光伏发电项目主要危险有害因素分析.doc
《光伏发电项目主要危险有害因素分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光伏发电项目主要危险有害因素分析.doc(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、光伏发电项目主要危险有害因素分析危险因素是指一个系统中存在的能直接或者间接导致事故发生、发展一切物质、能量、条件、行为等即能对人造成伤害或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康,导致疾病或对物造成慢性伤害的一切物质、能量、条件和行为。一般二者统称为危险有害因素。所有的危险有害因素,表现形式不同,但从本质上讲,之所以能造成有害的后果,都可归结为存在能量、有害物质;能量、有害物质失去控制,并导致能量的意外释放和有毒物质的泄漏、挥发的结果。因此,存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制,是危险因素产生的根本原因。 根据企业职工伤亡事故分类(GB441-1986)、职业病范围和职业
2、病患者处理办法的规定(GB/T13861-2009)、电力生产人身事故伤害分析与代码(DL/T518.1-2012)等法律法规及标准,评价组遵循科学性、系统性、全面性和预测性的原则,对光伏电力有限公司4MW光伏发电项目中所涉及的系统单元进行危险有害因素的识别和分析。1.1 人的因素1.1.1 电气误操作事故由于作业人员安全意识不强,培训不到位,违章操作,有可能发生电气的五种恶性误操作(带地线合闸、带电挂地线、带负荷拉合隔离开关、误拉合断路器、误入带电间隔),将会导致较大人身和设备事故的发生。1.1.2 电气操作错误事故 (1)人体与带电体直接接触触电一般直接接触高压电气设备的触电事故并不多,这
3、主要是由于高压电气设备大都有比较完善的防护装置,如设备的四周有遮拦和明显的警告标志,而且工作人员在高压电气设备上或其附近工作时,大都采取比较完善的安全措施,在思想上也比较重视。只有在少数围栏、标志不全的设备上工作,加上工作人员疏忽大意时,才有可能造成人身直接触电事故。事故统计说明,人体与带电设备直接接触的事故,大多数发生在380V及以下设备系统中。这一方面是由于现场工人们经常接触和使用的电气设备与电动工具大都是低电压的;另一方面有的人有时接触这类电气设备时,由于身体的外部绝缘较好没有发生触电事故,就认为低压电气设备即使碰上了也没有什么危害,从而麻痹大意,发现设备的绝缘破损也不及时修理,有时甚至
4、用手直接触摸电气设备的方法检查设备是否带电。 (2)人体接近高压设备造成弧光放电电弧放电对人体的伤害也是相当严重的。当带电设备或带电导体的电压很高时,在人体接触带电体的瞬间,将发生电弧放电。由于电弧温度甚高(可达3000度左右),除肢体的接近部位灼伤外,严重时还会造成大面积烧伤。一般电弧烧伤部位由于电的热效应、化学效应以及熔化和蒸发的金属微粒的侵蚀,往往损伤十分严重。在各种触电事故中,人体接近裸露的高压带电设备造成弧光放电事故,时一种比较严重的频发的事故。在各种高压触电事故中,这种事故约占80%左右。大多数是由于误入带电间隔,或误登带电设备造成。发电厂和变电所的开关场或配电装置室,大都采用同类
5、型的配电装置,设备架构和基础采用定型的设计图纸,多回路的设备标志也很类似。当一回路设备停电检修,旁侧的设备正常带电运行,若停电设备与带电设备之间没有可靠的隔离遮栏;或虽有遮栏,但附近设备的间隔门既未加锁又无明显的警告标志,工作人员不注意就可能误入邻近的带电间隙或登上邻近的带电设备,以致造成触电事故。有时带电设备虽有可靠的遮栏和警告标志,但因工作人员注意力不集中,疏忽大意,误将遮栏打开,误入发生事故。 (3)在停电设备上工作时突然来电在设备停电检修时,由于没有采取完善可靠的安全措施,如未装挂临时接地线,没有悬挂必要的安全标志牌等,致使值班人员在操作其他设备送电,误将正在检修的设备送电,致使在设备
6、上进行检修的工作人员触电。1.1.3 外来人员误入、农业作业挖断电缆等造成触电根据电气伤害事故案例的统计分析,触电伤害事故基本上都是在检修作业时发生的。而这些检修作业又大都是登高作业,一旦发生触电或感电,必将从高处坠落,不是触电伤亡,就是摔死摔伤。所以预防触电伤害事故的发生,要全面考虑这两方面的因素,制定完善的安全措施。1.2 物的因素1. 2. 1主要设备设施危险、有害因素1.2.1.1 电气一次设备及系统故障事故危险、有害因素辨识 变压器火灾事故危险因素辨识分析变压器是太阳能电站的主要设备之一。变压器存在火灾、爆炸的隐患。变压器爆炸着火的原因有: 绕组绝缘损毁产生短路(如老化、变质、绝缘强
