厂用电操作实现本质型安全
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矿用防爆兼本质安全型电控箱操作指南样
本
简介
本文档旨在提供矿用防爆兼本质安全型电控箱的操作指南,以
确保使用者能够正确、安全地操作该设备。
请严格按照本指南进行
操作,并在遇到问题时及时寻求专业人员的帮助。
操作步骤
步骤一:设备准备
1. 确保电控箱的工作环境符合安全要求,例如无可燃物、无明
火等。
2. 检查电控箱的外部是否有损坏,如果有,请及时维修或更换。
3. 确保电控箱内部的电器设备完好无损,无松动的接线。
步骤二:上电操作
1. 在确保步骤一完成后,将电控箱与电源连接。
2. 打开电源开关,注意观察指示灯是否亮起,确认供电正常。
步骤三:设备操作
1. 根据实际需求,启动或停止电控箱连接的设备。
2. 使用设备时,按照设备说明书和安全操作规程进行操作,确保安全使用。
步骤四:停电操作
1. 停止电控箱连接的设备的运行。
2. 关闭电源开关,断开电控箱与电源的连接。
3. 在确认设备停止运行且电源断开后,才能进行维修、更换或其他相关工作。
安全注意事项
1. 在操作电控箱前,务必确保已经接受相关的安全培训,熟悉设备的工作原理和操作方法。
2. 严禁在电控箱周围存放易燃易爆或其他危险物品,以避免引发火灾或其他安全事故。
3. 请勿随意更换或拆卸电控箱内部的电器设备,以免影响设备的正常工作并导致安全隐患。
4. 如遇到设备故障、电源异常或其他不正常现象,请立即停止使用并联系专业人员进行检修。
请根据实际情况和设备的属性,对本操作指南进行相应的修改和补充,并将其作为操作手册提供给使用者参考。
本质安全供电安全管理本质安全供电是指在电力系统中能够保障供电设备及线路的正常运行,预防和控制供电系统中可能引发事故的隐患,确保供电过程的安全性。
在电力系统中,供电设备和线路的安全管理是非常重要的一环,对于电力系统的稳定运行和用户用电安全起着至关重要的作用。
本质安全供电的管理主要包括以下几个方面:1. 设备运行状态的监测。
通过建立完善的监测系统,实时监测供电设备的运行状态,及时发现可能存在的故障和隐患,并采取相应的措施进行修复和处理,从而确保供电设备的正常运行。
2. 定期检查和维护。
定期对供电设备进行检查和维护,及时发现和解决设备的故障和问题,确保设备的可靠运行。
同时,要加强对供电设备的保养和维修,延长设备的使用寿命。
3. 预防性维护。
在设备运行过程中,通过定期检查和维护,及时发现设备的潜在故障和隐患,并采取相应的预防性措施进行处理,消除潜在事故隐患,保障供电设备的正常运行。
4. 健全的应急预案。
建立完善的应急预案,明确供电系统在突发情况下的应急措施和处置流程,确保在事故发生后能够迅速反应和采取措施,降低事故对供电系统的影响。
5. 培训和教育。
加强对供电设备操作人员的培训和教育,提高他们的技能水平和安全意识,使其能够正确操作供电设备,并能够在事故发生时迅速采取措施进行应对,降低事故的发生率和损失。
除了上述管理措施外,还需要注重供电系统的设计和建设。
在设计阶段,要充分考虑供电设备和线路的安全性和可靠性,采取科学合理的设计方案。
在建设阶段,要严格按照设计要求进行施工和安装,保证施工质量,避免施工过程中引入隐患和缺陷。
综上所述,本质安全供电的管理是保障电力系统安全运行的重要环节,需要从设备运行状态监测、定期检查和维护、预防性维护、应急预案、培训和教育等方面进行全面管理。
通过采取有效措施,可以减少供电设备故障和事故的发生率,提高供电系统的可靠性和安全性。
本质安全供电安全管理(二)重要的警示、告诫及防范措施,能够保证供电系统的稳定运行和用户的安全使用。
2024发电厂本质安全型企业建设方案引言在发电厂建设和运营中,安全是一项至关重要的工作。
本质安全是指通过设计和管理控制措施,最大程度地减少发生事故的可能性,降低事故的影响,并确保在事故发生时能够控制和应对。
本方案旨在为2024年发电厂的建设提供一系列的本质安全措施,以保证发电厂的运行安全和人员健康。
一、投资方的责任和义务1.承诺建设本质安全型企业,并将本质安全纳入公司的发展战略和企业文化中。
