农光互补光伏发电项目主要工艺设备及装置危险有害因素辨识与分析.doc
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1、农光互补光伏发电项目农光互补光伏发电项目主要工艺设备及装置危险有害因素主要工艺设备及装置危险有害因素辨识与分析辨识与分析1.1.1 1 光伏发电系统光伏发电系统光伏发电系统包括:太阳电池组件至箱式变之间的所有电气设备,其中主要有太阳电池组件、直流汇流箱、(直、交流)电缆、逆变器、箱式变压器等。1)触电在光伏发电系统中,若电气设备存在如下问题,可能会造成触电事故。(1)带电部位裸露太阳电池组串、一、二级直流汇流箱接线点多,若接线不规范,易发生金属线裸露,电缆接头部位的绝缘处理不当,易造成导线裸露,逆变器、箱式变压器进、出线接线部位易发生导体裸露。作业人员若误触及裸露的带电部位,可能会造成触电事故
2、。(2)漏电逆变器、变压器存在质量缺陷,或定期检查、维护不到位,过电压、过电流保护失效等,线圈绝缘破损或过电压、过电流线圈击穿,均可能造成设备外壳带电;电缆绝缘备外力损伤或过载击穿等。若设备、设施漏电,作业人员误触及或违章作业,均可能造成触电事故。(3)设备、设施缺陷防雷装置检查、维护不到位,装置失效,遇有雷雨时很易遭到雷击,可能会引发触电事故。接地网、直流汇流箱、逆变器、变压器等所有电气设备的接地等检查、维护不到位,接地电阻过大或失效,可能会引发触电事故。(4)防护缺陷当电网失电,并对电力线路和电力设备进行检修时,若并网光伏电站的逆变器仍继续供电,形成孤岛效应,若未按要求采取防护措施,会造成
3、检修人员事故。小结:造成触电事故的危险有害因素有带电部位裸露、漏电、设备、设施缺陷、防护缺陷等。2)火灾(1)电缆短路烧毁光伏发电区,从一级汇流箱到逆变器之间布置了许多直流电缆,从逆变器到箱变设置有多条交流电缆,上述电缆在生产中,若存在如下问题,可能会造成电缆短路放炮,烧毁电缆。设备、设施缺陷电缆截面积选择不当,实际负载超过了电缆的安全载流量,造成了电缆过载,使电缆绝缘被击穿烧毁。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、安装工艺不规范等原因,均会导致电缆头处过热,烧毁绝缘,从而引发事故。外形缺陷电缆敷设安装时不规范施工,容易造成绝缘机械损伤;在直埋电缆时,填
4、埋土中有尖利的石块,或在填埋过程中用重物砸、压等违章操作,啮齿类动物咬破绝缘,均可能使电缆绝缘损伤,绝缘损伤部位容易被电流击穿,造成短路故障。防护缺陷穿越站内道路的电缆,直埋时没有穿管保护,在以后的生产过程中,如在洒水车清洗电池板时,由于汽车的反复碾压,可能会造成电缆绝缘破损,从而引发短路事故。小结:引发电缆短路烧毁的主要危险有害因素为设备、设施缺陷、外形缺陷、防护缺陷等。(2)箱变火灾防护缺陷箱变的过电压、过电流防护因故失效,可能造成线圈短路,主要有匝间短路、绕组接地、相间短路,断线及接头开焊等,产生电火花,引燃变压器油,造成火灾事故。变压器遭受雷击,或电力系统某些参数发生变化,由于电磁振荡
5、的原因,将引起变压器内部过电压,这两类过电压所引起的变压器损坏大多是绕组主绝缘击穿,相间短路,产生电火花,引发火灾事故。设备、设施缺陷铁芯的穿心螺丝及夹板碰接铁芯。其间发生短路时将有很大电流通过,造成局部过热,有时甚至使铁芯、夹板熔化并引起绝缘着火。硅钢片间的绝缘损坏。如片间绝缘损坏或老化,则片间绝缘降低,涡流增加,将导致局部过热甚至熔化。同时使绕组温度升高而加速绝缘老化。从而造成线圈短路,引发火灾事故。小结:引发箱变火灾的主要危险有害因素为:防护缺陷、设备、设施缺陷等。(3)其他电器设备烧毁事故逆变器、汇流箱等电气设备,若存在如下缺陷,在以后的生产中可能会发生短路烧毁事故。防护缺陷系统没有设
6、置过电压、过电流保护,或保护失效,当负载发生短路或电流超过允许值时,可能使逆变器的线圈发生短路事故。设备、设施缺陷汇流箱接线极性接反,逆变器功率开关电子元件质量缺陷等,均可能造成系统电压、电流不正常,甚至过载,发生短路事故。小结:引发其他电器设备烧毁事故的主要危险有害因素为防护缺陷、设备、设施缺陷等。3)设备事故(1)太阳能电池组件损坏防护缺陷如果电池组件接地故障,在运行中可能有高电压窜入,使太阳能电池组件绝缘强度受到破坏而被击穿。热斑效应如果有阴影(如树叶、鸟粪、杂物等)落在某单体电池上未及时清洗,或当电池方阵中的某电池组件损坏时,电池组件的其余部分仍处于阳光的暴晒之下,有阴影的部分如同一个
