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


Análise e Solucións do Incendio no Armario de Manobra de Baixa Tensión Lateral de 35 kV nunha Base de PV

Vziman
Campo: Fabricación
China

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:

  • Operación incorrecta do interruptor de carro: Cando se operaba o interruptor de carro, a fase V central non estaba completamente en posición (é dicir, o carro non estaba completamente empurrado e sentado), e os contactos non podían estar en buen contacto.

  • Presión insuficiente da molla de contacto: A presión da molla de contacto da fase V era demasiado pequena, o que aumentou a resistencia de contacto dos contactos. Cando a resistencia de contacto do bucle de corrente da fase V era demasiado grande, a brecha do contacto era propensa a descargas e a xerar calor, e a xeración de calor aumentaba de forma aguda co fluxo continuo de corrente. Se a dissipación de calor convencional do armario de conmutadores non podía disipar o calor a tempo, a temperatura local aumentaría anormalmente.

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.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Análise de catro casos importantes de incendios en transformadores eléctricos
Caso UnO 1 de agosto de 2016, un transformador de distribución de 50 kVA nunha estación de abastecemento eléctrico comezou a expulsar óleo durante a súa operación, seguido da queima e destrución do fusible de alta tensión. As probas de aislamento revelaron cero megohmios dende o lado de baixa tensión ata terra. A inspección do núcleo determinou que o danado no aislamento da bobina de baixa tensión causara un curto circuito. A análise identificou varias causas primarias para este fallo do transfo
12/23/2025
Procedementos de proba de puesta en servizo para transformadores de potencia mergullados en aceite
Procedementos de proba de puesta en servizo de transformadores1. Probas de cubilletes non porcelánicos1.1 Resistencia de aislamentoSuspenda o cubilete verticalmente usando un guindaste ou un armazón de soporte. Mida a resistencia de aislamento entre o terminal e a toma/flange utilizando un medidor de resistencia de aislamento de 2500V. Os valores mididos non deben desviarse significativamente dos valores de fabricación baixo condicións ambientais similares. Para cubilletes de tipo capacitor de 6
12/23/2025
Objetivo dos ensaios de impulso previos á puesta en servizo para transformadores eléctricos
Ensaio de Impulso de Conmutación a Voltaíx Complete sen Carga para Transformadores RecomisionadosPara transformadores recomisionados, ademais de realizar as probas necesarias segundo os estándares de proba de traspaso e as probas do sistema de protección/segundario, xeralmente se realizan ensaios de impulso de conmutación a voltaíx complete sen carga antes da energización oficial.Por que Realizar o Ensaio de Impulso?1. Comprobar Debilidades ou Defectos na Aislación do Transformador e no seu Circ
12/23/2025
Que tipos de clasificación existen para os transformadores eléctricos e as súas aplicacións nos sistemas de almacenamento de enerxía
Os transformadores de potencia son equipamentos primarios fundamentais nos sistemas eléctricos que realizan a transmisión e conversión de enerxía eléctrica. A través do principio da indución electromagnética, convertem a enerxía AC dun nivel de tensión a outro ou múltiples niveis de tensión. No proceso de transmisión e distribución, desempeñan un papel crítico na "transmisión de elevación e distribución de redución", mentres que nos sistemas de almacenamento de enerxía, realizan funcións de elev
12/23/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro

IEE Business will not sell or share your personal information.

Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía