• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kes Kemalangan Letupan Peralatan GIS Disebabkan oleh Ralat Penghubungan Sekunder PT

Felix Spark
Felix Spark
Medan: Kegagalan dan Pemeliharaan
China

1. Gambaran Keseluruhan Kecelakaan

Sebuah substansi baru 110kV meledak semasa pengkomisionan akibat pendek-pada litar sekunder PT. Walaupun sebabnya mudah, akibatnya serius, memerlukan refleksi.

2. Proses Kecelakaan

Pada hari penghantaran tenaga:

  • Sumber tenaga aras atas mengisi 110kV GIS (peralatan kombinasi).

  • 20 saat selepas menutup pemutus masuk dan pertama kali menghidupkan bus 110kV, asap putih muncul di antara kamar PT dan panel kawalan.

  • Dalam sepuluh saat, kamar GIS PT bus meledak. Sumber tenaga atas terputus; insulator cakera kamar PT pecah, mengisi bilik GIS dengan fragmen insulator dan hasil pembakaran SF₆.

3. Analisis Sebab
3.1 Penyelidikan di Tempat Kejadian

PT 110kV (Shanghai MWB, jenis elektromagnetik) mempunyai:

  • 1 lilitan sekunder asas: 100/√3 V (150VA, kelas 0.2).

  • 1 lilitan sekunder bantu: 100V (150VA, kelas 3P), tidak digunakan mengikut reka bentuk (dihantar ke blok terminal panel kawalan, tiada sambungan luar).

Pencapaian utama:

  • Fasa C: Pembakaran isolasi lilitan sekunder PT yang teruk; konduktor lilitan asas hangus. Isolasi konduktor lilitan bantu sepenuhnya hangus; silinder isolasi antara lilitan bantu & inti besi hangus. Rintangan isolasi antara lilitan asas & bantu = 0.

  • Fasa B: Isolasi luar lilitan sekunder asas mempunyai tanda pembakaran; filem cat dalaman utuh. Permukaan isolasi lilitan bantu menunjukkan pembakaran akibat panas berlebihan.

  • Fasa A: Pembakaran ringan pada isolasi permukaan lilitan sekunder asas; konduktor/isolasi lain utuh.

Kesimpulan awal: Pendek-pada litar sekunder PT, kemungkinan pada lilitan bantu fasa B/C.

Pemeriksaan lanjutan panel kawalan: Lilitan bantu fasa B/C dipendekkan di dalam. Sambungan yang direka (C-ncf ke terminal 11, B-nbf ke terminal 15) disalahsambung (C-ncf ke 12, dipendekkan ke 14-cf; B-nbf ke 16, dipendekkan ke 18-bf).

3.2 Perkembangan Kecelakaan

  • Permulaan pendek-pada: Selepas penutupan sistem utama, lilitan bantu fasa B/C (cf, ncf; bf, nbf) dipendekkan → penurunan voltan B/C.

  • Akhir pendek-pada fasa B: Selepas 20 saat, pendek-pada fasa B terputus (penghantar utama hangus oleh busur). Masa pendek hanya menyebabkan pemanasan berlebihan lilitan bantu B.

  • Akibat fasa C: 43 saat pendek-pada (berdasarkan rakaman kejadian) memanaskan konduktor sekunder fasa C → leburan/isolasi hangus. Asap putih datang dari sini.

  • Kegagalan isolasi: Lembutan isolasi lilitan bantu PT merosakkan gas SF₆ di dalam kamar PT → tahap isolasi lebih rendah.

  • Pelepasan: Tahap isolasi yang berkurang + jarak fasa-ke-tanah yang dekat → fasa A/B/C melepaskan ke cangkang GIS.

  • Ledakan: Tenaga busur meningkatkan tekanan ruang gas → insulator cakera PT pecah.

3.3 Kesalahan Manusia

Semasa pengkomisionan:

  • Teknisi memeriksa semula polariti/insulasi PT.

  • Untuk kemudahan, mereka mengeluarkan litar sekunder PT dari blok terminal panel kawalan.

  • Mereka secara salah memendekkan hujung lilitan bantu fasa B/C; gagal mengesahkan → lilitan bantu B/C dipendekkan.

4. Tindakan Pencegahan
4.1 Keselamatan Litar Sekunder PT

Pendek-pada litar sekunder PT merosakkan komponen atau membakar PT. Dalam ruang GIS tertutup, kesalahan PT menyebabkan ledakan (risiko kecederaan, penundaan perbaikan). Oleh itu, pemasangan/wiring GIS PT memerlukan perhatian ketat.

