可以实时监测晃电的发生频率和程度。
电网晃电治理分析摘要:阐述了配电系统晃电故障的特点, 并从河南中孚炭素公司配电系统在运行中出现的晃电故障出发, 分析了影响造成晃电的主要因素, 说明了应采取的主要对策, 为配电系统晃电预防提供指导, 同时也可为其它同配电系统的晃电防治提供借鉴。
关键词:分析措施炭素公司10KV系统分为I段高压段、II高压段,可以通过母联柜I段II段并运,在I段高压段、II高压段上并运两台3000KW发电机组,发电系统容易受系统波动影响,在近几年中出现的系统晃电,造成炭素公司发电机组6次非正常停机,给公司造成巨大损失。
主要原因是发电系统低压供电分别在煅烧车间和空压站低压配电室引入,在系统波动时造成发电机组凝结泵、锅炉给水泵、循环水水泵、冷却塔风机停机不能及时恢复;发电循环水、空压站、煅烧低压配电室主断路器带有失压脱扣装置,不能避过电网波动的影响造成跳闸。
一、造成配电系统晃电的故障情况1.该10KV系统,进线在电厂10KV总配的I、II段配电柜上引出,电厂总配上出线柜上10几家用户,一旦其中一个用户出现电气故障,造成电网晃电影响整改配电运行。
占晃电故障的60%左右。
2.该10KV系统到电厂10KV总配的电缆为4根,单根长度为2000米,中间原有4个接头,因原电缆接头工艺问题,造成电缆内部进水,维修后电缆头单根在9个左右,使电缆绝缘降低,每过几年就会发生电缆接地故障,造成配电系统晃电,故障率在30%左右。
3.由于工业园区在不断的扩建,在施工中,有部分单位在施工中不清楚电缆走向,造成电缆接地故障,使配电系统波动,故障率在10%左右。
二、配电系统晃电故障造成设备停电的分析下图为电网波动时,10KV配电系统上位机记录的故障录波,从故障录波来看,当配电系统晃电时,10KV相电压降低从5900V降低到3359V,高压电气设备因为电压低而保护跳闸。
如:球磨机、高压风机等电机类设备,由于综保上有低电压保护直接保护停机;低压端的线电压380V降低到215V,相电压220降低到125V,低压设备因为电压低造成部分停机:低压系统带失压脱扣低压总开关造成低压停电;低压电机因为接触器电压过低而断电;带有变频器的设备因变频器电压保护跳闸;PLC系统因为系统不稳定而使整个系统停运。
电力系统典型晃电事故及防晃电措施研
究
摘要:随着企业用电量的不断增加,电力系统的设备和结构变得越来越复杂。
在正
常运行的过程中,由于遭受雷击、内部电网短路以及大型设备的启动,可能会出现电压
的瞬时波动,但很快就会恢复到原来的水平,这种电压波动被称为“晃电”。
对于一些
辅助设备,如果保护器件跳闸,可能会导致主机故障,从而使整个机组停止运转。
因此,通过分析和研究晃电的危害和应对措施,我们可以更好地控制晃电的影响,确保系统的
稳定性。
关键词:电力系统;晃电事故;防晃电措施
一、晃电类型概述
1.1电压骤然变化
当电压突然上升或下降时,通常会出现晃电的情况。
这种异常现象通常会持
续零点五秒到一分钟,通常认为电压的波动范围达到了一定程度就会发生晃电。
晃电的幅度通常在10%~80%之间,而下降的幅度则在10%~90%之间。
根据数据,
当电压波动超过10%时,就可以断定出现了晃电现象。
1.2电压闪变
当电压发生变化时,人们可以通过使用发光设备(如灯泡)来观察到这种变化。
在这种情况下,照明设备会出现明暗不一的状态,导致晃动。
此时,电压的
波形会有规律地变化,或者电压的幅值会有随机的波动。
二、晃电事故对电力系统的负面作用
2.1影响继电保护
继电保护装置是电力系统的重要组成部分,它能够有效地保护整个系统的安
全性。
当发生故障时,继电保护装置可以迅速准确地断开故障设备,并向总控室
发出警报,以便工作人员及时采取行动,确保系统的安全运行。
继电保护装置不
仅可以有效防止电力系统中的故障设备在发生故障后继续运行,而且还能够有效
保护其他设备免受连带损害,从而确保电力系统的安全运行。
当振荡电流和继电
保护装置的运行电流相匹配时,继电器将自动触发保护功能;而当两者不匹配时,继电器将自动关闭。
这样,由于电流速断保护的存在,将导致继电器的故障,从
而严重损害其正常使用。
2.2影响变频器
变频器是一种用于控制电力系统运行的设备,它通过整流电路、电容器、变
压器、霍尔元件和电源板来实现电压和频率的调节。
这些元件可以有效地将交流
电转换为直流电,并使电动机能够正常工作。
通过使用变频器,电力系统可以稳
定地发电。
变频器的电路由整流器、直流电路、逆变器、制动器和回馈器组成,
它们共同构成了变频器的核心部分。
变频器的核心功能在于通过整流器和逆变器来实现电源的转换。
