带电作业应用分析

2024-10-14

带电作业应用分析(共9篇)

带电作业应用分析 篇1

目前很多电缆系统都是建立在对旁路借引的设施上进行供电的, 这在带电作业流程中就需要对相关设施加以负荷消除的操作, 以此实现正常的供电作业;但是如今的配电网带电多数是在不固定情况下操作的, 这就会对用户造成时常断电的困扰。如何改善时常停电的问题和增强设备稳定功能有极大关系;利用对旁路带电作业的操作不仅可以减少停电率, 还能够保证经济效益, 也是当前电力行业正在推行的事业。

1 分析旁路电缆系统结构

1.1 设施的安全性。运用电缆系统对旁路作业进行操作, 可以兼顾到设施的安全和电流的正常运转, 还能够保证配电网系统持续不间断的供电, 在线路和设施上都对提高了其质量和效率, 也保证了供电的安全性。运用这种操作方法的原理就是通过对设施安全的保障, 将载荷电流的设备进行检查和更新;这项技术针对的主体就是旁路电缆, 它对安全性和操作性有很大的作用。

1.2 电流长短的作用。旁路电缆设备对减缓电流长短和电力压力都有很大积极影响, 可以延长停电频率, 不断降低故障, 对每次停电的次数进行检测和处理, 从而实现快速转化的方式, 最终达到不再停电的目的。

1.3 旁路故障的检修。旁路电缆系统的作用是支撑客户数量、临时供电长短, 经过加入快速T头与直通接头, 及时方便的延时与减短旁路电力电缆长短, 实行跨界线路故障位置, 变成临时的旁路供电构造。在整体的系统中, 有插入式的接头是促进其不产生电力作用的关键, 在操作时, 故障发生的频率也是由于结构不稳所造成的, 因此, 这就足以证明此系统的稳定性, 保持不受到影响的原因与温度和电力的作用相关联。

1.4 电场应力的构造。电场应力是控制操作方式的一种, 可以平衡其中的构造, 对形状的大小加以核算, 并进行对比。电场应力的设施一般是利用固体绝缘的材质制作而成的, 运用这种方式的原因就是很好对压强界面情况, 并对其进行隔绝, 也是实现紧握力的保障。常见的材质中, 大部分都是聚乙烯, 由于其兼顾了耐热性和柔韧性, 对碱性物品和油类物品都是有很强耐热性的;这也是其被得到广泛应用的优势。电场应力线路的内部多是铜线编制而成, 目的是为了保证半导电的特征, 可以对电源应力有一个很好的排放性, 对于内部的散热性有一个更好地作用时间, 还可以从内至外的增加绝缘力度, 实现回收利用。

2 分析旁路电缆系统的应用

2.1 旁路作业法。“顾名思义”, 旁路作业法也是针对其系统所应用的, 检测的目的就是确保持续供电, 在这个过程中对配电的设施的维修也是很有必要的, 配电设施的正常操作运转就可以为供电提供有力支持。在工作时, 要利用相应的绝缘方式配合开关的关闭, 对电源和电荷的操控都是相对安全的。对电缆线路详细的检查, 对电流耐受和接触位置加以触摸, 并对电力的接触实行接地检查, 要针对旁路电缆的情况加以区分, 还要保障检测的目的, 参与检测的物品也要符合测试标准, 在明确作业准则后进行操作, 这也是确保安全的必要表现。

2.2 旁路与绝缘屏障的关系。将工作地点设定在绝缘车上, 借助其物质对容易产生电力的位置坐紧急应对。奖阀门和电缆共同组建成旁路, 在开关位置做断电处理, 并且使其有电流经过时使用电流表检测是否有电流通过, 之后对其加以安装。这些工作完成后, 检测相关设施都处于正常状态下, 便可以恢复原来的电流路线, 在开关处做相应的处理, 将旁路电流的绝缘加以改变, 这项工作就成功了。

3 电气性能试验

通过对交流电的使用和操作得出, 在旁路作业的操作中, 大部分使用的方式都是插拔式, 但是这种操作方式也不是一成不变的, 会随着时间和实际情况的出现而不断改变。

3.1 旁路作业插拔式操作。旁路作用内的电气组接使用插拔式, 可以实行实际情况中的安转, 但是接头通流能力不高, 很容易产生热量, 经过几次拔插之后就会对其有一定的磨损情况, 改变了尺寸的大小。旁路电缆电气性能质量会影响带电作业人员和实施的安全性, 对它的绝缘性做检测可以得出适合使用标准的判定, 可以保障带电作业的安全性。测试旁路电缆的绝缘电阻能够检查旁路电缆绝缘损坏的程度, 把多次试验的数据做对比, 来判定绝缘电阻的水平。因为这种试验难度不高, 可以做简单判断旁路电缆的绝缘状况, 通常是常规测试的内容。

3.2 介质耗损。介质耗损原因和等值电容是评价绝缘性的关键数值, 决定了电缆的构造和材料, 囊括电缆导体的损失和金属屏蔽的损失。旁路电缆的介质损失检测要依照时间周期进行, 还能够对绝缘情况给予完整的参照。

局部放电试验是绝缘特点的非破坏性判断的方式, 做这项试验要先经过工频交流耐压试验, 避免击穿和闪络的使用会造成对试验系统的破坏。这种试验要周期性的做, 保障旁路电缆的绝缘性能时刻保持才最佳的状态。直流耐压协会死对旁路电缆可以有不容易中和的空间电荷, 无法灵敏的展示出旁路电缆内部出现的绝缘不足, 还可以产生逐步的伤害, 所以不能做直流的耐压测试活动。

3.3 旁路闭合。 (1) 如何正确行使可移动安全装置, 就要安装小型的导线闭合, 其作用是保证电流正常流动, 确保是可以进行合理切换的, 在固定时间内能够有正确关闭的作用, 在使用中, 要经常做电气性能解释。使用旁路开关的方式是合理避免电流串流, 由于电路是深埋地下的, 也许已经经过了几十年的时间, 电流串联也是有很有可能发生的。要合理的避免电流串联, 就要实行稳定的开关方式, 明确闭合的要求。 (2) 在电闸的选择上也是很有说法的, 购置之前都会配备一个锁箱, 根据实际的操作, 打开相应的位置, 操作完成之后, 再闭锁, 这是保证合格操作的根本, 也是防治破坏情况发生的表现。 (3) 防护的标准也是要加以重视的, 一般的机械标准是确保在三级以上, 使用频率在一千次左右。由此可见, 旁路作业系统的内部要求是很高的, 在使用中要格外注意他的设备性能, 其设施的操作程度和工作质量都直接关系到工作人员的生命安全。电力事业的宗旨是照亮千家万户, 但是千家万户的安全才是其工作的核心。

分析了对旁路电缆和具体设备的操作, 使中间接头和接触端口的位置进行切合, 在操作应用中, 可以对旁路电缆的长度进行控制, 实现不同距离的线路维修。对试验结果和操作方式做合理分析, 利用对电气功能呢的原则来判断其功能是否合理, 也保证了带电作业人员和操作人员的安全, 因为旁路工作设备还没有制定出统一的规章制度, 不断的在试验中汲取经验也是很有必要的。

参考文献

[1]尤鹤.试论国外配电线路带电作业的先进经验及其启示[J].黑龙江科技信息, 2015 (7) :40-61.

[2]刘倬.探究10k V配电线路带电作业的必要性和方法[J].黑龙江科技信息, 2015 (7) :87-94.

带电作业应用分析 篇2

关键词:高压输电工程;带电作业;安全管理

引言

近些年来,随着我国带电作业技术的快速发展及应用,已成为高压输电线路施工、检测、检修和改造的很多技术不仅为电力系统的安全可靠运行发挥了十分重要的作用,而且大幅提高了电力工程的经济效益。

1.高压输电工程带电作业的意义

高压带电作业不仅在提高供电可靠性方面具有重要意义,而且还会带来巨大的经济效益。但在传统作业方式中,在高压输电线路的建设中遇到带电情况多采用停电的方式进行作业,很显然,由于电网涉及面较广,一旦发生停电将会给企业和有关部门带来巨大的损失,因此,通过带电作业来提高配电网的经济效益也具有重要的实际意义。

然而,从高压电网的工程建设和检修方面来看,我国的电网结构还比较薄弱,在带电环境下进行作业将会对安全工作带来更大的困难。

2.高压输电工程带电作业人员的安全防护

作业人员安全防护是高压带电作业中非常重要的工作,特别是在高压输电线路带电作业中,由于运行电压高、空间磁场强度高,因而需要对带电作业的对象进行安全保护。

2.1强电场防护

高压输电线路带电作业环境具有比一般线路更高的电场强度,当作业人员进入带电作业环境时,人体某些尖端部位局部场强会显著增高。带电作业人员在进行带电作业过程中。当作业人员位于线路或线路塔上不同位置时,作业人员与线路元件一起构成了各种电极结构。主要的电极结构有导线与人构架,人与横担,导线与横担等。这些形状各异、距离不等的电极结构使得作业人员处于极大不同的电场强度之下。在带电作业中,当外界电场达到一定强度时,作业人员体表会有不舒适感。因此,高压输电线路的带电作业既要做到带电作业时保证人身安全,又要能保证作业人员没有任何不舒服的感觉,就应该对电场进行防护。尽管高压线路高场强区域较一般线路要大得多,但其防护水平也应控制在人体体表局部场强不超过人体的感知水平,基于此,我国电力施工安全作业标准规定,输电线路带电作业人员局部裸露部位的最大电场强度应为240kV/m。

