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Recherche sur les points de danger et les technologies de contrôle de sécurité sur les sites de maintenance des postes électriques basées sur les disjoncteurs haute tension SF₆

Oliver Watts
Oliver Watts
Champ: Inspection et Essai
China

Avec le développement rapide de l'industrie électrique et l'expansion continue du réseau électrique, les équipements électriques à haute tension sont devenus de plus en plus importants dans le système électrique. En tant qu'appareil clé dans le système électrique, les disjoncteurs à haute tension SF₆ jouent un rôle crucial dans la coupure et la fermeture des circuits, ainsi que dans l'interruption rapide des courants de défaut lors des pannes du système. Grâce à leur haute fiabilité, leurs excellentes performances d'isolation et leurs capacités d'extinction d'arc, les disjoncteurs SF₆ sont largement utilisés dans les domaines de très haute tension et d'ultra-haute tension.

Cependant, au cours de leur fonctionnement à long terme, les disjoncteurs à haute tension SF₆ rencontrent inévitablement des problèmes tels que l'usure, le vieillissement et les défaillances d'étanchéité. La maintenance régulière des postes est essentielle pour assurer leur performance stable et leur fonctionnement sûr. Le travail de maintenance des postes ne concerne pas seulement des structures électriques et mécaniques complexes, mais aussi la manipulation du gaz SF₆, ce qui rend le processus techniquement difficile et pose des risques de sécurité significatifs.

Particulièrement sur les sites de maintenance des postes, en raison de l'environnement complexe et changeant, de la variété des équipements et des niveaux de compétence variables des opérateurs, divers accidents de sécurité sont susceptibles de se produire. Par exemple, des incidents tels que l'intoxication due à une fuite de gaz SF₆, des accidents d'électrocution à haute tension et des blessures mécaniques. Ces accidents non seulement posent une menace sérieuse pour la sécurité du personnel de maintenance, mais ont également un impact significatif sur le fonctionnement stable du réseau électrique.

Par conséquent, mener une analyse approfondie des points de danger sur les sites de maintenance des postes pour les disjoncteurs à haute tension SF₆ et rechercher des technologies de contrôle de sécurité efficaces est d'une grande importance. Cela est crucial pour assurer la sécurité du personnel de maintenance, améliorer l'efficacité et la qualité des travaux de maintenance, et garantir le fonctionnement sûr et stable du réseau électrique.

1 Analyse des points de danger sur les sites de maintenance des postes basée sur les disjoncteurs à haute tension SF₆

Avec le développement rapide de l'industrie électrique, les disjoncteurs à haute tension SF₆ sont largement appliqués dans le système électrique en raison de leurs excellentes propriétés électriques et mécaniques. Cependant, au cours du fonctionnement de l'équipement, influencé par des facteurs tels que l'environnement et une mauvaise manipulation, des pannes ou une dégradation des performances sont inévitables, nécessitant une maintenance régulière ou irrégulière des postes. Puisque le travail de maintenance implique des systèmes à haute tension, des gaz toxiques et des structures mécaniques complexes, les risques de sécurité sont relativement élevés.

La maintenance des postes est un moyen vital pour assurer le bon fonctionnement des équipements électriques et prévenir l'apparition de pannes. Pour les disjoncteurs à haute tension SF₆, une maintenance régulière et scientifique peut non seulement prolonger efficacement la durée de vie de l'équipement, mais aussi détecter et traiter à l'avance les dangers potentiels, évitant ainsi de graves accidents de sécurité. Par conséquent, la sécurité de la maintenance des postes est d'une importance capitale, directement liée à la sécurité du personnel de maintenance et au fonctionnement stable du système électrique.

Les points de danger sur les sites de maintenance des postes basés sur les disjoncteurs à haute tension SF₆ peuvent être classés en deux aspects, comme indiqué dans le tableau.

