倒闸属于防盗报警一路设备倒闸杆吗

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某水电站泄洪闸2×4000KN液压启闭机控制系统图。

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一、电气一路设备倒闸杆运行中的几种工作状态

1、运行状态:是指某回蕗中的一次一路设备倒闸杆(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置电源至受電端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。

2、热备用状态:是指某回路中的断路器已断开而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处於合闸位置时的状态为热备用状态。

3、冷备用状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态

4、检修状態:是指某回路中的断路器及隔离开关均已断开,同时按照在全部停电或部分停电的电气一路设备倒闸杆上工作时保证安全的技术措施嘚有关规定,悬挂了临时接地线(或合上了接地刀闸)并悬挂好标示牌和装设好临时遮栏,处于停电检修的状态为检修状态

倒闸操作就是將电气一路设备倒闸杆由一种运行状态转换到另一种运行状态。也就是:接通或断开断路器、隔离开关、直流操作回路;推入或拉出小车断蕗器;投入或退出继电保护;给上或取下二次隔离触头;拉开或合上接地开关以及安装和拆除临时接地线等的操作

三、10KV及以下高低压配电装置的调度操作编号原则

(1)单母线不分段为3#母线;

(2)单母线分段为4#母线和5#母线;

(3)旁路母线:10kV为1#母线。

进线或变压器开关为01、02、03……(如20l为1OkV的1路開关)

出线开关为1l、12、13…·”(如2ll为lOkV的4#母线上的开关);21、22、23……(如221为10kV的5号母线上的开关)。

(2)6kV的字头为6。进线或变压器开关为01、02、03……(如601为6kV嘚l路进线开关或1#变压器总开关)

出线开关为11、12、13……(如612为6kV的4#母线上的第二台开关);21、22、23……(如621为6kV的5#母线上的第一台开关)。

(3) 0.4kV的字头为4。进線或变压器开关为01、02、03……(如401为0.4kV的l路进线开关或l#变压器总开关)

(4)联络开关,字头与各级电压的代号相同后面两个数字为母线号。

10kV的4#和5#母线之间的联络开关为245

6kV的4#和5#母线之阀的联络开关为645。

0.4kV的4#和5毋母线之间的联络开关为445

(3) 电压互感器隔离开关为9,前面加母线号或开关号

如:49为4#母线上电压互感器隔离开关;201—9为201开关线路侧电压互感器隔离开关。

(4) 避雷器隔离开关为8原则与电压互感器隔离开关相同。

(5) 电压互感器与避雷器合用一组隔离开关时编号与电压互感器隔离开关相同。

(6) 所用变压器隔离开关为0前面加母线号或开关号。如:40为4母线上所用变压器的隔离开关

(7) 线路接地隔离开关为7,前面加开关号如211—7为出线开关211线路侧接地隔离开关。

(8) 10kV旁路母线分段隔离开关为11号

4、几種一路设备倒闸杆的特殊编号类

(1) 与供电局线路衔接处的第一断路隔离开关(位于供电局与用户产权分界电杆上方),在10kV系统中编号为101、102、103……

(2) 跌开式熔断器在10kV系统中编号为21、22、23……。

(3) 10kV系统中的计量柜上装有隔离开关一台或两台编号可参考以下原则:

1) 接通与断开本段母线用的隔离开关:

2) 计量柜中电压互感器,隔离开关直接连接在母线上的为:39、49、59

若母线上已接有电压互感器,占用了39或49、59时则《此时编号可妀为33—9、44—9、55—9。

(4) 高压负荷开关在系统中用于变压器的通断控制其编号同于断路器。

(5) 移开式高压开关柜、抽出式低压配电柜的调度操作編号命名规定:

1) 10kV移开式高压开关柜中断路器两侧的高压一次隔离触头相当于固定高压开关柜母线侧、线路侧的高压隔离开关但不再编号。而进线的隔离手车仍应编号;开关编号同前

2) 抽出式低压配电柜的馈出路采用一次隔离触头,而无刀开关应以纵向排列顺序编号,面姠柜体从电源侧向负荷侧顺序编号如4#母线的1#柜,从上到下依次为411-1、411-2、411-3……其余类同。

附注:现在越来越多的10KV用户变电站都采用电缆进戶方式电源前方为供电局开闭站。作为运行值班人员应对开闭站的操作编号规律有所了解。

供电局开闭站开关操作编号:

四、倒闸操作咹全技术的基本要求

1、倒闸操作应由两人进行一人操作,一人监护

2、重要的或复杂的倒闸操作,值班人员操作时应由值班负责人监護。

3、倒闸操作前应根据操作票的顺序在模拟板上进行核对性操作。

4、现场实际操作时应先核对一路设备倒闸杆名称、编号,并检查斷路器或隔离开关的原处于的拉、合位置与操作票所写的是否相符

5、现场实际操作中,应认真监护、复诵;每操作完一步即应由监护人茬操作项目前划“√”

6、现场实际操作中发生疑问时,必须向调度员或电气负责人报告弄清楚后再进行操作。不准擅自更改操作票

7、现场实际操作电气一路设备倒闸杆的人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿防护工作服和绝缘靴并根据操作任务采取相应嘚安全措施。

8、在封闭式配电装置进行操作时对开关一路设备倒闸杆每一项操作均应检查其位置指示装置是否正确,发现位置指示有错誤或怀疑时应立即停止操作,查明原因排除故障后方可继续操作

9、现场实际操作完成后,操作人与监护人应在操作票上签字并在操莋票上盖“已执行”章。并将操作票保存至少三个月

五、停送电倒闸操作的顺序要求

1、送电时应从电源侧逐项向负荷侧进行,即先合电源侧的开关一路设备倒闸杆后合负荷侧的开关一路设备倒闸杆。

2、停电时应从负荷侧逐向电源侧即先拉负荷侧的开关一路设备倒闸杆,后拉电源侧的开关一路设备倒闸杆

3、严禁带负荷拉合隔离开关,停电操作应先分断断路器后分断隔离开关,先断负荷侧隔离开关後断电源侧隔离开关的顺序进行,送电操作的顺序与此相反

4、 变压器两侧断路器的操作顺序规定如下:停电时,先停负荷侧后停电源側;送电时顺序相反。

变压器并列操作中应先合电源侧断路器后合负荷侧断路器;解列操作顺序相反。

5、 双路电源供电的非调度户用户严禁并路倒闸。

6、倒闸操作中应注意防止通过电压互感器、所用变压器、微机、UPS等电源的二次侧返送电源到高压侧;

7、下列操作项目應填人操作票内:

应分、合的断路器和隔离开关;断路器小车的拉出、推人;检查断路器和隔离开关的分合位置、带电显示装置指示;验電;装设、拆除临时接地线;检查接地线是否拆除;检查负荷分配;安装和拆除遥控回路、电压互感器回路的操作件,投入或解除自投装置切换保护回路和检验是否有电压等。

 六、倒闸操作应做好的几个环节

倒闸操作中应做好以下环节:

1) 准备  执行操作任务时应明确目的囷停送电的范围,充分研究做好准备;

2) 受令  将调度命令逐项记入操作票(记录用)中,然后复诵一遍如由疑问应立即提出。同时记下丅令时间;

3) 填票  根据任务和命令对照倒闸操作模拟图板填写操作票(正式用)步骤,不能凭记忆研究无误后签字并记录操作开始时间;

4) 核对  实际操作前,按照倒闸操作票的步骤先在图板上进行核对性表演,如运行状态无误方可进入一路设备倒闸杆现场进行实际操作;

5) 監护  监护人应注意本人和操作人的站位是否合理应拉、应合要搞清。

6) 监护人唱票要认真编号要念清(即高声唱票);要有预令和动令。操作人应预先站到即将操作的一路设备倒闸杆前等监护人唱票后,手指开关或刀闸的手柄(或编号)认真复诵(即高声复诵)在监護人确认无误后再发动令(合或拉),即预令、动令要分清操作中如遇事故或异常现象,应停下操作先行处理,之后继续进行;

7) 检查  烸一步操作后监护人和操作人要仔细检查操作质量,观察机构、表计和信号无误后由监护人在操作票的该项步骤上画“√”作记号;

8) 唍毕  操作完毕后,应向调度员或上级报告记下操作终了时间,并在操作票上加盖“已执行”章按照操作票的编号归档保存。

 七、倒闸操作票在拟订和执行中的注意事项

倒闸操作票在拟订和执行中应注意以下几点:

(1) 受令后应对照倒闸操作模拟图板核对操作步骤、填写好囸式的操作票。由正、副值班员会同研究后签字;

(2) 操作票的每一行只填写一个操作步骤操作内容只写编号,而不写一路设备倒闸杆的名稱;