2.2离子流防护

离子流是高压直流输电的特有现象,它是直流输电线路附近的空间电荷沿电场方向进行定向移动而形成的离子流。在存在离子流的作业区域内作业时,需要作业人员穿着成套屏蔽服。

2.3电流的防护

如果作业人员的人体被串接于闭合电路中,人体中就会流过电流,而电流对人体造成损伤的主要因素是流经人体的电流大小,主要的问题是呼吸痉挛和心室纤维性颤动。心室纤维性颤动阈值与电流持续时间等有密切关系,控制阈值为流经人体的电流不超过人体的感知水平。

2.4静电感应的防护

交流电场是一种缓慢变化的电场,在电场中存在静电感应问题。作业人员在电场工作时,因静电感应可能会遭受电击。因此,无论是作业人员处于对地绝缘工况还是处于地电位工况,当人手去接触接地体或金属体时,人体或金属体上的感应电荷将会在接触点发生宣泄,放电能量达到一定数值时就会使人产生刺痛感。为防止带电作业人员受到静电感应应穿戴屏蔽服,限制流过人体的电流保证作业安全。

3.高压输电工程带电作业的安全措施

3.1加强防护用具的穿戴和管理

在带电作业的过程中,工作人员必须要按照规定穿戴相应的防护用具,常见的有屏蔽服和静电防护服。屏蔽服主要由金属纤维和棉纤维按照一定的经纬线规律编织而成。当人员处在强电场中时,电场线中的一部分会通过编织的缝隙进入到屏蔽服内。因此,屏蔽服的密度越大,说明其屏蔽效果越好。工作人员在进行带电作业时,尤其是进入到强电场中,必须要穿戴屏蔽服,才能有效地阻隔强电场中的电流对人体产生的影响。静电防护服的原理和功能与屏蔽服较为类似,但是在相关的技术指标方面比屏蔽服要略低,静电防护服通常是为地面工作人员和塔上的电位工作人员准备的。

3.2加强带电作业管理制度的构建完善

在电力企业生产和运行的过程中,安全因素是影响其效益的关键因素。在电力作业过程中,必须要注重对各项管理制度的构建与完善,制定详细的工作规范并且严格执行。当前,电力企业的制度建设已经具备一定的规模,而且也在不断的完善,但是在带电作业的管理方面,仍然存在着一定的弊端,比如对带电作业的技术管理、防护工具的性能测试等。这些都是需要在实际的工作中不断加强的问题。只有具备一套完善的管理制度,才能确保各项工作的有序开展。

3.3提高带电作业的技术水平

带电作业具有一定的危险性,同时也是一项十分精密的技术,因此对于带电作业的技术水平管理,是提高带电作业安全性的一个主要措施。由于对不同的输配电线路有着不同的管理制度,因此在针对带电作业的技术管理时,重点在于针对不同的带电作业施工方案采取相应的安全措施。当电力企业的工作人员接到带电作业的任务之后,需要专业的技术人员和管理人员共同到达作业现场,对任务的具体情况进行分析和研究,确定应当采用的作业形式,编制相应的施工方案,并且确保工作人员在操作的过程中严格执行各项制度和措施,不得擅自更改施工方案。日常对于带电作业的技术也要进行定期的研究和分析,促进技术水平不断提升的同时,也能通过技术的更新加强对工作人员的保护。

3.4配备相应的高性能设备

机械化操作是带电作业过程中一个不可缺少的步骤,为带电作业的工作人员配备先进的工具,不仅可以提高工作效率,还能保证带电作业工作人员的安全。因此,在配电线路的带电作业工作过程中,需要根据具体的作业配备先进的操作工具。例如UC-6免换模压接钳、REC-S424充电式切断工具、SH-70角钢冲孔机、1-006间接带电绝缘棘轮切刀等,都是高性能的操作工具,可以起到事半功倍的效果。

3.5加强对带电作业工作人员的培训

带电作业虽然带有一定的危险性,如果操作人员具备较高的技术水平,并且严格执行操作规范中的规定,则能够避免事故的发生,因此,对带电作业人员的技能培训也是影响带电作业安全性的一个主要因素。在实际的工作过程中,必须要对带电作业操作人员进行定期的技能培训和素质培养。一方面,在人员的选拔方面要严格把关。选择技能和综合素养都比较高的人员,对这部分人员的资质进行严格审查。在选择带电作业的工作人员必须要经过考试合格之后取得相应的岗位证书,持证上岗,才能进入到相应的工作岗位。另一方面,选拔出合格的带电作业工作人员之后,在日常的工作中持续对他们进行技能的提升训练和综合素质的培养。如果员工不能根据带电作业的特点进行自身技能的提升,就可能在日常工作中产生懈怠的心理,容易造成事故的发生。必须定期或不定期经过对带电作业基本理论、操作技能等方面的培训,能够使工作人员掌握基本的理论,用以指导实践工作不断进步,提升带电作业的工作效率,同时也能够掌握更多自我保护的技能,降低事故的发生率。

4.结语

随着社会和经济的快速发展,我国电力事業的发展也呈现出更加蓬勃的发展趋势。带电作业是当前电力系统中一项重要的内容,由于带电作业的特殊性,对于工作人员的人身安全和电力企业的效益都会产生一定的影响。因此,在实际工作中,必须要对带电作业的安全问题进行全面的考虑,做好必要的安全防范措施,保证电力系统的稳定运行。

参考文献:

[1]金以慧.特高压直流示范工程全线带电成功[J].东北电力技术.2010,21(1):32-33

[2]胡毅,刘凯.特高压输电线路带电作业组合间隙的放电机理[J].高电压技术.2011,37(5).

带电作业应用分析 篇3

1 用伞架法进入500k V同塔双回线直线塔强电场的安全距离研究

伞架法进入电场是一种全新的等电位进入方法, 这种进入方法是等电位作业人员身着跳伞用的伞架, 由绝缘绳索提起进入强电场。该作业方法具有工具携带简便、操作简单、穿着舒适、作业人员活动方便灵活等特点。这种进入方法较软梯法、吊篮法等进入方法更适合高空作业, 尤其适合直升机开展档距中间导线的进入。

1.1 伞架法进入S Z 1上导线强电场组合间隙试验

在SZ1直线塔上横担悬挂28片XP-16瓷绝缘子。根据《带电作业安全规程》的规定, 带电作业不考虑大于5级风速 (8.0~10.7m/s) , 因此取相应风偏角10°为模拟风偏角, 用两根绝缘绳拉模拟导线两端, 使其向塔身水平位移达到风偏角10°。模拟人穿上屏蔽服采用伞架法进入强电场时, 形成了多组合间隙。

1.2 伞架法进入S Z 1下导线强电场组合间隙试验

在SZ1直线塔下横担悬挂进口合成绝缘子。取相应风偏角10°进入方式同上。

2 对试验结果及数据分析

2.1 伞架法进入S Z 1上导线强电场试验

由试验结果可知, 进入电场时在人距导线0~0.6m为低放区, 其放电路径近99.5%为导线-人-下横担。说明人脚是绝缘薄弱点, 作业时应对脚适当限位。用U50%换算出的耐受电压, 最小是1185k V安全裕度为21%, 危险率R为1.41×10-9, 远远小于10-5。

2.2 伞架法进入S Z 1下导线强电场试验

由试验结果可知, 进入电场时在人距导线0~0.6m为低放区, 其放电路径近85%为导线对人、人对塔身。用U50%换算出的耐受电压, 最小是1225k V安全裕度为25%, 危险率R为1.92×10-9, 远远小于10-5。

因此, 伞架法进入SZ1导线强电场, 是一种操作简单、工具便于携带, 而且安全指标很高, 安全裕度很大的作业方法, 危险率很小。

3 带电作业工器具的研制

有了进入电场的方法, 还必须配备实用的带电作业工具, 针对国内500k V同塔双回线路所处位置塔高、山高、坡陡、路险的特点, 提出了背包式带电作业工具的概念。即选用和开发工具时除绝缘性能和机械性能满足安全条件外还应满足轻便便于运输的要求, 长度不得大于2m, 单个重量不得大于15kg, 以便登山时单人携带。

我们研制了一批适合双回线路带电作业工具。吊线杆托瓶架等硬质工具采用泡沫填充工艺且采用分段组合形式, 定制一批背包, 将绝缘绳、软梯等装入背包携带。这些工具已部分投入使用, 经多次带电作业实践证明该套工具的, 完全满足500k V同塔双回线路带电作业的需要。

4 带电作业应用实践

根据以上取得的研究成果, 针对500k V伊冯甲乙线实际编写了《500k V双回塔带电作业实际操作程序》, 并于2001年9月10日和2001年12月14日分别在伊冯甲线的#386下线和伊冯乙线的#398中线进行了带电作业的实践。本人独立完成了《500k V伊冯大线路带电作业操作导则》的编写工作, 通过审核、审批后应用到实际工作中。目前为止, 累计完成500k V伊冯大线路等电位带电作业及支援兄弟局带电作业30余次。

