2号斗轮机变压器异响分析报告
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变压器的响声及处理模版1. 引言变压器作为电力系统中不可或缺的重要组成部分,起着电能传输和分配的关键作用。
然而,在变压器运行过程中,产生的响声问题时常困扰着人们。
本文将探讨变压器的响声产生原因、对人体健康的影响以及处理方法,并给出相应的处理模版,帮助解决这一问题。
2. 响声产生原因变压器产生响声的主要原因有两个:磁场震荡和结构共振。
2.1 磁场震荡变压器中的磁场震荡是产生响声的重要原因之一。
当变压器工作时,磁场会导致铁芯和绕组之间的振动,进而产生声音。
这种磁场震荡主要包括磁通密度变化引起的磁饱和效应和铁芯的磁滞效应。
2.2 结构共振结构共振是变压器响声的另一个重要原因。
变压器的结构经历着电力负荷的变化,而在一定条件下,结构的自然频率与电力负荷频率相匹配,就会出现结构共振现象,导致响声产生。
3. 响声对人体健康的影响变压器响声对人体健康可能产生多种影响,包括噪音污染、睡眠障碍、工作效率下降等。
3.1 噪音污染变压器响声过大会造成环境的噪音污染,影响附近居民的正常生活。
长期暴露在高强度的噪音环境下,人们可能会出现听力损伤、心理压力增加等问题。
3.2 睡眠障碍变压器响声也可能影响人们的睡眠质量。
在夜间,响声过大会干扰到人们的入睡和睡眠维持,导致睡眠质量下降,进而引发一系列与睡眠相关的问题。
3.3 工作效率下降如果变压器响声在办公场所或工厂等工作场景产生,会对员工的工作效率造成影响。
响声的干扰会分散人们的注意力,降低工作效率,甚至增加错误的发生率。
4. 响声的处理方法为了减小变压器的响声,人们可以采取多种处理方法,包括减少震动、降低噪音传播和增强结构的抗振性能等。
4.1 减少震动首先,可以通过调整绕组的设计和加固变压器结构来减少磁场震荡引起的响声。
使用高质量的绝缘材料和设计合理的绕组结构可以减少绕组的振动。
4.2 降低噪音传播其次,采取有效的隔音措施可以降低变压器响声的传播。
比如,在变压器周围安装隔音板、隔声窗等设备,可以阻断噪音在空气中的传播,减少对周围环境的影响。
浅析主变压器声响异常的原因及应对措施主变压器是电力系统中的重要设备之一,它的正常运作对于电力系统的稳定运行和电能质量的保障至关重要。
但是,主变压器在运行过程中如果出现声响异常,不仅会影响设备的寿命和运行可靠性,还有可能对电网造成不良影响。
因此,对主变压器声响异常的原因及应对措施进行分析和研究具有重要意义。
一、主变压器声响异常的原因1、空气冲击声主变压器运行时,有时会因为高压侧和低压侧之间的绝缘击穿,产生空气冲击声。
当电弧熄灭后,空气中剩余的离子,会在周围的空气压力作用下发出声响。
2、磁通激励声主变压器运行时,由于铁芯中的磁通变化,也会产生交变磁场,从而引发磁通激励声响。
3、机械振动声主变压器在运行过程中,由于温度等因素的影响,会产生一定的机械振动,从而引发机械振动声响。
4、油泡折叠声主变压器中的绝缘液体是油,如果油中存在气体或杂质,它们在油中运动时会形成气泡,当气泡破裂时,也会产生声响。
二、主变压器声响异常的应对措施1、对绝缘进行检测和维护绝缘击穿是主变压器声响异常的重要原因之一,因此在平时的运行中一定要加强对绝缘系统的检查和维护。
如果发现绝缘系统存在问题,应及时进行处理,以避免绝缘击穿等问题的出现。
2、优化冷却系统主变压器的运行温度是一个重要的影响因素,因此在运行过程中应加强温度的控制。
为了保持稳定的运行温度,可以对冷却系统进行优化,使其能够更好地冷却主变压器,降低温度。
3、定期检查机械系统主变压器的机械系统在运行过程中也很容易出现问题,如轴承损坏、机械振动等。
因此,在运行过程中应定期对机械系统进行检查和维护,及时发现并处理问题。