2.投资方应提供足够的资金和资源,确保发电厂的设计和建设符合本质安全原则,并按照相关法律法规进行审批和监管。
3.投资方应组织、培训和配备一支专业的本质安全管理团队,负责发电厂的本质安全管理工作,并定期进行评估和改进。
二、设计阶段的安全措施1.选择适当的选址和布局,考虑地质、气象和环境等因素,避免潜在的危险源。
2.采用先进的设计技术,确保发电厂的建筑、设备和系统具有良好的安全性能,防范火灾、爆炸和泄露等事故的发生。
3.合理规划和划分发电厂的功能区域,明确禁止区域和安全通道,确保人员和设备的安全移动和疏散。
4.配备先进的安全监测和控制系统,及时发现和报警各类异常情况,采取相应的应急措施。
5.建立紧急事故应急预案,并进行演练和培训,确保员工能够快速、有效地应对突发事件。
三、建设和运营阶段的安全措施1.在建设过程中,严格按照相关法律法规和安全标准进行施工,保证施工人员的安全和设备的质量。
2.建立完善的安全管理制度和操作规程,对发电厂的运营过程进行规范和管理。
3.加强人员培训和技能提升,确保员工具备必要的安全知识和应急处理能力。
4.建立健全的安全检查和巡视制度,定期对发电厂进行安全检查和隐患排查。
5.配备专业的安全监测和警示设备,确保及时发现事故隐患和异常情况,并采取相应的控制措施。
6.建立完善的事故报告和调查制度,对事故进行深入分析和调查,总结经验教训,避免类似事故的再次发生。
7.与相关部门和社会组织建立良好的合作关系,共同推进本质安全工作,提高全行业的安全水平。
附件2中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求(2021版)第一章总则第一条为加强电力企业生产现场作业环境安全管理,及时准确辨识危险有害因素,降低事故风险,采取合理有效预防控制措施和应急措施,实现作业环境本质安全,遏制人身事故,特制定本重点要求。
第二条本重点要求所称作业环境,是指电力企业生产现场作业过程中,对人身安全产生直接或间接影响的外部条件总和,主要包括温度、湿度、洁净度、高度、宽度、粉(灰)尘、有毒有害气体、易燃易爆气体、风速、照明、噪声、气象、通道、安全防护设施、设备机具及环境工作措施等。
本重点要求是对国家、行业安全标准和规范和集团公司电力安全工作规程中对作业环境相关重点要求的汇编和摘录。
对作业环境的其他要求,以及涉及人员作业安全行为和其它方面的规定,按照国家、行业标准规范,以及集团公司电力安全工作规程等相关规章制度要求执行。
第三条本质安全一般指系统自身具备保障安全的能力,是系统在安全性能方面的固有特性。
本重点要求所称作业环境本质安全,特指生产现场作业区域内的环境、装置(设备、设施等)和其它空间要素,自身具备较高的安全稳定可靠性,不对外输出并能够有效抵御外部输入事故风险,在人员失误或装置故障时,仍能保障不发生人身伤害事故的特性。
第四条本重点要求针对生产现场作业环境,提出了“一般规定”、“通用规定”、“变更管理”和“特殊规定”的要求,未覆盖所有生产现场的作业。
“一般规定”是对生产现场作业环境的基本要求,“通用规定”是对某类危险作业环境提出的常规要求,“特殊规定”是分别针对火电、水电、风电、光伏典型作业环境提出的具体要求。
第五条作业前,应辨识并消除作业环境中存在的各类危险因素,确定应急逃生路线,做好交底工作。
作业中,因外部危险因素变化或作业本身导致作业环境的安全条件受到破坏时,应对作业现场环境重新进行危险辨识,采取必要措施满足安全要求,方可继续工作。
第六条各级人员应贯彻“不安全不工作”的理念,掌握本重点要求的相关部分,坚持作业环境本质安全管理和反违章工作并重,多管齐下,保证生产现场作业安全。
2024发电厂本质安全型企业建设方案2024年发电厂本质安全型企业建设方案
2024年,随着社会对环保和安全的重视程度不断增加,发电行业迎来了新的挑战和机遇。
建设本质安全型企业已成为发电厂未来发展的必然选择。
本文将针对2024年发电厂本质安全型企业建设方案进行详细介绍。
首先,企业要全面排查风险源,并制定全面有效的应急预案,确保在危机时刻能够迅速有效地应对。