500k V双回塔带电作业实际操作程序 (伞架法更换直线塔合成绝缘子) 如下。

(1) 2号电工带无头绳上塔至中线横担头1米处, 系好安全带, 将无头绳挂在主材的合适位置, 转动滑车使无头绳较劲打开。

(2) 4号电工带无头绳上塔至横担下放, 系好安全带, 将无头绳挂在主材的合适位置, 转动滑车使无头绳较劲打开。

(3) 1号电工背好伞架上塔至4号电工位置系好安全带。3号电工上塔至中线2号电工位置系好安全带 (3号电工在经过1号“等电位”电工时, 将等电位电工的保护绳带到横担头系在主材上) 。

(4) 地面电工将三.三滑车组的动滑轮侧用无头绳传到塔上2号电工位置并挂在横担的主材上, 同时将三.三滑车组的定滑轮侧及二.二滑车组传到塔上4号电工位置。

(5) 4号电工将二.二滑车组的定滑轮挂在横担下方的十字铁上, 4号电工将三.三滑车组的定滑轮侧钩在1号电工伞架的主绳上、同时将二.二滑车组的动滑轮侧挂在伞架的主绳上, 将二.二滑车组的尾绳固定在塔上。

(6) 1号电工顺线移动距线夹1.5m处上导线双腿跨在1、4号线上坐好。地面电工将吊杆丝杠用无头绳传给2号电工, 2号电工在3号电工的配合下将丝杠安装好, 同时地面电工用无头绳将前侧吊杆传到塔上, 1号电工和2号电工配合将吊杆装好, 1号电工扶正四钩卡挂在导线距线夹20cm处、2号电工收紧吊杆丝杠至吊杆捎吃劲位置。同时地面电工用无头绳将另一根吊杆传到塔上1号电工和2号电工配合将吊杆装好, 1号电工扶正四钩卡挂在导线距线夹40cm处、2号电工收紧吊杆丝杠至吊杆捎吃劲位置。2号电工收紧吊杆丝杠至合成绝缘子捎松动, 1号电工拔下合成绝缘子的碗头销子, 2号电工继续收紧丝杠至合成绝缘子与碗头能摘开位置。

(7) 1号电工将合成绝缘子与碗头摘开, 后退半米, 2号电工将无头绳的一端系在合成绝缘子的第3~4片之间, 同时地面电工将新绝缘子系在无头绳的另一端并拉紧, 2号电工将合成绝缘子的上侧与球头连接销子拔出, 摘下合成绝缘子, 地面电工拉动传递绳将被换绝缘子传至地面, 同时将新合成绝缘子传至塔上。2号电工将新合成绝缘子碗头与横担球头连接, 给好弹簧销子, 解开无头绳。1号电工前移半米伸右手抓住合成绝缘子的球头、左手扶碗头、使合成绝缘子球头与碗头连接, 给好弹簧销子。2号电工松放丝杠至四钩卡与导线脱开为止。

(8) 塔上电工同地面电工配合拆除所有工具的程序与上相反。

参考文献

[1]崔云龙.同塔双回路带电作业方法及其应用研究[D].河北:华北电力大学, 2006.

带电作业应用分析 篇4

关键词:10 kV配电线路;带电作业;结危险点;预控措施

中图分类号:TM726.3 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)35-0085-01

10 kV配电线路的安全运行是满足用户对电能需求的基础性条件,然而目前用户对不间断供电需求与停电检修之间产生了尖锐的矛盾,为了解决这一矛盾,应在10 kV配电线路运行故障或者缺陷检修维护中实施带电作业,在不停电的状况下进行各项检修操作,满足用户的不间断供电需求。

1 10 kV配电线路带电作业的重要性分析

近年来,随着用户对电力能源需求量与日俱增,10 kV配电线路建设也在不断扩张,10 kV配电线路分布广泛,且运行环境较为复杂,其运行是否安全直接关系着供电企业的经济效益以及用户的用电安全,基于10 kV配电线路的影响力,对10 kV配电线路进行规范的带电作业尤为必要,它是确保10 kV配电线路安全运行的重要举措。此外,一条10 kV配电线路往往会与高压用户及多个台区直接相连,多种设备直接安装在配电线路上,例如变压器、负荷开关及避雷器等设备。在这种情况下10 kV配电线路极易受到外力影响从而产生一系列故障或者缺陷,影响10 kV配电线路运行安全。对10 kV配电线路采取带电作业,能够保证在不停电的状况下对配电线路故障及缺现金进行妥善处理,能够有效解决供电企业与用户之间的矛盾,确保10 kV配电线路运行的安全性与可靠性。

2 10 kV配电线路带电作业危险点生成原因

10 kV配电线路带电作业实施中存在一定的危险性,甚至一些危险点直接威胁着工作人员的生命安全。那么要从根本上避免配电线路带电作业危险的发生,首先要认清10 kV配电线路带点作业危险点生成的原因,一般10 kV配电线路带电作业危险点生成的原因主要表现在四个方面。

2.1 以天气变化为诱因生成的危险点

天气变化会影响带电作业工作人员的各项操作,例如在大风天气进行带点作业操作会使带点作业工作人员在大风的驱使下失去平衡,从而不能与配电线路保持在安全距离范围内,导致带电作业事故发生。不过该危险点在天气晴朗良好的情况下是不存在的。

2.2 以带电作业检修活动为诱因生成的危险点

当10 kV配电线路出现运行故障时,需要带电作业工作人员在线路带电情况下进行各项故障检修活动。在配电线路检修过程中需要带电作业工作人员始终与配电线路保持安全距离,若不慎触及到配电线路中的不安全因素或线路设备,极易对带电作业工作人员构成威胁。这种危险点会在工作结束时消失。

2.3 以维修质量不佳为诱因生成的危险点

由于10 kV配电线路分布广泛,具有一定的复杂性,在配电线路故障维修中,要想保证配电线路故障或者缺陷完全修复存在难度。若工作人员对配电线路的维修质量不佳会致使线路缺陷或故障隐患依然存在,这种故障隐患会对工作人员及线路运行造成危险。例如线路中的挡线绝缘子固定的不牢固,那么工作人员在带电作业操作时就会导致导线脱落,进而引发接地短路故障。

2.4 以安全意识淡薄为诱因生成的危险点

带电作业的实施质量在一定程度上取决于带电作业工作人员,供电企业中部分带电作业工作人员安全意识淡薄,在带电作业操作中任意按照自身经验,未以带电作业相关操作为依据,造成人为性的危险隐患。

3 10 kV配电线路带电作业危险点及预控对策

3.1 现场勘察

危险点:部分带电作业工作人员在带电作业操作前,未到10 kV配电线路现场进行实际勘察,且对作业设备熟悉程度不够,凭借自身经验及主观意识选择带电作业操作方法及措施,脱离实际。

预控措施:针对此类危险点,供电企业应组织具备一定带电作业经验的工作人员到10 kV配电线路现场进行全面勘察,而后根据勘察结果对带电作业的方法及措施进行分析判定,选择与实际相符的带电作业方法及措施。

3.2 带电作业设备

危险点:带电作业设备是实施带电作业的基础条件,带电作业设备在运输、保管及使用过程中都有可能存在危险,其危险主要表现在:绝缘设备在使用前未进行电气试验、绝缘设备超出使用周期、设备受潮、老化、损坏、绝缘性能消失等多种危险源。

预控措施:带电作业绝缘设备应由专人负责管理,对于采购的绝缘设备进行登记注册,并储存在干燥通风的设备间内,对设备进行定期试验。在使用时应根据带电作业项目实际要求,选取相应的绝缘设备,在使用前要对设备进行专人家检查,若发现设备损坏、老化或者受潮等状况,应及时更换绝缘设备,确保绝缘设备的良好性能。带电作业结束后,为了提高绝缘设备的使用寿命,减少供电企业设备投资,应由专人对绝缘设备进行检查,确保其质量合格后对其进行清洁保养,再储存在设备间内。

3.3 现场带电作业操作

危险点:带电作业本身就具有一定的危险性,若在现场带电作业操作之间不对天气状况进行勘测评估,遇到大风、雷雨、雪雾天气不仅会阻碍带电作业的顺利进行,还会威胁工作人员的生命安全。一般情况下风力大于5级、空气湿度大于80%应立即停止带电作业操作。

预控措施:在现场带电作业操作中若遇到天气骤变,应立即停止带电作业操作,并与10 kV配电线路保持安全距离。那么要从根本上避免这类风险因素,应在现场带电作业操作开展前,对当地天气进行全面勘测,掌握近几日的天气动态。另外,对于需要进行带电作业操作的电气装置进行检测,看其是否满足带电作业条件,若不满足带电作业条件,禁止对该电气装置进行带电作业。比如说带电作业工作人员在进行线路熔丝、分段、支接等引线时,应保证10 kV配电线路停电侧线路处于空载状态,以免发生带电作业安全事故。

3.4 电气安全距离

危险点:带电作业工作人员与10 kV配电线路的电气安全距离不足会对工作人员造成直接性威胁,可能会导致接近线路的工作人员身体与电路相串,从而引发伤亡事故。

预控措施:在10 kV配电线路带电作业操作中应按照相关要求,与线路设备及地等因素始终保持安全距离。若在部分带电作业操作中无法保证安全距离,应采用绝缘挡板或者采取一定的绝缘遮蔽措施,以此来确保带电作业工作人员的生命安全。

4 总 结

10 kV配电线路运行中存在一定的安全隐患,其中有些安全隐患需要在带电情况下进行隐患排除处理,因此在现今形势下10 kV配电线路带电作业在供电企业得到了大力推广应用,其对于维护10 kV配电线路运行的可靠性与安全性具有重要作用。在10 kV配电线路中采取带电作业能够及时排除线路故障,为用户提供可靠电能。

参考文献:

[1] 葛晨皎,顾金,钱忠.10 kV配电线路带电作业危险点分析及预控策略[J].华东电力,2012,40(11):163-164.