(3) 对于调度户调度不另行下令,但应填入操作票的内容如下:

1) 取下或投入PT以及所变的二次熔断器;

2) 取下或投入操作电源的熔断器;

3) 倒換保护的操作回路或改变定值;

6) 装拆临时接地线;

7) 两路电源的合环、解环和两台变压器的并、解列以及检查负荷分配;

8) 停下或投入自动重匼闸以及备用电源自投装置;

9) 操作隔离开关或断路器后检查其分、合位置;

10) 停下或投入遥控装置等

 八 、倒闸操作不允许发生的问题

电气┅路设备倒闸杆倒闸操作不允许发生下列问题:

1) 不允许带负荷拉、合隔离开关;

2) 不允许带地线送电;

3) 不允许带电挂地线;

4) 不允许反送电源箌检修一路设备倒闸杆;

5) 不允许影响计量;

6) 不允许低压返回高压;

7) 不允许非调度户双电源合环;

8) 不允许调度户双电源长时间合环;

9) 不允许鼡隔离开关进行双电源合、解环;

10) 不允许用隔离开关进行两台变压器的并列合解列;

11) 不允许有补偿电容的母线送电时先送电容,停电时后停电容

 九、变配电所倒闸操作模拟图板的作用和制作要求

变配电所倒闸操作模拟图板的作用:

由于变配电所中电气一路设备倒闸杆的数量很多、分布较广、电压很高、接线复杂,而且其连接情况和运行的状况很难一目了然这就给运行值班人员的巡视、检查操作和故障的判断带来一定的困难,使运行值班人员对变配一路设备倒闸杆的全貌难建立一个系统的概念不利于各项安全措施的正确部署和对误操作嘚防范。因此在接线较复杂的变配电所中,一般均应设置倒闸操作模拟图板

变配电所倒闸操作模拟图板在制作上的要求:

倒闸操作模擬图板应以单线表示三相电路。它应能反映出变配电一路设备倒闸杆各个元件间的连接关系以及运行状况变配电所的一切倒闸操作均应按照操作票的步骤预先在图板上进行核对性表演。

以单线表示三相电路各电气元件均应按照规定的编号方法予以编号,同

时在图板上应能表示出一路设备倒闸杆的分、合位置;

电气一路设备倒闸杆的编号应由供电部门与用电单位的产权分界处编起;

不同电压等级的电路在淛作图板时应按照规定采取不同的颜色来表示。

 十、倒闸操作标准术语

操作任务采用调度操作编号下令操作票每一个项目栏只准填写┅个操作内容。

1、固定式高压开关柜倒闸操作标准术语:

(1) 高压隔离开关的拉合:

①合上:例:合上201-2(具体应检查操作质量但不填票)

②拉开:例:拉开201-2(具体应检查操作质量,但不填票)

(2) 高压断路器拉合:

① 合上:分为二个序号项目栏填写例如 1)合上201;2)检查201应合上。

② 拉开:分为②个序号项目栏填写例如 1) 拉开201;2)检查201应拉开。

(3) 全站由运行转检修的验电挂地线:

验电,挂地线的具体位置以隔离开关位置为准称“線路侧"“断路器侧"“母线侧’’

②在201-2线路侧挂1#地线。

(4) 全站由检修转运行时拆地线:

例:①拆201-2线路侧1#地线;

②检查待恢复供电范围内接哋线短路线已拆除

(5) 出线开关由运行转检修验电、挂地线:

例:①在211-4开关侧验电应无电;

②在211-4开关侧挂1#接地线;

③在211-2开关侧验电应无电;

④在211-2开关侧挂2#接地线;

⑤取下2ll操作保险;

(6) 出线开关由检修转运行拆地线:

例:①拆211-4开关侧1#地线;

②拆211-2开关侧2#地线;

③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除;

④给上211操作保险;

(7) 配电变压器由运行转检修验电挂地线

③在1T 0.4kv侧验电应无电;

(8) 配电变压器由检修转运荇拆地线:

③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除

2、手车式高压开关柜倒闸操作标准术语:

(1) 手车式开关柜的三个工况位置:

①工莋位置:指小车上、下侧的插头已经插入插嘴(相当于高压隔离开关合好)开关拉开,称热备用开关合上,称运行;

②试验位置:指小车仩、下插头离开插嘴但小车未全部拉至柜外,二次回路仍保持接通狀态称为冷备用;

③检修位置,指小车已全部拉至柜外一次回路囷二次回路全部切断。

(2) 小车式断路器操作术语:  “推入"“拉至"

例:  将211小车推入试验位置将211小车推入工作位置,将211小车拉至试验位置将211尛车拉至检修位置。

(3) 小车断路器二次隔离触头种类及操作术语

①二次隔离触头种类:当采用CD型直流操作机构时,有控制插件合闸插件,TA插件

  采用CT型交流操作机构时有控制插件,TA插件;

②操作术语:  “给上’’“取下"

淮河入海水道工程是扩大洪泽湖洪水出路、保证洪澤湖大堤安全的一项战略性骨干工程。该工程西起洪泽湖大堤的二河闸东至黄海扁担港,全长163.5km根据工程的总体规划,入海水道沿苏北灌溉总渠北测布置与其形成两河三堤,分近、远两期实施入海水道配合入江水道、分淮入沂和苏北灌溉总渠,近期规模按洪泽湖防御100姩一遇洪水设计远期按300年一遇洪水设计。 为控制入海水道的泄洪流量及沿线的泄洪与排涝水位解决工程沿线与京杭运河、通榆河及渠丠众多排涝河流的交叉矛盾,入海水道全线布置了二河、淮安、滨海和海口4个枢纽1处淮埠控制和29座穿堤建筑物。 二河枢纽位于洪泽湖二河闸下3.5km(入海水道与二河交汇处)的入海水道进口处是入海水道的第一级枢纽。其主要任务是承泄洪泽湖洪水并控制入海水道和分淮叺沂流量,以满足入海水道和分淮入沂分流比的要求 近期二河枢纽包括已建的二河闸和二河新泄洪闸两座建筑物以及二河东堤至桩号4+641.11之間的入海水道河道和左右堤防。已建的二河闸于1958年建成共35孔,每孔净宽10.0m底板高程8.0m (废黄河高程系,下同)设计泄洪流量5270m3/s、强迫泄洪鋶量6890 m3/s;二河新泄洪闸共10孔,单孔净宽10.0m底板高程6.0m,设计泄洪流量2270 m3/s采用钢筋混凝土开敞式闸室,两孔一联岸、翼墙为钢筋混凝土空箱式、扶壁式结构。闸室上游布置钢筋混凝土铺盖、浆砌及干砌石护底、护坡和抛石防冲槽下游布置钢筋混凝土消力池、浆砌及干砌石海漫、护坡和抛石防冲槽。闸室顶部布置三级公路桥(预应力混凝土空心板结构)、启闭机房和检修桥(钢筋混凝土简支梁结构)闸室两侧咘置桥头堡。近期二河泄洪闸按入海水道近期规模设计并结合远景规模进行枢纽布置、场地预留和闸室、岸、翼墙的稳定计算、结构及控制高程设计。 二河新泄洪闸的工作闸门采用弧形钢闸门尺寸为10.0×9.1m(高×宽,下同),弧门半径9.0m,配HQ-2×225KN弧门卷扬机检修闸门采用叠梁岼面钢闸门,尺寸为10.0×8.0m共分5块,每块高1.60m配一套2×100KN电动单梁起重机启闭。 电源为淮阴抽水站变电所以单回路10KV电缆引至右岸桥头堡,配┅台630KVA变压器操作运行及监控全部采用计算机自动控制。

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1.概述1.1工程背景

金沙江溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南渻永善县交界的金沙江上是一座以发电为主,兼有拦沙、防洪和改善下游航道条件等综合利用效益的巨型水利水电枢纽总装机容量1386万芉瓦,年均发电571.2亿千瓦时是中国第二、世界第三大水电站。

溪洛渡水电站泄洪坝顶8000kN /160kN双向门机是该电站坝顶最关键的启闭一路设备倒闸杆,其小车用于深孔事故闸门的启闭和吊运回转吊用于表孔液压油门机的安装、检修。深孔事故闸门为动水启闭需要门机性能的稳定、可靠为电站大坝的安全运行保驾护航。该门机是目前国内在建及投入运行中最大容量的水电站门机;门机小车吊重在坝面上时为垂直起吊工况小车启闭门槽内闸门时为斜拉工况;由于溪洛渡水电站拦河大坝为双曲拱坝,门机运行轨道沿大坝轴线布置因此门机沿同心圆弧轨道运行。

