配电线路倒闸操作技术措施
| 适配人群 | 电气施工班组长,高压运维人员,停送电操作员 | 使用场景 | 高压电气安装,配网改造施工,变电站扩建 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕停电时乱操作伤人,怕设备带电碰着人,怕施工时搞错开关送错电。 | ||
| 适用范围 | 工程班组、高压电气设备安装现场、停电送电作业。 | ||
| 职责分工 | 班长盯流程,工人守步骤,填票人核对设备,监护人看着别碰带电体。 | ||
| 管理要求 | 验电接地、挂警示牌、设围栏、保持0.7米距离、关门防小动物、双编号不涂改。 | ||
| 监督与检查 | 工作前查票查设备,现场有人盯,填错票重写,走错间隔停工重学,没监护不准干,漏项扣分重考。 | ||
一、停电时间:
按工程进度计划、编制停电时间。
二、停电工作任务及分工:
工程班组根据停电时间提前办理工作票,填写好停送电操作票。停电工作当天施工班组必须合理安排好工作、保证在停电时间内完成工程任务。
三、停电前的准备工作:
对准备停电安装的高压电气设备预先做好试验,调试、收集厂家提供的原始记录,合格证等。对施工用的机具、仪器检查其可用性。备齐有关的施工警示牌、接地线、围栏、停送电操作票、动火工作票、安装图纸等。
四、停电方式:
对施工地点保证施工人员人身安全的前提下,对可能威胁施工人员人身安全的设备、线路必须申请停电。停电由施工班组自行操作,必须写明操作开关名称,杆号名称、位置及范围,对施工地点,带电运行设备与停电设备名称、位置、编号均应写清楚。
五、停电工作安全注意事项:
1、施工地点写明带电运行设备名称位置及停电设备名称位置;
2、与10kv带电设备保持0.7米安全距离;
3、不得触动运行中任何设备,并设专人监护;
4、出入高压开关房要随手关门,做好防小动物措施。
六、停电操作步骤:
在编写停电操作票前,填票人与工作负责人要到现场了解停电操作情况,了解需要停电设备型号,操作方法运行中带电显示器与机械闭锁指示是否符合运行要求,验电接地具体位置,带电运行设备位置,安全注意事项,对停电操作步骤做到心中有数,了解过程应做好记录。
1、编写的停电操作步骤,应具可操作性,符合现场实际要求。
2、编写的停电操作步骤,所布置现场安全技术措施安全标示,安全围栏,必须符合现场实际,施工前一次完成。
3、编写停电操作步骤,一定要熟悉施工地点,设备运行方式,停电与运行设备要做到心中有数,防止发生误操作。
4、停电操作前,要认真核对设备名称、位置及编号,防止走错间隔
5、停电操作设备,要检查设备拉、合位置。带电显示与机械闭锁显示是否一致;
6、编写的操作步骤,关键操作所用学术语,如“开关”、“切开”、“拉,合”地刀,设备“双编号”阿拉伯数字“1、2”、“i、ⅱ”、“a、b”等字不得涂改。
七、送电操作步骤:
1、送电前,所有围栏、安全标示、地刀、地线均应拆除,检查开关在断开位置;
2、施工人员全部撤离工作现场;
3、施工现场无遗留杂物,要清洁干净,具备送电条件;
4、向调度报告,工作全部结束,可送电操作;
5、按已审批合格操作票执行送时间操作。
6、填写送电前检查表。
配电线路倒闸操作技术措施:低压配电线路接地故障保护技术
| 适配人群 | 电气设计工程师,供配电运维员,低压断路器选型员 | 使用场景 | 低压配电线路,tn系统接地故障,tt系统漏电保护 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 单相接地故障难发现,灯还亮着,但pen线打火花可能起火。 | ||
| 适用范围 | 低压配电线路、tn/tn-c-s/tt/it各种接地系统。 | ||
| 职责分工 | 设计人员选对保护方式,施工人员接好pe线,运维人员定期测阻抗。 | ||
| 管理要求 | 装过流保护或单相接地断路器,末端用rcd,做等电位联结。 | ||
| 监督与检查 | 查图纸是否合规,现场测za和ia值,不达标要重调设备,整改不过关不能送电。 | ||