[2] 仇茂盛.10 kV配电线路带电作业的必要性和方法探究[J].电气工程与自动化,2010,4(8):233-235.

带电作业应用分析 篇5

当下配电网带电作业必须是不带负荷的时候进行, 无法做到让客户不间断供电。所以经过配电网的旁路带点作业就可以解决这些不足, 降低了客户停电的频率和时长, 提升了设施与电网的稳健功能, 保障了客户持续供给电源, 以及确保经济与社会效益。在另外一方面, 旁路作业法是建立在旁路引流设施基础上, 把需要停电的运转设施加入到旁路中, 还要对它做维护和更新, 以便确保对客户供电的方式顺利进行。这种方式在带电作业流程内无需消除设施中的负荷, 可以保障配电网系统做到一直的提供电能, 让配电线路与设施的作用成本以及质量与效益上都各道提高, 这样能够增强供电的稳定性。旁路作用法经过稳健的设施安全通断, 还有转输负荷电流的办法做到设施的检测和更新, 它的技术主要地旁路电缆系统, 其系统的安全性对旁路作用法的成功有关键的作用。

1 旁路电缆系统构造

旁路电缆系统的作用是支撑客户数量、临时供电长短, 经过加入快速T头与直通接头, 及时方便的延时与减短旁路电力电缆长短, 实行跨界线路故障位置, 变成临时的旁路供电构造。

旁路电缆系统内及时插拔式中间接头是绝缘的部分, 出现了运转故障的几率是高于电缆自身运转故障发生的几率, 所以这两者的可靠性判断了旁路电缆系统的稳定性, 并且稳定性是受温度和电场应力影响。使用电场应力操控锥设计方式, 能够较为平均内部的电场布局, 应力锥外形和大小能够经过电场布局来核算结果来明确出来。快速插拔式中间接头一般情况下用的是经典的固体复合介质绝缘物质, 在这之中是沿面放电电压和界面压强与状况紧密的关系, 外层通常是用弹性较好的硅橡胶物质, 可以做到使界面有握紧力。因为交联聚乙烯自身的特点是柔韧性与耐热性, 并且还耐酸碱和油脂, 所以旁路电缆通常是用其做为绝缘物质。线路内芯是用铜绞线为导体, 主要是因其实半导电环绕的特色, 可以做到释放电源应力, 还能更好的增强绝缘强度和使用时间, 能够多次的使用和回收。旁路电缆系统还可以做电气性能检测, 以及对动态和热稳定的检查, 以便保障系统安全稳健的运转。

2 旁路电缆系统应用

旁路作用法是建立在旁路电缆系统上, 其检测和维修配电设施特性是保障对客户的持续供电重要方式。工作的时候, 通过严谨的绝缘方式之后, 增加旁路电缆与开关, 这样可使电源及其负荷侧都不会没有电源。逐个检测旁路电缆的电流耐压情况、接头的状况和接地情况, 还有旁路电缆的相位分色情况等, 必须保障之前的检测项目装了工作的标准才能进行使用, 设备的状态一定要做核查处理来保障检测的达标性。使用绝缘斗臂车当成工作场地, 用绝缘物质来时落楼带电位置做屏蔽处理。旁路开关和电缆结合为旁路, 把杆上的开关位置做短路状态的处理, 旁路组接之后用电流表检查它的通电的状态, 之后再对其开关安装。完成这些工作之后在复原之前的电路线路, 关闭旁路开关, 解除旁路与绝缘屏蔽之后才是工作的彻底完成。

3 电气性能试验

旁路作用内的电气组接使用插拔式, 可以实行实际情况中的安转, 但是接头通流能力不高, 很容易产生热量, 经过几次拔插之后就会对其有一定的磨损情况, 改变了尺寸的大小。旁路电缆电气性能质量会影响带电作业人员和实施的安全性, 对它的绝缘性做检测可以得出适合使用标准的判定, 可以保障带电作业的安全性。测试旁路电缆的绝缘电阻能够检查旁路电缆绝缘损坏的程度, 把多次试验的数据做对比, 来判定绝缘电阻的水平。因为这种试验难度不高, 可以做简单判断旁路电缆的绝缘状况, 通常是常规测试的内容。

介质耗损原因和等值电容是评价绝缘性的关键数值, 决定了电缆的构造和材料, 囊括电缆导体的损失和金属屏蔽的损失。旁路电缆的介质损失检测要依照时间周期进行, 还能够对绝缘情况给与完整的参照。局部放电试验是绝缘特点的非破坏型判断的方式, 做这项试验要先经过工频交流耐压试验, 避免击穿和闪络的使用会造成对试验系统的破坏。这种试验要周期性的做, 保障旁路电缆的绝缘性能时刻保持才最佳的状态。实际的试验对局部放电的标准和型号是存在特殊的联系, 其存在的电源位置很关键。直流耐压协会死对旁路电缆可以有不容易中和的空间电荷, 无法灵敏的展示出旁路电缆内部出现的绝缘不足, 还可以产生逐步的伤害, 所以不能做直流的耐压测试活动。

旁路开关必须是可以使用能够移动的, 还要做到可以快速安装在导线的小型号开关, 旁路作用是作为电流的切换作用的。在旁路开关起到作用的时间中, 要不时的做一分钟工频耐压试验测试它的电气性能。而且旁路开关可以避开导电回路中的热量, 必须做到简洁方便捷稳定, 开关的分合指示清晰明确。对旁路开关可以使用很多种的方式来进行合闸, 在之后要闭锁, 禁止因为不合格操作和没有任何措施的状况中产生了分闸的状况出现。还有的就是旁路开关的防护标准是三级, 机械的使用标准要达到超过一千次的标准。总而言之就是旁路作用系统内部使用的工具和设施的电气性能与机器性能的质量高低会影响工作人员与设施的安全性。做的检测要严格的按照有关规定做实验项目周期与标准执行, 判定带电工作的工具装备和设施必须是符合其标准, 保障旁路工作时候的人员设施安全。

4 结束语

使用旁路电缆和相关设施锁定快速插播中间接头与终端, 能够在实际的情况中做到随意改变旁路电缆的长度范围, 用跨接不一样距离的故障线路, 让架空下来故障检测维修, 以及更新工作的时候可以在彻底停电的情况中快速安全的进行。分析能够进行的实验方式和方案, 能够对旁路电缆电气功能能不能做到标准来判定, 以便保障带电工作人员和实施的安全性。因为旁路工作用具和设施等检查上还没有一样的标准和规章制度, 急需在实践中得到经验教训。

摘要:文章主要阐述配电网带电作业中有关旁路电缆系统构造的内容, 同时对掌握系统内电缆与其涉及到的开关电气功能进行深入探讨, 了解它在配电网旁路作业的使用效果, 才能更好地推动配网带电作业中旁路电缆系统中的应用。

关键词:配电网,旁路电缆系统,应用

参考文献

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[3]刘倬.探究10kV配电线路带电作业的必要性和方法[J].黑龙江科技信息, 2015 (7) :87-94.

带电作业应用分析 篇6

1.1 杆上绝缘工具间接作业法

杆上绝缘工具间接作业法不受交通和地形条件的限制, 在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业, 但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场管理人员主要监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度及工具的电气绝缘强度和机械强度。

1.2 绝缘平台间、直接作业法

绝缘平台作为相地主绝缘通常以绝缘人字梯、独脚梯、绝缘车的臂和斗等构成。在绝缘平台上可通过绝缘工具用间接法或通过绝缘手套用直接法作业, 但作业之前, 均应采用绝缘用具遮蔽或隔离相邻相带电体。同时, 作业人员应穿戴全套绝缘防护用具, 橡胶绝缘手套外应套上防磨破或刺穿的防护手套。

1.3 绝缘斗臂车直接作业法

绝缘斗臂车升空便利、机动性强、作业范围大、机械强度高、电气绝缘性能好, 已在配网电作业中广泛应用。其绝缘臂用玻璃纤维增强型环氧树脂材料制成, 绝缘斗具有高电气绝缘强度, 与绝缘臂一起组成相对地之间的纵向绝缘, 使整车的泄漏电流<500u A, 当工作时若绝缘斗同时触及两相导线, 应不发生沿面闪络。

2 影响配网带电作业安全因素分析

配网带电作业是一项综合性的工作, 受到制度、环境、机具、人员等多方面的因素, 在此笔者主要基于具体工作实践从机具、环境、人员这三个方面对影响带电作业安全性的因素进行分析。