7、工作于反向配置下的二极管,消耗功率而发热,局部出现高温而被击穿,由于出现高温,称之为热斑。反向电流因 P-N 结的反向电流是由结两边扩散区内热激发的少数载流子的扩散运动而耗尽层内热激发的电子、空穴的漂移运动形成的。这些载流子密度随温度迅速增大,因而反向电流也随温度升高而迅速增大。在适当条件下,反向 P-N 结的功耗引起结温的升高,使 P-N 结的反向电流增大,结温进一步升高,因而 P-N 结的反向电流又进一步增大。如此循环,反向电流可无限增大,结果使 P-N 结烧毁,导致电击穿。雷雨天气,直流线路中感应产生过电压后,如果直流汇流箱内的避雷装置失效,光伏电池串两侧可能加上反向高电压,击穿光伏电池
8、的 P-N 结,毁坏光伏电池组件。当因电网故障造成停电时,若并网逆变器仍继续供电,一旦电网恢复供电,电网电压和并网逆变器的输出电压在相位上可能存在较大差异,会在这一瞬间产生很大的冲击电流,导致设备损坏。其他环境不良在运行过程中电池板遭受强风、冰雹、外力打击等,可能导致电池板损坏,影响正常发电。小结:造成太阳能电池组件损坏的危险因素有防护缺陷、热斑效应、反向电流、其他环境不良等。(2)逆变器故障设备、设施缺陷如果逆变器内电子元件质量不良、安装缺陷,可能导致逆变器误动作从而发生故障。防护缺陷如果逆变器防雨不当,可能导致雨水进入设备,可能导致逆变器误动作从而发生故障。小结:造成逆变器故障的危险因素有
9、设备、设施缺陷、防护缺陷(等。(3)接地网事故设备、设施缺陷接地网如存在布置不合理、或施工质量问题,造成接地网电阻值不合格,可引起接地网事故的发生。防护缺陷(电气设备的接地网由于运行时间过长,未按期进行检测、维护等,而发生局部范围严重腐蚀而失效。小结:造成接地网事故的危险因素有设备、设施缺陷、防护缺陷等。综上所述,光伏发电设备及其系统的主要危险有害因素为带电部位裸露、漏电、设备、设施缺陷、外形缺陷、防护缺陷、其他环境不良等,可能导致的事故类型是触电、火灾、设备事故等。1.1.2 2 集电线路集电线路该项目集电线路采用直埋电缆的方式。1)恶劣气候与环境该项目所在地区冻土深约 0.7m,冬季冻涨土
10、易造成电缆伸缩变形,损坏电缆。若埋地电缆未采取防止虫、鼠等小动物噬咬的措施,穿越道路的电缆未进行穿管保护,有可能造成电缆损坏。山洪冲刷、泥石流等地质灾害造成的电缆损坏。2)防护缺陷若埋地电缆在冻土层以上,又未采取防冻措施,有可能造成电缆损坏。若穿越道路、公路的埋地电缆没有穿管保护,可能会由于车辆的反复碾压造成电缆绝缘破损引发短路。3)设备、设施缺陷电缆承载能力不足,造成电缆超负荷运行,长期超负荷运行会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。4)标志缺陷电缆无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷等,当地农民在进行农田及水利设施等施工时会造成电缆破坏或损坏。5)操作错误电缆敷设安装时不
11、规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等,损伤部位容易击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、安装工艺不规范等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。综上所述,集电线路系统中存在的主要危险因素为恶劣气候与环境、防护缺陷、设备、设施缺陷、标志缺陷、操作错误等,上述危险因素可能会造成电缆设施故障等。1.1.3 3 电气系统电气系统电气系统主要设备有主变、电缆、高低压配电装置等。1)变压器火灾(1)易燃液体变压器油箱内充有大
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