配电房的风险评估
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配电室安全风险评估p
配电室是一个非常关键的设施,它供应着整个建筑物的电能,若安全措施不到位,存在很多潜在的安全风险。
因此,进行配电室安全风险评估是非常重要的。
首先,一个重要的风险是电气安全。
配电室内有大量的电缆、配电箱、开关等设备,如果使用不当或维护不好,会造成电气火灾、触电等安全事故。
因此,评估人员需要检查配电设备的绝缘性能、接地情况、接线的安全性等因素,确保设备处于正常和可靠的工作状态。
其次,火灾是另一个重要的安全风险。
配电室内的电线、电缆容易因为长时间工作而过热,加上设备故障、电弧等原因,容易引发火灾。
评估人员需要检查防火墙、灭火系统、烟雾探测器等设备是否正常运行,同时还要评估配电室的通风情况和紧急出口是否符合安全要求。
此外,人员安全也是需要考虑的因素之一。
评估人员要检查配电室的工作环境是否合理,是否存在易引发事故的隐患,比如堆放杂物、走道堵塞等情况。
此外,是否有必要提供安全设施和警示标志,以及工作人员是否受过培训和掌握应对紧急情况的技能,也是需要考虑的因素。
最后,还需要考虑仪器设备的安全性。
评估人员需要检查仪器设备是否正常运行,并检查过载保护装置、漏电保护装置等是否安装完善、运行正常。
此外,还需要评估配电室的地面情况,是否防震、防潮、防静电等,以保证仪器设备的安全性。
综上所述,配电室安全风险评估至关重要。
对电气安全、火灾防护、人员安全和设备安全等方面进行评估,可以及时发现并解决问题,确保配电室的安全运行。
配电房安全风险评估配电房安全风险评估配电房是供电系统的重要组成部分,负责将电力送至各个用电设备。
然而,由于其中涉及到高电压、高功率的电器设备,配电房存在一定的安全风险。
为此,进行配电房的安全风险评估是必要的。
首先,配电房的电气设备是主要的安全风险源。
例如,电缆接头、开关柜等设备可能存在接触不良、设备老化等问题,导致电击、短路、火灾等事故发生。
此外,设备的过载、短路保护装置失效等问题也可能引发电气事故。
因此,应定期检查这些设备的工作状态和安全性,并采取相应的维修和更换措施。
其次,对于高电压设备,配电房的绝缘问题是需要特别关注的。
如绝缘损坏、封闭不严等都可能造成漏电、火灾等安全隐患。
对于绝缘损坏的设备,应及时维修或更换。
此外,应确保配电房的环境温度适宜,以避免绝缘材料老化、破裂等问题。
另外,配电房存在人身安全风险。
工作人员在操作设备时,可能会受到电击、烧伤等伤害。
为了降低这些风险,应加强员工的安全培训,确保其掌握正确的操作方法和安全意识。
同时,应提供充足的个人防护装备,如绝缘手套、工作服等,以保障工作人员的人身安全。
此外,防火措施也是配电房安全风险评估的重要内容之一。
配电房内存在大量的电缆、电线等易燃材料,一旦发生火灾,后果将不堪设想。
因此,应合理布置灭火器材,并定期对其进行检验和维护。
此外,应定期清理配电房内杂乱的材料,确保通道畅通,以便应急疏散。
最后,还应考虑自然灾害对配电房安全的影响。
如地震、洪水等自然灾害可能导致设备损坏、电源中断等情况,进而引发安全事故。
因此,应在设计配电房时充分考虑自然灾害影响,并采取相应的防护措施。
综上所述,配电房安全风险评估需要综合考虑电气设备、绝缘、人身安全、防火措施以及自然灾害等多个方面的因素。
只有全面评估和控制这些风险,才能确保配电房的安全运行和用电设备的正常供电。
配电安全风险动态评估
配电安全风险动态评估是指对配电系统中潜在的安全风险进行定期评估的过程。
通过动态评估,可以及时发现和解决可能存在的安全隐患,确保配电系统的安全运行。
评估的内容包括但不限于以下几个方面:
1. 设备状况评估:对配电系统中各种设备的安全性进行评估,包括变压器、开关设备、电缆线路等,检查其是否存在老化、磨损、松动等问题。
2. 系统运行评估:对配电系统的运行状态进行评估,包括负载情况、电压稳定性、电流平衡度等,检查系统是否存在过载、不平衡等问题。
3. 检修记录评估:对配电系统的检修记录进行评估,包括设备的定期巡检维护记录、故障排除记录等,检查是否存在未及时维护和修复的问题。