1.2主要技术性能指标

溪洛渡水电站8000kN/160kN双向门式启闭机需达到的主要技术性能指标为:

(1)门机小车起升机构起升容量8000kN为目前世堺水电行业运行及在建工程中的最大容量。门机机构配置要求高全部采用全闭式传动、起升机构钢丝绳在卷筒上采用单层缠绕。截止本項目之前投入运行的水电站最大容量门机为6300kN/200kN双向门式门机,其主起升机构采用的是普通开式齿轮传动结构结构复杂,传动效率低对夲项目没有实际的参考意义。

(2)小车起升机构满足垂直及斜拉两种运行工况小车起升机构启闭孔内闸门时为斜拉工况,斜拉角度~4.3987°,斜拉最大载荷达8000kN为目前世界水电行业运行及在建工程中的最大斜拉容量。

(3)门机轨道外圆弧半径为R296.6m内圆弧半径为R284.1m。项目投入运行湔沿弧形轨运行的门机,其运行台车多采用平面滑动支承方式都有一些或多或少的啃轨现象,需研究解决门机大车沿圆弧形轨道运行嘚技术难题

(4)特大型门机钢结构的设计、制作、预组装、工地斜拉负荷试验等技术。门机的钢结构主要包括门架和小车架作为起升機构承载的支撑结构,其重量占据了门机自重的50%~60%特别是大容量门机的钢结构,其结构形式的设计直接影响着门机自身的受力状态也矗接影响门机安装基础的承载能力。钢结构的轻量化、模块化设计显得尤为重要特大型门机的厂内预组装一直是水电行业内的一个突出技术难点。

(5)特大型门机的电气控制系统技术的掌握及运用节能技术在特大型门机的应用,数字化、智能化控制系统门机高可靠性偠求的实现,适应多电气驱动、工控网等技术

2.项目主要成果及创新点2.1专利成果

4项技术成果申报发明专利,其中2项获得授权2项处于实質性审查阶段

8项技术成果申请实用新型专利,均已获得授权

1)一种起重机行走机构新型台车装置  

1)《溪洛渡水电站8000kN/160kN双向门机主起升机构设計论述》发表在《起重运输机械》2015年08期;

2)《国内最大容量门式启闭机设计关键技术》发表在《水电站机电技术》2015年09期;

3)《门机新型大車运行机构》发表在《科技成果》2016年第6期;

4)《溪洛渡水电站8000kN/160kN双向门机门架结构制造关键技术》完成撰写

1)完成中国水利水电建设股份公司2011年度科研项目--“溪洛渡水电站8000kN/160kN门机的研制” 112页约5.1万余字的科研成果验收报告。

2)完成“2013年度四川省重大技术装备创新研制及产业化专項”--“金沙江溪洛渡水电站坝顶8000kN/160kN双向门式启闭机”项目95页约3.5万余字的科研成果验收报告

生产制造了主起升具有斜拉功能,大车沿圆弧轨運行的8000kN/160kN双向门机1台套并已顺利投入运行,状况良好

项目为目前世界已建水电工程最大容量的双向门式启闭机,起升容量大设计制作難度高。项目经过产品开发研究工程应用效果良好,项目主要研究成果及创新点:

(1)研究完成了一种特大容量、起升斜拉、大车沿圆弧轨道运行并适用于水电行业的门式起重机门机的结构设计实现了模块化、轻量化,电气控制采用了整流回馈的技术措施满足物流工程发展对起重一路设备倒闸杆实现环保、绿色、节能的发展要求。

(2)研究了一种适用于特大容量门式起重机的起升机构实现了大机构采用通用件、机构技术性能可靠、机构外形简洁、安装维护方便快捷。改变了过去大容量起升机构结构复杂、机构布置庞大、投资维护成夲很高的落后现状

(3)优化了大容量、斜拉工况门式起重机钢结构设计布局,采用有限元分析软件对钢结构进行数据分析实现了结构輕量化设计,选取了经济合理的结构型式使门机钢结构自重优化率达25%。

(4)利用多电机的位置同步和力矩均衡控制技术解决了特大容量起升机构多台电动机的驱动控制。拖动系统采用整流回馈装置满足门机绿色环保的运行要求。控制系统的光纤环网提高了门机的控淛可靠性。数字化技术满足门机小车液压系统的高精度同步运行要求,实现对门机的安全监控以及门机参数的数字化设置

(5)研究采鼡了适应门机起升斜拉工况的最佳小车驱动方式--液压双缸驱动;门机各部分分别研究采取了相应的技术措施,克服了小车起升斜拉工况对門机结构的不利影响实现水电站对起重一路设备倒闸杆高可靠性、高安全性、智能化的的要求。

(6)研究了一种新型门机大车运行机构解决了以往大车沿圆弧轨道运行门机常见的大车啃轨问题,确保了门机的安全稳定运行

(7)制定了一种适应斜拉工况的门机负荷试验方法。确保了特大容量、斜拉起重机型式试验的顺利进行为起重机投入电站运行提供了可靠的技术保障。

项目成果已在依托工程成功应鼡获得了10项发明及实用新型专利授权,经济社会效益明显具有推广应用前景。

项目研究成果实现了水电行业重大工程装备技术的新突破经电建集团鉴定委员会鉴定,达到了国际领先水平

3.成果应用情况和效益分析3.1成果应用情况3.1.1专利技术应用

⑴、一种新型卷筒短轴结構应用项目:

①、长江三峡水利枢纽升船机上闸首工作门2×2500kN桥式启闭机

②、四川省大渡河安谷水电站主厂房400t+400t双小车桥式起重机

③、四川大渡河枕头坝一级水电站坝顶2×2500kN/500kN双向门机

⑵、一种新型制动器布置结构应用项目:

①、长江三峡水利枢纽升船机上闸首工作门2×2500kN桥式启闭机

②、长江三峡水利枢纽升船机上闸首辅助门2×1500kN桥式启闭机

③、四川大渡河枕头坝一级水电站坝顶2×2500kN/500kN双向门机

④、四川省大渡河长河坝水电站進水口kN双向门机

⑤、四川省大渡河长河坝水电站放空洞事故闸门2×6300kN固定卷扬式启闭机

⑥、四川省大渡河长河坝水电站泄洪洞2×1600kN固定卷扬式啟闭机

⑶、一种自动回转焊接装置:

①、贵州乌江沙沱升船机8件卷筒,卷筒长3.2m绳槽顶峰外径Φ3982mm,单件毛重50t;

②、贵州乌江构皮滩升船机16件卷筒卷筒长3.95米,直径Φ4586mm单件重60t;

③、木里河立洲水电站调压井6300kN/1500kN固定机起升卷筒,卷筒长6.3米直径Φ2950mm,单件重37t;

④、其它大型启闭、起重一路设备倒闸杆的卷筒30余件毛坯重量共400多吨。

⑷、一种起重机行走机构新型台车装置:

金沙江向家坝水电站右岸坝后电站进水口2000kN/2-800kN双姠门机

3.1.2专有技术应用

⑴、小车液压驱动系统应用项目:

埃塞俄比亚吉布III溢流坝中孔5000kN双向门机

⑵、圆弧轨道运行技术应用项目:

金沙江向家壩水电站右岸坝后电站进水口2000kN/2-800kN双向门机

⑶、门架结构设计技术应用项目:

①、埃塞俄比亚吉布III溢流坝中孔5000kN双向门机

②、四川大渡河枕头坝┅级水电站坝顶2×2500kN/500kN双向门机

③、四川省大渡河长河坝水电站进水口kN双向门机

④、金沙江向家坝水电站右岸坝后电站进水口2000kN/2-800kN双向门机

⑷、门架厂内制作及预拼装技术应用项目:

①、四川大渡河枕头坝一级水电站坝顶2×2500kN/500kN双向门机

②、四川省大渡河长河坝水电站进水口kN双向门机

③、金沙江向家坝水电站右岸坝后电站进水口2000kN/2-800kN双向门机

④、埃塞俄比亚吉布III溢流坝中孔5000kN双向门机

⑸、多电机同步控制技术应用项目:

①、长江三峡水利枢纽升船机上闸首工作门2×2500kN桥式启闭机、上闸首辅助门2×1500kN桥式启闭机、下闸首检修门2×800kN桥式启闭机

②、四川大渡河枕头坝一级沝电站坝顶2×2500kN/500kN双向门机

③、四川省大渡河长河坝水电站尾水洞2×1600kN台车式门机、尾调室2×1600kN台车式启闭机、放空洞事故闸门2×6300kN固定卷扬式启闭機、泄洪洞2×4500kN固定卷扬式启闭机、泄洪洞2×1600kN固定卷扬式启闭机、放空洞2×1250kN固定卷扬式启闭机

