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相似文献
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1.
洞有多深     
秦太升 《农村电工》2010,18(5):37-37
1事故经过 2008年5月17日,某电力局北郊供电所所长接地调通知,10 kV牛家梁线路速断保护动作跳闸,要求组织巡线.约13时40分,所长打电话通知线路负责人赵某组织事故巡线.  相似文献   

2.
1事故经过 2008年5月17日,某电力局北郊供电所所长接地调通知,10 kV牛家梁线路速断保护动作跳闸,要求组织巡线.约13时40分,所长打电话通知线路负责人赵某组织事故巡线.  相似文献   

3.
1故障简介2021年9月22日11时22分,某35 kV变电站10 kV 590西某线A支线02号杆断路器速断保护动作跳闸,造成A支线停电。运检人员11时35分到达现场,检查发现A支线23号和24号杆之间线下有挖掘机在施工,询问挖掘机驾驶员得知,停电原因为施工中挖掘机铲头触碰导线造成线路速断跳闸。11时50分,运检人员认真检查线路后,向调度中心申请对A支线02号杆断路器送电,合闸成功,A支线全线恢复送电。此次因挖掘机施工造成的10 kV线路故障共计停电近30 min,损失负荷700 kW,损失电量约350 kWh。  相似文献   

4.
正1故障经过2016年3月14日清晨6时许,湖北省孝昌县丰山镇境内发生雷暴雨。6时15分,10 kV秀峰线发生接地故障,6时23分,10 kV张榨线也发生过流故障跳闸,几乎与此同时,10 kV秀峰线速断跳闸。按照巡视责任权限,6时28分,调控中心通告丰山供电所跳闸线路名称及保护动作情况,并发出适时巡线的指令。10时36分,在暴雨停息后,丰山供电所组织两路人员分别对  相似文献   

5.
1 事故经过 某供电公司10 kV线路速断跳闸并重合成功后,根据客户电话投诉反映的停电情况,值班人员通过线路巡视,查出故障为该10 kV线路某支线杆L2相反弓子线夹烧断.查出并隔离故障点后,工作负责人带人回供电所做抢修准备工作.到供电所后,工作负责人电话通知工作票签发人到供电所签发抢修工作票,同时安排抢修人员填写事故应急抢修单和安全技术交底卡.事故应急抢修单和安全技术交底卡在供电所履行审核、签发手续后,工作负责人即带领人员到现场实施抢修.抢修人员来到抢修现场后,在没经调度许可的情况下,拉开该故障线路支线杆下的专用变压器高压熔断器,并在该高压熔断器上口验电、挂一组高压接地线后即开始抢修作业.抢修结束后,抢修人员在下杆过程中,左手不慎碰触同杆架设且正在运行的另一条10 kV线路L3相绝缘线的裸露部分而触电,经抢救无效死亡.经查,死者左手触电,右手和右脚有放电痕迹.  相似文献   

6.
某变电站一条10 kV线路发生停电故障恢复其运行后又出现速断保护动作跳闸.只有在线路上断开部分支线,变电站才能合上此馈线断路器;当变电站此馈线断路器合上后,再恢复已断开的分支线路,带上该线路全部负荷后,运行正常.  相似文献   

7.
丁俭 《农村电工》2003,11(1):30-30
1事故现象我所供电区域内一条10kV线路发生速断跳闸事故,经过对事故线路进行全线巡视,仅发现一台配变U相跌落式熔断器引线烧断并碰触电杆。故障处理后,我们把检查结果汇报调度中心后恢复送电时,线路V相又出现单相接地。调度中心通知第二次巡线,结果仍未发现故障,试送电后仍然是单相接地。通过登杆进一步检查,发现线路V相一只针式绝缘子内部击穿,绝缘子更换后,汇报调度中心恢复送电正常。2事故分析线路在正常运行时各相对地电压是相电压。当配变U相跌落式熔断器引线烧断碰杆发生接地故障后,V、W两相对地电压都同时上升为线…  相似文献   

8.
1事故发生经过 2005年8月9日16:00左右,冯某等3人执行送电任务,东郊变电站525东白线机修厂分支17号公用变压器高压跌落式熔断器上桩头V相及W相发生瞬时弧光短路故障.由于机修厂分支导线弧垂过大,电动力造成6号杆V相及W相导线烧断,2号杆电缆引流线、1号杆L1相隔离开关、525东白线10号杆电缆引流线烧损,线路速断保护动作断路器跳闸,损失负荷2 390 kW.经过抢修于19:50恢复送电.  相似文献   

9.
<正>近期,某变电运维班按照市、县供电公司的工作要求,依据该县公司调度中心新修定下达的10 kV线路保护定值,对各35 kV变电站10 kV线路保护装置输入了新定值。在实际运行中发现,存在着如10 kV线路短路故障,由于速断及限时速断电流定值过大,保护装置的速断及限时速断保护无法可靠动作跳闸,故障电  相似文献   

10.
正1故障简介2021年4月29日9时44分,某供电公司35 k V变电站10 k V554某线A支线002号杆断路器过流Ⅰ段保护动作跳闸,造成A支线停电。属地供电所运检人员接到调度指令后9时58分到达现场,对故障线路设备进行巡视,经检查发现A支线025号杆中相绝缘子破裂、导线飞线。10时20分运检人员拉开A支线005号杆隔离开关,将故障点隔离。10时40分向调度中心申请A支线002号杆断路器送电,送电成功后,供电所立即组织人员进行抢修工作,更换025号杆中相绝缘子,并调整紧固中相导线。12时26分抢修工作结束,  相似文献   