4. 工作人员评估:对配电系统操作维护人员的培训和操作规程进行评估,检查是否存在操作不规范、缺乏安全意识等问题。
5. 安全风险评估:综合考虑以上几个方面的评估结果,对配电系统存在的安全风险进行评估,确定其可能带来的后果和潜在的危害。
评估的方法主要包括现场检查、设备测试、文档分析等。
评估
结果应及时反馈给相关责任人,提出改进措施,并制定相应的安全管理制度和预防措施,确保配电系统的安全运行。
配电房风险分析JHA引言概述:配电房是电力系统中至关重要的部分,但也是潜在的危险源。
为了确保配电房的安全运行,需要进行风险分析。
配电房风险分析JHA(Job Hazard Analysis)是一种系统性的方法,用于识别、评估和控制配电房中的潜在危险,以确保工作人员的安全和设备的正常运行。
一、电气设备安全风险1.1 电气设备老化:随着时间的推移,电气设备会出现老化现象,可能导致短路、漏电等安全隐患。
1.2 设备过载:如果电气设备被过载使用,可能导致设备过热、损坏,甚至引发火灾。
1.3 电气设备维护不当:维护不当可能导致设备故障,造成电气火灾和人身伤害。
二、人身安全风险2.1 电击风险:在配电房中操作时,如果接触到带电部件,可能导致电击伤害。
2.2 火灾风险:由于电气设备故障或操作不当,可能引发火灾,危及人身安全。
2.3 毒气泄漏:在配电房中可能存在有毒气体泄漏的风险,对工作人员的健康构成威胁。
三、操作安全风险3.1 操作不当:如果工作人员操作不当,可能导致设备故障或事故发生。
3.2 未经培训:缺乏必要的培训和技能可能导致操作失误,增加安全风险。
3.3 忽视安全规程:如果工作人员忽视安全规程,可能造成严重的安全事故。
四、环境安全风险4.1 高温环境:配电房中可能存在高温环境,容易导致中暑和热伤害。
4.2 通风不良:如果配电房通风不良,可能造成空气污染和健康问题。
4.3 环境杂物:环境中存在杂物可能引发绊倒和其他安全问题。
五、紧急应对风险5.1 紧急疏散不当:如果配电房发生紧急情况,如果没有进行紧急疏散演练,可能导致混乱和伤亡。
5.2 应急设备不全:如果配电房的应急设备不全,可能无法及时有效地处理紧急情况。
5.3 紧急预案不完善:如果缺乏完善的紧急预案,可能导致应对不力,加剧事故后果。
结论:配电房风险分析JHA是确保配电房安全运行的重要工具,通过识别、评估和控制潜在风险,可以有效预防事故发生,保障工作人员的安全和设备的正常运行。
配电房风险分析JHA引言概述:配电房是供电系统中的重要环节,它负责将电能从发电厂传输到用户。
然而,由于配电房存在一定的风险,因此进行风险分析是非常必要的。
本文将对配电房的风险进行分析,并提出相应的解决方案,以确保配电房的安全运行。
一、电气设备的故障风险1.1 电气设备老化电气设备经过长时间的运行,会产生老化现象,导致设备性能下降,增加故障的风险。
1.2 设备维护不及时如果对电气设备的维护不及时,可能会导致设备故障的风险增加,例如电线接触不良、绝缘材料老化等。
1.3 设备过载如果电气设备超过其额定负荷运行,会导致设备过热,增加火灾和电击的风险。
解决方案:- 定期对电气设备进行检查和维护,及时更换老化的设备。
- 建立设备维护计划,确保设备定期得到维护和保养。
- 严格控制设备的负荷,确保设备在正常负荷范围内运行。
二、火灾风险2.1 电气线路短路电气线路短路可能引发火灾,尤其是在设备老化、维护不及时的情况下。
2.2 不当的电气设备安装如果电气设备安装不符合规范,例如电线接触不良、过度负载等,会增加火灾的风险。
2.3 火源接触不当配电房中的易燃物品与火源接触不当,也会增加火灾的风险。
解决方案:- 定期检查电气线路,确保线路无短路现象。
- 确保电气设备按照规范进行安装,并定期检查设备的安全性能。
- 严格控制配电房内的火源,确保易燃物品与火源保持安全距离。
三、电击风险3.1 电气设备绝缘不良电气设备绝缘不良会增加电击的风险,尤其是在潮湿环境下。
3.2 不当的操作不正确的操作方式,例如触摸带电部件、不戴绝缘手套等,会增加电击的风险。