4、保持油质的稳定性绝缘液体是主变压器中重要的组成部分,因此在主变压器的运行过程中应加强对油质的管理。
如加入抗氧剂、抗酸剂等,防止油质变质等问题的出现,从而保障主变压器的正常运行。
总之,主变压器声响异常对于电力系统的稳定运行和电能质量的保障都有很大的影响,因此我们要加强主变压器的运行管理,及时发现并处理问题,避免不必要的损失和风险。
宁静生活佳绿创造
最近我们会经常接到这样的电话,很多朋友都是在反应变压器不断地发出“嗡嗡”地响声,这是一个普遍进行存在的现象。
变压器的噪音来源于变压器本体和冷却系统两个方面。
变压器本体振动产生噪音的根源在于:
(1) 硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。
(2) 硅钢片接缝处和叠片之间存在着因漏磁而产生的电磁吸引力而引起铁心的振动。
(3) 当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起线圈、油箱壁的振动。
冷却装置的噪音也是由于它们的振动而产生的,其振动的根源在于:
(1) 冷却风扇和油泵在运行时产生的振动。
(2) 变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及其装配零件传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,噪音加大。
另外,当铁心加热以后,由于谐振频率和机械应力的变化,其噪音会随温度的升高而增大。
治理方法:
1、将平时供运行检修人员通行的门改为特别制作的防火隔声门,将不需开口的窗户全部封闭。
2、将原来消防排风散热排风通道出口安装通风消声器。
3、机房室内的墙壁、吊顶全部做吸声处理。
4、变压器及附属设备基础安装减振台架,有悬挂的部分安装弹性减振吊架。
5、单台或小型的变压器设备可考虑安装隔声罩或隔声间的治理措施。
特别注意:变电设备的噪声具有明显的频谱特征,在进行噪声治理设计时,要充分考虑声源不同的频谱特性,做较为针对性的降噪设计,从而降低工程成本。
南昌佳绿环保通过多年的变压器噪声治理经验,根据从现实案例中得来的实践,总结了自己的一套合理完善的变压器噪声治理方案,能够有效的控制变压器噪声。
变压器运行中的各种异常及故障原因分析(一)声音异常正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起硅钢片的磁质伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出的“嗡嗡”响声是连续的、均匀的,这都属于正常现象。
如果变压器出现故障或运行不正常,声音就会异常,其主要原因有:1. 变压器过载运行时,音调高、音量大,会发出沉重的“嗡嗡”声。
2. 大动力负荷启动时,如带有电弧、可控硅整流器等负荷时,负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,监视测量仪表时指针发生摆动。
3. 电网发生过电压时,例如中性点不接地电网有单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
4. 个别零件松动时,声音比正常增大且有明显杂音,但电流、电压无明显异常,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成。
5. 变压器高压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在时,可听到“嘶嘶”声,若在夜间或阴雨天气时看到变压器高压套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不良。
6. 变压器内部放电或接触不良,会发出“吱吱”或“劈啪”声,且此声音随故障部位远近而变化。