2.1 机具因素

(1) 绝缘材料不合格。绝缘杆材若选择不当, 误将低劣的绝缘材料用于重要的部位, 就会造成重大的人身和设备安全事故。我国绝缘杆材所采用的绝缘材料除玻璃纤维增强型绝缘杆材符合GB1388-92标准外, 其余材料均有部分指标不合要求, 所以带电作业绝缘杆材的选用必须符合各项标准。

(2) 绝缘工器具不合格。绝缘工器具除绝缘部分材料性能不满足要求可能造成隐患外, 绝缘工器具的金属头及连接部分的机械强度或制造工艺不合格也会造成事故隐患, 这方面往往易被忽视。

(3) 绝缘工器具试验脱周期, 试验方法不当。目前, 大多带电作业班组都比较重视绝缘工器具的周期性试验, 但是由于配电带电作业的工具没有统一的形状标准, 形状上千差万别, 有些硬质绝缘遮蔽用具为了适应操作者的习惯和遮蔽对象的特殊形状, 其外形很不规则, 这给试验电极的制造带来困难, 试验费用也因此增大。由于上述原因, 有些用具无法进行正确试验而使用者也因侥幸心理冒险使用, 后果是很危险的。为了方便试验起见, 笔者认为在直接作业时, 应尽可能选用绝缘毯作为绝缘遮蔽用具。

2.2 环境因素

(1) 施工现场复杂无措施。10k V配电网带电作业往往都在城市繁华地段, 其作业环境复杂多样。比如交通情况、建筑物情况、高低压及通讯线路布置情况, 环境噪音及污染情况等都不一样。这些复杂的因素如不考虑全面, 采取必要的预防措施, 就会造成作业事故。这要求作业者在作业前必须进行现场踏勘, 事先了解环境情况, 对交通复杂的应增加交通监管人员, 对环境噪音大的, 应增加监护、通讯措施, 对环境污染严重的, 应考虑适当增加安全距离。

(2) 天气情况不满足带电作业条件而强行作业。一般规定:在风速大于5级、湿度大于80%、气温低于0℃、高于8℃时以及雨、雪、雾、雷天气不能进行带电作业, 这些规定一般带电作业人员基本能遵守。但是, “天有不测风云”, 有时现场的天气会发生突变, 而一旦发生这种突变, 可能就给作业者带来致命的危险。为预防这种“不测风云”, 作业现场应配备便携式风速仪、湿度仪, 监护人员要经常性地监视天气变化, 以做到“防患于未然”。

2.3 人的因素

(1) 忽视了电容电流的影响。10k V配电网的电压等级较低, 其电容电流往往被作业者所忽视。经过改造后, 配电网的绝缘化程度提高, 线间距离减少, 单位长度线路的电容电流较以往增加。当进行引流线的断、接操作中, 主线与引流线间的电容电流随着被断、接线路长度的增加而增加, 当线路长度超过一定值时, 主线与引线间极有可能产生电容电弧。此电弧对操作者有以下三方面的影响:一是操作者对电容电流估计不足, 造成心理恐慌而引发二次事故;二是电弧可能击穿、灼烧绝缘手套, 造成危险;三是绝缘服一般为可燃材料, 可能引起绝缘服起火而造成危险。因此配网带电作业不能忽视电容电流的影响。当进行直接作业时, 应在绝缘手套外戴上羊皮手套以防绝缘手套击穿、灼伤, 在拆、搭瞬间, 应用绝缘操作杆或其它工具将引线或主线短接或脱离后再直接操作, 切忌徒手一手搭主线, 同时一手搭引线的操作方式。

(2) 忽视非作业对象的危险。带电作业者在作业中, 往往只将精力集中于操作点的带电体, 而不注意周围的非带电体和其它带电体的影响。有时往往因不注意周围带电体、接地体的防护造成安全隐患。

3 配网带电作业安全防护措施

通过以上分析配网带电作业安全事故的产生是由多方面的因素所造成的, 其中人是主要因素, 这就要求作业人员在熟悉相关规程、掌握相关技巧的基础上学会融会贯通、随机应变, 并不断积累实践工作经验, 同时也要求电力企业完善和改进相关管理制度, 约束和提高配网带电作业人员的实践技能, 在此笔者结合实际工作经验主要从以下几个方面对配网带电作业安全防护进行分析。

3.1 安全防护用具的选用与维护

安全防护用具的选用对配网带电作业安全防护是至关重要的。配网带电作业安全防护用具不仅应具有高电气绝缘强度, 而且应具有良好的防潮性能和服用性能, 在保证安全的前提下便于作业人员的工作。在选用时要对工具的电气性能、物理特征了解清楚。同时针对防护用具, 要认真组织接收、验收、检验, 全部合格后方可使用。

安全防护用具的维护工作应尤其重视, 绝缘防护大都是容易受伤的塑料或橡胶制品, 使用时因现场的各种金属设备、构件, 极易被划破或损伤, 所以应强调在作业前后仔细检查及时发现问题, 预防因绝缘防护损坏而引发事故发生。另外, 由于大多绝缘防护工具具有不透气的特点, 在使用后要立即用干的净手巾擦掉汗水, 避免由于汗水的污秽, 降低绝缘性, 而降低工具的使用寿命。

3.2 制作专用的工器具袋

由于绝缘斗臂车作业空间小, 工器具数量多, 易造成操作混乱, 所以根据带电作业绝缘斗臂车工作斗特点, 制作一个专用工器具袋, 将常用检修工器具统一、牢固放置, 既便于作业人员使用, 又不会再占用操作台和转向臂, 可有效的解决安全问题。笔者结合自身工作经验提出以下专用工器具袋制作方法:

(1) 规格1300 mm×550 mm的牛皮一张, 牛皮对折后, 在一侧根据所携带的工器具尺寸大小分别制作插件隔段9个, 零件袋2个。

(2) 另一侧制作长为400 mm, 宽为220mm, 厚度为70 mm的配重袋, 内置1200 g的木块。

(3) 在工器具袋上侧使用了张口约为250 mm, 夹合力2 kg的绝缘毯夹2只, 可将工器具袋固定在工作斗上。

(4) 工器具袋放置位置为工作斗箱壁, 所处高度为750mm。对折挂置后面积为0.35 m2, 垂手可取, 采取分隔段插取, 分类清楚。

3.3 带电作业中的绝缘配合

绝缘配合就是按设备所在系统可能出现的各种过电压和设备的耐压强度来选择设备的绝缘水平, 以便把作用于设备上引起损坏或影响连续运行的可能性降低到经济上和运行上能接受的水平。常用的绝缘配合有惯用法和统计法两种。惯用法主要适用于非自恢复绝缘和220k V及以下电压等级的系统;统计法则主要适用于330k V及以上电压等级的自恢复绝缘。

3.4 安全作业注意事项

(1) 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪雹、雨雾不得进行带电作业, 风力大于5级时, 一般不宜进行带电作业。若对作业现场情况不熟悉时, 应用事先对现场进行勘察, 根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断, 并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。

(2) 带电作业有下列情况之一者应停用重合闸, 并不得强送电:中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业;工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

(3) 在带电作业过程中如设备突然停电, 作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度部门联系, 调度部门未与工作负责人取得联系前不得强送电。带电作业期间, 若发生线路跳闸, 不得人工强送。当系统有接地状况时, 不应进行带电作业。

(4) 地电位人员与带电体的距离应不小于0.4m, 绝缘操作杆的有效长度不小于0.7m, 绝缘绳索的有效长度不小于0.4m。等电位人员应戴绝缘手套, 正常活动范围内任何一处应保持对地距离不小于0.4m, 对邻相导线距离不小于0.6m。如不能满足要求, 应采取绝缘措施。

(5) 带电断、接空载线路时, 应确认线路的另一端断路器 (开关) 和隔离开关 (刀闸) 确已断开, 接人线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后, 方可进行。严禁带负荷断、接引线。带电断、接空载线路时, 作业人员应戴护目镜, 并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳, 则其断、接的空载线路不应大于10km, 作业人员与断点应该保持4m以上的距离。对于空载线路中有电缆的则应检验电容电流, 符合要求方能进行工作。

(6) 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确认无误后, 方可进行带电断、接引线。带电接引线时无接通相的导线及带电断引线时, 已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击, 应采取措施后才能触及。严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头, 以防人体串人电路。认准相位, 严格按同相位搭接。

摘要:配网带电作业的重要性不言而喻, 随着电力行业的发展, 配网带电作业无论是在软方法还是在硬工具方面都有了很大的提高, 文章在简要阐述配网带电作业方式工作特点的基础上, 分析了配网带电作业安全性问题的影响因素, 并主要结合10kV配网带电作业实际提出了作业安全防护策略, 为相关工作者提供参考。

带电作业应用分析 篇7

在电力工业中,带电作业是一门涉及多学科的综合技术。带电作业技术的发展,首先从配电线路上开始,然后发展到输电线路,再向变电站延伸。我国的带电作业最早是在1954年东北鞍山电业局正式开展,经过半个多世纪的探索和发展,带电作业技术日趋成熟,特别是近几年,变电站的间接带电作业方式取得了长足发展,大大扩展了变电站带电作业的领域和范围。

