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  • 頭條啟動臨時用電設備,造成開關越級跳閘事故,如何防范?
    2021-11-12 作者:楊晉湘 寧華  |  來源:《電氣技術》  |  點擊率:
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    導語通過對某公司啟動臨時安裝的潛水泵造成開關越級跳閘事故分析,從保護的配置、運行管理、漏電保護器定期試驗、潛水泵的使用等方面提出相應的防范措施。

    1.事故概況

    某公司由于#4皮帶輸送機尾部安裝的排污泵運行時打不出水,致使轉運站內積水嚴重。電氣檢修人員檢查倉庫的潛水泵絕緣合格,運至現場,在檢修電源上搭接臨時潛水泵進行排水,合上檢修電源開關約1min后,#4轉運站內的照明全部熄滅,立即斷開檢修電源開關。

    詢問輸煤程控,告輸煤380V系統I、Ⅱ段失壓。運行人員檢查01S10開關、#3轉運站開關面板上發零序保護動作信號01S10開關跳閘,02S20開關在試驗位置,02S001開關在合閘位置。

    檢查380V輸煤系統母線確無故障后,拉開02S001開關,合上02S20開關對380V輸煤Ⅱ段母線,合上01S10開關380V輸煤I段母線充電正常后,逐步恢復各負荷。

    380V輸煤系統接線如圖1所示僅繪出與事故有關的部分。

    啟動臨時用電設備,造成開關越級跳閘事故,如何防范?

    圖1 某公司380V輸煤系統接線

    當時運行方式是#1、2輸煤變運行,01S10、01S14B開關合閘,01S00合閘, 02S001開關合閘,02S20開關在試驗位置、BZT裝置退出。

    #1輸煤變壓器型號:Sc10-630/6 ,容量630KVA,接線方式DYn11,Un: 6.3/0.4kV Ie:57.7/ 909A;

    輸煤I段進線01S10開關為施耐德MT50H1型In=1600A,保護模塊為Micrologic 5.0A,長延時電流設定Ir=0.6In=0.6×1600=960A、長延時跳閘延時tr=4s(對應于6×Ir);短延時脫扣Isd=8Ir=8×960=7680A、短延時跳閘延時tsd=0.4s、I2t on;瞬時脫扣Ii=10In=10×1600=16000A。

    低壓側零序電流保護:零序互感器變比400/1,零序整定保護裝置的動作電流應躲過中性線上流過的最大不平衡電流,其值不超過額定電流的25%。

    • I0p.k=Krel×25%×I2rt/nTA=1.2×25%×909/400=0.68A,
    • I0p.k:零序電流;
    • Krel:可靠系數,取1.2;
    • I2rt:380V側額定電流繼電器;
    • nTA:零序互感器變比400/1;
    • 繼電器刻度:0.5~1A,取0.7A ,t0=0 s出口,一次電流啟動值為280A。

    #3轉運站MCC電源01S14B開關為施耐德MT08H1型In=630A,保護模塊為Micrologic 5.0A,長延時電流設定Ir=0.4×In=252A、長延時跳閘延時tr=2s(對應于6×Ir)、短延時脫扣Isd=8×Ir=2016A、短延時跳閘延時tsd=0.2s、I2t on;瞬時脫扣Ii=10×In=6300A。零序保護:變比100/1 I0=0.3A,t0=0 s出口,一次電流啟動值為30A。

    2.事故原因分析

    2.1事故發生后對潛水泵電機檢查發現對地絕緣為0MΩ,檢查檢修電源開關為施耐德100A小型空氣開關配有漏電電流為100mA的漏電保護附件,但漏電保護附件已被拆除,潛水泵電機直接接在小型空氣開關的下端,當潛水泵放入水中合上電源開關運行后因電機質量問題,發生接地故障,造成#1輸煤變零序保護動作。