其次,企业要加强员工安全培训和意识教育,提升员工的安全意识和应急处理能力。
最后,企业要积极引入先进技术和装备,提高设备的可靠性和安全性。
在建设本质安全型企业过程中,企业要注重设备维护和保养,确保设备的正常运行。
同时,企业要加强对供应链管理,确保供应商的产品符合安全标准。
此外,企业还应积极主动地开展安全检查和安全培训,提高全员的安全意识。
本质安全型企业建设方案的成功实施需要企业全体员工的共同努力。
只有积极引入先进技术,不断提高员工的安全素养,加强设备的维护管理,企业才能筑牢本质安全的基础,实现更加可持续的发展。
在未来的发电行业中,只有建设本质安全型企业,企业才能真正的走在行业的前沿,为社会发展做出更为积极的贡献。
企业要不断加强对本质安全的重视,把安全放在首位,促进企业可持续、稳健的发展。
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本质安全供电安全管理
随着用电负荷持续攀升,安全可靠供电压力增大,为保障大电网
安全、防范大面积停电风险,国网莱芜供电公司强化本质安全管理,
坚持把安全作为一切工作的基础,从源头消除隐患,让客户用上安全
电放心电。
公司始终坚持“三个凡是”控风险理念,全面推广“四有现
场”“七步开工法”等管控措施,管理人员到位监督1157人次,保质
保量完成332项电网检测、修理任务。
坚持开展“零违章”现场创建,严格落实“331”处罚措施,实现连续安全生产8000天。
今年以来,公司严格落实执行国家电网公司“三查三强化” 安
全专项行动,从查责任落实、查基础管理、查风险隐患,强化制度执行、强化反措落实、强化责任追究六个方面32项重点工作内容入手,
彻查问题隐患。
严格“一患一档”管理,对排查到的问题隐患,分专业、分轻重、分类别列入整改计划,实行挂牌督办,治理一个,销号
一个;对一时难以整改的,明确责任划分情况单位,落实当前风险管
控措施,确保“过程可追溯、结果可核查、责任可追究”。
截至目前,消除14项在档隐患。
发现并处置了220千伏方下变电站GIS漏气重大
安全隐患,受到上级表扬,整改缺陷隐患10处,八级设备事件同比下
降38%。
今年莱芜地区夏季用电负荷创历史最高纪录,公司为全力做好防
汛和应急保电工作,按照“宁可备而不用,不可用而不备”的原则,
安排落实各项防汛应急措施。
密切注意天气变化,及时掌握汛情,做
好汛情灾情预警,深入开展电力设施防汛检查,组织各单位开展防汛演习、电网迎峰度夏联合反事故演习,确保电网安全度汛。
2024发电厂本质安全型企业建设方案一、前言随着能源消费的不断增长,电力产业在国民经济中占据重要地位。
发电厂作为电力产业的核心环节,对于保障国家电力供应和经济发展具有重要意义。
然而,发电厂的运行存在一系列的安全隐患,如火灾、爆炸、电器故障等,对人员、设备和环境造成严重危害。
因此,建设本质安全型企业对于提高发电厂的安全水平具有重要意义。
二、本质安全型企业的基本概念本质安全型企业是指在设计、建设和运行过程中,通过优化系统结构、改变化学过程、增强管理手段等方式,最大限度地减少事故发生的可能性,并努力将事故发生时的危害降到最低水平的企业。
三、建设本质安全型企业的原则和目标1.原则:(1)风险防范原则:将风险防范置于首位,防范事故的发生,避免后果的扩大。
(2)全员参与原则:从高层管理人员到一线操作人员,每个人都要参与到安全管理中来,共同构建安全的工作环境。
(3)持续改进原则:不断完善、更新安全管理措施和技术手段,提高发电厂的安全水平。
2.目标:(1)零事故:力争实现零事故发生,最大程度地保护生命、财产和环境安全。
(2)本质安全:通过优化系统结构、改进工艺流程、加强管理等手段,实现系统的本质安全,减少事故发生的可能性。
(3)综合治理:综合运用技术、装备、管理等手段,全面治理发电厂的各类安全隐患。
四、建设本质安全型企业的关键措施和步骤1.风险识别与评估:(1)梳理事故隐患清单:对发电厂的各类安全隐患进行全面梳理和清单化管理,确保事故隐患的全面识别。
(2)风险评估与分类:对事故隐患进行风险评估,按照风险大小和优先级进行分类,为后续的风险控制提供依据。