3.3 电气设备接地不良电气设备接地不良会导致电流无法正常流入地,增加电击的风险。
解决方案:- 定期检查电气设备的绝缘性能,确保设备绝缘良好。
- 培训工作人员正确的操作方式,提高操作人员的安全意识。
- 确保电气设备的接地良好,及时修复接地不良的设备。
四、人员安全风险4.1 未经培训的人员操作未经过专业培训的人员操作电气设备,会增加人员安全的风险。
配电房的风险评估1. 电击风险:高电压设备和电源线路意味着配电房存在电击风险。
为了减少电击的可能性,应确保所有设备都有适当的绝缘保护,并进行定期维护和检查。
2. 火灾风险:配电房中大量的电器设备和电线使其容易发生火灾。
为了降低火灾风险,应加装火灾探测器和自动灭火设备,并保持配电房的整洁和通风。
3. 水灾风险:水灾可能导致电气设备受损甚至发生短路。
在配电房内安装防水设备和警报系统,并修复任何潜在的水源,以减少水灾风险。
4. 电气故障:由于配电房中涉及复杂的电气设备和线路,电气故障是一个常见的风险。
进行定期的设备维护和检查,确保设备状态良好,可以减少电气故障的概率。
5. 人员安全:配电房是高危环境,非授权人员进入可能会产生潜在危险。
应制定严格的准入和安全培训政策,并确保只有合格的电工才能进入配电房。
6. 环境风险:配电房可能释放有害物质,如有毒气体或废水。
应加强现场管理,确保电气设备的正常运行,以减少对环境的不良影响。
7. 自然灾害:自然灾害如地震、风暴等也可能对配电房造成损坏。
应加强设备的防护措施,如地震防护和防雷设备,以减少自然灾害对配电房的影响。
综上所述,配电房是一个存在一定风险的区域,在进行风险评估时需要考虑多个方面。
通过执行适当的安全措施和制定紧急计划,可以减少这些潜在风险并提高配电房的安全性。
继续写相关内容...8. 管理风险:有效的管理对于减少配电房风险至关重要。
建立严格的工作流程和标准操作程序,确保员工按规定执行工作。
培训员工,使其了解配电房的风险和安全措施,并确保他们具备应急情况下的正确反应能力。
9. 装备维护风险:定期的设备维护是确保配电房安全和高效运行的关键。
设定计划性检查,并及时修理和更换老化或有问题的设备。
保持设备清洁,确保通风良好,并对电器设备进行定期的绝缘测试。
10. 执行风险:配电房的操作人员必须严格按照安全规定执行工作,否则可能导致危险事件发生。
建立有效的监控机制,追踪操作员的行为,并对其进行培训,使其了解和遵守相关的安全操作规程。
配电房风险分析JHA1. 介绍配电房是供电系统中的重要组成部份,负责将电能从输电路线引入到用户终端。
然而,配电房存在一定的安全风险,如电击、火灾、爆炸等。
为了确保配电房的安全运行,进行风险分析是必要的。
本文将对配电房的风险进行分析,并提出相应的控制措施。
2. 风险识别2.1 电击风险配电房中存在高电压设备和电缆,如果操作人员接触到带电部份,可能会发生电击事故。
2.2 火灾风险由于配电房中存在大量的电线、电缆和电气设备,不当的操作或者设备故障可能导致火灾发生。
2.3 爆炸风险配电房中使用的电气设备和变压器可能存在故障,导致电弧或者电火花引起爆炸。
3. 风险评估3.1 电击风险评估通过分析配电房中的电压等级、设备绝缘状况、操作人员的安全意识等因素,评估电击风险的可能性和严重程度。
3.2 火灾风险评估考虑配电房中的电线、电缆的敷设方式、设备的散热性能、消防设施等因素,评估火灾风险的可能性和严重程度。
3.3 爆炸风险评估分析配电房中的设备故障率、防爆措施的有效性、操作人员的安全培训等因素,评估爆炸风险的可能性和严重程度。
4. 风险控制措施4.1 电击风险控制4.1.1 确保设备绝缘良好,定期进行绝缘测试和维护。
4.1.2 提供合适的个人防护装备,如绝缘手套、绝缘鞋等。
4.1.3 加强操作人员的安全培训,提高其对电击风险的认识和防范意识。
4.2 火灾风险控制4.2.1 定期对电线、电缆进行检查,发现问题及时更换或者修复。
4.2.2 配备火灾报警系统,并定期进行测试和维护。
4.2.3 提供灭火器材和消防设施,确保操作人员能够快速响应火灾。
4.3 爆炸风险控制4.3.1 定期对设备进行维护和检修,确保其正常运行。