7. 变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触时,会产生连续的有规律的撞击或磨擦声。
8. 变压器有水沸腾声的同时,温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查。
9. 变压器铁芯接地断线时,会产生劈裂声,变压器绕组短路或它们对外壳放电时有劈啪的爆裂声,严重时会有巨大的轰鸣声,随后可能起火。
(二)外表、颜色、气味异常变压器内部故障及各部件过热将引起一系列的气味、颜色变化。
1. 防爆管防爆膜破裂,会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低,其可能为内部故障或呼吸器不畅。
变压器运行声音异常的分析作者:孙建明来源:《科技传播》2014年第21期摘要变压器正常运行时会发出规律的“嗡嗡”声,这是由于交流电流通过变压器线圈时,在铁芯里产生周期性变化的交变磁通,磁通的变化会引起铁芯的振动而发出的响声。
变压器噪音是变压器运行时的固有特性,国家相关标准对其有严格的声级限值规定,如果声音不规律或忽高忽低那就是出问题了,必须尽快处理。
关键词变压器;噪音;分析中图分类号 TM4 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2014)126-0073-01变压器是电力系统中联系不同电压等级网络的不可缺少的电气设备,广泛存在于各级网络中,是电网中的重要设备之一。
变压器是根据电磁感应原理制成的,就是平常所说的“电生磁、磁生电”,其正常运行时会产生电磁嗓音,并根据负荷变化而有所变化。
下面分别对油浸变压器、干式变压器运行及异常情况下产生的声音不同进行分析,方便尽快查出故障原因并及时消缺,保证变压器安全稳定运行。
1 油浸式变压器运行声音异常分析油浸式变压器是将变压器的线圈和磁芯浸泡在专用的变压器油里面,以油作为变压器主要绝缘手段,依靠油作冷却介质,这样即可以散热又可以使线圈与空气隔绝,防止空气中的湿气对变压器的磁芯造成腐蚀,同时还可以起到一定的灭弧作用。
油浸式变压器的噪音很大,只是里面装满了油,屏蔽或吸纳了一部分声音。
下面对油浸式变压器声音异常进行简要分析:1)变压器发出的声音均匀,但比正常运行时响声增大且尖锐,这一般不是变压器本身的故障,而是由于电源电压过高,变压器过励磁所致。
变压器发生单相接地、过电压或铁磁谐振时,电压表计指示偏高,均会产生此现象;2)变压器内发出“哇哇”声或“咯咯”的声音,声音不规律但无杂音,这是由于变压器负荷变化较大引起的。
当有电机频繁起动、大容量设备起动、电焊机断续工作及带有电弧炉、可控硅整流器等冲击负荷时会产生此现象;3)过负荷使变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声。
变压器噪声分析近几年来,在住宅及公共场所已经越来越多地使用大型电力变压器,这就对大型电力变压器及中小型电力变压器的噪声提出了一定的要求。
电力变压器的噪声问题越来越多地受到人们的关注。
如何降低电力变压器噪声已成为电力变压器制造业急需解决的问题。
1 电力变压器噪声产生的原因电力变压器所发出的可听见的噪声是由铁心的磁致伸缩变形和绕组、油箱及磁屏蔽内的电磁力所引起的。
过去,一直认为磁场诱发铁心叠片沿纵向振动所产生的噪声是电力变压器噪声的主要成分。
该振动的幅值与铁心叠片中的磁通密度及铁心材质的磁性能有关,而与负载电流关系不大。
具体来说,电力变压器噪声共有三个声源,一是铁心,二是绕组,三是冷却器,即空载、负载和冷却系统引起的噪声之和。
铁心产生噪声的原因是构成铁心的硅钢片在交变磁场的作用下,会发生微小的变化即磁致伸缩,磁致伸缩使铁心随励磁频率的变化做周期性振动。
绕组产生振动的原因是电流在绕组中产生电磁力,漏磁场也能使结构件产生振动。