整流器负责
将外界的电流转换为内在的电流,而逆变器则负责控制电流的电压和频率,从而
实现电源的高效运行。
电压超标可能会给变频器带来严重的损坏,其表现形式有:第一,电网电压上升可能使电机的铁芯产生磁场,从而使磁路饱和,进而增大励
磁电流,从而使温度上升;第二,电网电压上升还可能使中间直流回路电压上升,从而使电机的电压脉冲幅度大大提高,从而严重影响电机的绝缘性能。
第三,滤
波电容器的选择对于提高中间直流回路的效率至关重要。
2.3影响运行电动机
当电压低于额定值时,电动机会出现过电流保护,从而导致热保护动作并停
止运行。
如果线路中出现短路或其他异常情况,会导致线路过电流,这时电流继
电保护器就会启动,使开关跳闸,以保护电动机免受损害。
通常,整流值会超过
电动机的启动电流,大约是额定值的5~8倍。
三、提升电力系统防晃电的对策措施
3.1动态电压恢复装置
通过将动态电压恢复装置与电源和敏感部件相连,可以有效地补偿电源的不足。
当系统电源正常运行时,动态电压恢复装置处于断开状态,但是一旦出现晃
电引起的电压大幅度波动,它就能够在极短的时间内,恢复到与系统电源完全一
致的供应电源,从而确保系统的稳定运行。
由于投入时间较短,负荷端可以及时
感知到系统电压的变化,从而确保负载能够稳定运行。
3.2暂态电压主动防御装置
通过使用暂态电压主动防御装置,可以实现多种电气安全防护功能,包括短
时断电支撑、电压骤降补偿、电压骤升调节、负荷干扰调整以及故障电弧实时监
测等,从而有效避免由于晃电引起的电压波动,实现无缝治理,并且可以广泛应
用于变频器和接触器类型的设备。
这个装置由四个部分组成:晶闸管旁路、交流、滤波和储能。
当系统电源正常运转时,这种装置会自动断开,只监测当前的电压
状态。
如果发现电压变化超出了预先设定的阈值,它会立即向电路中注入相应的
电压,从而确保系统的稳定运行。
此外,这种装置还能够根据需要对电压的变化
进行调节,使其具有很强的应用范围。
3.3变频器控制低压电动机防晃电对策
随着电厂的日益增长,许多的动力设施都被安装在其中。
这些设施的动力能
够有效地抵抗电网中的电压波动,从而减少对变频器的损坏。
因此,为了防止变
频器的故障,我们应该采取措施,比如降低它的输出功率,并利用它的动力来提
供额外的电力。
当电网电压波动时,会导致变频器的母线直流电压从预设的电压
降至动态激活阈值,此时,动态缓冲功能会被唤醒,导致变频器的输出功率减少,通过动态发电来补偿母线直流电压,确保变频器处于断电状态,避免了跳闸的情况。
当电压恢复到正常值时,直流母线就可以通过电网获得电压,当电压升高到
一定程度时,动能缓冲功能就会关闭,变频器的输出功率也会恢复正常。
如果电
网中出现电压波动,产生低压,变频器可以通过降低输出电压来维持低压运行,
直到母线直流电压从额定值降低到50%时,柔性响应功能就会启动,控制调节的
幅度处于异步空间矢量调节范围内,以保证变频器的正常运行。
当电压出现瞬时
波动降低时,调节器会根据电源的不断供应,调整变频器的输出功率和发电机的
转速,以达到最小的柔性响应,从而保证系统的稳定运行。
3.4交流接触器操控的低压电动机防晃电对策
当交流接触器处于低压时,由于吸合力不足而导致系统断电,此时可以采用
双线圈交流接触器来有效地防止晃电。
双线圈结构的接触器在正常电源下与单线
圈接触器完全一致,但当系统内部出现晃电时,电压会降至极限值以下,此时控
制模块会开始工作,利用储能电源和备用线圈继续保持接触器的吸合状态,从而
有效地防止系统断电。
如果电源在短时间内恢复,控制模块将被转换到储能模式。
企业可以根据实际情况和特点来调整延时时间,一般来说,这个时间范围在0~3
秒之间。
四、结语
由于晃电的存在,电网系统的电压会受到严重的冲击,从而导致变频器、接
触器等控制元件的故障,甚至可能导致设备的停止运转。
为了更好地防范这种情
况的发生,本文将深入探讨晃电的起源、危害以及相关的预防措施,以期望通过
科学的理解,有效地抑制晃电的影响。
参考文献:
[1]陈华杰.化工装置中低压电动机供电回路的防“晃电”措施[J].硫磷设计
与粉体工程,2022(04):12-15+5.DOI:10.16341/ki.spbmh.2022.04.003.
[2]纪保舟,边福兵,白小利,张小军.防晃电技术在PVC生产中的应用[J].聚
氯乙烯,2022,50(06):25-26.
[3]文英韬.一种综合防晃电方案在煤化工生产中的应用[J].电气时
代,2022(03):50-55.
[4]周斌,彭晓玮.新型防晃电技术在整流系统中的应用[J].中国氯
碱,2021(07):3-6.。