7、度降低、焊渣或铁磁物质进入变压器、制造不良等)引起火灾、爆炸事故。 变压器主绝缘击穿(如操作不当引起过电压,变压器内部发生闪络,密封不良,雨水漏入变压器,引线对油箱内距离不够等)。 变压器长期超负荷运行,引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匝间短路、相间短路或对地短路;变压器铁芯叠装不良,芯片间绝缘老化,引起铁损增加,造成变压器过热。如此时保护系统失灵或整定值调整过大,就会引起变压器燃烧。 变压器线圈受机械损伤或受潮,引起层间、匝间或对地短路;或硅钢片之间绝缘老化,或者紧夹铁芯的螺栓套管损坏,使铁芯产生很大涡流,引起发热而温度升高,引发火灾。 线圈之间的连接点和引至高、低压瓷套管的接点及分接开关
8、上各接点,如接触不良会产生局部过热,破坏线圈绝缘,发生短路或断路。接头、连接点接触不良主要是由于螺栓松动、焊接不牢、分接开关接点损坏等原因导致。 当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统中并不罕见。 变压器的架空引接,在防雷装置失效的情况下,很易遭到雷击产生的过电压的侵袭,击穿变压器的绝缘,甚至烧毁变压器,引起火灾。 电缆火灾事故危险因素辨识分析该项目使用的动力电缆和控制电缆,由于电缆自身故障产生短路以及外来明火引起电缆的绝缘物和护套着火等均可能造成火灾和损失。电缆火灾具有蔓延快、火势猛、抢救难、损失大、抢修恢复
9、困难的特点。电缆火灾事故的起因有: 外部起因:如起火引燃电缆;变压器、互感器开关等电气设备短路引燃电缆;施工,检修的焊渣及可燃物燃烧引燃电缆。 电缆本身事故引燃电缆:如电缆头爆炸短路,电缆中间头爆炸短路,绝缘老化、强度降低,接地短路,质量不好,受腐蚀保护层破坏、绝缘降低,受潮或有气泡使绝缘层击穿短路,电缆制造时安装时曲率半径过小绝缘受损,鼠害,啮齿小动物等对电缆危害防范不力引起电缆短路等。 断路器缺陷事故危险因素辨识分析断路器切断容量不够,在故障时便不能切断电弧;检修工艺不良,操作机构调整不当、部件失灵,合闸线圈烧毁等,引起拒分或误动;维修不当,造成断路器不能断开故障电流,导致断路器爆炸。断路
10、器连接部分发热、闪弧,引起弧光接地过电压,使其相间、对地短路,甚至爆炸着火;操作电源电压降低,熔断器熔断,辅助接地接触不良,断路器故障时拒动;断路器内部绝缘强度降低引起短路事故;小动物、金属杂物跨接或单相接地,引起闪弧、过电压、相间短路,使断路器爆炸。 过电压保护和接地装置缺陷事故危险因素辨识分析变电站设备及太阳能的设施如未设置可靠的避雷装置,或避雷装置的接地不良,或接地电阻不符合要求等情况下,容易发生雷击伤害事故、过电压事故、集电线路过电压事故、箱式变压器及配电房过电压事故。太阳能电站运行期间未按规定做避雷器试验或试验项目不全,有些缺陷未能通过试验及时发现和处理,导致发电设备雷电损坏事故和人
11、员伤亡事故。接地线设计不符合要求,如截面过小等,使得既不能满足热稳定和均压要求,容易发生电伤害;接地线连接不符合要求,采用焊接的接地线,其搭接长度不够、焊接质量低劣时,接地线电阻过大,不利于保护人身安全,易发生触电伤害;接地线材质不符合要求,机械轻度不够,导致受损坏和腐蚀,起不到应有的保护作用。 电气误操作事故危险因素辨识分析电气系统发生误操作的主要是人员因素,首先是人员不严格执行“两票三制”制度,违章操作,是发生恶性电气误操作事故的根本原因。运行检修人员误碰误动,检修中刀闸试分合的操作缺乏规范化管理,职责不清,措施不完善,操作中未监护;电气设备未使用双重名称编号;电气设备防误闭锁装置设置有疏
12、漏,设备“五防功能不全”。防误装置管理不到位。防误装置的运行规程;特别是万用钥匙的管理规定不完善,在执行中不严肃认真;防误装置检修维护工作的责任制不落实,有的单位防误装置的维护主要依赖厂家,而有的厂家售后服务跟不上,检修维护不及时,造成防误装置完好率不高。如方阵内未留检修通道,运行检修人员在检修过程中,踩在已经安装好的下层组件上,极易损坏组件。检修人员在检修过程中,如未用遮挡物将光伏组件进行遮挡,易发生触电事故。1.2.1.2 电气二次设备及系统故障事故危险、有害因素辨识 继电保护及直流缺陷事故危险因素辨识分析继电保护装置是保证电站、电网安全稳定运行的重要设施,若继电保护装置存在设计不合理、制