电磁力(和振动幅值)与电流的平方成正比,而发射的声功率与振动幅值的平方成正比。
因此,发射的声功率与负载电流有很明显的关系。
2 影响电力变压器噪声的因素2.1 影响空载噪声的因素铁心产生噪声的原因主要是在交变磁场作用下,硅钢片的尺寸会发生微小的变化。
由于磁致伸缩的变化周期是电源频率的半个周期,磁致伸缩引起的电力变压器本体的振动,是以两倍的电源频率为基频率的,所以硅钢片的振动主要是由铁磁材料的磁致伸缩特性引起的。
磁致伸缩率大小与硅钢片的材质有关。
磁致伸缩率越大,则噪声就越大。
当磁场强度相同的情况下,材质好的硅钢片磁致伸缩也小,因此噪声也小。
磁致伸缩率还与磁场强度有关,磁场越强,ε越大。
磁致伸缩率还与硅钢片表面是否涂漆及退火有关,因为涂层对硅钢片有附着力,可防止硅钢片变形。
在同样磁场强度下退火的硅钢片比不退火的硅钢片磁致伸缩要小很多,这是由于选择最佳退火工艺,可以成倍降低磁致伸缩。
电力变压器空载噪声除与本身材质等有关外,还与接缝的情况有关。
变压器的响声及处理范文变压器是一种用来改变交流电压的电气设备,广泛应用于各个领域。
然而,一些变压器在运行过程中会产生噪声,这对于需要安静环境的地方,比如住宅区或办公室,可能会带来困扰。
因此,如何正确处理变压器的响声成为了一个迫切需要解决的问题。
首先,我们需要了解变压器响声的原因。
变压器的电流在流动过程中会引起铁芯的磁通变化,从而产生磁感应力。
这种磁感应力会导致铁芯和线圈振动,进而产生机械声音。
另外,变压器的电磁场也会与周围的金属结构或空气相互作用,产生振动声音。
因此,变压器响声的产生主要是因为磁感应力和电磁场的作用。
然而,让我们来分析一下如何正确处理变压器的响声问题。
首先,我们可以选择降低变压器的磁感应力来减少噪声的产生。
一种方法是增加绝缘材料的厚度,从而减少磁通的变化。
另一种方法是改善铁芯的制作工艺,使其更加紧密,减少振动的机会。
除此之外,我们还可以使用磁屏蔽材料来减少磁感应力对周围金属结构的影响,从而减少振动声音。
其次,我们可以对变压器进行减振处理,降低振动带来的噪声。
一种方法是在变压器底部安装橡胶减震垫,可以有效地吸收振动,并减少噪声的传播。
另一种方法是增加减振材料的使用,如泡沫塑料等,来隔离振动的传导。
此外,我们还可以对变压器进行固定和支撑,以减少振动的机会。
最后,我们还可以采取一些措施来隔离变压器的噪声。
一种方法是将变压器放置在隔音室内,这样可以有效地减少噪声的传播。
另一种方法是在变压器周围建造隔音墙或隔音罩,来阻挡噪声的传导。
此外,我们还可以选择使用低噪声变压器或进行声学处理,来降低噪声的产生和传播。
总而言之,变压器的响声是一个需要重视和解决的问题。
通过正确处理变压器的磁感应力和振动问题,我们可以有效地降低噪声的产生。
此外,采取隔离和隔音措施,也可以有效地减少噪声的传播。
通过综合运用这些方法,我们可以大幅度地改善变压器的噪声问题,为人们创造一个更加宁静和舒适的环境。
变压器的响声及处理范文(二)变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电的电压。
变压器的响声及处理引言:变压器是电力系统中常见的设备之一,其主要作用是根据需要调整电压。
在正常运行过程中,变压器会产生一定的噪声。
这些噪声不仅会影响工作环境的安静度,还有可能给工作人员的健康和生产效率带来负面影响。
因此,了解变压器的响声产生原因和处理方法是非常重要的。
一、变压器的响声产生原因:1. 磁场振动:变压器的线圈通以电流时,会产生变化的磁场,这种磁场的变化会导致变压器的铁芯发生振动,进而产生噪声。
2. 磁场不均匀性:变压器的铁芯由一系列的铁片叠加而成,当铁片之间不完全紧密连接时,磁场在铁芯中的传播会受到一定程度的阻碍,产生磁滞现象,进而引起变压器的噪声。
