现场配合(共4篇)
现场配合 篇1
建设工程中暖通设计与现场施工的配合,要根据工程实际情况和吸收科学有效的管理办法,采取有效措施, 真正的做到改善暖通设计和现场施工配合程度。
1暖通设计与现场施工配合的重要性
如今,社会发展如此之快,伴随着建筑行业越来越景气,暖通空调系统需求量不断上升、扩大规模,暖通设计显得尤为重要,暖通设计施工环节在整个工程中地位也是举足轻重的。在暖通设计施工过程中有很多因素造成施工过程中出现问题,主要因素是暖通设计与现场施工的配合不到位,沟通不及时。因此,暖通设计时, 设计人员在专业技术的基础上要将建设方的想法也要融入到设计中,全面考虑双方利益。所以做好暖通设计与现场施工的配合至关重要,让设计人员参与到现场施工, 设计图紧密配合现场施工实际情况,及时对图纸做合理的调整,提高暖通专业的设计水平,获得最大收益。
2暖通设计与现场施工中出现的问题
2.1暖通设计方面出现的问题
2.1.1暖通设计时施工图设计深度不够对工程施工的影响
暖通设计时,由于施工图设计不到位、不合理产生很多问题,进而导致暖通工程施工不能按照整体进度进行。暖通设计的时候,各方面的数据材料太多,涉及不同种类的设备,环节比较复杂,没有参照国家标准和实际应用进行设计,并且它的设计周期比较短,这些因素都造成了施工图设计深度不够,产生诸多误差,严重时不得不返工。在施工图中,没有表述清楚影响设计性能的数据和施工操作的数据,造成施工图严重缩水,导致施工过程中出现偷工减料,出现工程质量安全隐患。
2.1.2暖通设计时负荷计算出现偏差对工程施工的影响
暖通设计时,有一个非常重要的环节是合理计算出暖通所能承载的标准负荷能力数据,这个数据直接影响整个工程的投入资金和能源消耗。在暖通设计过程中暖通负荷能力方面,如果出现计算失误或者数据偏差,设计时又按照存在的误差进行实际设计,暖通工程就会出现很大的失误;如果设计时把设备厂商提供的设备选型计算数据当做计算依据,不进行全面的思考衡量,就会造成负荷计算产生严重的偏差,暖通自身的质量受到影响。很多时候,在对暖通的负荷能力设计时,设计人员会根据自己的设计习惯进行设计,人为的因素影响着暖通设计理念,这样的话就不能客观科学的进行暖通负荷能力计算。
2.1.3暖通设计时没考虑到设计的可操作性和施工能力
暖通设计过程中,理论没有联系实际,造成施工的实用性比较差,后期施工困难重重,严重影响施工总体进度。所以,在暖通设计时,要全面考虑施工能力和设计的可操作性。在暖通设计时,要长远考虑,设备管道在施工时预留出后期安装及维修的空间,否则影响使用。 比如,应预留出大设备的安装运输通道;预留出经常操作的手动阀门空间;要避免在挡窗、碰梁及影响工艺设备等地方设置管道的标高等等。一旦忽视了设计的可操作性和施工能力,就会造成工程施工进度延迟。
2.2暖通施工方面出现的问题
暖通施工方面出现的各种问题,严重影响到工程的施工进度和工程质量,本章小结对暖通设计与现场施工中出现的问题进行阐述分析,以下总结出影响施工的3个方面因素。
2.2.1设计图纸方面的问题
暖通设计中,存在图纸的设计没有结合施工现场的实际情况,如果不重视这个问题,一意孤行按照这样的设计图纸进行施工,会造成施工效果不符合要求,有可能使工程返工。
2.2.2施工设备和选择材料方面的问题
有些施工单位为了节约成本,在施工过程中,选择了有质量问题的原材料和不适用的施工设备,对工程的实际施工质量影响严重,后期还需要修复,严重浪费时间,造成经济损失。如果选择质量十分好的原材料,选择高科技的设备,但是不符合工程使用需求,就造成了更大的经济损失。
2.2.3管线与设备的定位以及标高交叉方面的问题
在设计的过程中,出现管道铺设以及设备的应用与实际工程数据出现差异,对工程的实际施工质量产生严重的影响。如果施工人员在进行施工时不严格按照设计图纸要求进行施工,管线与设备的定位以及标高交叉就会出现问题,造成实际施工就跟不上工程的施工进度。
2.3暖通设计与现场施工的配合要到位
2.3.1 暖通设计与现场施工的基本要素
在暖通设计时,设计人员要充分了解建筑结构相关知识,对建筑工程里面的供水、供电、供气等基本信息进行实地考察,搞清楚它们的铺设位置和接口,结合建筑结构专业知识进行设计,进行科学合理的设计布局; 暖通设计人员和现场施工人员,都要自觉遵守施工规范和相关技术指标,避免设计与施工过程中出现低级错误, 对工程质量产生不利影响;对施工管理人员定期培训学习交流最新技术,提升专业水平,培养其多专业配合协调能力,增强爱岗敬业精神,树立良好的工作作风;采购暖通设备时,要让设备工程师参与到暖通施工过程中, 因为设备工程对暖通设备的性能参数和施工的环境等注意事项十分了解,避免出现进出风口设计不合理、机房设计不合理等问题。
2.3.2暖通设计与现场施工的协调
要建立一套健全的管理制度对暖通设计与施工间的配合进行协调管理,以一方的管理人员和监理负责协调管理工作,进行统一调配指挥,解决设计和施工中的协调配合工作,实现各部门之间的信息沟通顺畅,监理人员和管理人员要全面了解施工图纸的要求和掌握设计思路,对施工的每一道工序都牢记于心,对设计人员和施工队伍进行全面统筹,确保顺利进行暖通设计的施工; 设计人员要对图纸进行设计时要有严谨的态度,避免图纸设计出现错误。比如,有时候设计人员设计的内容十分严密完整,可与工程中其他专业设计协调方面还欠妥, 于是举行设计人员和施工人员图纸会审工作,对各个专业进行技术协调配合,修复图纸中的纰漏,没有问题后再提交设计单位进行确认;建立健全完善的责任制度和奖惩制度,目的在于调动设计人员、施工人员的积极性, 增强责任心,暖通现场施工阶段后期,施工现场的技术管理人员能够直观的看出各专业间的协调问题,要在实际工作中不断总结经验教训,针对各个专业部门之间的矛盾以及施工中出现的各种问题做出合理科学解决预案,遇到问题能够及时解决,进行补救措施。
3结论
同过对暖通设计与现场施工的配合各个方面进行详细的阐述,发现暖通设计和现场施工的配合这项工作对于工程施工十分重要,有着积极的作用,值得暖通设计人员深入研究,不断拓展暖通工程的发展前景。
摘要:如今创新科技引领发展,建筑工程项目如雨后春笋般多了起来,暖通设计也不甘落后紧跟建筑工程脚步,而暖通设计和现场施工的配合程度直接影响着工程项目后期的进度和施工质量的好坏。本文针对暖通设计与现场施工中经常出现的问题进行仔细的分析,采取有效措施对暖通设计与现场施工的配合进行协调。
关键词:暖通,现场施工,配合程度
参考文献
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现场配合 篇2
1.汇报资料的准备:本单位简介、质量管理体系运行状况及本次计量认证准备情况等。
2.与评审组联系:主动地与评审组长联系,确认现场评审的安排。
3.确定现场试验的计划:主动地与技术专家联系,提早准备好现场实验的样品,现场试验的准
备工作。
4.准备好《申请书》电子版本。
评审组达到之后:
5.参加预备会议:实验室最高管理者、技术负责人、质量负责人及有关部门人员参加,商榷评
审工作的有关事宜。
6.提供评审资料:手册、程序文件、作业指导书等
7.提供办公条件:安排首末次会议地点和办公地点,提供办公条件和用品(记录本、笔、订书
机、夹子等)。
8.确定联络人员和联络方式(手机号码)。
评审过程的配合:
1.组织首次会议(评审组长主持),确定参加的人员。配合“评审组”做好首次会议签到工作。
2.带领评审组参观现场,做简单的介绍。控制在半小时左右。
3.协助评审组办理现场试验样品检测的委托手续和检测报告领取手续。
4.协助评审组组织好理论考试或质量体系运行座谈会。
5.协助评审组提供各种评审资料,如内部审核、管理评审、质量监督员记录、设备档案(含新
设备验收记录和检定/校准证书)、人员技术档案(含培训计划)、检测原始记录、文件控制记录、检测报告、现行有效的标准、样品管理记录等。
6.配合评审组对授权签字人实施考核。
7.做好与评审组之间的良好沟通,特别是评审意见(整改项)和结论。
8.组织未次会议(评审组长主持),确定参加的人员。
9.配合“评审组”做好未次会议签到工作。
10.评审资料的提交:申请书及其附表2份、附件1份、质量手册及程序文件1份、评审报告2