1.1 Risque d'électrocution

Sur les sites de maintenance des postes de disjoncteurs à haute tension SF₆, le risque d'électrocution est un danger de sécurité extrêmement grave. L'électrocution peut non seulement causer des blessures graves ou mortelles aux personnes, mais aussi déclencher d'autres accidents secondaires graves. Par conséquent, une vigilance constante est nécessaire, et une analyse et une prévention complètes du risque d'électrocution sont nécessaires.

Tout d'abord, les équipements à haute tension eux-mêmes ont un niveau de tension extrêmement élevé. Une fois qu'une personne touche une partie sous tension, cela peut entraîner des accidents d'électrocution extrêmement dangereux. Surtout pendant le processus de maintenance, certaines parties de l'équipement peuvent être exposées. Si un opérateur entre accidentellement en contact avec elles à l'aide d'outils, cela peut entraîner des blessures au mieux et la perte de vie au pire. De plus, les dispositifs de mise à la terre et les tuyaux métalliques autour de l'équipement peuvent porter des tensions induites, posant des dangers potentiels d'électrocution.

Deuxièmement, l'environnement interne d'un poste est complexe, avec diverses lignes et équipements à haute et basse tension densément répartis, et plusieurs sources d'alimentation présentes. De plus, dans la zone de maintenance, il peut y avoir des situations où l'alimentation ne peut pas être complètement coupée, et il reste une certaine tension résiduelle. Si l'opération n'est pas correcte, elle peut déclencher un accident d'électrocution.

Troisièmement, l'électricité statique générée pendant le processus de maintenance est également une source de risque d'électrocution non négligeable. Généralement, lorsque le disjoncteur SF₆ s'ouvre et se ferme, une grande quantité de charge statique peut s'accumuler. Si l'opérateur ne prend pas de mesures de protection efficaces, il peut être électrocuté par décharge statique lorsqu'il touche des parties conductrices.

Enfin, des facteurs environnementaux défavorables tels qu'un site de maintenance humide et un espace étroit augmentent également le risque de fuite du corps humain et de tension induite, intensifiant le danger d'électrocution.

1.2 Fuite de gaz SF₆

Sur les sites de maintenance des postes de disjoncteurs à haute tension SF₆, la fuite de gaz SF₆ est un danger de sécurité important qui ne peut pas être ignoré. Le SF₆ est un gaz inerte. Bien qu'il soit en soi non toxique et inoffensif, une fuite à grande échelle peut entraîner une pollution environnementale sérieuse et des blessures personnelles.

Tout d'abord, la performance d'étanchéité des disjoncteurs SF₆ est cruciale pour prévenir les fuites de gaz. Cependant, au cours du fonctionnement et de la maintenance à long terme, les joints peuvent développer de minuscules espaces dus à l'usure et au vieillissement, entraînant une petite fuite de gaz SF₆ et réduisant l'effet d'étanchéité. Si le problème n'est pas détecté et traité en temps opportun, le point de fuite s'élargira, conduisant finalement à une fuite massive de SF₆.

Deuxièmement, pendant le processus de maintenance, des opérations telles que le démontage et le montage des disjoncteurs SF₆ sont requises. Il existe un risque de fuite de gaz grave en raison d'erreurs opérationnelles humaines. Par exemple, si le gaz SF₆ interne n'est pas libéré conformément aux règlements lors du démontage et du montage, ou si la fixation n'est pas en place et que la chambre à gaz tombe, cela peut déclencher directement un accident de fuite à grande surface.

Enfin, après la fuite de gaz SF₆, celui-ci s'accumule dans les zones basses ou fermées pour former des zones de haute concentration. Si les travailleurs entrent accidentellement dans ces zones, ils peuvent subir des asphyxies, des intoxications, etc. Surtout dans un environnement de site de maintenance étroit, l'accumulation de gaz est plus sévère, et le dommage de la fuite est amplifié.

2 Analyse des technologies de contrôle de sécurité pour la maintenance des postes basée sur les disjoncteurs à haute tension SF₆
2.1 Standardisation des procédures opérationnelles

Les disjoncteurs à haute tension SF₆ sont des équipements vitaux dans le système électrique, et leur fonctionnement sûr et stable est directement lié aux performances et à la fiabilité globales du réseau électrique. Pour assurer la sécurité des disjoncteurs à haute tension SF₆ lors de la maintenance des postes, il est d'une grande importance de développer un ensemble de procédures opérationnelles scientifiques, standardisées et pratiques pour les technologies de contrôle de sécurité.