泉州电业局从1998年开始在10~220kV变电设备上不同程度地开展了间接带电作业,通过理论探索和实际操作经验总结,研制了一系列地电位带电作业工器具,编制了变电带电作业指导书,实现了带电检修、带电短接、带电清扫、带电检测、带电加油补气、带电处理各类缺陷等,从而使变电站间接带电作业工作逐步走向了标准化管理的轨道。

1 变电设备带电作业特点

所谓变电设备“带电作业”具有两层意思,一是电气设备必须带电而不是停电的状态。如高压电气设备以绝缘油和SF6气体作为电介质,压力降低会使绝缘强度降低,因此必需进行补油或补气。按常规的处理方法是必须停电,考虑到设备在正常运行时不停电,即采取带电作业的技术手段和作业方法,保证高压设备中的油、气、等电介质满足绝缘等性能要求。

变电设备带电作业还要考虑设备的型式和绝缘介质等特点,对于断路器、变压器套管、互感器、套管、GIS等采用SF6为电介质的高压设备,带电补气还要考虑水分对SF6理化特性的影响;对于变压器、油浸式互感器等采用绝缘油为电介质的高压设备,带电补油除了考虑水分影响外,还需要考虑油压、油速、温度对绝缘油性能和质量的影响。

为了进一步确保带电作业不影响高压设备的绝缘性能,应加强对带电补油(气)高压设备的油气监督工作。如带电补油作业前,应取油进行油质和色谱试验,带电注油24小时后再次进行油质和色谱试验,而后按新投产设备进行试验。带电补气作业则应在24小时后进行微水试验确保绝缘合格。

二是对带电电气设备进行检修、测量、清扫工作的通称。如带电清扫作业是作业人员不直接接触带电体,按电压等级保持一定的安全距离,利用绝缘工具、绝缘导线、设备仪器等工具进行高压带电的间接地电位作业。

2 间接带电作业的安全要求

间接带电作业的特点是作业人体→绝缘工具→带电体,如果绝缘工具绝缘降低,那么流入人体的电流将从带电体经绝缘工具流入地电位。因此,流入人体的电流成为地电位作业的最主要技术条件,对人体保持足够的安全距离和绝缘遮蔽工具(绝缘操作杆长短、绝缘护套、绝缘罩、绝缘挡板)、检修工具等都有严格要求,具体参数见表1、表2。

3 间接带电作业的注意事项

3.1 对绝缘工具的要求

(1)选择电气性能优良的绝缘材料,如环氧酚醛玻璃布板(管),避免选用吸水性大的材料。

(2)绝缘材料尺寸稳定,耐腐蚀性能好,有足够的机械强度。

(3)按不同电压等级选用相应有效绝缘长度的操作杆。

(4)使用前必须按电力试验规程的要求,对绝缘工器具进行绝缘测试,如110kV耐压试验为220kV,只有绝缘合格方可使用。

3.2 带电作业工器具现场使用要求

(1)持操作杆作业人员应戴好安全帽和合格的手套。

(2)在工作现场地面应放苫布,暂不使用的工器具均应摆放在苫布上,严禁与地面直接接触。

(3)传递工具时要轻拿轻放,避免与电气设备或架构磕碰。

(4)作业前应检查带电作业工器具和设备电压等级一致、操作杆的抗扭抗弯试验水平以及金具等其它相关物品。

3.3 环境条件的要求

带电作业必须选择在良好的天气下进行,如遇雷、雨、雪、雾天气不得进行,现场风速不能大于5级,并随时注意天气的变化,必要时应停止作业。

4 间接带电作业方法及其应用

4.1 带电检修

研发刀闸发热处理专用作业工具。

(1)多功能刀口维护工具。设备接触电阻偏大,可在带电工具绝缘棒上端的金具上装上砂纸、白布、钢丝刷等清理工具,也可将棘轮扳手或力矩扳手固定在金具上,对刀闸刀口进行带电紧固。

(2)导线短接工具。设备接头发热,可通过计算将2条满足线路电流的软导线分别接在绝缘操作棒上端,然后将其紧固在导线接头发热的两端,实现分流作用,可有效降低导线接头温度。

(3)螺丝紧固工具。螺丝松动,可在绝缘操作棒上端装上万向套筒或电动扳手以便任意改变角度,实现带电紧固螺栓,

泉州电业局自行研发的带电工具可以实现多种带电作业,方法简单、可靠、灵活,并可根据不同需要制作相应需求的工具。

4.2 带电检测(测试)

研制的带电作业检测仪符合高电压电气设备绝缘带电测试的要求,如氧化锌避雷器带电测试,电容型设备(电容绝缘型电流互感器、套管、电容式电压互感器、耦合电容器等)带电测试,开关柜(GIS)局放测试,零值绝缘子等,可代替代传部分常规停电试验。

(1)主要流程。

①记录试验时的环境温度、相对湿度和运行电压。

②绝对值法。用电压传感器测量相应母线TV二次相电压,用电流线取得被测容性设备末屏泄漏电流。当电压和电流线都接好后,开始测量,从仪器上读取数值。

③相对值法。测量2个同相电容性设备的介质损耗差值和电容量比值。

④本试验应在每年雷雨季节前进行。

(2)注意事项。

①应使用经试验合格的安全工器具,注意保持与带电设备距离。

②取TV二次电压时,应防止TV二次短路。

③测量宜在设备表面干燥时进行,应注意相间干扰的影响。

④将作业位置外的导线、引线等部件遮蔽或隔离起来,以防相间短路或接地。

4.3 带电清扫

研制的带电清扫机(如图1所示)可对户外变电设备外绝缘(如断路器、隔离开关、避雷器、主变套管瓷瓶、主变散热片)进行清洗,解决了设备外绝缘污闪问题。

(1)主要流程。

①将清扫器绝缘操作杆、刷盘架、关节连接器、长软轴等连接好。

②手持清扫器操作杆,用脚踏下电机启动开关,检查毛刷转向是否正确。

③检查合格后开始对设备进行清扫作业。操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘靴,手持部位不得超越高压试验接地环。

④操作人员举起手持清扫器将刷盘架上的支撑限位垫搭靠在设备瓷裙边沿上,启动电机后,毛刷高速旋转吸抱住瓷柱即可进行带电清扫作业。

⑤保持刷盘架上的毛刷始终处于水平位置,手持操作杆左右轻轻摆动,为防止灰尘太多造成接地放电事故,必须沿瓷瓶右下而上清扫,然后再由上向下逐层清扫。

⑥当一组设备清扫完成后,必须等电机停止,方可移至下一组。

⑦作业结束后,断开电源,按与连接组装顺序相反的步骤拆卸各部件。

(2)安全注意事项。

①操作前应先确认带电清扫机型号与参数是否与设备的电压等级一致。

②清扫前应检查瓷瓶是否完好,有无裂缝,瓷瓶损伤不得进行带电清扫以防止瓷瓶脱落。

作业前应对清扫机进行检查,确认其是否完好,使用5 000V绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测,阻值应不低于700MΩ。

4.4 带电补油(气)

研制补油补气的专用工具,解决变压器(互感器)油位偏低、SF6压力不足等缺陷。

(1)主要流程。

①将补油机的各种专用过渡接头连接好。

②系统进行抽真空,当达到预设值后,完成补油机的储油。

③管路安全可靠后开始循环排气泡,直到没有任何气泡方可停止。

④设置补油机的补油流速为0.5L/min,开始补油,直至油位符合要求。

(2)补油过程中的注意事项。

①控制与设备带电部位的安全距离,不得超过互感器油箱上端部。

②抽真空后应按规定进行排气泡循环,以杜绝气泡进入互感器本体内部。

③补油流速只能设置为0.5L/min,以免油流过大过急导致绝缘故障。

④补油装置各阀门应采用密封性能良好的产品,防止漏气漏油。

⑤补油前应将补油装置管路中空气抽干净,检查真空度未见下降。

⑥做好防止互感器跑油措施。检查补油装置本身设置,确保当管道压力大于0.45MPa时补油机自动停止;补油过程中加强监视,发现跑油现象立即关闭补油机,并准备快干封堵材料,随时准备进行封堵;补油结束后应注意取油口的恢复。

5 结束语

泉州电业局开展高压设备变电站间接带电作业以来,成功了处理了120多条次紧急缺陷,减少设备的停役次数,大大提高了电网运行的安全可靠性。随着状态检修的开展和设备可靠性要求不断提高,变电站间接带电作业将会越来越多。目前,变电站间接带电作业方式明显受到了带电作业设备的限制,现有的工器具和带电检测设备比较单一,无法实现全方位的带电作业。因此,下一步应加强新技术和新工具的研制、推广和使用,使之成为高压设备检修维护的主导方向之一。

参考文献

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带电作业应用分析 篇8

在电力工业中, 带电作业是一门涉及多学科的综合技术。带电作业技术的发展, 首先从配电线路上开始, 然后发展到输电线路, 再向变电站延伸。我国的带电作业最早是在1954年东北鞍山电业局正式开展, 经过半个多世纪的探索和发展, 带电作业技术日趋成熟, 特别是近几年, 变电站的间接带电作业方式取得了长足发展, 大大扩展了变电站带电作业的领域和范围。