份、首末次会议签到表、现场试验计划表、意见反馈表各1份、现场试验报告1套。评审后的工作
混凝土配合比现场变异性控制 篇3
1 混凝土配合比现场变异性
1.1 混凝土配合比现场变异性
混凝土配合比现场变异性是指在施工过程中配制的混凝土的配合比与试验给定的配合比的差异(或称偏差)。在现场施工过程中,混凝土配合比现场变异性是不可避免的,施工人员要做的是将这种变异性控制在许可的范围内,使施工的混凝土满足设计要求。
相对于试验(或设计)给定的指标来说,混凝土配合比的变异性有正有负,其结果表现为混凝土的强度指标相对于给定值产生正负偏差。为了保证满足设计要求,施工技术规范规定,以混凝土的平均强度mfcu及标准差Sfcu、强度保证率P来表征其允许的偏差值。
1.2 混凝土配合比现场施工变异性分类
混凝土配合比现场施工变异性可分为材料变异性、数量变异性和成形变异性3类。
1.2.1 混凝土配合比材料变异性
混凝土的配合比的确定通常是在现场取样料,并送试验室进行检验合格后,再由试验确定某一标号的混凝土配合比。由此可见,由于取样材料的有限性和现场材料来源的差异性,施工中所配制的混凝土其材料差异性也是不可避免的。
材料差异性主要表现在材质的差异和级配的差异2方面。
1.2.2 混凝土配合比数量变异性
混凝土配合比数量变异性发生的原因主要是配料数量上的偏差。
混凝土配合比数量变异性,一种是由计量方式和计量器具的选用产生的。比如,计量方式以前有体积配合比和重量配合比,现在规范中用的是重量配合比。但在施工中,往往又将重量比换算成体积比配料,因为这样便于现场配料。另一种是材料的相互混合产生的。如碎石(或卵石)中含砂太多,或砂中含碎石多;砂石料中含水太多。
1.2.3 混凝土配合比成形变异性
混凝土配合比成形变异性往往是施工人员容易忽视的。混凝土成形变异性的问题,是指施工成形的混凝土内部各处实际上是否达到了设计配合比要求的问题。混凝土是由几种材料配合而成的材料,但要求成形混凝土构件内部各处的配合比基本一样,以保证构件各处具有相对一致的力学性质。因为在结构计算中,是把混凝土当成均质构件计算的。
混凝土配合比成形变异性主要是在施工中工艺不正确造成的。
2 混凝土配合比现场变异性控制
在分析了混凝土配合比现场变异性后,我们就可以有针对性地采取有效的控制措施,以保证施工的混凝土满足设计要求。混凝土材料变异性控制包括以下几个方面。
2.1 材质变异性控制
材质变异性产生的第一个原因是材料来源变化,这也是最主要的原因。对此,控制的方法有以下几个:一是选择材料均质性好的料场(或供应商);二是随时监控材料有无变化,发现异常,及时抽样检验;三是按规范要求,进行批量检验。
材料的级配变异除了供料原因外,与材料的堆集及用料时的选配有关。如,翻斗车卸碎石料,料堆的外层底部料较粗。因此,在用料时就要搭配使用。
2.2 数量变异性控制
(1)重量称量控制法。数量变异性的控制,可采用直接称量材料重量的方法。其优点是:按重量配制,符合规范;缺点是:当材料有混合情况时,实际配合比与要求不一致,要进行重量修正。
(2)体积量测控制法。在不便直接称量重量的情况下,可采用此方法。其优点是:便于小项目施工。缺点与前项同。
(3)临场检测控制法。该方法是根据现场情况,即时确定一些认为必须检测的材料,在现场确定当时各种材料的配合量。如,检测干容重,检测混凝土坍落度等。
(4)计量器现场调整控制法。如果有自动加料装置的拌和设备,就要根据对现场材料的分析,调整进料装置的计量器。
2.3 混凝土成形变异性控制
混凝土成形变异性控制主要解决混凝土在成形环节的均匀性。混凝土的成形环节主要包括混凝土的入仓和振捣环节。
(1)人工直接入仓法。主要是采取平层入仓、搭配入仓等方法,不允许用手推车直接入仓,防止离析。
(2)导筒、导管入仓法。导筒直接入仓往往容易发生离析,一般要在工作面作人工2次入仓。导管入仓法是以压力注送的,在管中一般不发生大的离析。只要在导管入仓位移动导管,就可解决入仓不均匀性问题。
(3)防止欠振和过振。欠振和过振都会造成混凝土不均匀,因此要掌握好适度的振捣时间。这要求操作工人技术熟练并认真操作。