13、造质量缺陷、定值不准确、调试不规范、维护不良和人员“三误”(误碰、误整定、误接触)等问题可能造成继电保护误动或拒动,将可能导致重大设备损坏、全站停电甚至电网瓦解等重大事故。直流系统是十分重要的电源系统,若出现直流回路短路、蓄电池损坏或容量降低、接地问题,可能导致断路器、继电保护误动、拒动等事故。在直流系统、继电保护装置上工作安全措施不落实还可能发生人身触电事故。 电站综合自动化系统故障事故危险因素辨识分析 电站的综合自动化系统包括计算机监控系统、继电保护与自动装置系统以及调度自动化系统。若综合自动化系统电源发生故障,在第一电源突然停电的状态下,备用电源不能正常保证计算机及控制系统电源需要,导致
14、所有控制失控;控制、保护和信号系统故障、维护保养不及时等,可能造成发电设备重要部件温度、网络等进行检测判断失误,也可能造成太阳能电站和电网相互影响系列事故发生。 若信号系统由于设计、安装、日常维修保养不善,使信号系统在故障状态下不能有效动作,则使各继电保护及自动装置的动作及装置异常信号不能有效输出或报警,导致中央控制室不能获取正确故障信号,导致操作人员对故障误判断或不能正常排除。 若全站失电,将导致控制设备及其系统瘫痪,造成发电系统失控,有造成人员伤亡或设备损坏事故的可能性。另计算机系统的数据备份不到位,可发生数据丢失的事故。 蓄电池危险性分析该项目直流系统采用阀控式铅酸免维护蓄电池,大大减小
15、硫酸雾和含铅酸废水的排放,降低了酸气对极桩连接件腐蚀的可能性,其使用寿命内免维护,杜绝了对环境的污染。废蓄电池由专人回收保管,定期由生产厂家回收。 监控系统失效危险性分析该项目安全监控系统主要包括逆变器监控、电气设备监控、火灾自动报警系统等。若监控系统出现硬件失效、系统失误、管理缺陷等因素,会造成监测数据无法全部采集,相应的信息软件无法对数据进行分析或分析失准,不能及时进行报警,可能会给太阳能电站的正常运营带来电站事故。1.2.2 光伏发电对电网的影响1.2.2.1 谐波影响谐波影响是光伏电站系统设计中不容忽视的因素。太阳能光伏发电系统通过光伏组件将太阳能转化为直流电能,再通过并网型逆变器将直
16、流电转化为与电网同频率、同相位的正弦波电流,并入电网。逆变器主要元器件是晶闸管或者整流二极管等,而这些元器件具有非线性阻抗特性,在其运行过程会使原本正弦波的电压偏离,即电压正弦波畸变,即谐波。若光伏电站滤波设备选型不合理或出现故障,谐波将使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电器设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁;谐波亦可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁,还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱,对电力系统外部通信设备和电子设备产生严重干扰。1.2.2.2 孤岛效应在光伏发电系统的电子电路中,孤岛效应是指
17、电路的某个区域有电流通路而实际没有电流流过的现象。在电容器串联的电路里,只有与外电路相连接的两个极板有电流流动,其他极板的电荷总量是不变的,所以称为孤岛。孤岛是一种电气现象,它发生在一部分的电网和主电网断开,而这部分电网完全由光伏发电系统中的逆变器持续给负载供电的电气现象,即电网失压时,光伏系统仍保持对失压电网中某一部分线路继续供电的状态。由于孤岛效应不仅会损害公众和维修人员的安全及供电的质量,在自动或手动重新闭合供电开关向孤岛电网重新供电时有可能损坏设备。孤岛效应发生时,若负载容量与光伏电站并网容量不匹配,则可能造成逆变器的损坏。1.2.2.3其他影响由于光伏发电装置的实际输出功率随光照强度
18、的变化而变化,输出功率不稳定,并网时对系统电压有影响,造成一定的电压波动。 光伏发电装置基本上为纯有功输出,并网时需考虑无功平衡问题。若未能通过优化配置无功补偿装置或未有效发挥逆变器无功调节能力,合理确定电站无功控制策略,将对电网产生不利影响。 未能接收并自动执行电网调度部门远方发送的有功出力控制信号,调节电站的有功率输出,不具有限制输出功率变化率的能力,将对电网调度部位产生影响,对电网的稳定产生不利影响。1.2.3 主要生产工艺及装置危险、有害因素1.2.1.1 触电该项目采用电压等级多,电压高,有光伏发电系统、逆变系统、变电升压系统等,电气设备及系统较为复杂,存在漏电、触电等危险性,在电气
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 发电 项目 主要 危险 有害 因素 分析
限制150内