3. 磁场与结构件的相互作用:变压器的线圈和结构件之间存在一定的间隙,磁场的变化会引起结构件的位移和振动,产生响声。
4. 冷却风扇:变压器通过散热风扇进行冷却,风扇的运转会产生一定的噪声。
5. 绝缘故障:当变压器的绝缘材料老化或存在故障时,会产生放电噪声。
二、变压器噪声的处理方法:1. 优化变压器的设计:通过改进线圈和结构件的制造工艺,确保其尺寸精度和表面光洁度,减少磁场与结构件之间的相互作用,从而降低噪声的产生。
2. 采用低噪声铁芯材料:选择低噪声的铁芯材料,如硅钢片等,可以降低变压器的噪声水平。
3. 磁场屏蔽:在变压器内部的铁芯和线圈之间增加磁场屏蔽材料,可以有效地减少磁场的泄漏和噪声的传播。
4. 加装消声器:在变压器的进出线路和散热风扇出口等位置安装消声器,可以降低噪声的传播路径,提高工作环境的安静度。
5. 绝缘故障的处理:定期检查和维护变压器的绝缘材料,及时更换老化或故障的部件,可以预防绝缘故障引起的放电噪声。
6. 精确控制冷却风扇的运转:采用变速风扇或智能控制系统,根据变压器的工作负荷和温度变化,合理调节风扇的运转速度,减少噪声的产生。
7. 合理安装:在变压器的安装过程中,要注意减少结构件之间的间隙和振动,避免产生噪声。
8. 合理布局:在变压器周围设置隔音墙、吸音材料等,减少噪声的传播和反射。
变压器内发出声响的判断及处理方法变压器内发出声响可能是由于以下几种原因引起的:1. 铁心噪音:变压器铁心结构中的铁芯片可能发生松动或接触不良,长时间工作下引起共振,产生噪音。
处理方法:检查铁芯结构,确保其固定牢靠,及时修复松动的部分,将可能引起共振的材料加固或削弱。
2. 线圈共振:变压器线圈中的绕组可能存在接触不良、绝缘老化或线圈短路等情况,导致绕组产生共振现象,引起声响。
处理方法:检查绕组连接是否牢固,及时修复或更换老化的绝缘材料,清理可能导致短路的杂质。
3. 高频噪音:变压器中可能存在高频噪音源,如电弧放电、开关磁致振动等情况,引起声响。
处理方法:对变压器进行全面的检查,及时修复或更换引起高频噪音的元件,确保其正常工作。
4. 冷却系统噪音:变压器冷却系统中的风扇、冷却液等部分可能存在问题,引起声响。
处理方法:检查冷却系统的各个部分,确保风扇的叶片完好无损,清理或更换冷却液,确保冷却系统正常运行。
5. 外力干扰:变压器可能受到外界环境的振动或冲击,引起声响。
处理方法:加强对变压器的防护,采取减震、隔振等措施,确保外力干扰对变压器的影响最小化。
在处理变压器内发出声响问题时,需要注意以下几点:1. 安全第一:在进行检修过程中,要确保自身的安全,切勿触及高压部分或带电元件,必要时请找专业人员进行处理。
2. 定期检查:定期对变压器进行维护和检修,包括检查绕组、铁芯、冷却系统、接地装置等各个部分的状态,及时处理发现的问题,避免声响问题的发生。
3. 监测设备:可以安装声音监测设备,对变压器工作状态进行实时监测,及时发现并处理声响问题。
4. 降噪措施:根据实际情况,可以采取降低噪音的措施,如加装隔音材料、调整冷却系统的工作方式等,减少声响对周围环境和人的影响。
总之,变压器内发出声响问题需要仔细检查和分析,找出具体原因后采取相应措施进行处理,确保变压器的正常运行,避免对设备和人员造成不良影响。
同时,定期的维护和检修工作也是保证变压器长期稳定、可靠工作的重要保证。
变压器内发出声响的判断及处理方法模版一、引言变压器是电能传输和分配系统中不可或缺的元器件之一,负责将高压输电线路的电能转换为低压供电给用户。
然而,在运行过程中,有时会出现变压器内发出声响的情况,这可能表明变压器存在故障或异常运行状况。
因此,对于变压器内发出声响的判断及处理方法的研究具有重要的实际意义。
二、变压器内发出声响的判断方法变压器内发出声响可以是正常的机械噪声,也可以是异常的故障声响。
正确判断变压器内声响的性质对于及时采取相应的故障处理措施具有重要意义。