3 结语
混凝土配合比的现场变异性是不可避免的,施工人员要做的是有效地将其控制在允许的范围内,以保证施工成形的混凝土达到设计要求。其成效取决于施工人员的技术水平和责任心。
摘要:混凝土配合比的现场变异性是不可避免的,文章分析了混凝土配合比现场变异性产生的原因及其类别,并提出了相应的对策。
现场配合 篇4
目前,吐鲁番电网220 kV线路共有14套高频保护,其中11套高频保护配置许继昌南公司的SF-960A型数字高频收发信机,另外两套为扬州YBX-1型,一套许继SF-600型。
其中有四套220 kV旁路保护装置可以代其它线路运行,但要正确切换所代线路的高频收发信机。
1 高频收发信机运行注意事项
高频保护中收发信机是重要组成部分,高频收发信机运行好坏直接影响保护装置的运行状态。由于SF-960A型高频收发信机在我局应用较多,该收发信机具有代表性,故以此为例将常见的问题与处理方法总结如下:
1.1 工作频率的选择
高频收发信机的工作频率首先要与自己高频通道中的高频阻波器相配合,使自己的工作频率在高频阻波器的阻塞频率之内,否则高频收发信机无法收到高频信号,导致高频保护无法正常投入。如果不满足则需更换阻波器或更换阻波器内的调谐元件以满足运行要求。
高频收发信机的工作频率还要满足在同一个变电所内不同高频保护的工作频率相差大于12~14 kHz的要求,从而满足收发信机的并机要求,避免不同的收发信机之间相互影响。2008年7月,我局所辖的220 kV托克逊变电站两条220 kV线路-鲁托二线与托河线的高频保护由于使用的工作频率均为286 kHz,造成托河线在代路运行时,鲁托二线进行高频通道测试过程中直接启动托河线两侧的收发信机,结果影响这两套保护装置的正常运行。更换托河线两侧高频收发信机工作频率后设备运行正常。
高频收发信机两端的工作频率必须相同。
工作频率大小的选择。根据公式可知:线路衰耗与线路长度、高频收发信机工作频率成正比,因此一般长距离线路频率选择会比短距离线路小。
1.2 发信功率的选择
收发信机使用的功率放大器的发信功率常用的有三种,分别是10 W,20 W,40 W,一般220 kV线路长度在200 km以内的选择20 W功放即可。
为延长收发信机的功放使用寿命,尽量不要使其满功率运行。在正常运行中使其比额定功率低一些为最佳。比如SF-960A收发信机额定功率是20 W,当装置处于“本机—负载”时,手动启信观察表头电压指示低于39 V大于27.5 V为最佳状态,但此时也一定注意两侧的收发信电平必须满足要求。
1.3 裕度告警问题
该装置裕度告警基准点电平为4 dB,即当收发信机收到的电平值低于4 dB时装置发裕度告警信号,此时注意该装置不能正常运行,必须退高频保护,对高频通道进行检查处理。
1.4 3 dB告警回路的设置
所谓3 dB告警只是一个用来表示告警的通用说法,实际上可以根据调度部门要求进行不同设置。SF-960A收发信机的数字处理插件上有一个告警调整拨轮开关,其中四个拨轮开关分别对应的告警基准电平为7 dB、10 dB、13 dB,16 dB,装置实际收信电平减去所投入那个拨轮开关对应的基准电平值就是该收发信机的实际告警电平。
3 dB告警拨轮开关位置一定不能投错,否则会造成该告警时不告警,不该告警时反而会告警的现象。
1.5 收发信机的单、双触点问题
微机保护与收发信机配合使用有两种方式:单触点和双触点方式。在单触点方式下高频闭锁逻辑、远方启信、通道交换由继电保护装置提供,继电保护只有一对触点来控制高频收发信机的停信与发信,该触点闭合时发信,触点断开时停信。双触点方式时,高频闭锁逻辑、远方启信、通道交换由高频收发信机实现,继电保护装置提供两对触点,一对用于启信,另一对用于停信。
采用双触点方式时,必须投入SF-960A收发信机远方启信回路,即把接口插件中JP21连片断开,同时收发信机背后远方启信端子不能有开入量。单触点方式时,必须退出SF-960A收发信机远方启信回路,即把接口插件中JP21连片连接或者把收发信机背后远方启信端子与公共端开入短接。
1.6 收发信机调试注意事项