4.3.2 使用防爆设备和材料,减少爆炸的可能性。
4.3.3 加强操作人员的安全意识培训,提高其对爆炸风险的认识和应对能力。
5. 风险管理5.1 建立配电房安全管理制度,明确责任和权限。
5.2 定期进行风险评估和监测,及时发现和解决潜在风险。
风险评估实例配电房1.1 基本情况1. 该配电房是10kv 配电房,位于农村农田里,正东方相距20米是一农舍,正北方相距100米是一变压器电器公司,正南方相距1公里是一电工厂,距电工厂不远处有一铁高架。
距配电房50米处埋有通信电缆。
配电房长7m ,宽6m ,高3m 。
四周由铁栅栏相围,作为雷电防护系统;2. 该地土壤电阻率2000欧·米,年平均雷暴日数为40天;3. 全部内部系统位于配电房内部,其内采取静电屏蔽措施,内部安装有SPD 以防雷,且外封装材料为阻燃型材料,系统耐压符合额定耐压冲击值III ,IV 类标准;4. 配电房可视为单独的防火隔间。
但是火灾风险高,因为附近有一木材回收站,与高铁架和电工厂相距不远; 5. 配电房防雷性能优良,不仅四周有铁栅栏作为避雷网防雷,内部安装有SPD 器件防止雷击配电房内部造成更大的损失,不远处的电工厂采用的是避雷线,该避雷线的保护范围包括了该配电房,所以配电房的防雷地势很好; 6. 无人员活动;1.2 评价防雷的必要性1. 分析雷击可能造成的风险人员生命损失的风险R1 经济损失风险R42. 针对R1,R4,确定需要计算的风险评估R1=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得R1=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W RR4=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得R4=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R3. 根据已知基本情况,汇总相关的数据及特性参数表1 配电房的数据及特性参数(1) 配电房和相关线路截收面积的计算 ① 雷击建筑物根据29)(6H W L H LW A d π+++=(式A.2)得d A =530.472m ② 雷击相邻建筑物根据29)(6H W L H LW A a d π+++=(式A.2)得da A =94812m ③ 雷击相关线路a 雷击供电线路根据)(P I A =6c H [c L -3(a H +b H )](表A.3) 得)(P I A =1.19*5102mb 雷击供电线路附近根据)(P i A =1000c L (表A.3) 得)(P i A =6102m c 雷击配电房内部线路根据)(T I A =6c H [c L -3(a H +b H )](表A.3) 得)(T I A =67502md 雷击内部线路附近根据)(T i A =1000c L (表A.3) 得)(T i A =5*5102m (2) 预期的危险事件年均次数的计算 ① 雷击配电房根据D N =g N b d A /b d C /610-(表A.4)得D N =5.30*410-(次/年) ② 雷击相关线路 A 雷击供电线路根据6)()()()(10-⋅⋅⋅⋅=p t p d p I g p L C C A N N (式A.7) 得)(p L N =9.52*210-(次/年) B 雷击供电线路附近根据6)()()()(10-⋅⋅⋅⋅=p t p e p i g p i C C A N N (式A.8) 得)(p i N =0.8(次/年) C 雷击配电房内部线路根据6)()()(10-⋅⋅⋅=T d T I g T L C A N N (式A.7) 得)(T L N =6.75*310-(次/年) D 雷击内部线路附近根据6)()()(10-⋅⋅⋅=T e T i g T i C A N N (式A.8) 得)(T i N =2(次/年) ③ 配电房邻近建筑物根据6///10-=a t a d a d g a D C C A N N (表A.4)得a D N =9.48*310-(次/年)(2) 涉及的风险分量的计算① 雷击配电房造成的物理损害的风险分量根据f f z p B D B L r h r P N R ⋅⋅⋅⋅⋅=(表4.3) 得B R =1.06*610-② 雷击配电房造成人畜伤亡的风险分量根据A R =D N .A P .a r .t L (表4.3) 得A R =5.30*910-③ 雷击配电房内部系统失效造成损害的风险分量根据C R =D N .C P .c L (表4.3) 得C R =0.159*710-④ 雷击线路造成损害的风险分量 A 雷击供电线路造成触电事故根据t u u Da L U L r P N N R ⋅⋅⋅+=)((表4.3) 得U R =0.19*610-B 雷击供电线路造成物理损害 根据f f z p v Da L V L r h r P N N R ⋅⋅⋅⋅⋅+=)((表4.3)得V R =0.19*410-C 雷击供电线路造成电子系统损害根据w R =)(Da L N N +.w P .o L (表4.3) 得w R =0.19*510-D 雷击配电房内部线路造成触电事故 根据t u u Da L U L r P N N R ⋅⋅⋅+=)((表4.3) 得U R =0.324*710-E 雷击配电房内部线路造成物理损害根据f f z p v Da L V L r h r P N N R ⋅⋅⋅⋅⋅+=)((表4.3) 得V R =0.324*510-F 雷击配电房内部线路造成电子系统损害根据w R =)(Da L N N +.w P .o L (表4.3) 得w R =0.324*610-4. 计算风险R1,R4 ∵R1=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R∴ R1=2.58*510-∵R4=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R∴R4=2.58*510- 5. 风险容许值T RT R =510-(表5.1)6. 评价防雷的必要性因为R1=2.58*510->T R所以需要对该配电房采取防雷保护措施 1.3 造成损害的主要原因分析1. 分析损害源和损害类型对应的风险分量组合 (1) 损害源对应的风险分量组合C B AD R R R R ++==1.08*610-Z W V U M I R R R R R R ++++==W V U R R R ++=2.47*510-从损害源对应的风险分量组合看风险主要来自与雷电没有直接击中建筑物造成的风险(2) 损害类型对应的风险分量组合U A S R R R +==0.23*610- V B F R R R +==2.33*510-Z W C M O R R R R R +++==W C R R +=2.23*610-从损害类型对应的风险分量组合看风险主要来自于由于雷击相关线路导致的物理损害的风险 结论:组合结果的分析表明本例中配电房的风险主要是由于雷没有直接击中建筑物和雷击相连线路导致物理损害而引起的风险2. 根据上述分析得出对风险总量R1=2.58*510-有主要贡献的风险分量值在风险总量中R(供电系统)占73.64%①VR(配电房)占12.56%②VR(供电系统)占7.36%③WR(配电房)占4.11%④B⑤其他占2.33%1.4保护措施的选择1.对配电房的供电系统做好防火灾措施,固定配置自动灭火装置和自动报警装置r=0.2PR4的风险分析同R1。
配电房风险分析JHA一、引言配电房作为电力系统的重要组成部分,承担着电能分配和供应的重要任务。
然而,由于其特殊的工作环境和高压电力设备的存在,配电房存在一定的安全风险。
为了确保工作人员的安全和设备的正常运行,进行配电房风险分析是必要的。
二、风险识别1. 工作环境风险配电房通常存在高温、高湿度、噪音等工作环境风险。
工作人员长时间暴露在这样的环境下,可能导致身体不适和健康问题。
2. 电气设备风险配电房内存在高压电力设备,如变压器、开关设备等,如果操作不当或设备故障,可能导致电击、火灾等严重事故。