以下是几种常见的判断方法:1. 观察声响的性质:正常的机械噪声通常是持续且均匀的,声音不会过于尖锐或刺耳。
而异常的故障声响可能会表现为不规则的噪声,声音可能会突然出现或消失,声音会变得异常尖锐或刺耳。
2. 观察声响的频率:正常的机械噪声通常会在一个相对固定的频率范围内变化,而异常的故障声响可能会在不同的频率范围内变化,频率可能会很高或者很低。
3. 观察声响的位置:通过观察声响的位置可以初步判断声音的来源。
如果声音来自变压器的内部,很可能是由于内部零部件的故障导致的。
如果声音来自变压器的外部,可能是由于变压器周围的环境因素引起的。
4. 检测声音的振动:使用振动传感器等设备可以检测声音的振动情况。
正常的机械噪声通常会有较小的振动幅度,而异常的故障声响可能会有较大的振动幅度。
5. 检测其他异常现象:除了观察声响本身,还可以注意变压器是否存在其他异常现象,如温度升高、油位下降、放电等。
这些异常现象可能与声响存在因果关系,有助于进一步判断变压器的故障原因。
三、常见的变压器内发出声响及处理方法1. 嗡鸣声嗡鸣声是变压器内最常见的声响之一,通常是正常的机械噪声。
嗡鸣声的发生可能是由于变压器的磁场引起的震动或振荡造成的。
对于正常嗡鸣声,无需进行特殊的处理。
但如果嗡鸣声变得过于尖锐或刺耳,可能是由于变压器内部存在故障引起的,应及时检查变压器的绝缘状况并进行维修。
2号斗轮机变压器异响分析报告异常事件调查报告
事件经过
2009年8月20日10时20分, 电控班班长刘文华接到燃料点检欧阳海锋的通知,2号斗轮机主变压器异响,欧阳海锋与刘文华到达2号斗轮机高压配电房后,在配电房门口明显感觉到变压器的异响及振动,需要停电进行处理,但考虑到要停斗轮机的6KV电源开关才能对变压器进行检查,而且工作量大,在晚上检查故障极为不便。
便通知煤控交待明天再进行开票处理。
2009年8月21日08时30分,电控班朱康寿开出工作票(编号为19679,工作成员:刘文华)对2号斗轮机变压器进行检查,检查2号斗轮机动力滑环及6KV中间接头正常,没有接确不良现象。
检查变压器的各电源线接头正常,变压器铁芯顶件紧固,不存在松动现象。
联系珠三角高试班对变压器高压试验。
14时40分,高试班人员到达现场后,对变压器进行直流电阻及绝缘测量,测量变压器的高压侧绕组直流电阻AB相为443.3MΩ、AC相为443.3MΩ、BC 相为443.8MΩ,低压侧绕组直流电阻A0相为0.8517MΩ、B0相为0.8530 MΩ、C0相为0.8528M Ω。
测量变压器高压侧绕组对地绝缘电阻为298000 mΩ、低压侧绕组对地绝缘电阻为527000 M Ω,测得的数值均正常。
当测量变压器的铁芯对地绝缘时,测得的数值为350KΩ,存在接地现象,检查变压器铁芯的外观没有发现的接地的迹象。
联系珠三角配电班人员共同进行检查,在配电班人员处了解到变压器铁芯的穿芯螺杆容易导致变压器的铁芯接地,便对变压器铁芯的穿芯螺杆进行检查,检查第一根穿芯螺杆时没有接地,当检查第二根穿芯螺杆时发现有接地现象,把穿芯螺杆抽出,再进行铁芯对地绝缘测量时发现穿芯螺杆孔口有打火现象,检查发现穿芯螺杆孔口一小铁屑导致铁芯接地,将其取出后测量绝缘电阻正常。
直接原因分析
2号斗轮机主变压器铁芯穿芯螺杆孔口一小铁屑导致铁芯接地导致变压器运行时声音异响,振动偏大。
根本原因分析
1、2号斗轮机主变压器自投入运行以来一直存在声音偏大现象,但一直没有引起重视以致使
异响加剧;
2、设备专责人对设备存在的隐患不敏感,没有及时提出可行有效的检修措施;
3、在斗轮机高压设备定期维护中没有变压器铁心绝缘测量的项目,导致本次铁心绝缘低的问
题没有及时发现。
改进或预防措施:
责任分析
1、巡检人员对设备巡检不到位,未能及时掌握设备运行状态,导致设备出现异常,负有主要责任。
2、设备管理人员隐患防范意识不够,没有及时提出可行有效的检修措施负有管理责任。
事件调查组成员:。