单机调试时,用振荡器对收发信机加电平前必须把收发信机的远方启信功能去掉。原因是在使用振荡器给收发信机加试验电平时,收发信机收到信号后通过远方启信回路启动对侧收发信机,对侧发过来的电平会加在振荡器上,由于振荡器使用75欧姆档不能接受大电平信号,这样对侧发过来的大电平会烧毁振荡器。新进工作人员由于不知道这个问题,曾多次烧毁振荡器,所以一定要注意。
1.7 收信裕度的设定
继电保护规程规定,闭锁式纵联保护的载波通道,在正常运行状态下其收信裕度不应低于1 Np(即8.686 dB)。广大继电保护人员对这一规定都非常重视,收信裕度一般都设定得比8.686 dB高得多。但要注意的是不要过犹不及,把收信裕度设定得太高,导致接收功率电平偏大,致使收发信机产生自激,工作在非线性状态,使收发信机收信输出产生延迟,从而发信偏慢,会出现发信缺口造成区外故障误动,这对于短距离线路及质量差的收发信机影响极大。所以为保险起见,收信裕度最好不要超过15 dB,并在平常的通道测试中多观察。
2 220 kV线路保护装置运行时与收发信机两侧联调注意事项
收发信机的联调是收发信机调试中容易被现场工作人员忽视的一项,有的现场工作人员只观察对侧发信时本侧收发信机面板指示信号是否正常,其实收发信机的联调是非常重要的一项工作。因为联调时收到对侧高频信号电平值,既是整定通道异常告警电平的依据又是以后收发信机出现通道异常告警信号时作为判定是本侧收发信机有关收信回路故障,还是对侧收发信机发信功率减小或高频通道衰耗增加的依据,同时,还是计算高频通道实际收信裕度的数据之一。
收发信机两侧的联调试验首先保证两侧的收发信机面板指示灯正常,然后再用振荡器、选频表测量实际的收发信电平。
最重要的一步是两侧的保护装置分别带收发信机做传动试验,试验方法如下:第一步,两侧的保护装置与收发信机均投入,两侧的断路器均在合闸位置,对其中一侧的保护装置加模拟故障量(达到高频保护定值),高频保护不应出口。因为此时远方启动功能一直收到对侧的高频闭锁信号。第二步,关掉对侧的高频收发信机,对本侧的保护装置加模拟故障量(达到高频保护定值),高频保护应可靠出口。此两个步骤应分别在两侧验证都正确方可确认高频收发信机可以正常投入运行。
3 220 kV线路在代路过程中收发信机的切换问题
目前广泛应用的旁路保护与线路保护共用高频收发信机,在现场用旁路代线路运行时将高频收发信机由“本线”切换到“旁路”方式,由于旁路保护和线路保护装置不同而引起高频收发信机与保护装置接口发生改变,从而导致在代路过程中出现通道异常,保护与收发信机配合不正确等现象。以我局所辖的220 kV楼兰变与220 kV托克逊变为例,提出目前高频保护中容易出现的问题,找出现场应用中的关键环节,并提出防范措施。
3.1 旁路保护装置与线路保护装置逻辑功能不同造成保护装置与高频收发信机接口方式发生变化
220 kV楼兰变电所220 kV母联兼旁路保护型号是WXH-802D,与收发信机接口采用单触点方式,220 kV楼哈线保护型号是WXH-11/15,双触点配置YBX-1收发信机,220 kV河楼线保护型号是WXH-802,双触点配置SF-960A收发信机。在母联代楼哈线或河楼线时就存在保护与收发信机单双触点配合的问题。该问题已经在保护安装时得到妥善解决,同时要注意:接线完毕后一定要进行闭锁逻辑的现场验证,最后做整组传动试验进行确认。
3.2 代路过程中高频收发信机“远方启信”功能投、退问题
由于高频闭锁逻辑、通道交换功能得到充分解决,因此,在运行时两种接口方式变化后操作的关键环节在于高频收发信的“远方启信”功能的投、退。单触点方式下必须退出收发信机内的远方启信功能,双触点时投入。
(1)远方启信功能介绍
远方启信是指每一侧的发信机,不但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证“发信”的可靠性。采用远方启信是为了防止在区外故障时,由于某种原因,反方向侧“发信”元件拒动,此时该侧的发信机就不能发信,导致正方向收信机收不到闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动。