3. 火灾风险配电房内存在大量电线、电缆等易燃物质,一旦发生火灾,可能导致严重的人员伤亡和财产损失。
4. 安全管理风险如果配电房的安全管理不到位,工作人员可能存在违章操作、缺乏紧急救援措施等行为,增加了事故发生的可能性。
三、风险评估1. 工作环境风险评估通过对配电房工作环境的监测和评估,了解温度、湿度、噪音等参数是否超过安全标准,采取相应的措施,如增加通风设备、调整工作时间等,降低工作环境风险。
2. 电气设备风险评估对配电房内的电气设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。
同时,培训工作人员正确操作电气设备,提高其安全意识和操作技能。
3. 火灾风险评估配电房内应设置火灾报警系统,并定期检查其工作状态。
同时,加强火灾防护措施,如安装灭火器、设置防火墙等,减少火灾发生的可能性。
4. 安全管理风险评估加强对配电房的安全管理,制定安全操作规程和应急预案,培训工作人员遵守规程,提高其安全意识。
定期进行安全检查和演练,及时发现和排除潜在的安全隐患。
四、风险控制1. 工作环境风险控制定期检查和维护通风设备,确保其正常运行。
根据工作环境监测结果,采取相应的措施,如调整工作时间、提供适当的工作服装等,保障工作人员的健康和安全。
2. 电气设备风险控制定期对电气设备进行检修和维护,确保其正常运行。
加强对工作人员的培训,提高其对电气设备操作的熟悉程度和安全意识。
配电房风险分析JHA一、概述配电房是一个重要的电力设施,负责将高压电力转换为低压电力,供应给各个建造物和设备。
然而,由于配电房涉及高压电力和复杂的电气设备,存在一定的安全风险。
因此,进行配电房风险分析是必要的,以确保工作人员和设备的安全。
二、风险分析方法1.确定风险源:首先,我们需要确定配电房中可能存在的风险源。
例如,高压电缆、开关设备、电力变压器等都可能成为潜在的风险源。
2.评估风险等级:对于每一个风险源,我们需要评估其可能导致的风险等级。
风险等级可以根据潜在的危害程度和发生的可能性来确定。
例如,高压电缆可能引起火灾,因此其风险等级较高。
3.制定控制措施:根据风险等级,我们需要制定相应的控制措施来降低风险。
例如,对于高风险的风险源,可以采取隔离措施,限制人员接触;对于中风险的风险源,可以加强监控和维护。
4.监测控制效果:实施控制措施后,需要定期监测其效果。
如果发现控制措施无效或者不足,需要及时进行调整和改进。
三、具体风险分析1.高压电缆风险分析高压电缆是配电房中的一个重要风险源。
其潜在的危害包括电击、火灾等。
为了降低这一风险,可以采取以下控制措施:- 定期检查电缆的绝缘状况,确保其完好无损;- 设置警示标识,提醒人员注意高压电缆的存在;- 对高压电缆进行隔离,限制人员接触。
2.开关设备风险分析开关设备是配电房中常见的风险源。
其潜在的危害包括触电、短路等。
为了降低这一风险,可以采取以下控制措施:- 加强开关设备的维护和保养,确保其正常工作;- 设置警示标识,提醒人员注意开关设备的存在;- 配备专业人员进行操作和维修。
3.电力变压器风险分析电力变压器是配电房中的重要设备,但也存在一定的风险。
其潜在的危害包括漏油、过载等。
为了降低这一风险,可以采取以下控制措施:- 定期检查变压器的绝缘状况和油位,确保其正常运行;- 设置泄漏探测器,及时发现漏油情况;- 配备专业人员进行操作和维修。
四、风险管理计划根据配电房风险分析的结果,制定风险管理计划是必要的。
风险评估实例配电房1.1 基本情况1. 该配电房是10kv 配电房,位于农村农田里,正东方相距20米是一农舍,正北方相距100米是一变压器电器公司,正南方相距1公里是一电工厂,距电工厂不远处有一铁高架。
距配电房50米处埋有通信电缆。
配电房长7m ,宽6m ,高3m 。
四周由铁栅栏相围,作为雷电防护系统;2. 该地土壤电阻率2000欧·米,年平均雷暴日数为40天;3. 全部内部系统位于配电房内部,其内采取静电屏蔽措施,内部安装有SPD 以防雷,且外封装材料为阻燃型材料,系统耐压符合额定耐压冲击值III ,IV 类标准;4. 配电房可视为单独的防火隔间。