(3)制定风险管控策略:根据风险评估结果,制定相应的风险管控策略,包括技术措施、管理措施和应急措施等。
2.工艺优化与改进:(1)工艺改进:对发电厂的工艺流程进行全面评估与改进,通过改进工艺,减少危险物质的使用与储存,降低事故风险。
(2)装备优化:对设备进行更新与升级,采用更加安全、可靠的装备,提高发电厂的整体安全性能。
本质安全型电气设备防爆原理本质安全型电气设备是指在正常运行和预见的异常条件下,能够保证不引发可燃气体爆炸的电气设备。
本质安全防爆原理主要通过降低电气设备与周围环境产生的电火花或高温,以减少爆炸的危险。
一、电气设备的分类根据防爆原理的不同,电气设备一般分为两大类:本质安全型电气设备和隔爆型电气设备。
1. 本质安全型电气设备:本质安全型电气设备是指在正常运行和预见的异常条件下,能够保证不引发可燃气体爆炸的电气设备。
本质安全型电气设备的主要特点是在设备内部采取了降低电火花或高温的措施,以确保在设备内部不会出现可燃气体爆炸的条件。
2. 隔爆型电气设备:隔爆型电气设备是指在正常运行和预见的异常条件下,能够将可燃气体与外界环境隔开,防止火花、火焰等引发可燃气体爆炸的电气设备。
隔爆型电气设备主要通过外部的防爆壳体、密封结构等措施来防止火花的外泄。
二、本质安全型电气设备的原理1. 限制能量原理:本质安全型电气设备通过限制电气设备与周围环境接触的能量,降低电气设备可能产生的高温和电火花,减少爆炸的危险。
例如,在电路中限制最大电流、电压,限制电容器的能量储存等。
2. 液体浸泡原理:本质安全型电气设备将电气设备完全浸入绝缘或难燃液体中,可以有效地降低电气设备的温度和防止电火花的产生。
液体浸泡的作用是在电压升高或电气设备故障时,液体能吸收部分能量,抑制电火花的产生。
3. 限制电流原理:本质安全型电气设备通过限制电流的大小,并采用适当的电路设计和电器元件来降低能量的释放和电火花的产生。
通过限制电流,可以有效地降低电气设备的发热量和能量,减少爆炸的危险。
4. 隔离性原理:本质安全型电气设备通过采用适当的隔离结构和材料,将电气设备内部的可燃气体与外界环境隔离,防止火花、火焰的外泄。
通过隔离可燃气体,可以有效地防止爆炸的传播和扩散,降低爆炸的危险。
5. 限制能量溢出原理:本质安全型电气设备通过限制能量的溢出、范围和时间,降低电气设备产生的火花的能量和时长,减少爆炸的危险。
爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备引言在一些工业生产环境中,由于存在易燃或易爆物质,使用普通的电气设备可能会引发爆炸,给人们的生命和财产安全带来严重威胁。
为了解决这一问题,防爆电气设备应运而生。
本文将重点介绍爆炸性环境中常用的一种防爆电气设备——本质安全型电路和电气设备。
什么是爆炸性环境?爆炸性环境是指存在可燃气体、蒸汽、粉尘或纤维物质等易燃物质,并且这些物质与空气中的氧气混合达到一定比例时,一旦遇到火花、电弧或高温表面等引起着火源,就可能发生爆炸的环境。
爆炸性环境通常出现在石油化工、煤矿、危险品仓储、化学实验室等行业和场所。
在这些地方,普通的电气设备由于无法有效地与爆炸物隔离,容易引发火花或高温,从而造成爆炸事故。
为什么需要防爆电气设备?在爆炸性环境中使用普通的电气设备,存在以下几个主要风险:1.引发爆炸事故的可能性增加:普通电气设备不能有效地隔离电气元件和可燃物质,一旦发生火花或高温,就有可能引发爆炸。
2.危及人员安全:爆炸事故会对人员的生命和身体造成严重威胁,甚至导致重大伤亡。
3.损失财产和环境:爆炸事故会造成设备的毁损,停工和生产线中断,对企业造成巨大经济损失。
同时,爆炸还会对环境造成污染,对周围居民的健康构成威胁。
因此,为了确保人员的安全和生产环境的稳定,采用特殊的防爆电气设备是非常必要的。
本质安全型电路和电气设备介绍本质安全型电路和电气设备是一种在爆炸性环境中使用的安全防护设备。
它采用本质安全型电路设计,通过限制电流和电压的大小,防止电气元件产生能够引发爆炸的火花或高温。
本质安全型电路和电气设备具有以下特点:1.低能量输出:本质安全电气设备的电路设计具有较低的能量输出,能有效地降低火花和高温的产生。