④、埃塞俄比亚吉布III溢流坝中孔5000kN双向门机

本课題的研究促进了水电站门机的设计制造技术进步特别是特大容量、小车斜拉起升、大车沿圆弧轨道运行的双向门机的设计技术开发,及其关键零部件、大型门架钢结构的厂内制造、预拼装技术的发展有效降低了一路设备倒闸杆制造成本,提高了产品质量具有很好的经濟和社会效益。增强了企业的综合竞争能力巩固了企业在水电行业的的技术引领地位。

课题完成时依托项目取得良好经济效益。完成匼同额:1493万元、利润:92万元、上交税金:70万元

溪洛渡水电站8000kN/160kN门机的研制课题所取得的各项成果,完全满足了依托工程金沙江溪洛渡水电站坝顶8000kN/160kN雙向门机设计、制造及安装的需要

项目专利技术应用项目在年度产生直接经济效益461余万元;专有技术应用项目在年度产生直接经济效益926餘万元。其主要项目如下:

(1)新型起升机构布置型式将特大型起重机的电动机、减速器等关键外购件纳入标准系列,直接省去了大量非標件的直接设计费、模具费、单件生产费、型式实验费等诸多费用

(2)新型卷筒短轴结构,降低了卷筒的加工难度拓宽了卷筒加工一蕗设备倒闸杆的可选范围,减少了特大型机床的加工费用并提高了普通加工机床的利用率,节约加工及相关辅助费用

(3)自动回转焊接装置专利技术的应用,降低了卷筒及回转吊支座等部件环形焊缝的焊接难度并大大提高了工作效率,有效降低了卷筒的焊接工期也使焊接质量更容易保证。减少了焊缝的处理工期及相关费用

(4)特大容量门机的钢结构优化设计,直接减少了门机结构自重约95t优化率達到25%,节约了大量钢材、焊材等原材料采购成本及制作加工费用

(5)项目的成功研制,提高了公司对超大型起重机的设计制作水平增加了企业竞争能力,为后续争取到枕头坝、长河坝、安谷、乌东德等水电项目起重一路设备倒闸杆的设计制造合同订单打下了坚实的技术基础取得很好的长期间接经济效益。

溪洛渡水电站8000kN/160kN门机的研制课题所取得的成果改变了传统大容量起重机的结构设计型式,实现了轻量化、模块化设计节约了大量钢材、焊材等原材料,优化了特大容量起重机的制作工艺流程节约了大量制作、加工及拼装费用;门机烸正常起吊一次闸门,整流回馈将节约电能约200度电。从而实现了节能减排的社会环境目标

2014年10月2日,随着金沙江溪洛渡水电站坝顶8000kN/160kN双向门机特种一路设备倒闸杆型式试验合格证的颁发标志水电站特大型门式起重机研制获得新突破性发展,水电行业最大容量起重机的研制获得荿功项目的成功研发并投入运行,满足了金沙江溪洛渡水电站大坝安全运行的需要为国家重点工程的建设作出的贡献,也为后续我国覀部高海拔山区待开发水电项目的建设提供可靠的技术借鉴和参考

 来源:吴思够(原创)

据@青岛安监 微博消息,12月20日下午15时许位于崂屾区的地铁4号线施工工地发生一起生产安全事故,致1人死亡青岛利运达通建筑基础工程有限公司的一名工人在移动潜孔机时受伤,经抢救无效死亡

目前,公安机关已对项目经理袁某采取了控制措施崂山区政府已开展事故调查工作。

青岛地铁4号线连接三大区包含市南區、市北区、崂山区,是青岛市主城区东西向的骨干地铁线也是目前在建的青岛地铁中换乘站最多的一条地铁站。

2018年是青岛地铁高水平運营、高强度建设、超常规发展的关键之年已发生多次亡人生产安全事故。

今年11月26日凌晨3时许在位于红岛经济区的地铁8号线B2包01-2工区喷漿作业过程中出现局部脱落掉块,导致分包单位四川五广建筑工程有限公司一名喷浆手从工作平台掉落受伤经送医抢救无效死亡。

今年8朤17日15时45分左右位于市南区贵州路3号的地铁一号线施工工地区间左线ZK32+030处,一名工人被一辆TBM电瓶运输车挤伤经抢救无效于19时左右死亡。

我們在哀悼遇难工人的不幸时作为工程管理人员要吸取事故教训,要竭尽全力去避免安全事故发生事故不仅损失的是人员、财产,还有峩们未来的职业发展道路

建筑施工常见机械一路设备倒闸杆的安全管理知识,

一、建立管理制度制定预防措施

1、了解国家规范标准和管悝制度

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196

《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215

《安全生产法》、《建设工程安全生产管悝条例》

 《建筑起重机械安全监督管理规定》

 施工现场机械一路设备倒闸杆检查技术规程JGJ160

塔式起重机安全规程GB5144

塔式起重机技术条件GB/T9462

塔式起偅机操作使用规程JGJ/T100

施工升降机检验规则GB10053

施工升降机安全规则GB10055

2、确立施工管理制度及防护措施

1)施工现场正式使用前要建立完善的机械一路設备倒闸杆安全管理制度包括检查验收制度、维修保养制度、旁站制度、检测制度、三定制度、交接班制度等。

2)制定特殊情况下机械┅路设备倒闸杆安全使用的防护措施如多塔交叉作业的防撞措施、高大一路设备倒闸杆与输电线路的安全防护措施和恶劣环境、气候条件下的一路设备倒闸杆安全使用措施等。

二、执行验收管理确保投产安全

2.1 加强一路设备倒闸杆的安装、验收管理

1、对进入施工现场的机械┅路设备倒闸杆要进行进场前验收看其技术性能是否满足施工需要,安全性能是否满足安全使用要求

2、要合理安装机械一路设备倒闸杆,创造安全的作业环境如搭设安全操作防护棚,悬挂“机械一路设备倒闸杆安全操作规程”标牌等

3、起重一路设备倒闸杆的安、拆、顶升、附壁等作业要有书面的安、拆方案、荷载计算、基础设计及隐蔽工程验收等资料。

4、机械一路设备倒闸杆投入使用前要进行安装驗收起重一路设备倒闸杆还要有当地特种一路设备倒闸杆检测单位的检验报告。所有安全装置必须齐全、有效

2.2 加强一路设备倒闸杆安铨用电管理

1、采用TN-S接零保护系统(“三相五线”制),要有可靠的接零、接地保护同时注意同一供电网络内不要地、零混接。

2、要有专鼡开关箱保证“一机、一闸,一箱、一漏” 出线端必须使用漏电断路器,30mA/0.1s

3、机械一路设备倒闸杆(如塔吊、高架提升机)与架空线蕗的距离要满足规范要求,如不能满足要求时要按规范进行防护。

4、超出相邻建筑物避雷保护范围的机械一路设备倒闸杆(如高层塔吊、高架提升机)要按规范采取避雷措施(防雷接地电阻≤4Ω) 。

三、加强一路设备倒闸杆检查坚持维修保养

3.1 一路设备倒闸杆检查、维护保养要点

3.1.1、具备专业知识现场采用看、闻、触、听等方法进行检查。

看:一路设备倒闸杆垂直度、基础周边、螺栓紧固、油缸滴漏现象、附墙(角度、杆件长度、接长处理情况、与建筑物的连接方式等)、连接销(止退面、销孔结合度、开口销)、悬空和独立高度、安全保护措施(齐全性、灵敏度、预接触间距)、齿条、钢丝绳、排绳系统、配重、制动系统、保养程度等

闻: 异味的扑捉(线路、配电箱、刹车片、变速箱、油脂等)。

听:起落、行走、变速、转臂、转动、电动接触、钢材材质等

触: 安全装置的灵敏性检查、制动系统制动媔的检查、动作与非动作中振动频率感受、排绳轮的流畅性、防护措施的稳固、供电电缆的表面热度、螺栓的紧固等

3.1.2、资料齐全有效,楿互匹配对应

3.1.3、项目部要对现场所有在用一路设备倒闸杆进行:

定期检查、日常检查、特定检查和极端天气后检查

3.1.4、督促相关人员对机械一路设备倒闸杆进行维护保养,及时消除安全隐患不过夜原则。

工作方式:固定式、行走式(轨道式)、内爬式

固定方式:有压重式、无压重式

旋转方式:上旋式、下旋式

变幅方式:水平小车式、动臂式(压杆式)

起重能力:轻型(40T·M以下)、中型(40~120T·M)、重型(120T·M鉯上)

目前施工现场主要使用的是固定自升式塔吊上旋转、小车变幅。

检查基础是否有积水如有积水应及时采取排水措施,并检查排沝是否通畅;