4.2 Protokol Litar Sekunder

"Peraturan Kerja Keselamatan Elektrik" dan "Peraturan Keselamatan Pekerjaan Perlindungan Relai" memandatkan tiket kerja selamat sekunder untuk pekerjaan pembongkaran/wiring. Menggunakan ini (dan mengintegrasikan kawalan risiko) dapat mencegah wiring yang salah di bawah tekanan beban kerja/waktu.

4.3 Ujian Pra-Penghantaran

Kuatkan ujian PT pra-penghantaran (standarisasi, dokumentasi). Menegakkan pelaksanaan ujian yang ketat untuk mengelakkan ralat dari kerja yang ceroboh.

4.4 Langkah Organisasi & Perlindungan

Lindungi peralatan yang dikomisionkan (kunci lemari, gunakan segel). Hanya modifikasi selepas persetujuan; punya pemulihan yang diawasi.

4.5 Penghapusan Litar Tidak Digunakan

Buangkan litar sekunder yang tidak digunakan (kurangi risiko ralat). Di sini, lilitan bantu yang tidak digunakan (dihantar ke panel kawalan) menyebabkan kecelakaan melalui wiring yang salah.

4.6 Switch Udara Badan PT

Pasang switch udara sekunder di kotak wiring badan PT (penempatan semasa di panel kawalan tidak dapat melindungi litar GIS-ke-PT). Ini mengasingkan ralat di bawah outlet sekunder PT.Dengan merekonstruksi kejadian, menganalisis sebab, dan mencadangkan 6 tindakan pencegahan, panduan untuk keselamatan litar sekunder GIS telah ditetapkan.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Panduan Kesalahan Biasa & Penyelesaian untuk RMU 10kV
Panduan Kesalahan Biasa & Penyelesaian untuk RMU 10kV
Isu Aplikasi dan Tindakan Penanganan untuk Unit Utama Cincin 10kV (RMUs)Unit utama cincin 10kV (RMU) adalah peralatan distribusi elektrik yang umum dalam jaringan distribusi kota, terutamanya digunakan untuk bekalan dan distribusi tenaga tegangan sederhana. Semasa operasi sebenar, pelbagai isu mungkin timbul. Berikut adalah masalah biasa dan tindakan pembetulan yang sesuai.I. Kerosakan Elektrik Kurang Sambungan atau Penghantar Dalam yang LemahKurang sambungan atau penghantar yang longgar di dala
Echo
10/20/2025
Panduan Jenis & Kerosakan Pemutus Litar Voltan Tinggi
Panduan Jenis & Kerosakan Pemutus Litar Voltan Tinggi
Pemutus Litar Tegangan Tinggi: Pengelasan dan Diagnosis KerosakanPemutus litar tegangan tinggi adalah peranti perlindungan yang penting dalam sistem kuasa. Mereka memutuskan arus dengan cepat apabila berlaku kerosakan, mencegah kerosakan pada peralatan akibat beban berlebihan atau hubungan pendek. Namun, disebabkan operasi jangka panjang dan faktor lain, pemutus litar mungkin mengalami kerosakan yang memerlukan diagnosis dan penyelesaian tepat pada masanya.I. Pengelasan Pemutus Litar Tegangan Ti
Felix Spark
10/20/2025
10 Larangan untuk Pemasangan dan Operasi Transformator!
10 Larangan untuk Pemasangan dan Operasi Transformator!
10 Larangan untuk Pemasangan dan Operasi Transformator! Jangan pernah memasang transformator terlalu jauh—hindari meletakkannya di pegunungan atau kawasan terpencil. Jarak yang terlalu jauh tidak hanya membuang kabel dan meningkatkan kerugian garis, tetapi juga membuat pengurusan dan pemeliharaan menjadi sukar. Jangan pernah memilih kapasitas transformator secara sembarangan. Memilih kapasitas yang tepat adalah penting. Jika kapasitasnya terlalu kecil, transformator mungkin akan terbebani berleb
James
10/20/2025
Bagaimana Menjaga Transformator Jenis Kering dengan Selamat
Bagaimana Menjaga Transformator Jenis Kering dengan Selamat
Prosedur Pemeliharaan untuk Trafo Tipe Kering Masukkan trafo cadangan ke dalam operasi, buka pemutus sirkuit sisi tekanan rendah trafo yang akan dipelihara, lepaskan sekring daya kontrol, dan gantung tanda "JANGAN DITUTUP" pada pegangan saklar. Buka pemutus sirkuit sisi tekanan tinggi trafo yang sedang diperbaiki, tutup saklar grounding, lepaskan muatan trafo sepenuhnya, kunci lemari tekanan tinggi, dan gantung tanda "JANGAN DITUTUP" pada pegangan saklar. Untuk pemeliharaan trafo tipe kering, be
Felix Spark
10/20/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda