Ao mediodía do 4 de agosto de 2022, un centro de despacho recibiu un informe dunha base de xeración fotovoltaica de 100 MW. Informábase que o armario de conmutadores da liña de entrada no lado de baixa tensión de 35 kV do transformador principal da estación de recolexión estaba en llamas e a acción de protección activou o salto. Despois de recibir a notificación, o persoal relevante dirixiuse ao lugar e realizou unha investigación de accidentes no sitio xunto coos técnicos de operación. A través da inspección no sitio, descubriuse que a caixa de contactos do armario de conmutadores, o carro e a barra de cobre para a liña de entrada da fase U da barra rígida do armario de conmutadores estaban quemandados.
1 Análise da Causa do Accidente
A través da análise dos fenómenos de fallo no sitio, así como das formas de onda de voltaxe e corrente do rexistro de fallos, a causa principal do fallo é o mal contacto do contacto da fase V do interruptor. Debido ao mal contacto do contacto da fase V, a temperatura desta parte aumentou anormalmente e pegou fogo durante a operación, causando un arco de cortocircuito entre as fases U e V. Como resultado, o contacto móbil do interruptor de carro, o contacto estático na caixa de contactos, a caixa de contactos e o conductor de descenso da fase U foron quemandados. Ao mesmo tempo, o transformador de corrente sufriu impacto de arco e choque eléctrico en diferentes graos. A través da inspección no sitio e análise, as causas fundamentais do mal contacto da fase V provén principalmente de dous aspectos:

A formación do fallo de calentamento do armario de conmutadores de alta tensión non é un suceso súbito a curto prazo, senón un proceso de acumulación gradual. Debido ao mal ambiente de traballo e ás súas propias anomalias, a temperatura da superficie de contacto do armario de conmutadores de alta tensión aumenta primeiro. Superpuesta pola acción continua do efecto de calentamento da corrente, a temperatura do contacto aumenta gradualmente. Unha vez que a tendencia de aumento de temperatura se descontrola e a temperatura do contacto supera os estándares de resistencia térmica nominal do transformador de corrente interno e do tubo aislante, danará o equipo, causará un cortocircuito monofásico ou bifásico, amplificará o dano do fallo e se propagará ás instalacións auxiliares circundantes. Neste caso, se o dispositivo de protección non funcionase correctamente, a propagación do incendio e o aumento continuo da temperatura provocarían con toda probabilidade unha explosión.
2 Problemas Expostos
(1) Fallos na Xestión da Operación e Mantemento do Persoal
O persoal da base de xeración fotovoltaica ten coñecementos insuficientes sobre o equipo, non están familiarizados cos funcións do sistema de automatización, non realizan unha investigación e xuízo en profundidade sobre as mensaxes de fondo e a inspección de patrulla é puramente formal. Non foi ata que o alarme de humo na sala de alta tensión disparouse que notaron o perigo de incendio. Reflécese que o persoal carece de formación sistemática, teñen reservas insuficientes de coñecementos profesionais, carecen de vigilancia de seguridade e non poden realizar eficazmente as súas responsabilidades de supervisión do mantemento e operación do equipo.

(2) Falta de Mecanismo de Operación e Mantemento do Equipo
O armario de conmutadores de alta tensión non implementou manutención regular e inspección de patrulla, e os perigos foron acumulándose gradualmente durante a operación a longo prazo. Por un lado, o armario de conmutadores de alta tensión ten altos requisitos de estabilidade mecánica e fiabilidade de cierre. Se o carro do interruptor non está en posición, cando se opera con gran corrente, o carro e o armario son propensos a desprazarse, a resistencia de contacto dos contactos aumentará de forma aguda, causando un arco e incluso unha explosión; por outro lado, a operación a longo prazo agravará o desgaste mecánico dos contactos móviles e estáticos, destacando o perigo de mal contacto. Ademais, tamén hai riscos no elo de instalación do equipo. O nivel da pista do carro do interruptor de carro e a normalización da operación de instalación danarán a integridade do armario de conmutadores e prepararán o terreo para os accidentes.
3 Solucións
(1) Mellorar o Sistema de Xestión da Operación e Mantemento
Durante a fase de construción de centrais eléctricas fotovoltaicas e de enerxías renovables, é necesario establecer un sistema completo de inspección de patrulla, realizar simulacros de exercicios e fortalecer a formación sistemática do persoal. Mejorar os niveis de coñecementos e habilidades do persoal, facendo que este sexa familiarizado cos principios do equipo e os sistemas de automatización, identificando exactamente as anomalias nas mensaxes de fondo e realizando inspeccións de patrulla de xeito estándar.
(2) Normalizar o Proceso de Mantemento e Operación
A unidade de operación e mantemento da central fotovoltaica debe mellorar o sistema de mantemento e require estritamente ao persoal aprender e implementar os procedementos de operación. Clarificar os estándares do proceso de operación, asegurar que os elos clave, como o asentamento do interruptor de carro e o contacto dos contactos, se operen de xeito estándar, e asegurar a operación estable do armario de conmutadores desde o proceso de operación e mantemento.
(3) Profundizar a Xestión das Probas Preventivas
Antes de que o armario de conmutadores de alta tensión entre en operación, deben realizarse estritamente probas preventivas. Durante a proba, o fallo non pode ser xulgado só baseándose no resultado dunha única proba. É necesario combinar os datos históricos para comparación vertical e análise comprehensiva, identificar exactamente os defectos potenciais do equipo e eliminar os perigos con antelación para asegurar a operación confiable do equipo.