(2)远方启信功能不正确投退的危害
当保护装置为单触点时,必须退出高频收发信机的远方启信回路,如果不退出,在区内故障时,虽然保护装置启信触点返回(相当于停信),但收发信机内的远方启信回路依然在工作,继续向对侧发闭锁信号,造成保护装置拒动。当保护装置为双触点时,必须投入收发信机内的远方启信触点,否则不能进行正常的通道试验,同时在反方向区外故障时若对侧保护不能启动对侧收发信机这时本侧保护将会发生区外误动。
(3)远方启信功能投退具体操作方法与注意事项
220 kV托克逊变、楼兰变,将SF-960A高频收发信机切换到旁路保护时,必须退出SF-960A收发信机远方启信回路,即把接口插件中JP21连片连接或者将收发信机后面远方启信端子与公共端短接。每次代路时都需要操作该步骤,不但麻烦还容易出错。解决办法:通过收发信机“本线—旁路”切换把手的一对触点(该触点在本线时不通,旁路时沟通)接入到高频收发信机后面的两个端子:远方启信端子与开入公共端即可。这样不但操作方便而且可靠。但此时一定注意:当WXH-802D保护与收发信机配合时一定要投入保护内的远方启动控制字,否则保护装置与收发信机内的远方启信功能都将退出。
3.3 如何进行验证高频收发信机单、双触点切换的正确性
高频收发信机与保护装置双触点配合验证方法:当高频收发信机在“本机—负载”位置,手动启信时,这时高频收发信机有一个信号交换的过程:即本侧发信200 ms停止发信,收对侧信号5 s后本侧再发信10 s,这证明是双触点。
当高频收发信机与保护装置单触点配合验证方法:当高频收发信机在“本机—负载”位置,手动启信时,这时高频收发信机只有一个启信信号,手动启信按钮一旦松开启信信号就返回,这说明收发信机内的远方启信功能已退出不能把对侧叫起来,该现象证明是单触点。
3.4 切换过程中告警信息与注意事项
出现“通道出错”告警信息时的两种情况。
第一种情况,对于许继WXH-802旁路保护装置当代路操作恢复本线运行过程中合上本线断路器时,这时将收发信机由旁路切换到本线时,可能发“通道错误”。原因是保护原理设计为当电流达到一定值时或者突变量启动时而没有感受到收发信机的存在就发“通道错误”告警信息,以提醒运行人员检查通道。处理方法:在通道切换正常后进行一下通道测试即正常。
第二种情况,对于南瑞PRS-702保护装置当代路操作恢复过程中合上本线断路器时,这时将收发信机由旁路切换到本线时,可能发“通道错误”。原因是保护原理设计为保护启信后收发信机的收信输出给保护装置,如果保护装置在10 ms之内收不到收信输入就发“通道错误”告警信息,以提醒运行人员检查通道。处理方法:当信号交换正常后复归一下后即可恢复。
3.5 通道试验按钮注意事项
第一种情况:当收发信机切换到单触点的旁路保护时,在进行人工测试时,必须按旁路保护屏上的通道试验按钮,本线保护屏上的通道试验按钮不起作用,在本线上进行通道试验时将发裕度告警信号。原因是此时收发信机的远方启信功能已取消,所以在本线上通道按钮不起作用,此时一定提醒运行人员注意。
第二种情况:当装置出现PT断线或者断路器在断开位置时通道测试不起作用。
3.6 旁路开关代路操作时高频收发信机切换时间问题
由于线路代路过程中需要对高频收发信机进行切换,此时一定注意收发信机的切换时刻并且切换时间不要太长,否则有可能使线路长时间失去主保护,也可能出现线路区外故障时保护误动,使电网安全运行存在隐患。
4 结论
对于高频保护正常运行及代路过程中由于保护装置接口的变化,本文从原理根源做了阐述,结合工作中的实际经验提出解决办法与预防措施,对现场运行注意事项、如何解决做了探讨。只有检修人员熟练掌握高频保护装置与高频通道的原理及具有一些快速处理高频保护问题的能力,运行人员熟练掌握判断高频通道测试方法与一些测试现象的分析,熟练掌握高频保护接口变化后一些功能投、退及一些相关回路的操作,才能使高频保护处于良好的运行状态。
参考文献
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