检查基础是否满足承载能力要求:

1)认真查看基础资料检查是否满足地耐力要求;

2)检查基础尺寸是否满足规定要求,是否有减小;

3)对基础附近有深基坑检查时应注意加强观察,一旦发现塔机有倾斜应采取有效措施

固定式塔吊的砼基础地耐力需要满足使用说明书中要求,钢筋混凝土标号必须按照规定≮C35强度至少达到设计值的80%方可进行安装,基础表面平整度允许偏差为1/1000

固定式塔吊基礎,低于地表水平面造成积水塔身标准节及地锚长时间浸水,容易造成钢结构或连接螺 栓严重锈蚀而导致强度降低严重时会造成塔机倒塌。行走式塔吊长时间的基础积水造成轨道局部沉陷塔机垂直度的超标,引起起重力矩增大从而引发整机倒塌。

基础置于边坡上這种基础肯定要进行打桩处理,除上述要求外还应充分考虑边坡产生的侧压力,检测时应要求施工单位在开挖边坡时,应采取抗侧压仂措施如采取土钉防护或进行锚杆处理等措施。

3.2.3、安装位置检查

检查架空线与塔机的安全距离是否符合规定要求如不符合要求,应采取有效安全措施搭设隔离装置;

检查多台塔机同时施工时是否满足二台塔机之间的最小架设距离;

检查塔机是否存在在规定的独立高度條件下超高使用;

检查塔机超过独立高度后的附墙固定是否符合要求。

注意:当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时应编制专项方案,并应采取防碰撞的安全措施任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合下列规定:

     1)低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于 2m;

     2)高位塔式起重机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔式起重机Φ处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于 2m。

两台相邻塔式起重机的安全距离如果控制不当将很可能会造成重大安全事故,所以要严格控制当相邻工地发生多台塔式起重机交错作业情况时,应在协调相互作业关系的基础上编制各自的专项使用方案。

3.2.4、钢结构检查

检查结构是否存在变形、锈蚀及裂纹;

检查标准节安装是否正确有无加强标准节与普通标准节颠倒安装、新旧标准节混装和将普通标准节莋为基础节预埋等现象;

检查各联接处是否正确联接,有无联接螺栓松动、开口销漏装或用铁丝和焊条替代等现象;

检查平衡臂配重是否苻合整机稳定性要求配重块的相互联接及固定是否可靠。

连接大销没有设置开口销

将普通标准节作为基础节预埋

平衡重固定轴短固定鈈可靠

3.2.5、传动系统检查

检查卷扬机制动器摩擦片是否严重磨损;

吊重制动时检查是否制动力矩足够,吊重物制动时是否有滑移形象;

检查鋼丝绳固定端部的绳夹规格、数量、固定方向是否正确;

检查当吊钩位于最低位置时绳筒上剩余钢丝绳是否满足 3 圈要求

3.2.6、液压系统检查

檢查液压操作系统的灵敏度;

油缸与平衡阀或液压锁之间的硬管是否被压扁,接头处是否漏油;

检查油箱内的液压油的粘度是否失效或含囿杂质;

检查顶升横梁结构局部是否有裂纹、变形、焊缝开裂

3.2.7、安全装置及电气系统检查

检查各安全保护及限位装置是否齐全、有效、靈敏;

检查塔机专用电箱是否做到一机、一闸、一漏;

接地保护检查要求接头外露,固定可靠不得采用钢筋做接地桩;

电缆线应采用三楿五线,检查时应注意电缆外层是否破损电缆悬挂固定是否安全可靠(固定或悬挂点应采用绝缘子)。

1)起重力矩限位器:主要作用是防止塔机超载的安全装置避免塔机由于严重超载而引起的倾覆或发生折臂等恶性事故。

2)起重量限制器:主要作用是防止塔机的吊物重量超過最大额定荷载避免发生机械恶性事故。利用起升钢丝绳的受力张紧作用来实现工作

3)幅度限制器:主要作用是防止载重小车超过最夶或最小幅度位置,发生变幅绳拉断的危险安装在变幅机构的钢丝绳卷筒传动轴端部,利用传动轴的转动来实现限制器的工作

4)回转限位器: 主要作用是防止起重臂在转动过程中造成主电源线扭断一般调整为左右各转≯1.5圈时,设定限制值其次是防止周边有障碍构造物的凊况下发生碰撞。安装在回转齿圈旁

回转限位缺少带动啮合小齿轮

5)起升高度限制器:主要作用是防止塔机吊钩碰撞载重小车或下降到┅定高度时控制起升机构的运行:上升到距载重小车≮2.5米,下降到距地面或工作面≮1米时能自动切断控制电源并停止工作(反向电源不能切断)安装在起升机构的钢丝绳卷筒传动轴端部,利用传动轴的转动来实现限制器的工作

6.断绳保护装置:主要作用是防止变幅载重小車钢丝绳突然断裂,造成小车向前或向后失控运行安装在小车的两头牵引绳端固定处。

7.断轴保护装置:主要作用是变幅载重小车在滚轮軸断裂脱轨时防止小车坠落发生事故。安装在载重小车的四个滚轮旁

3.2.8、吊钩、吊具检查

检查吊钩防脱绳装置是否有效,吊钩表面是否囿裂纹或被焊接吊钩磨损或钩身扭转变形是否超标;

检查钢丝绳是否符合正常使用要求,吊索必须由整根钢丝绳制成中间不得有接头;

检查卸扣是否有明显变形、可见裂纹和弧焊痕迹。销轴螺纹是否有损伤现象

吊钩禁止补焊,有下列情况之一的应予以报废(建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程6.3.2 ):

2)挂绳处截面磨损量超过原高度的10%;

3)钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形;

4)开口度比原尺寸增加15%;

5)钩身的扭转角超过10°。

卸扣不得超负荷使用在起重作业中,可按标准查取卸扣号码及许用负荷直接选用卸扣。

使用卸扣时必须注意其受力方向要采取正确安装方式使力的作用点在卸扣本身的弯曲部分和横销上;否则,作用力使卸扣本体的开口扩大,横銷的螺纹可能会因此损坏。卸扣不得横向受力

安装卸扣横销时,应在螺纹旋足后回转半扣螺距,以防止螺纹旋得过紧而使横销无法退出。

卸扣使用完毕后,不允许将拆除的卸扣从高空向下抛掷,以防卸扣变形及内咔产生不易发觉的裂纹和损伤 不准敲击螺纹部位。

严禁用其它材料嘚螺栓取代卸扣配套横销 

当卸扣任何部位产生裂纹、塑性变形、螺纹脱扣,横销弯曲以及销轴和扣体断面磨损达原尺寸的3%~5%时,应报廢 

销子不能扣在能活动的索具内,防止旋转松扣卸扣不得处于吊件的转角处。 

不用卸扣时应在其横销的螺纹部分涂以润滑油,存放茬干燥处以防生锈。

3.2.10、钢丝绳的报废更新

钢丝绳在一个节距内的断丝数达到规定值时应报废一般当安全系数小于6时,交互捻钢丝绳的報废断丝数约为钢丝总数的10%同向捻绳为5%。

钢丝径向磨损或腐蚀量超过原直径的40%时应报废;不大于40%时报废断丝数应按规定折减。

整条鋼丝绳断裂或断股时应报废。

钢丝绳直径减少达7%时即使不断丝也应报废。

钢丝绳外观检查出现下列情形时应报废:

麻芯外露、绳股挤絀、绳经局部增大或减少明显腐蚀,严重扭结、打死结外层钢丝呈笼形或波浪形、局部被严重压扁、弯折或受热力、电弧的作用严重時。

钢丝绳夹绝不能当卸扣用!

选择与钢丝绳尺寸相匹配的钢丝绳夹包括配套螺栓。

钢丝绳夹只能用来卡两股钢丝绳不能卡多股绳,哽不允许夹塞螺栓!

钢丝绳夹受载1-2次后螺母需要进一步拧紧。

3.3  施工升降机(人货电梯)

齿轮齿条啮合驱动SC型(带对重、不带对重)

钢丝绳式SS型(卷扬驱动、曳引驱动)

其结构主要有底笼、导轨架、平衡重、天滑轮、制动器、限速器、电动起重装置、附壁装置、撑杆及柱杆、電动机及传动系统、电器控制系统及限位器等组成

人货电梯的安拆、验收、作业人员的持证上岗等要求与塔吊一样。

3.3.2、基础与垂直度要求

1、人货电梯要浇制砼基础基础承载力要大于150kPa,基础上表面平整度允许偏差为10mm导轨架在正、侧面两个方向的垂直度允许偏差为其高度嘚1/1000。

2、梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆(电梯底座一般都有围栏)各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门(常见问题:安全门设置不合理或有门不用。如因安全门没有定型化使开关不方便,使用不安全的对开门或外开门应使用推拉门或能洎动复位的内开门。)

3.3.3、坠落试验要求

1)新安装的电梯在投入使用前,必须经过坠落试验使用中每隔3个月,要进行一次坠落试验梯籠坠落超过1.2m制动距离时,要由生产厂或指定认可的单位检修、调整防坠安全器防坠安全器每发生一次防坠动作,都必须进行复位

2)电梯在每班工作前,要试验制动器的可靠性(将梯笼升离地面1~2m,检查梯笼是否下滑)

3.3.4、坠落试验要求

上、下限位器和极限限位器、急停開关、

防坠安全器(锥鼓型渐进式)、防倾安全钩、防脱安全钩

底座防护围栏及门联锁装置、顶门限位开关

防松(断)绳保护开关、重量限制器

楼层防护门、进料口防护棚等

上、下限位器动作时只是切断控制回路电源一旦发生接触器粘接等故障将不能停止吊笼的运行,

上、下极限限位器动作时切断的是供电电源可确保在控制回路失效时也不发生冒顶和撞底事故。

无齿导轨架确保电器粘连或者限位器失效时的终端保护措施。

撞底(下限位、防坠器、钢丝绳)

配重坠落(钢丝绳断裂、松动)

被配重、梯笼挤压(安拆作业或检修保养时站位不对,违章作业)

梯笼坠落(安拆时违章作业、保险装置失灵)

等候电梯时高处坠落(无楼层防护门或未起作用、站位不对)

3.4.2、吊篮絀厂时必须附有下列技术文件

b.安装、使用和维修保养说明书;

c.安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等。

产品必须有清晰、醒目、耐久的标牌标牌上应写明产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂等。

d. 安全锁的检测必须在一年的有效期內

3.4.3、吊篮使用前准备

吊篮安装必须编制方案,严格按方案安装安装后,必须经检验合格后才能使用

吊篮操作人员必须是适合于高处莋业并经过技术培训和考核合格的人员。吊篮平台上的作业人员必须配带安全带安全带不得挂在吊蓝升降用的钢丝绳上。

四、内业人员管理规避隐患风险

4.1 加强作业队伍资质与人员管理

1、施工现场要有专门的机械一路设备倒闸杆管理人员一路设备倒闸杆管理员要具备相关嘚专业知识。

2、对施工现场一路设备倒闸杆和一路设备倒闸杆操作人员要实行“项目经理部”为主的双重安全管理制度,一路设备倒闸杆出租单位和自带一路设备倒闸杆的分包单位要保证一路设备倒闸杆和一路设备倒闸杆操作人员符合安全要求遵守现场安全管理制度,項目经理部要对进入施工现场的一路设备倒闸杆和操作人员实施安全全程监督和管理并与出租单位共同对操作者联合进行有针对性的专業安全技术教育和安全技术交底。特种一路设备倒闸杆作业人员(安拆、维修、司机、指挥、司索)必须持证上岗

3、起重一路设备倒闸杆的租赁、安拆要由具有相应资质的专业队伍进行,安拆作业必须严格按方案执行项目部要根据安拆作业现场的安全情况对安拆作业人員进行现场安全技术交底,对安拆作业进行现场旁站监督

4.2资料管理完善,风险规避

4.2.1《塔吊资料》中每份塔吊资料应具备:

1、各项方案、應急预案(安拆方案基础方案、计算书,附墙方案、计算书群塔作业方案,应急预案等);

2、租赁、安装单位企业资质安装单位安铨生产许可证;

3、一路设备倒闸杆出厂合格证、制造厂家生产许可证、监督检验证、产权备案登记证,一路设备倒闸杆进场前验收表;

4、租赁合同、三方协议;

5、建委安拆申请表,安拆告知单协同内大型一路设备倒闸杆安拆审批流程;

6、各项方案公司内部审批表;

7、安拆作业作业人员证件收集、教育交底;

8、自检后第三方检测报告;

9、一路设备倒闸杆安装后的联合验收;

10、一路设备倒闸杆使用备案登记辦理;

11、司机、信号工证件收集,教育交底、四联查;

12、塔吊力矩测试记录月检记录,运行记录塔吊交接班记录,维修保养记录;

13、扶墙安装验收记录顶升旁站记录、验收记录等。

4.2.2《电梯资料》中每份电梯资料应具备:

1、安拆方案、应急预案;

2、租赁、安装单位企业資质安装单位安全生产许可证;

3、一路设备倒闸杆出厂合格证、制造厂家生产许可证、监督检验证、产权备案登记证,一路设备倒闸杆進场前验收表;

4、租赁合同、三方协议;

5、建委安拆申请表安拆告知单,协同内大型一路设备倒闸杆安拆审批流程;

6、各项方案公司内蔀审批表;

7、安拆作业作业人员证件收集、教育交底;

8、自检后第三方检测报告(整机、防坠器);

9、一路设备倒闸杆安装后的联合验收;

10、一路设备倒闸杆使用备案登记办理;

11、司机证件收集(年龄要求男50以下女45以下),教育交底、四联查;

12、防坠落试验(使用前做一佽使用后每三个月做一次),月检记录运行记录,维修保养记录;

13、顶升旁站记录、验收记录等

4.2.3《电动吊篮资料》中资料应具备:

4、安拆单位资质(营业执照、安全生产许可证、安拆工操作证)、

5、安拆方案(总包单位协同审批表、安拆单位技术负责人审批的封面、咹拆过程方案,应急预案、各项安全措施、各类计算书)

7、安装完毕验收记录/每台。

8、安全锁检测报告/台(新购置在一年内必须有厂家嘚每台的检测报告)

9、安全绳、钢丝绳的材质合格证等。

4.3 特种作业人员管理

特种作业人员必须一人一证持证上岗。

要求租赁单位提供網上可以查询到的证件人员与证件相对应。

证件在有效期内并且超过复审日期,要有复审记录

证件必须为省级建设单位颁布。

进场特种作业人员必须先进行安全技术交底签字后才能作业。

项目部应做好特种作业人员四联查记录(一路设备倒闸杆安拆人员,塔吊司機、信号工电梯司机等)

目录 一、工程概述 3 二、编制依据 3 三、系统接线及主要技术参数 3 四、机组启动试运行范围 4 五、启动试运行前的准備 5 六、机组充水前的检查 6 (一)金属结构及机组过流系统 6 (二)水轮发电机组及其附属一路设备倒闸杆 7 (三)高低压电气一路设备倒闸杆忣控制系统 10 七、机组充水试验 11 1、充水条件 12 2、蜗壳充水试验 12 八、机组空载及发电机试验 12 1、起动前的准备 13 2、机组首次手动起动试验 13 3、机组空转運行下调速系统的调整试验 15 4、手动停机及停机后的检查 15 5、机组过速试验及检查 16 6、机组自动开停机试验 16 7、发电机短路升流试验 18 8、发电机短路幹燥 19 9、发电机升压试验 19 九、水轮发电机组并列运行及负荷试验 21 1、机组并列运行试验 21 2、水轮发电机组带负荷甩负荷试验主要应注意 21 3、发电机負荷下的试验 23 十、72小时带负荷试运行及交接与投入商业运行 24

  鸡冠石xxx尾水电站位于重庆市主城区长江南岸。是城市xxx尾水电站引水建筑電站为低闸坝取水的坝后式电站,发电装机容量为1×1600KW电站直接以10KV并入xxx变电站作为上网的通道,同时也作为xxx的补充电源


凤阳供电公司电網调度自动化采用DF8900系统.所辖地区的35kV变电站均实现了“五遥”控制功能。所有变电站均为双主变配置.至少有1台为有载调压变压器全部為双电源供电,且配置了备用电源自动投切装置目前,所有变电站由2个操作队轮流进行日常运行维护整个电网倒闸操作由调度员远方遙控执行。但在个别站的调试过程中曾发现某一遥控操作同时触发2个或2个以上继电器动作,造成误合、误跳事故

配电自动化是以一次网架和一路设备倒闸杆为基础利用计算机及其网络技术、通信技术、现代电子传感技术,以配电自动化系统为核心将配网一路设备倒闸杆的实时、准实时和非实时数据进行信息整合和集成,实现对配电网正常运行及事故情况下的监测、保护及控制等

配电自动化系统主要甴配电自动化主站、配电自动化终端及通信通道组成,主站与终端的通信通常采用光纤有线、GPRS无线等方式

通过实施配网自动化,实现了對配电网一路设备倒闸杆运行状态和潮流的实时监控为配网调度集约化、规范化管理提供了有力的技术支撑。通过对配网故障快速定位/隔离与非故障段恢复供电缩小了故障影响范围,加快故障处理速度减少了故障停电时间,进一步提高了供电可靠性

是指对配电线路運行状态进行监测和控制,在故障发生后实现快速准确定位和迅速隔离故障区段恢复非故障区域供电。馈线自动化包括主站集中型馈线洎动化和就地型馈线自动化两种方式

是指配电自动化主站与配电自动化终端相互通信,由配电自动化主站实现对配电线路的故障定位、故障隔离和恢复非故障区域供电

是指不依赖与配电自动化主站通信,由现场自动化开关与终端协同配合实现对配电线路故障的实时检测就地实现故障快速定位/隔离以及恢复非故障区域供电。按照控制逻辑和动作原理又分为电压-时间型馈线自动化和电压-电流型馈线自动化

配电自动化主站是整个配电网的监视、控制和管理中心,主要完成配电网信息的采集、处理与存储并进行综合分析、计算与决策,并與配网GIS、配网生产信息、调度自动化和计量自动化等系统进行信息共享与实时交互按照功能模块的部署可分为简易型和集成型两种配电洎动化主站系统。

简易型配电自动化主站主要部署基本的平台、SCADA和馈线故障处理模块集成型配电自动化主站是在简易型配电自动化主站系统的基础上,扩充了网络拓扑、馈线自动化、潮流计算、网络重构等电网分析应用功能

▲图 配电自动化主站典型结构图

配电自动化终端主要指安装于开关站、配电房、环网柜、箱式变电站、柱上开关处,用于采集配电一路设备倒闸杆运行故障信息和进行控制的终端一路設备倒闸杆根据应用场合不同分为配电房配电自动化终端(DTU)、架空线馈线自动化终端(FTU)、电缆型故障指示器和架空型故障指示器。

架空线馈线自动化终端(FTU)

架空线馈线自动化终端(FTU)适用于10kV架空线路的分段开关和联络开关的监测和控制按照控制逻辑可设置成电流型、电压时间型两种工作模式。

可采集三相电流、两侧三相电压和零序电流

具有过电流保护功能和零序电流保护、两次自动重合闸功能囷闭锁二次重合闸功能.

1) 具有失电后延时分闸功能,即开关在合位、双侧失压、无流失电延时时间到,控制开关分闸;

2) 具有得电后延時合闸功能即开关在分位、一侧得压、一侧无压,得电延时时间到控制开关合闸;

3) 具有单侧失压后延时合闸功能,即开关在分位且雙侧电压正常持续规定时间以上单侧电压消失,延时时间到后控制开关合闸;

4) 具备双侧均有电压时,开关合闸逻辑闭锁功能即开關处于分闸状态时,两侧电压均正常时此时终端闭锁合闸功能。

5) 具有闭锁合闸功能若合闸之后在设定时限之内失压,并检测到故障電流则自动分闸并闭锁合闸。若合闸之后在设定时限之内没有检测到故障电流则不闭锁合闸;

6) 具有闭锁分闸功能。若合闸之后在设萣时间内没有检测到故障则闭锁分闸功能,延时5分钟后闭锁复归;

7) 具有非遮断电流保护功能即当检测到流过负荷开关的电流大于600A时,闭锁跳闸回路

8) 可检测零序电压,具有零序电压保护功能即在设定延时内检测到零序电压信号应立刻分闸,切除接地故障;在设定延时外检测到零序电压信号终端不发出分闸控制命令。

配电房配电自动化终端(DTU)

站所终端DTU一般安装在常规的开闭所、环网柜、小型变電站、箱式变电站等处完成对开关一路设备倒闸杆遥测、遥信数据的采集,对开关进行分合闸操作实现对馈线开关的故障识别、隔离囷对非故障区间的恢复供电。

故障指示器是指安装在架空线、电力电缆上用于指示故障电流流通的装置。短路故障指示器分为户外型及戶内型两种架空线路安装户外型故障指示器,电缆线路安装户内型故障指示器

配网通信一般采用主干层和接入层两层结构组网,配网主站系统至变电站的主干通信网一般采用光纤传输网方式变电站至配网终端之间的接入部分采用多种通信方式,主要有以下几种:

1) 工業以太网通信

有源光网络主要是利用工业以太网技术具有技术成熟、性能稳定、组网灵活、便于升级扩容等优点,适合高温、潮湿环境、强电磁干扰等恶劣环境下的应用不足之处是存在点对点结构纤芯资源浪费、相对投资高等缺点。

无源光网络主要是利用以太网无源光網络(EPON)技术采用点到多点结构,无源光纤传输具有成本低、带宽高、扩展性强、组网快速灵和以及方便与现有以太网完全兼容等优點。不足之处是EPON组网方式以星型为主对于链形和环形网络受技术本身限制支持较差,施工前需严格规划各节点的光功率不利于灵活组網和未来扩容需求。

目前无线公网通信主要包括GPRS、CDMA、3G等无线公网可节约光缆铺设费用,组网灵活适用于无线公共网络覆盖完整却信号優良的城市,不足之处是只适合于实时性要求不高的数据采集应用可靠性、安全性方面有待进一步提高。

主站集中型馈线自动化是指配電自动化主站与配电自动化终端相互通信通过配电自动化终端采集故障信息,由配电自动化主站判断确定故障区段并进行故障故障隔離和恢复非故障区域供电。适用于纯电缆、纯架空和架空电缆混合线路的任一种网架

由于该方案对通信的可靠性要求较高,较依赖光纤通信而铺设光纤施工困难、建设费用高,因此该方案主要应用于负荷密度大且对供电可靠性要求很高的A、B类供电区域的城市中心区。唎如广州的天河区和越秀区、深圳的福田区、佛山的东平新城和金融高新区经估算一回10kV线路配网自动化改造造价约为150万元(按三分段一聯络计算)。

▲图1 主站集中型馈线自动化建设方案

1)变电站开关与保护装置不需要进行改造保护定值无需配合;

2)开关柜(环网柜)的開关本体需三遥点需加装电动操作机构及铺设光纤;

3)加装DTU,加装A、C相CT、零序CT、PT柜

电压时间型馈线自动化模式以电压时间为判据,适用於纯架空、架空电缆混合线路的单辐射、单联络等网架

▲图2  电压时间型馈线自动化建设方案

以电压时间为判据,当线路发生短路故障时变电站出线开关保护跳闸,线路分段开关失电后分闸变电站出线开关第一次重合闸后,线路分段开关得电后逐级延时合闸当合闸到故障点后,变电站出线开关再次跳闸所有线路分段开关失电分闸,同时闭锁故障区间线路分段开关合闸;故障隔离后变电站出线开关洅次重合,非故障区段的线路分段开关再次延时合闸恢复故障点前段线路供电,联络开关延时合闸自动恢复故障点后段线路供电。

电壓时间型馈线自动化不依赖与主站通信投资小、见效快,因此适用于负荷密度小的C、D、E类供电区域如城市郊区和农村地区。该模式经估算一回10kV线路配网自动化改造造价约为25万元(按三分段一联络计算)

1)变电站开关、保护装置不需要进行改造,变电站保护重合闸定值需与线路开关重合及联络开关动作时间配合;

2)柱上开关需具备电动操作功能否则需整体更换;

3)FTU与柱上开关成套配置。

电压-电流型馈線自动化

电压-电流型馈线自动化在电压-时间型馈线自动化基础上增加了故障电流辅助判据。适用于纯架空、架空电缆混合线路的单辐射、单联络等网架

主干线分段负荷开关在单侧来电时延时合闸,在两侧失压状态下分闸当分段负荷开关合闸后在设定时间内检测到线路夨压以及故障电流,则自动分闸并闭锁合闸完成故障隔离;当分段负荷开关合闸后在设定时间内未检测到线路失压,或虽检测到线路失壓但未检测到故障电流则闭锁分闸,变电站出线开关重合后完成非故障区域快速复电

电压电流型馈线自动化在电压时间型基础上增加叻电流判据,提高了故障隔离的准确性适合于A、B、C类供电区域。估算一回线路造价约30万元人民币(按三分段一联络计算)

▲图3 电压-电鋶型馈线自动化建设方案

1)变电站开关不需要进行改造,变电站电流保护和重合闸定值需与线路分段断路器和分段负荷开关进行配合;

2)柱上开关需具备电动操作功能否则需整体更换;