低压配电线路中的单相短路,回路中相线、中性线连接不良,这种情况容易发现,例如灯会不亮或者熄灭。而占短路80%的接地故障,相线与pe线、电气设备的外露导电部分或大地间的短路却难于觉察。例如pe线pen线连接松动灯照样亮,如pen线迸发火花,则容易酿成火灾。配电线路应设置接地故障保护,在发生故障时,保护元件必须能及时自动切断电源,防止人身电击伤亡、电气火灾和线路损坏。
tn系统发生接地故障时,用电设备金属外壳接触电位低,故障电流大,一般过电流保护电器可快速切断故障线路,tn系统的低压配电线路采用过电流保护兼作接地故障保护需满足:za×ia<220v的动作特性以及切断故障电流的时间上的要求。
式中za--接地故障回路阻抗(ω)
ia--保护电器在规定时间内自动切断故障回路的电流(a)ia值应取低压断路器相应过电流脱扣器额定电流的1.3倍。
其切断故障电流的时间应符合:(1)配电干线和只供电给固定式用电设备的末级配电线路不应大于5s2 供电给手握式和移动式用电设备的末级配电线路不应大于0.4s。动作时间可从低压断路器的动作特性读取。
当过电流保护电器不能满足上式要求时,可采用带有单相接地保护的断路器或设零序电流保护措施。断路器的单相接地保护功能的实现原理有剩余电流型和零序电流型两种。剩余电流型是利用四个电流互感器分别检测三相电流和中性线(n线)的电流。无论三相电流平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄露电流);ia ib ic in=0 当发生某一相接地故障时,故障电流会通过保护线pe及与地相关连的金属构件,即;ia ib ic in≠0此时电流为接地故障电流加正常泄露电流。接地电流达到脱扣器整定电流时,即可报警或驱动短路器动作,实现单相接地保护。 零序电流型是在三相上各安装一个电流互感器,检测三相的电流矢量和,即零序电流io ia ib ic in=io。当发生某一相接地故障时,此时电流为接地故障电流加正常泄露电流,与脱扣器整定值比较,即可区分出接地电流,实现单相接地保护。带有单相接地保护的断路器到底是剩余电流型,还是零序电流型,以产品样本为准。
单相接地保护的断路器主要是针对配电线路的干线、主干线和近变压器端的单相对地短路保护,在线路的末端,通常都装漏电电流保护电器(rcd),其动作时间为0.1s。采用rcd时,因为tn-c接地系统中保护线pe和中性线n合用一根线pen,pen在正常工作时流过三相不平衡电流,当单相接地时产生的接地故障电流id也从pen线上流过,rcd根本无法检测出是不平衡电流还是接地故障电流。所以tn-c系统应按tn-c-s或局部tt接地处理。
tt系统中性点接地与pe线接地分开,中性线n与pe线无连接,供电线路一般较长,相-地回路阻抗较大。发生接地故障时,故障电路内包含外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻(r ra),阻抗大,故障电流小,过流保护元件不易启动。在这种系统中装设rcd作单相接地保护是有效的措施之一。
对于tt系统,装有rcd的支路与不装rcd的支路不应使用公共接地极。必须有独立的接地板与pe线专供有rcd的分支回路用。
it系统是变压器中性点不接地或经大阻抗接地,用电设备外壳直接接地。发生单相接地故障时,接地电流为电容电流。电流通道为:电源-相线-大地-网络电容-电源。故障电流为另两相对地电容电流的相量和,故障电流小,不需要中断供电,一般不装设漏电保护。但应由绝缘监察器发出信号,以便及时排除故障。it系统中的漏电保护器主要用于切除两处异相同时接地故障。应根据具体情况按需要装设。
it系统两处异相同时接地故障,it系统内外露导电部分分别装设接地极,这时故障电流流经两个接地极电阻,故障回路的切断应符合tt系统接地故障保护的要求。如图5所示。
it系统两处异相同时接地故障,it系统内外露导电部分公用一个接地极,这时故障电流将流经pe线形成的金属短路,故障回路的切断应符合tn系统接地故障保护的要求。如图6所示。
为了用电安全,采用了接地故障保护后,仍需要可靠的接地采用等电位连接。等电位联结的作用是降低故障情况下,电气设备间、电气设备与其他设备间的接触电压,使人体在接触时,身体所承受的电压降至最低。在以人为本的今天,电气安全可是重之又重的大事,马虎不得。
配电线路倒闸操作技术措施:低压配电线路的防雷技术
| 适配人群 | 配电运维人员,防雷设计工程师,低压设备制造商 | 使用场景 | 低压配电网,柱上变压器,架空线路 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕雷电打坏设备,端子间火花放电会出问题。 | ||
| 适用范围 | 低压配电线路、柱上变压器、电度表、进线箱这些地方。 | ||
| 职责分工 | 线路工要检查接地,运维员盯避雷器,值班员看电涌计数器读数。 | ||
| 管理要求 | 装架空地线、做多重接地、换耐雷元件、中性线b种接地。 | ||
| 监督与检查 | 班长每周查接地电阻值,技术员核对计数器记录,漏检扣当月绩效分。 | ||
为了防止雷电过电压在电气设备的端子之间产生火花放电,文章提出了降低雷电过电压的措施,以及能限制和断开续电流等措施。
1、电力线路发生雷电过电压的频率
在非常广地区的低压配电网络上发生雷电过电压受到该地区的地形、气象条件雷雨日数、雷云的移动路径、雷击电流峰值的颁高低压配电线路的架设密度和对地雷击密度等的影响。在这些因素中,对在低压配电线路上发生雷电过电压峰值的频率颁发问的清楚统计是重要的。
根据观测结果,计算出低压配电线路上发生的概率值。在研究耐雷设计中,要有最基本的雷电过电压的频率分布曲线。在这项观测中,从2kv以上的雷电过电压中,担心在低压配电设备的端子板或者设备内部会发生火花放电的雷电过电压假定为10kv限值,在超过10kv以上所观测到的累计频率为10%左右,而在5kv以下所观测到的累计频率为70%左右。
还有另一个观测结果,在一个非常狭窄的面积范围内,在同样的低压配电线路上装了电涌计数器进行了187次累计观测。将这两次观测结果的雷电过电压累积频率颁进行比较,它们各自的频率分布双对数曲线都近似于一条直线。但是两条直线不是完全一致的。这是因为在电涌计数器上设定的雷电过电压的下限值有区别。
2、雷电过电压的情况分析
从配电线路上一直彩的防雷措施进行的研究来看,已考虑到在低压配电线路上发生雷电过电压的因素有:①直击雷(直接雷击到低压配电线路上);②感应雷(雷击到低压配电线路附近的地区时,对配电线路感应生成的感应雷);③高压侧的雷电过电压是侵入低压侧的雷电过电压的原因,由于避雷器动作使大地(接地)电位上升,从柱上变压器的高压侧过渡到低压侧的雷电过电压。
实际上,除了在低压配电线路上发生雷电过电压之外,还有雷击电流直接侵入配电线路附近的建筑物上设置的避雷针,使得大地电位上升影响到配电设备的接地系统的场合应考虑这些是产生雷电过电压的合成原因。
2.1从高压侧过渡到低压侧的雷电过电压压配电线路上发生雷电过电压各种情况进行一般的研究,将高压配电线路上的雷电过电压侵入低压配电线路上发生雷电过电压所产生的各种情况,进行一些试验性的研究。这些研究中,应在实际规模的高压配电线路上施加了雷电脉冲电压。
由于配电用避雷器的放电使大地电位上升,通过柱上变压器的过渡电压,使低压配电线路上发生雷电过电压。
2.2感应雷过电压作为对象,对有关低压配电线路上发生雷电过电压的情况的试验进行研究。为了模拟在近处有雷击时的配电线路和雷电通道,架设一条按现行配电线的1/4比例大小的模型线路,还从气球上吊下电线。这根电线有脉冲电流渡过,这时,测定在配电线路的导体上感应的电压波形。
感应的电压波形,就有下列两种情况:①抑制低压配电线的架空地线和共用架空地线的雷电过电压效果,在接地电阻值是小的显著的。②由于高压配电线路的避雷器出现适中动作,高压配电线处于接地状态,也同时有抑制低压电线的架空地线的雷电过电压的效果。
3、配电设备的耐雷特性分析