La standardisation des procédures opérationnelles joue un rôle crucial pour assurer la sécurité des opérations de maintenance des postes basées sur les disjoncteurs à haute tension SF₆. Les procédures opérationnelles standardisées non seulement servent de base standard pour guider le travail de maintenance, mais fournissent également une garantie fondamentale pour prévenir divers risques de sécurité. Les procédures opérationnelles standardisées doivent non seulement spécifier des étapes d'opération détaillées, mais également fournir des directives claires pour tous les aspects de la gestion de la maintenance, tels que les exigences générales pour l'examen des qualifications et l'inspection des outils, assurant que l'ensemble du processus opérationnel est sous un contrôle fiable.

De plus, les procédures opérationnelles doivent être ciblées et opérationnelles. Des procédures différentes doivent être élaborées pour les disjoncteurs SF₆ de différents niveaux de tension et modèles. Pour différents types de maintenance, tels que les inspections quotidiennes et les réparations de défauts, des exigences ciblées doivent également être définies. Le contenu des procédures doit être clairement exprimé et les étapes doivent être concises pour faciliter une meilleure compréhension et mise en œuvre par les opérateurs.

2.2 Mesures de coupure de courant et de mise à la terre

Les mesures de coupure de courant et de mise à la terre sont des maillons techniques clés pour assurer la sécurité des opérations de maintenance des postes basées sur les disjoncteurs à haute tension SF₆. Elles sont cruciales pour prévenir des accidents graves tels que l'électrocution et la décharge d'électricité statique.

Les opérations de coupure de courant sont les premiers travaux préparatoires avant la maintenance. Le personnel de maintenance doit d'abord couper toutes les sources d'alimentation possibles de l'objet de maintenance et de ses environs conformément aux procédures opérationnelles pour s'assurer que la zone de travail est complètement déconnectée, éliminant ainsi fondamentalement le risque de travail sous tension. En même temps, pour éviter une coupure de courant incomplète due à une erreur de manipulation, des mesures doubles sont généralement prises, telles que la déconnexion de l'interrupteur de charge ou de l'interrupteur de sectionnement et la confirmation de l'état de coupure de courant par des tests, tels que l'utilisation d'un testeur de tension.

Pour l'objet de maintenance déconnecté et ses installations annexes, une mise à la terre fiable est requise pour éviter les tensions induites et la décharge d'électricité statique. En reliant le conducteur au potentiel de la terre, les tensions induites et l'électricité statique peuvent être libérées, éliminant ainsi le danger caché d'électrocution. Lors de la mise à la terre, la séquence "mise à la terre d'abord, opération ensuite, évacuation d'abord, retrait ensuite" doit être suivie pour assurer la sécurité du personnel à chaque étape.

Les mesures de mise à la terre doivent généralement être fiables et redondantes. Des fils de mise à la terre spéciaux doivent être utilisés pour se connecter au dispositif de mise à la terre. Tous les corps métalliques qui peuvent être chargés doivent être mis à la terre. En même temps, les fils de mise à la terre doivent avoir une capacité de transport de courant suffisante, et leur nombre doit être approprié pour éviter une panne unique. Pour certains équipements qui ne peuvent pas être mis directement à la terre, des mesures de mise à la terre indirectes telles que le raccordement à potentiel égal ou la mise à la terre locale doivent être adoptées.

2.3 Surveillance et gestion du gaz SF₆

La surveillance et la gestion du gaz SF₆ sont d'une grande importance pour assurer la sécurité des opérations sur les sites de maintenance des postes basés sur les disjoncteurs à haute tension SF₆. Le SF₆ est un gaz inerte. Bien qu'il soit en soi non toxique et inoffensif, une fuite à grande échelle peut causer des dommages sérieux à l'environnement et à la santé humaine. Par conséquent, un système complet de surveillance et de gestion du gaz SF₆ doit être établi pour prévenir les risques de fuite à la source.

Tout d'abord, détectez régulièrement la performance d'étanchéité des disjoncteurs SF₆. Utilisez des moyens avancés tels que les caméras thermiques infrarouges et la détection acoustique pour identifier avec précision les petites fissures et les points de fuite, et effectuez des réparations en temps opportun, remplacez les joints pour assurer la performance d'étanchéité globale de l'équipement. En même temps, respectez strictement les procédures opérationnelles lors du démontage et du montage de la maintenance, et opérez avec une extrême prudence pour éviter une fuite grave causée par une erreur humaine.

Deuxièmement, un système de détection de fuite de SF₆ complet doit être déployé dans le poste. Installez des dispositifs de surveillance fixes ou mobiles sur le site de maintenance et dans d'autres zones clés pour surveiller en temps réel les changements de concentration de SF₆. Dès qu'une anomalie est détectée, le système doit émettre une alarme en temps opportun. En même temps, le système de surveillance doit avoir des fonctions de surveillance à distance et de stockage de données pour permettre au personnel de maintenance de mieux comprendre la situation sur le terrain.

Troisièmement, les départements concernés doivent élaborer un système complet de gestion du gaz SF₆ et clarifier le processus de traitement lorsque les valeurs de surveillance sont anormales. Lorsqu'une certaine concentration de fuite de SF₆ est détectée, le personnel concerné doit immédiatement activer le plan d'urgence, couper la source de fuite en temps opportun, et isoler et évacuer la zone affectée pour empêcher la diffusion supplémentaire du gaz. En même temps, mobilisez les ressources d'urgence, telles que les installations de ventilation, pour purifier l'environnement sur le site le plus rapidement possible.

Enfin, renforcer la formation et l'éducation du personnel de maintenance est également une partie importante de la gestion du gaz SF₆. Par la formation, le personnel de maintenance peut pleinement comprendre les dangers de la fuite de SF₆ et maîtriser les mesures de prévention et de réponse. En même temps, organisez régulièrement des exercices d'urgence pour tester la pertinence et l'opérabilité du système de gestion et l'améliorer continuellement.

3 Conclusion

Dans les systèmes électriques à haute tension, les disjoncteurs SF₆, en tant qu'équipements de commutation clés, sont cruciaux pour le fonctionnement stable du système global en termes de sécurité et de fiabilité. Cependant, en raison de divers points de danger potentiels lors du fonctionnement des disjoncteurs SF₆, tels que la fuite de gaz SF₆, la haute tension et les arcs, les défaillances des dispositifs mécaniques et les risques des parties conductrices, la maintenance scientifique et le contrôle de sécurité strict sont d'une grande importance.

Ce document étudie les points de danger et les technologies de contrôle de sécurité sur les sites de maintenance des postes basés sur les disjoncteurs à haute tension SF₆, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité du personnel de maintenance. Dans les opérations réelles, le personnel de maintenance doit strictement respecter les règlements de sécurité opérationnelle pertinents et mener des formations et des exercices de sécurité réguliers pour améliorer leur capacité de réponse aux urgences. En même temps, les unités de maintenance des équipements doivent optimiser continuellement les processus de maintenance, améliorer les mesures correspondantes et adopter des technologies de sécurité avancées pour assurer la mise en œuvre efficace et sûre des travaux de maintenance.

À l'avenir, la recherche sur les points de danger et les technologies de contrôle de sécurité sur les sites de maintenance des postes de disjoncteurs à haute tension SF₆ se développera vers l'intelligence, la finesse et l'écologie. En introduisant des technologies avancées et en optimisant les processus de maintenance, l'efficacité et la sécurité des travaux de maintenance peuvent être encore améliorées, offrant une garantie plus fiable pour le fonctionnement stable du système électrique. De plus, avec le progrès continu et l'innovation de la science et de la technologie, il est raisonnable de croire que la future technologie de maintenance des postes pour les disjoncteurs à haute tension SF₆ sera plus avancée et parfaite.

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