3)FTU与柱上开关成套配置。

故障指示器是一种可以直接安装在配电线路上的故障指示装置主要通过检测线路电流和电压的变化,来识别故障特征从而判断是否给出故障指示。故障指示器动作后其状态指示一般能维持数小時至数十小时,便于巡线工人到现场观察故障指示器可通过GPRS无线通信将故障信息远传给配电自动化主站。

当系统发生短路故障时故障指示器检测流过线路的短路故障电流后自动动作(如通过翻牌指示或发光指示)并发出故障信息,按照电源与故障点经故障点形成回路的原理该线路上最后一个发出故障信息的故障指示器和第一个没有发现故障信息的故障指示器之间的区段即为故障点所在。

▲图6  故障指示萣位型馈线自动化工作原理

架空线路故障指示器建设实施内容:

1)架空线引落电缆头处当该电缆为线路联络电缆时,必须在两侧电缆头汾别安装两组;

2)架空主干线分段开关处应在分段开关负荷侧安装一组故障指示器;线路上没有任何分段,距离超过2000m的应在适当位置咹装故障指示器,原则上线路每隔1~2公里采用故障指示器分段缩小故障区段范围;

3)线路重要分支处:对于支线长度超过3公里或支线承擔重要负荷采用故障指示器指示线路故障分支。

电缆线路故障指示器建设实施内容:

1)全电缆线路按每段安装一组进行考虑安装位置原則上要求在线路正常运行方式下的电源侧。

2)开关房内高压开关柜安装在电缆三叉头处安装后应可通过柜门上的观察窗查看故障指示器嘚翻牌情况;

3)主干线每路进出线、长度超过300米的电缆分支线配置一套电缆故障指示器,与电缆通信终端连接

主站集中型馈线自动化动莋原理

主站集中型馈线自动化动作原理

主站集中型馈线自动化适用于各种网架的架空及电缆线路。该模式通过安装数据采集终端一路设备倒闸杆和主站系统并借助通信手段,在配电网正常运行时实时监视配电网的运行情况并进行远方控制;在配电网发生故障时,自动判斷故障区域并通过主站自动或遥控隔离故障区域和恢复受故障影响的健全区域供电

▲图 单环网电缆线路典型图例

电压-电流型馈线自动化

主干线及大分支线路首端分界点采用带电动操作机构的合闸闭锁型负荷开关,配备电压-时间和故障电流复合判据的馈线终端FTU

其中:CB为带時限保护(限时速断,过流零序)和二次重合闸功能的馈线出线断路器;FB为带时限保护(过流,零序)和重合闸功能的分段断路器;FSW1~FSW2為主干/分支线电压电流型分段负荷开关;ZB1为分支分界断路器;ZSW1为分支负荷开关;LSW为联络开关

假设断路器CB、FB一次重合闸时间5S,二次重合时間为60S负荷开关FSW1、FSW2、YSW1、YSW2、ZSW1、YSW3得电后5S延时合闸,合闸3S内未检测到故障电流闭锁分闸,否则分闸后闭锁合闸ZB1为分支分界断路器,一次重合闸时間5S

9.2.1、主干线分段断路器电源侧发生故障

(隔离故障恢复供电所需时间:70秒)

(1)FSW1和FB之间发生永久故障。

(3)CB在5s后重合闸

(4)FSW1一侧有压,延时5s合闸

(5)由于是永久故障,CB再次跳闸FSW1失压分闸,并闭锁合闸

(6)CB在60s后第二次重合闸,重合成功FSW1成功隔离故障,隔离故障耗時约70秒

9.2.2、主干线分段断路器负荷侧发生永久故障

(隔离故障恢复供电所需时间:70秒)

(1)FSW2和ZSW1之间发生永久故障

(2)FB保护动作跳闸,FSW2、ZSW1、YSW3夨压后快速分闸

(3)FB在5s之后重合闸

(4)FSW2一侧有压,延时5s合闸

(5)由于是永久故障FB再次跳闸,FSW2分闸并闭锁合闸

(6)FB在60s后第二次重合闸。FSW2成功隔离故障隔离故障耗时约70秒

9.2.3、分支线分界负荷开关负荷侧发生永久故障

(隔离故障恢复供电所需时间:75秒)

(1)ZSW1和YSW3之间发生永久故障

(2)FB保护动作跳闸,FSW2、ZSW1、YSW3失压后快速分闸

(3)FB在5s后重合闸。

(4)FSW2一侧有压在延时5s后合闸。FSW2在3s后闭锁分闸

(5)ZSW1一侧有压,在延时5s後合闸

(6)由于是永久故障,FB再次跳闸ZSW1分闸并闭锁合闸,FSW2保持合闸

(7)FB在60s后第二次重合闸。ZSW1成功隔离故障隔离故障耗时约75秒

9.2.4、分支线分界断路器负荷侧发生永久故障

(隔离故障恢复供电所需时间:5秒)

(2)ZB1保护动作跳闸。

(3)ZB1在5s后重合闸

(4)由于是永久故障ZB1再次跳闸并闭锁合闸。ZB1成功隔离故障隔离故障耗时约5秒

9.2.5、分支线用户分界负荷开关用户侧发生永久故障

(隔离故障恢复供电所需时间:80秒)

(1)用户YSW3发生永久故障

(2)若是相间短路故障,FB保护动作跳闸FSW2、ZSW1、YSW3失压后快速分闸。(若是单相接地故障YSW3跳闸隔离故障,其余开关不動作)

(3)FB在5s后重合闸。

(4)FSW2一侧有压在延时5s后合闸。FSW2在3s后闭锁分闸

(5)ZSW1一侧有压,在延时5s后合闸ZSW1在3s后闭锁分闸。 

(6)YSW3一侧有压在延时5s后合闸。

(7)由于是永久故障FB保护动作跳闸,YSW3分闸并闭锁合闸FSW2、ZSW1保持合闸。

(8)FB在60s后第二次重合闸YSW3成功隔离故障,隔离故障耗时约80秒

该方案在配电线路各分段点和联络点采用带电动操作机构的失压分闸型负荷开关配套电压-时间型馈线FTU,成套一路设备倒闸杆與变电站重合闸相配合依靠一路设备倒闸杆自身的逻辑判断功能实现故障点前后开关的自动分闸与闭锁,完成故障隔离变电站第二次偅合完成故障点前段复电,联络开关自动转供电完成故障点后段复电下面以架空线单环网线路为例说明电压-时间型FA技术方案。典型接线圖如下图所示:

其中:CB为带时限保护(限时速断过流,零序)和二次重合闸功能的馈线出线断路器;FSW1~FSW3为主干/分支线电压-时间型分段负荷开关;LSW为联络开关

假设断路器CB一次重合闸时间5S,二次重合时间为60S负荷开关FSW1、FSW3、YSW1、FSW2均为得电合闸,失电分闸在得电后7S延时合闸,合閘后3S内失压则分闸闭锁;ZSW1、YSW2均为得电合闸,失电分闸在得电后10S延时合闸,合闸后3S内失压则分闸闭锁;ZB1为分支断路器,一次重合5S

9.3.1、主干线发生故障

(自动隔离故障并恢复供电所需总时间:60秒)

(1)FSW2和FSW3之间发生永久故障

(3)CB在5s后重合闸

(4)FSW1一侧有压,延时7s合闸

(5)FSW2一側有压,延时7s合闸;

(6)当合到故障区段时由于是永久故障,CB再次跳闸FSW2合闸后5s内检测到失压闭锁合闸,隔离故障CB跳开后,FSW1和FSW2失压分閘

(7)CB在60s后第二次重合,FSW1一侧有压经延时7S后合闸ZSW1一侧有压,经延时10S后合闸FSW2闭锁合成功隔离故障。

9.3.2、分支断路器负荷侧发生永久故障

(自动隔离故障并恢复供电所需总时间:5秒)

(2)ZB1保护动作跳闸

(3)ZB1在5s后重合闸

(4)由于是永久故障,ZB1再次跳闸并闭锁合闸ZB1成功隔离故障,隔离故障耗时约5秒

本工程为上海市教学楼、学员楼项目,建筑参数见建筑说明部分本项目中的弱电各一路设备倒闸杆机房设置位置如下:弱电安保及消防控制室心设于一层,内含火灾自动报警控制系统主机、公共广播系统主机、安全防范系统主机及楼宇一路设备倒闸杆控制系统主机网络及通讯机房设置于三层,内设楼内通讯、网络交换主机及有线电视接入一路设备倒闸杆地下室预留无线通信覆盖机房及弱电进户间。每层根据覆盖间距要求设置三处弱电间学院楼顶层预留卫星接收机房,用于学院接收卫星电视信号本工程按┅级保护对象设置火灾报警系统,系统形式为集中报警方式

二、施工图设计内容 (设计内容介绍详见弱电初步设计文本)

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