了雷电过电压烧坏低压配电设备的情况。作为雷电过电压烧坏对象的低压配电设备,连接到低压配电系统的电源端子之间的距离为5-10mm的空气间隙,是没有用耐雷元件保护的设备。①雷电过电压会击穿端子之间的空气间隙(产生火花放电)。火花放电时有大电流流过端子之间空气层,流过的时间非常短,约1μs~1ms左右,因为其电能量很小,这时设备端子上的火花放电处只有非常小的放电痕迹,不至于烧坏端子。②上述第①点的火花放电路径因为与低压配电系统的线间电压(100v或200v)有关,这时满足以后叙述的条件的场合会继续过渡为电弧放电。这个放电是工频电压下的适中电流。③在上述第(2)点时为线间短路状态。如有大电流(2000~3000a)流过时会烧坏低压配电设备。通常在数周波~10周波左右之后,熔断器等保护装置会动作,断开短路电流。
但是,在烧坏配电设备或者熔断器熔断之前的电弧放电,很多场合会自然消弧,这时,可能认为配电设备不会受到雷击损害。
3.1低压配电设备用材料的v-t特性从续流电弧的触发到达火花放电的性能,通过试验来调查低压配电线路上用的各种设备材料的v-t特性。再断时间为1~3μs左右的再断电压峰值为一密切协作一的范围内,低压干线和dv进线大约为50kv,变压器二次测大约为30kv,低压配电设备上约为10kv。从这些结果值来看,电度表、低压进线箱等低压配电设备很容易是受到雷电过电压损坏的设备。
3.2其所长低压配电设备的电弧特性在模拟低压配电设备的电源端子的电极之间要施加工频电压,用设定可能的雷电脉冲电压重叠在任意的接通相位上的方法,对再现电弧我的试验进行调查。
在单相供电系统中,侵入到模拟电极的雷电脉冲接通相位与电弧电流峰值的关系图。雷电过电压的接通相位对供电电源电压影响是大的。
三相3线式供电系统,在三个线间电压之中至少有一个线间电压常常在其低压配电设备固有的最低电弧电压以上的场合,在任何相位时,雷电过电压的侵入会发生电弧续流的情况。
4、防雷措施
配电线路的防雷措施,到目前为止,还没有进行一般性的研究。
但是,在有关的配电线路的耐雷设计指南,因为在柱上变压器安装地点,低压配电线路的中性线进行了b种接地,由于有了这个合适的接地,就能防止危险的雷电过电压。
作为低压配电线路的防雷措施,低压配电设备要有高的绝缘强度,在个别配电设备年安装耐雷元件,除此之外,进行多重接地系统也能抑制雷电过电压。
如配电线路的架空地线的接地线,避雷器接地线柱上变压器的b种接地线的单独连接或者共用连接在一起的场合由于直击雷或者感应雷而产生的架空地线接地电流和避雷器放电电流使接地电位上升,因为雷电过电压会侵入那样的低压配电线路,必须要有抑制雷电过电压的防雷措施。
架空共用地线的感应雷的效果,架空地线同样也能抑制由于相互的电磁感应在配电线路上发生的感应雷电过电压,就能说明架空共用地线可抑制低压配电线路的感应雷电过电压。
当设计多重接地系统时,接地间隔、单独接地阻抗和合成接地阻抗等应该有所规定。如果考虑了这些规定值而设计好的接地系统,高压配电线路的耐雷效果是更高的,同时抑制在低压配电线路上发生的雷电过电压也是有贡献的。
据上述方法已抑制的雷电过电压是在架空共用地线(接地用)与照明线路和电线路(电压相)之间发生的雷电过电压的对地电压成分关于线间电压成分是不成问题的。
为用连接到这根接地相和各个电压相的进入线供电,不仅有雷电过电压的对地电压成分,而且其线间电压成分可能威胁低压配电系统和室内配线等点处还有必须抑制线间电位差的雷电过电压。
压配电线路的防雷措施时,有必要充分考虑到目前为止已知道的发生雷击损害的机理、抑制低压配电线路的雷电过电压和限制续流电弧等,以及低压配电线路的主要防雷措施。
配电设备的损坏进行完全防护是一项非常困难的技术。但是,配电设备的供电可靠性,防雷措施要求的配电设备的性能增强,以及诊断设备才华的技术进步等方面均有提高。要继续面向今后的电气化生活和高度信息化的越来越多的发展,低压配电线路不用说在有关配电网络的整体可行性而且费用很低的耐雷设计和防雷措施等方面,有必要进行综合性的研究。
配电线路倒闸操作技术措施:施工现场配电线路
| 适配人群 | 电气施工员,现场电工,安全监理员 | 使用场景 | 室外架空敷设,电缆直埋施工,室内导线布线 |
|---|---|---|---|
| 制定目的 | 怕电线乱拉乱接出事故。怕工人碰着漏电,怕车撞到线,怕雨天打雷出问题。 | ||
| 适用范围 | 工地所有电线线路,包括屋外架空线、埋地电缆、屋里布线。 | ||
| 职责分工 | 电工要装好线,工长要天天看,安全员要查记录,工人不能私拉乱接。 | ||
| 管理要求 | 线必须绝缘,铝线不小于16平方,铜线不小于10平方;埋地要铺砂盖砖;架空离地4米以上;不准绑树上、脚手架上。 | ||
| 监督与检查 | 每天开工前班组长检查,安全员每周抽查三次,发现没按要求做,当场停工整改,再犯扣当月安全分。 | ||
施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设,室外线路主要有绝缘导线架空敷设和绝缘电缆埋地敷设两种,也有电缆线架空明敷设的。
(一)室外线路的安全技术要点
1.室外架空线路由导线、绝缘子、横担及电杆等组成。架空线的相序必须排列为:
(1)当工作零线与相线在一个横担架设时,导线排列相序是:面向负荷从左侧起为 a、(n)、b、c。和保护零线在同一横担架设时,导线的排列顺序是:面向负荷从左侧起为a、(n)、b、c(pe)。
(2)当动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担,面向负荷,从左侧起为 a、b、c。下层横担,面向负荷从左侧起为a(b、c)、(n)、(pe)。
(3)在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线(pe)。
2.室外架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,铝线的截面积大于16mm2,铜线的截面积大于10mm2。
3.架空线路严禁架设在树木、脚手架及其他非专用电杆上,且严禁成束架设;架空线路的档距不得大于35m,线向距离不得小于0.3m,架空线的最大弧垂处与施工现场地面最小距离一般为4m,与机动车道一般为6m,与铁路轨道一般为7m。
4.电杆埋设深度宜为杆长的l/10加0.6m。但在松软地质处应加大埋设深度或采用卡盘等加固。跨越机动车道的成杆应采取单横担双绝缘子;l5°~45°的转角杆应采用双横担双绝缘子;45°以上的转角杆应采用十字横担;直线杆采用针式绝缘子,耐张杆采用蝶式绝缘子。
5.敷设电缆的方式和地点,应以方便、安全、经济、可靠为依据,电缆直埋方式,施工简单,投资省,散热好,应首先考虑;敷设地点应保证电缆不受机械损伤或其他热辐射,同时应尽量避开建筑物和交通设施。
6.电缆直接埋地的深度不小于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,再覆盖砖等硬质保护层,并插上标志牌;电缆穿过建筑物、构筑物时须设置套管。
7.室外电缆线架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,严禁用金属裸线作绑线,电缆的最大弧垂距地面不小于2.5m。
(二)室内线路的安全技术要点
1.室内线路必须采用绝缘导线,距地面高度不得小于2.5m;接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m,过墙应穿管保护,并采取防雨措施,室外端应采用绝缘子固定;室内导线的线路应减少弯曲,采用磁夹固定导线时,导线间距应不小于35mm,磁夹间距应不大于800mm,采用磁瓶固定导线时,导成间距应不小于loomm,磁瓶间距应不大于l.5m;钢索配线的吊架间距不宜大于l2m,采用护套绝缘导线时,允许直接敷设于钢索上。
2.导线的额定电压应符合线路的工作电压;导线的截面积要满足供电容量要求和机械强度要求,但铝线截面应不小于2.5mm2,铜线的截面应不小于l.5mm2,导线应尽量减少分支,不受机械作用;室内线路布置尽可能避开热源,应便于线路检查。
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使用场景:高压电气安装、配网改造施工、变电站扩建
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使用场景:室外架空敷设、电缆直埋施工、室内导线布线