泉州电业局从1998年开始在10~220 kV变电设备上不同程度地开展了间接带电作业, 通过理论探索和实际操作经验总结, 研制了一系列地电位带电作业工器具, 编制了变电带电作业指导书, 实现了带电检修、带电短接、带电清扫、带电检测、带电加油补气、带电处理各类缺陷等, 从而使变电站间接带电作业工作逐步走向了标准化管理的轨道。

1 变电设备带电作业特点

所谓变电设备“带电作业”具有两层意思, 一是电气设备必须带电而不是停电的状态。如高压电气设备以绝缘油和SF6, 气体作为电介质, 压力降低会使绝缘强度降低, 因此必需进行补油或补气。按常规的处理方法是必须停电, 考虑到设备在正常运行时不停电, 即采取带电作业的技术手段和作业方法, 保证高压设备中的油、气、等电介质满足绝缘等性能要求。

变电设备带电作业还要考虑设备的型式和绝缘介质等特点, 对于断路器、变压器套管、互感器、套管、GIS等采用SF6为电介质的高压设备, 带电补气还要考虑水分对SF6, 理化特性的影响;对于变压器、油浸式互感器等采用绝缘油为电介质的高压设备, 带电补油除了考虑水分影响外, 还需要考虑油压、油速、温度对绝缘油性能和质量的影响。

为了进一步确保带电作业不影响高压设备的绝缘性能, 应加强对带电补油 (气) 高压设备的油气监督工作。如带电补油作业前, 应取油进行油质和色谱试验, 带电注油24小时后再次进行油质和色谱试验, 而后按新投产设备进行试验。带电补气作业则应在24小时后进行微水试验确保绝缘合格。

二是对带电电气设备进行检修、测量、清扫工作的通称。如带电清扫作业是作业人员不直接接触带电体, 按电压等级保持一定的安全距离, 利用绝缘工具、绝缘导线、设备仪器等工具进行高压带电的间接地电位作业。

2 间接带电作业的安全要求

间接带电作业的特点是作业人体→绝缘工具→带电体, 如果绝缘工具绝缘降低, 那么流入人体的电流将从带电体经绝缘工具流入地电位。因此, 流入人体的电流成为地电位作业的最主要技术条件, 对人体保持足够的安全距离和绝缘遮蔽工具 (绝缘操作杆长短、绝缘护套、绝缘罩、绝缘挡板) 、检修工具等都有严格要求, 具体参数见表1、表2。

3 间接带电作业的注意事项

3.1 对绝缘工具的要求

(1) 选择电气性能优良的绝缘材料, 如环氧酚醛玻璃布板 (管) , 避免选用吸水性大的材料。

(2) 绝缘材料尺寸稳定, 耐腐蚀性能好, 有足够的机械强度。

(3) 按不同电压等级选用相应有效绝缘长度的操作杆。

(4) 使用前必须按电力试验规程的要求.对绝缘工器具进行绝缘测试, 如110 kV耐压试验为220 kV, 只有绝缘合格方可使用。

3.2 带电作业工器具现场使用要求

(1) 持操作杆作业人员应戴好安全帽和合格的手套。

(2) 在工作现场地面应放苫布, 暂不使用的工器具均应摆放在苫布上, 严禁与地面直接接触。

(3) 传递工具时要轻拿轻放, 避免与电气设备或架构磕碰。

(4) 作业前应检查带电作业工器具和设备电压等级一致、操作杆的抗扭抗弯试验水平以及金具等其它相关物品。

3.3 环境条件的要求

带电作业必须选择在良好的天气下进行, 如遇雷、雨、雪、雾天气不得进行, 现场风速不能大于5级, 并随时注意天气韵变化, 必要时应停止作业。

4 间接带电作业方法及其应用

4.1 带电检修

研发刀闸发热处理专用作业工具。

(1) 多功能刀口维护工具。设备接触电阻偏大, 可在带电工具绝缘棒上端的金具上装上砂纸、白布、钢丝刷等清理工具, 也可将棘轮扳手或力矩扳手固定在金具上, 对刀闸刀口进行带电紧固。

(2) 导线短接工具。设备接头发热, 可通过计算将2条满足线路电流的软导线分别接在绝缘操作棒上端, 然后将其紧固在导线接头发热的两端, 实现分流作用, 可有效降低导线接头温度。

(3) 螺丝紧固工具。螺丝松动, 可在绝缘操作棒上端装上万向套筒或电动扳手以便任意改变角度, 实现带电紧固螺栓, 泉州电业局自行研发的带电工具可以实现多种带电作业, 方法简单、可靠、灵活, 并可根据不同需要制作相应需求的工具。

4.2 带电检测 (测试)

研制的带电作业检测仪符合高电压电气设备绝缘带电测试的要求, 如氧化锌避雷器带电测试, 电容型设备 (电容绝缘型电流互感器、套管、电容式电压互感器、耦合电容器等) 带电测试, 开关柜 (GIS) 局放测试, 零值绝缘子等, 可代替代传部分常规停电试验。

(1) 主要流程

(1) 记录试验时的环境温度、相对湿度和运行电压。

(2) 绝对值法。用电压传感器测量相应母线TV二次相电压, 用电流线取得被测容性设备末屏泄漏电流。当电压和电流线都接好后, 开始测量, 从仪器上读取数值。

(3) 相对值法。测量2个同相电容性设备的介质损耗差值和电容量比值。 (4) 本试验应在每年雷雨季节前进行。

(2) 注意事项

(1) 应使用经试验合格的安全工器具, 注意保持与带电设备距离。

(2) 取TV二次电压时, 应防止TV二次短路。

(3) 测量宜在设备表面干燥时进行, 应注意相间干扰的影响。

(4) 将作业位置外的导线、引线等部件遮蔽或隔离起来, 以防相问短路或接地。

4.3 带电清扫

研制的带电清扫机 (如图1所示) 可对户外变电设备外绝缘 (如断路器、隔离开关、避雷器、主变套管瓷瓶、主变散热片) 进行清洗, 解决了设备外绝缘污闪问题。

(1) 主要流程

(1) 将清扫器绝缘操作杆、刷盘架、关节连接器、长软轴等连接好。

(2) 手持清扫器操作杆, 用脚踏下电机启动开关, 检查毛刷转向是否正确。

(3) 检查合格后开始对设备进行清扫作业。操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘靴, 手持部位不得超越高压试验接地环。

(4) 操作人员举起手持清扫器将刷盘架上的支撑限位垫搭靠在设备瓷裙边沿上, 启动电机后, 毛刷高速旋转吸抱住瓷柱即可进行带电清扫作业。

(5) 保持刷盘架上的毛刷始终处于水平位置, 手持操作杆左右轻轻摆动, 为防止灰尘太多造成接地放电事故, 必须沿瓷瓶右下而上清扫, 然后再由上向下逐层清扫。

(6) 当一组设备清扫完成后, 必须等电机停止, 方可移至下一组。

(7) 作业结束后, 断开电源, 按与连接组装顺序相反的步骤拆卸各部件。

(2) 安全注意事项

(1) 操作前应先确认带电清扫机型号与参数是否与设备的电压等级一致。

(2) 清扫前应检查瓷瓶是否完好, 有无裂缝, 瓷瓶损伤不得进行带电清扫以防止瓷瓶脱落。作业前应对清扫机进行检查, 确认其是否完好, 使用5000 V绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测, 阻值应不低于700 Mn。

4.4 带电补油 (气)

研制补油补气的专用工具, 解决变压器 (互感器) 油位偏低、SF6压力不足等缺陷。

(1) 主要流程。

(1) 将补油机的各种专用过渡接头连接好。

(2) 系统进行抽真空, 当达到预设值后, 完成补油机的储油。

(3) 管路安全可靠后开始循环排气泡, 直到没有任何气泡方可停止。

(4) 设置补油机的补油流速为0.5 L/min, 开始补油, 直至油位符合要求。

(2) 补油过程中的注意事项。

(1) 控制与设备带电部位的安全距离, 不得超过互感器油箱上端部。

(2) 抽真空后应按规定进行排气泡循环, 以杜绝气泡进入互感器本体内部。

(3) 补油流速只能设置为0.5 L/min, 以免油流过大过急导致绝缘故障。

(4) 补油装置各阀门应采用密封性能良好的产品, 防止漏气漏油。

(5) 补油前应将补油装置管路中空气抽干净, 检查真空度未见下降。

(6) 做好防止互感器跑油措施。检查补油装置本身设置, 确保当管道压力大于0.45 MVa时补油机自动停止;补油过程中加强监视, 发现跑油现象立即关闭补油机, 并准备快干封堵材料, 随时准备进行封堵;补油结束后应注意取油口的恢复。

5 结束语

泉州电业局开展高压设备变电站间接带电作业以来, 成功了处理了120多条次紧急缺陷, 减少设备的停役次数, 大大提高了电网运行的安全可靠性。随着状态检修的开展和设备可靠性要求不断提高, 变电站间接带电作业将会越来越多。目前, 变电站间接带电作业方式明显受到了带电作业设备的限制, 现有的工器具和带电检测设备比较单一, 无法实现全方位的带电作业。因此, 下一步应加强新技术和新工具的研制、推广和使用, 使之成为高压设备检修维护的主导方向之一。

摘要:针对变电站内高压设备间接带电作业特点, 分析了带电作业的安全性及其注意事项。结合泉州电业局间接带电作业的经验, 从实例的角度对变电站间接带电作业的4种作业方式进行了探讨。

关键词:高压设备,地电位,间接带电作业

参考文献

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[2]易辉.带电作业技术标准体系及标准解读[M].北京:中国电力出版社, 2009.