    2.2輸煤I段進線01S10開關與#3轉運站MCC電源01S14B開關上、下級零序保護配置沒有時限配合。輸煤I段進線01S10開關、#3轉運站MCC電源01S14B開關都配備了零序保護,按保護配置,首先啟動切除故障點的應是#3轉運站MCC電源開關,但因故障電流同時具備了上、下級零序保護啟動的條件,又未設時限配合,故此,造成越級跳開輸煤I段進線01S10開關,造成事故的擴大。

    2.3運行方式不合理。正常運行方式是#1、2輸煤變分別供輸煤380V系統I、Ⅱ段,聯絡開關02S001開關在分閘位置。只有在#1(或#2)輸煤變退出運行時,才合上聯絡開關02S001開關。當時#2輸煤變沒有任何工作,只是在數月前曾停電檢修過,工作完畢后一直沒有恢復正常的運行方式,從而擴大造成輸煤380V系統Ⅱ段的失壓。

    2.4檢修電源箱中的四極空氣開關配備有漏電電流為100mA的漏電保護附件,使用中由于保護動作靈敏,經常跳閘,有些人覺得使用很麻煩,就將開關的附件——漏電保護拆除,僅使用空氣開關,潛水泵發生接地故障時,由于接地故障電流小于開關的動作值,不能跳閘。

    其實運行中出現漏電保護開關跳閘,說明電氣回路存在著漏電的現象,應對電氣回路檢查,消除故障,而不是擅自拆除保護。

    3.防范措施

    1. 對全廠的保護定值進行檢查,對#1輸煤變、2輸煤變的一、二級零序保護加裝時間繼電器進行時限配合,使上、下級開關保護動作時限應有0.5s的級差。
    2. 運行人員應增強責任心,加強對運行方式的管理,設備檢修工作完畢后,應及時恢復到最合理的運行方式下,防止事故情況下造成事故的擴大。
    3. 檢修人員對檢修電源箱內配置的漏電保護應定期進行試驗檢查,除按常規的按試驗按鈕檢查是否跳閘外,每年還應用漏電電流檢測儀檢測漏電保護動作值是否正確,動作值不符合要求的應進行更換。對損壞的漏電保護器應及時進行更換;對被拆除了漏電保護附件的應恢復接線。
    4. 檢修人員應加強技術培訓,熟悉潛水泵的工作方式及注意事項。

    1)使用前的檢查

    應檢查潛水泵的放氣孔、放水孔、放油孔和電纜接頭處的封口是否松動,如有松動必須旋緊。對工作環境是在水下的潛水泵,電動機絕緣的檢查也必須是電動機放入水中后,再進行測量絕緣,這樣可以及時發現因密封不良造成的電機進水,引起的接地故障。

    2)搬運過程

    電機放入水中或拖出水面,應單獨使用繩索起吊電機,不得直接用電機的電纜線進行起吊,防止導線拉斷造成缺相運行、電纜線絕緣損壞造成的電機故障。電纜不能與四周的墻壁磨擦,以免電纜磨破后井水沿電纜芯滲入電機內。

    3)漏電保護器的配備

    因為潛水泵在水下工作,容易漏電引發觸電事故。如果裝有漏電保護器,只要潛水泵漏電值超過漏電保護器的動作電流值,漏電保護器就會切斷潛水泵的電源,確保安全。

    4)運行中的檢查

    應經常觀測水位的變化情況,潛水泵放入水中的最大深度為3米,最小深度為0.5米(從葉輪中心算起)。由于潛水泵沒有單獨的冷卻系統,只能依靠沉浸在水中進行散熱,因此電動機決不能露出水面,也不能陷入淤泥中,以免影響電動機散熱而燒壞繞組。應隨井中水位變化,隨時升降潛水泵,如出現水量減少或中斷,應立刻查明原因或停機檢查。

    本文編自《電氣技術》,標題為“一起臨時用電造成開關越級跳閘事故分析”,作者為楊晉湘、寧華。

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