11.
前不久 ,一条 1 0 k V线路突然过流保护动作跳闸 ,重合不成功 ,即通知电管所人员查找线路故障。当时这条单电源 1 0 k V线路装有两套保护 ,一套是无时限电流速断保护(即常说的速断保护 ) ;一套是定时限过流保护 (即常说的过流保护 ) ,采用的是两相两继电器接线 ,属中性点不接地系统。电管所人员经过将近一天时间的查线后 ,没发现问题 ,即消号试送 ;结果试送不上 ,仍然过流跳闸。又继续查线 ,将配变全部退出 ,摇测线路绝缘 ,也没发现问题。将有怀疑的几个地方整修处理后 ,又消号试送 ,仍送不上 ,过流跳闸。只好将分支多 ,线路复杂的部分断开…  相似文献   

12.
1事件经过2019年2月,某110kV变电站10kVⅠ段母线162开关过流Ⅱ段保护动作跳闸,重合成功,紧接着1号主变低后备保护动作跳开102开关。经现场检查变电站内无异常,163线1#杆C相电缆头避雷器爆炸,引线烧断搭在横担上,162线和164线1#杆线夹脱落,后将避雷器、线夹更换后恢复送电正常。  相似文献   

13.
东城变电站是一座35 kV变电站.采用中性点非直接接地方式运行,10 kV线路电流保护采用两相不完全星形接线.2008年2月20日,该变电站10 kV母线接地报警,与此同时10 kV璜溪线速断跳闸.运行人员首先选择处理接地故障,发现10kV安丰线L2相接地.断开安丰线断路器后开始试送璜溪线断路器.这时10kV母线接地报警,显示L1相接地.断开璜溪线断路器后接地报警解除.运行人员判断璜溪线L1相接地.  相似文献   

14.
正1故障情况从2019年12月4日开始我公司一条10 kV农电线路每天到了晚上就发生速断跳闸,而且试送也不成功,白天线路却能运行正常。具体跳闸时间与送电时间见表1。因该线路并有光伏发电站,重合闸未投入。表1显示,每次跳闸的动作电流二次值均在33 A左右。该线路速断保护定值二次值为16 A,电流互感器变流比为200/5,正常负荷电流一次值为80 A左右。折算的速断动作一次值为1 320 A左右,说明是线路发  相似文献   

15.
正1事件经过2014年7月2日14时30分,某110 k V变电站10k V107线路速断跳闸,重合不成功,调度员立即通知线路运行人员带电巡线。15时5分,线路运行人员汇报某专用变压器10 k V电缆L1,L2相击穿,将故障隔离后要求送电。15时10分,值班调度员对10 k V107线路进行遥控操作送电,送电成功,负荷正常。15时11分,10 k V107线路断路器由合位转分位,无故障信号。调度员通知变电站运行人员对设备进行巡视,同时要求  相似文献   

16.
变压器瓦斯保护是变压器的主保护,它只能反映变压器本体内部的故障,因此,变压器瓦斯保护动作跳闸后,应当汇报调度,只要其他设备的保护没有动作,就可以先投入备用变压器或备用电源,恢复对全部或部分用户的供电,然后检查处理故障变压器问题。1事故经过2012年12月26日,新疆霍尔果斯农四师电力公司某供电所35kV变电站容量4000kVA的1号主变压器(本文简称主变)突然喷油且主变保护不动作,紧  相似文献   

17.
正1故障经过某日18时36分,某公司110 kV变电站10 kV某线路过流I段保护动作跳闸,重合闸未成功。调控中心通知当地供电所巡线。20时45分,该供电所工作人员向调控中心汇报,跳闸原因是某支线高压电缆故障。20时50分,经调度许可,该供电所办理配电抢修单对故障电缆进行了抢修。23时55分抢修工作结束,该线路恢复正常供电。2原因分析交联电缆由于载流能力强,电流密度大,对导体连  相似文献   

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<正>1故障简介2018年11月13日4时56分,某供电公司35 kV某变电站10 kV东某564线过流Ⅰ段保护动作,10 kV东某564线跳闸,重合不成功。9时30分,属地供电所运维人员对该线路主干线巡视检查完毕,未发现故障原因,于是全部拉开次干线断路器,并汇报县调当值人员  相似文献   

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1 事故经过 某城区供电营业所停送电检修工王某接到报修电话,称城区10 kV2 号线路4号315 kV·A变压器低压侧U相桩头设备线夹接触不良跳闸.  相似文献   

20.
正2015年11月13日8时16分,某供电所星星10 k V线路速断跳闸并且重合闸成功后,调度发现此条10 k V线路L3相没有电流,于是立刻通知该供电所值班人员进行故障性巡视。最终在该10 k V线路56号电杆上发现L3相隔离开关动触头自行掉了下来,并有起弧现象,造成L3相没有电流。对隔离开关自行掉下原因分析,主要有以下两点。(1)安装人员没有按有关规程规定安装隔离开关,  相似文献   

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