2.能耗低:相对于普通电气设备,本质安全型电气设备采用的电路设计能耗较低,能够节省能源。
3.可靠性高:本质安全电气设备在设计上充分考虑了环境的各种因素,具有较高的可靠性和耐久性,能够长时间稳定运行。
厂用电操作实现本质型安全
【摘要】倒厂用电时将厂用电倒丢是发电厂常见的一类误操作事故,本文以开滦热电公司厂用电系统Ⅰ段母线为例介绍了一种简单有效的技术改造方法,实施后可以避免在进行倒厂用电操作时将厂用电丢失。
【关键词】倒厂用电;误操作;技术改造;本质型安全
1.前言
倒厂用电操作是发电厂非常重要的一类操作,因为厂用电的安全可靠直接关系到发电机组、电厂乃至整个电力系统的安全运行,厂用电一旦丢失,将会导致停机、停炉事故的发生。
开滦热电公司就发生过2次在倒厂用电的过程中,由于操作人员误操作,先断开了正在工作的厂用电开关,致使厂用电母线失电,最终导致停一机一炉的事故。
本文以开滦热电公司厂用电系统Ⅰ段母线为例介绍了一种简单有效的技术改造方法,可以避免在进行倒厂用电操作时将厂用电丢失。
2.基本情况介绍
开滦热电公司厂用电系统Ⅰ段母线有2个进线开关,分别是来自1#发电机出线T接线的6101开关和来自厂高备变的6100开关,正常运行时6101开关闭合,6100开关开口备用。
倒厂用电时应先合6100开关,后拉开6101开关,可实际操作中,由于操作人员的疏忽,先拉开了6101开关,使厂用电母线失电。
3.改造前开关手动跳闸原理
以6101开关为例,介绍开关的手动跳闸过程。
6101开关的手动跳闸分为三个阶段,分别是预备跳闸、跳闸和跳闸后。
如图1所示,预备跳闸时,1KK的10、11触点和13、14触点接通,此时红灯闪光;跳闸时,1KK的6、7触点、10、11触点和14、15触点接通,1DL手动跳闸回路充电,启动跳闸线圈1TQ,开关跳闸,红灯灭,绿灯亮;跳闸后,1KK的10、11触点和14、15触点接通,此时绿灯亮,手动跳闸过程完毕。
6100开关的手动跳闸过程同6101开关。
图1 改造前开关控制回路图
4.改造内容
将开滦热电公司厂用电6KVⅠ段母线工作电源开关6101的二次手动跳闸回路中串入备用电源开关6100的常开辅助接点,备用电源开关6100的二次手动跳闸回路中串入工作电源开关6101的常开辅助接点,6101开关与6100开关互为联锁,从根本上杜绝在进行倒厂用电操作时,由于操作人员失误先拉开运行电源开关而将厂用电丢失的误操作现象。
5.改造后开关手动跳闸原理
同样以6101开关为例,介绍改造后开关手动跳闸过程。
改造后,6101开关手动跳闸过程中的预备跳闸和跳闸后两个阶段较改造前相同,不同的是跳闸这个阶段。
如图2所示,跳闸时,1KK的6、7触点、10、11触点和14、15触点接通,其中10、11触点和14、15触点接通的回路与改造前相同,不同的是6、7触点所接通的回路。
此时分为两种情况,当LK打到解锁位置时,1、2触点接通,6101开关的跳闸回路接通,跳闸线圈1TQ充电,开关跳闸;当LK打到联锁位置时,1、2触点断开,只有在6100开关合上以后,它的常开辅助接点2DL闭合,6101开关的手动跳闸回路才能接通,跳闸线圈1TQ充电,开关跳闸。
6100开关改造后的手动跳闸过程同6101开关。
图2 改造后开关控制回路图
改造后,在进行倒厂用电操作时,预投电源开关未闭合时,运行电源开关是不能拉开的,从而避免了先拉开运行电源开关将厂用电丢失的误操作事故。
由于此改造是利用在开关的手动跳闸回路中串入另外一个开关的常开辅助接点,来实现彼此的互锁,与保护跳闸回路没关系,因此不影响继电保护动作于开关跳闸。
正常运行时,将LK打到联锁的位置,保证6101和6100两个开关只能有一个断开;进行停母线操作时,将LK打到解锁的位置,6101和6100两个开关都可以断开。
6.结论
在厂用电电源开关的手动跳闸回路中串入另外一个电源开关的常开辅助接点,实现彼此的互锁,保证厂用电电源开关只能有一个断开,是一种简单有效的避免在倒厂用电时将厂用电丢失的方法。
该方法通过一个简单的技术改造,从根本上消除了操作人员误操作的影响,实现了厂用电操作的本质型安全。