但是火灾风险高,因为附近有一木材回收站,与高铁架和电工厂相距不远; 5. 配电房防雷性能优良,不仅四周有铁栅栏作为避雷网防雷,内部安装有SPD 器件防止雷击配电房内部造成更大的损失,不远处的电工厂采用的是避雷线,该避雷线的保护范围包括了该配电房,所以配电房的防雷地势很好; 6. 无人员活动;1.2 评价防雷的必要性1. 分析雷击可能造成的风险人员生命损失的风险R1 经济损失风险R42. 针对R1,R4,确定需要计算的风险评估R1=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得R1=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W RR4=A R +B R +C R +M R +U R +V R +W R +Z R 得R4=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R3. 根据已知基本情况,汇总相关的数据及特性参数(1)配电房和相关线路截收面积的计算① 雷击建筑物根据29)(6H W L H LW A d π+++=(式A.2)得d A =530.472m ② 雷击相邻建筑物根据29)(6H W L H LW A a d π+++=(式A.2)得da A =94812m ③ 雷击相关线路a 雷击供电线路根据)(P I A =6c H [c L -3(a H +b H )](表A.3) 得)(P I A =1.19*5102mb 雷击供电线路附近根据)(P i A =1000c L (表A.3) 得)(P i A =6102m c 雷击配电房内部线路根据)(T I A =6c H [c L -3(a H +b H )](表A.3) 得)(T I A =67502m d 雷击内部线路附近根据)(T i A =1000c L (表A.3) 得)(T i A =5*5102m (2) 预期的危险事件年均次数的计算 ① 雷击配电房根据D N =g N b d A /b d C /610-(表A.4)得D N =5.30*410-(次/年) ② 雷击相关线路 A 雷击供电线路根据6)()()()(10-⋅⋅⋅⋅=p t p d p I g p L C C A N N (式A.7) 得)(p L N =9.52*210-(次/年) B 雷击供电线路附近根据6)()()()(10-⋅⋅⋅⋅=p t p e p i g p i C C A N N (式A.8) 得)(p i N =0.8(次/年) C 雷击配电房内部线路根据6)()()(10-⋅⋅⋅=T d T I g T L C A N N (式A.7) 得)(T L N =6.75*310-(次/年) D 雷击内部线路附近根据6)()()(10-⋅⋅⋅=T e T i g T i C A N N (式A.8) 得)(T i N =2(次/年) ③ 配电房邻近建筑物根据6///10-=a t a d a d g a D C C A N N (表A.4)得a D N =9.48*310-(次/年)(2) 涉及的风险分量的计算① 雷击配电房造成的物理损害的风险分量根据f f z p B D B L r h r P N R ⋅⋅⋅⋅⋅=(表4.3) 得B R =1.06*610-② 雷击配电房造成人畜伤亡的风险分量根据A R =D N .A P .a r .t L (表4.3) 得A R =5.30*910-③ 雷击配电房内部系统失效造成损害的风险分量根据C R =D N .C P .c L (表4.3) 得C R =0.159*710-④ 雷击线路造成损害的风险分量 A 雷击供电线路造成触电事故根据t u u Da L U L r P N N R ⋅⋅⋅+=)((表4.3) 得U R =0.19*610-B 雷击供电线路造成物理损害 根据f f z p v Da L V L r h r P N N R ⋅⋅⋅⋅⋅+=)((表4.3)得V R =0.19*410-C 雷击供电线路造成电子系统损害根据w R =)(Da L N N +.w P .o L (表4.3) 得w R =0.19*510-D 雷击配电房内部线路造成触电事故 根据t u u Da L U L r P N N R ⋅⋅⋅+=)((表4.3) 得U R =0.324*710-E 雷击配电房内部线路造成物理损害根据f f z p v Da L V L r h r P N N R ⋅⋅⋅⋅⋅+=)((表4.3) 得V R =0.324*510-F 雷击配电房内部线路造成电子系统损害根据w R =)(Da L N N +.w P .o L (表4.3) 得w R =0.324*610-4. 计算风险R1,R4 ∵R1=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R∴ R1=2.58*510-∵R4=A R +B R +C R +)(供电系统U R +(供电系统)V R +(供电系统)W R +(配电房)U R +(配电房)V R +(配电房)W R∴R4=2.58*510- 5. 风险容许值T RT R =510-(表5.1)6. 评价防雷的必要性因为R1=2.58*510->T R所以需要对该配电房采取防雷保护措施 1.3 造成损害的主要原因分析1. 分析损害源和损害类型对应的风险分量组合 (1) 损害源对应的风险分量组合C B AD R R R R ++==1.08*610-Z W V U M I R R R R R R ++++==W V U R R R ++=2.47*510-从损害源对应的风险分量组合看风险主要来自与雷电没有直接击中建筑物造成的风险(2) 损害类型对应的风险分量组合U A S R R R +==0.23*610- V B F R R R +==2.33*510-Z W C M O R R R R R +++==W C R R +=2.23*610-从损害类型对应的风险分量组合看风险主要来自于由于雷击相关线路导致的物理损害的风险结论:组合结果的分析表明本例中配电房的风险主要是由于雷没有直接击中建筑物和雷击相连线路导致物理损害而引起的风险2. 根据上述分析得出对风险总量R1=2.58*510-有主要贡献的风险分量值在风险总量中所占的比例如下R(供电系统)占73.64%①VR(配电房)占12.56%②VR(供电系统)占7.36%③WR(配电房)占4.11%④B⑤其他占2.33%1.4保护措施的选择1.对配电房的供电系统做好防火灾措施,固定配置自动灭火装置和自动报警装置r=0.2P2.采取上述措施后风险R1的风险分量值R4的风险分析同R1建立自信的最快最确实的方法,就是去做你害怕的事,直到你获得成功的经验。
20.4.264.26.202010:2910:29:57Apr-2010:29 鸡蛋,从外打破是食物,从内打破是生命人生亦是如此,从外打破是压力,从内打破是成长。
二〇二〇年四月二十六日2020年4月26日星期日快乐要懂得分享,才能加倍的快乐。
10:294.26.202010:294.26.202010:2910:29:574.26.202010:294.26.2020无中不能生有,无缝的石头流不出水来谁不能燃烧,就只有冒烟。
4.26.20204.26.202010:2910:2910:29:5710:29:57如果没有另一匹马紧紧追赶并要超过它,就永远不会疾驰飞奔。
Sunday, April 26, 2020April 20Sunday, April 26, 20204/26/2020 基于聪明的设想出现的创新数量极大,哪怕成功的百分比比较小,仍然成为开辟新行业提供新职业给经济增添新的活动面的相当巨大的源泉。
10时29分10时29分26-Apr-204.26.2020成功决不喜欢会见懒汉,而是唤醒懒汉。
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2020年4月26日星期日二〇二〇年四月二十六日 没有战略的企业就象一艘没有舵的船,只会在原地转圈。
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10:2910:29:574.26.2020End 谢谢各位!。