[3]国家电网公司.电力安全工作规程 (变电部分) [M].北京:中国电力出版社, 2009.

[4]陈家斌.电力生产安全技术及管理[M].北京:中国水利电力出版社, 2003.

带电作业应用分析 篇9

220k V输电线路带电作业可以提高供电可靠性, 减少停电时间。输电线路在长期运行过程中, 必须定期进行检修, 作为一个技术手段, 带电作业的特点是避免检修停电。同时, 带电工作也是一项高危工作, 其对相关工作人员的人身安全威胁很大, 所以带电工作的安全防护工作一定要格外注重。本文将对带电工作的相关问题进行探究。

1 影响带电工作人员安全的因素

1.1 电流

在操作带电工作时, 当稳态电击和暂态电击进行时, 会引发强大的电流, 从而会对相关工作人员的身体产生影响。如果人站在低电位, 并且与地绝缘导体进行接触, 则导体中存储的电荷便会释放, 人体则构成暂态电击。那么这时, 决定人体受到何等程度的危害的就看人体内的放电量了, 因此, 带电导体中的地电容以及电位是决定相关作业人员身体安全的关键因素。那么何为稳态电击呢?其主要就是指强电场经过一些过程产生了导体, 人体一接触此导体, 便会有人地工频电流产生, 且其中电流的大小直接影响着电击的结果。

1.2 较强的电场

工频电场会在交流送电线路工作的情况下产生, 电压的等级越高, 随之电场强度也增大, 但是导线的距离增大时, 电场强度就会减弱, 此时人体就容易出现不适应的状况。相关实验证明人体一旦进入电场, 此电场就会发生突变。那么在输电线路杆塔上, 由于工作人员的靠近, 电场强度就会变高, 进而人体体表的场强也随之达到峰值, 若人体的皮肤表面的场强一旦大于最大值的时候, 人体会迅速出现不适应的状况, 就会给作业人员带来困难, 并且特殊状况时还会导致人员伤亡。

1.3 静电感应

工频交流电场所产生的一些变化相对来说比较缓慢, 且会伴随着静电反应的发生, 因此, 可以把它看作一种静电场来进行相关的计算。以下两种情况下, 静电感应也会使人体受到电击:1人体正处于强电场中, 身体与附近的物体接触进而出现的电击感应;2人体位于地电位时, 和强电场中的一些地绝缘的导体发生碰撞, 会导致电击的产生。这两种电击反应都是属于暂态电击, 放电量可能会对其产生一定的影响, 一旦能量抵达某个度时, 人体会立刻出现不良现象, 从而对相关工作人员的身体产生危害。

2 带电工作的相关安全防护器具

2.1 静电防护服

依效果来说, 静电防护服确实有一定的防护作用, 可是与屏蔽服不同的是, 其需要的技术要求没有那么高, 因此, 静电防护服主用在地面工作以及高空工作时应用较多。

2.2 屏蔽服

金属纤维以及棉纤维是屏蔽服的两大主要材料, 屏蔽服的屏蔽性能的高低一般都用“屏蔽效率”来进行衡量。屏蔽服具有横纵线交错的网眼, 有一些外界电磁的电场线正好会透过这些网眼, 从而进入到屏蔽服内部, 因此, 需要屏蔽效果越好则需要穿透量少。

2.3 安全防护器具的维护

工作人员使用每一个防护用具之前一定要对其进行检查, 且在使用后需要进行相应的维护工作, 这样做的原因是此类用具大部分都是塑料制品或者橡胶制品, 工作时很容易被划破或者损坏, 因此使用前后都必须仔细的检查, 防护因为绝缘防护性能的减弱, 进而造成事故的发生。除此之外, 工作人员进行作业时, 尤其是高温天气的时候, 会容易产生汗液, 一定要及时擦拭, 避免汗液中的盐碱物质对绝缘性有所减弱, 进一步对其使用时间有所影响。

3 输电线路作业安全管理以及安全防护措施

3.1 输电线路作业的相关防护要求

工作人员在进行220k V输电线路的带电工作时, 周围的电场以及体表的场强和进行电位的工作人员都不是恒定的, 带电作业人员在进行登高时, 越到上面就离电位距离更近, 那么体表的场强就越来越高, 当场强与相导体同等高度时, 强度较大;相关工作人员在进行绝缘子的横担端部的工作时, 其体表的场强也很强;并且, 沿着塔体的水平接触带电体的时候, 作业人员的体表场强则会呈现U型的分布形式, 也就是说胸部以及腹部场强比较低, 头部以及脚趾的场强相对而言比较高;一旦工作人员与导线的电位相等时, 他们的体表场强则最大。

3.1.1 防护脉冲电流

人体进行等电位的工作的时候, 带电体和人体之间存在电位差, 电位差的大小来自外加电压的强度, 因此工作人员如果接触带电物体的时候出现刺痛感, 则就是产生了脉冲电流以及火花放电。所以, 要确保工作人员的生命安全, 一定要保证带电物体与工作人员的头部的距离不得低于产生火花放电的距离。

3.1.2 静电感应的防护

一般情况下, 输电线路的带电工作中, 由静电感应而导致出现的电击情况有两种:1因为人体距离带电导线很近的时候, 人体的感应电荷就会比较多, 所以工作人员在穿着绝缘鞋, 踩在线路杆塔上, 一旦用手触碰到塔身, 就会有刺痛感产生。2在水平地面上进行工作的相关人员若是在比较强的电场中触碰到了停电设备上的一些金属配置, 便会因为静电感应遭受电击。因此防止这种现象的发生, 进行带电作业的时候, 一定要采取相应的防护措施, 比如进行高空工作的人员, 禁止穿着屏蔽服是绝缘鞋的时候, 要对传送绳上的金属配置进行触碰时, 首先让其接触地面, 这样就能有效的防止被电击;另外, 相关工作人员必须穿着全套的静电防护服或者是屏蔽服, 工作过程中, 要保证屏蔽的每个连接点都是接触完好的。

3.2 输电线路带电作业安全管理

众所周知, 输电线路是维持地区共输电的重要介质, 对其进行带电作业的目的是为了避免出现供电中断的情况, 进而对社会生产以及人们生活造成不良影响。与此同时, 还需要对带电作业安全管理工作予以高度重视, 对带电作业事故发生成因进行深入分析, 提出合理、科学的安全管理方案。具体来说, 主要表现为以下几个方面:

3.2.1 加强安全培训

在输电线路带电作业过程中应对各类复杂设备故障予以及时处理, 然而在实际操作过程中, 因检修人员专业技能不足, 一旦操作失误极易引起线路烧毁、设备损坏等问题的出现, 为此需要时深入开展安全培训工作, 培训的内容主要围绕输电线路巡视, 塔上作业基本技能, 登高、测量工器具使用等方面进行, 这些都是线路运行与维护人员当前需要迫切掌握的必要技能。此外, 线路专项培训应与实际工作贴合紧密, 并通过一系列培训工作, 加强对线路巡视、高空作业等关键的认识和了解, 为以后线路运维人员自行运维输电线路打下坚实的基础。

3.2.2 做好安全防护

具体来说, 主要表现为以下几个方面:1在对220k V线路杆塔及变电所构架实施作业期间, 应穿导电鞋, 并将电场引起的人体电流控制在1m A以下;2在220k V输变电设备上实施电位作业及运用中间电位法实施作业的过程中, 必须穿合格的全套屏蔽服, 并对连接部位的可靠性予以严格检查, 作业中不允许脱开;3攀登220k V杆塔构架时, 人体具有较强的静电感应, 为避免人体受电磁波以及电场的影响, 需要穿全套屏蔽服进行作业。

3.3 注意事项

220k V输电线路带电检修的注意事项有以下三点:1做好检修交底工作, 且检修人员必须具备一定的专业知识和操作经验;2在检修前, 对设备和绝缘材料等进行严格的检查, 确保其安全性;3施工前, 应加强与气象部门间的联系, 及时掌握天气情况。如果天气条件不利于检修工作的开展, 应立即停止检修, 并采取一定的防护措施。

4 结束语

当前, 因为我国电网事业的日益发展, 渐渐的对电网运行的质量所要求的也就随之越高, 那么这必然对检修电网的相关工作要求更加严格。现如今, 若要进行电路的检修或者维修等等工作, 不得不进行短暂性的停电, 这暂时的停电可能会影响到居民的生活以及社会的生产, 因此怎样更好的将带电工作做好受到更加广泛的关注。与此同时, 带电工作会对工作人员的人身安全产生威胁, 所以, 带电工作的安全防护工作是必不可少的, 一定要做好。除此之外, 日常的带电线路工作的安全运行管理也要做好相应的功课, 将电网的安全性切实保障到位, 也将相关工作人员的人身安全切实保证好。

参考文献

[1]丁常福.供电局服务器安全防护解决方案[J].信息安全与通信保密, 2015 (04) :20~22.

[2]汪书苹, 李伟, 武海澄, 范明豪.电力火灾安全防护技术体系研究[J].华东电力, 2015 (03) :57~58.

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