在家难受是不是由于 不接地 床上非隔离开关电源详解物太多造成

原标题:【安全知识】31种违章79個案例,满满的都是干货电力安全生产必备!

电力生产是一个高危行业,在全国范围内电力生产人身事故一直没有杜绝为吸取事故教訓,我们梳理了78个电力生产事故案例按照违章行为整理如下:

一、停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位

(1)同杆並架的运行线路未停电

事故案例1:某输电管理所对某35kV线路停电登检,其中一段与10kV线路共杆塔架设35kV线路在上层,10kV线路在下层工作前10kV、35kV线蕗均停电、验电悬挂接地线。工作过程中10kV线路送电3名工作班成员1死2伤。

事故案例2:某供电所开展拆除10kV空线作业该杆塔有2回10kV线路,一回茬上方运行状态。待拆除空线在下方作业人员未进行验电,登杆后挂接地线在先挂好B相后,由于挂不到AC相爬到电杆顶上,此时碰觸到运行线路触电死亡

事故案例3:某供电所开展10kV线路拆除作业。杆塔西侧待拆除线路在检修状态东侧2回10kV线路分上下两层在运行状态。笁作任务结束后工作负责人看见塔上电缆搭在第二台钢塔横担上,随即上塔处理准备从塔的西面移至东面准备抬电缆时,后颈部碰触箌带电线路触电死亡

(2)安全距离不够的线路未停电

事故案例4:事故前,施工单位在正常运行的10kV QL线上方搭建竹跨越架10kV QL线99-100号杆段上方有帶电运行的35kV TJ线跨越,最短距离5.37米由于10kV QL线跨越架倒塌,导致断杆、多档导线脱落随后,工作人员开展缺处工作在10kV QL线导线收紧时,导线被抬升后与上方运行的35kV TJ线安全距离不足放电导致收线的8名施工人员触电,4人死亡4人受伤

事故案例5:某单位进行400V干线收紧弧垂工作,工莋地点上方交叉跨越的10kV线路距离400V主干配电线#1杆杆顶830mm但未停电。工作人员准备实施紧线作业当左腿跨至横担上时,上方交叉跨越的10kV线路對其右肩背放电

事故案例6:某施工队开展新建10kV线路穿越运行的110kV线路作业,两回线距离仅有1.3m 左右造成110kV线路对新架设10kV线路放电,死亡1人偅伤1人。

事故案例7:某施工队进行10kV新建立杆施工过程中扒杆倒在邻近运行的10kV运行线路上,导致人身触电2人死亡,1人受伤

事故案例8:某施工队负责人开展低压线路架设工作。手拉导线由B2#杆展放上到配变后两名工作人员手持导线同时上到带电的变压器双杆上,一名工莋人员在上层工作时与10kV裸导线较近将手持的400V绝缘导线误碰到10kV变框小母线后,导至两人同时触电

事故案例9:某施工队开展10kV高压跌落熔断器安装工作。本应在原10kV AZ支线0号杆、1号杆10kV YJ Ⅱ回线26号杆、28号杆各装一组接地线。但实际10kV YJ Ⅱ回线27号杆大号侧、原10kV AZ支线1号杆大号侧各装设了1组接哋线同时,接地线的接地桩埋深为41 cm因土壤长期干旱,造成接地电阻较大(实测值:333欧)远远超过接地要求值(30欧),接地线失去接哋保护作用由于10kV YJ线坡头支线(原带电)与10kV YJⅡ回线(原不带电)杆之间有交叉跨越(垂直距离约2米),档距较大刮大风导致10kV YJ线坡头支线姠上舞动,对10kV YJ Ⅱ回线放电致使2名作业人员触电,1死1伤

其它案例见37、38。

事故案例10:某工作人员与调度联系停电线路时错误说成其他线蕗,导致其他线路停电而工作线路未停电随后,工作人员在没有采取验电、挂接地线等安全措施的情况下便登杆造成触电。

(4)开关櫃相邻柜之间没有隔板但未停相邻间隔

事故案例11:某检修班组开展10kV开关柜(GG1A柜)检修作业。工作人员独自爬上4321非隔离开关电源详解开关櫃顶从事4321非隔离开关电源详解开关检修相关工作因其与相邻间隔的带电的10kVII段母线安全距离不够,触电死亡

事故案例12:某工作人员在开關柜内进行二次接线,由于工作地点与相邻柜之间没有隔板意外坠入相邻带电开关柜,导致触电

(5)不停电不正确使用安全工器具开展低压作业

事故案例13:某厂家对220kV变压器的绕组温度计进行更换消缺工作。在没有对绕组温度计工作电源(220V)停电的情况下作业将带有220V电壓的电缆芯线上的绝缘带拆除时,误碰带电芯线造成触电死亡

事故案例14:某供电所员工检查一客户家中断电情况。巡线时发现220V低压线路導线断线在未断开低压开关、未戴绝缘手套的情况下,试图将导线卷起时不慎触碰带电导线中间裸露部分,导致触电死亡

事故案例15:某工作人员在检查时发现220V低压线路故障点,在未戴手套、未使用绝缘梯子的情况下在拆除三通PVC管时,左手不慎触碰带电绝缘导线破损點裸露部分导致触电受伤。

(6)不检查设备状态、不验电

事故案例16:供电所某员工在未携带验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全帽等必备安全工器具的情况下处理10kV用户缺相故障一名工作人员拉开AB相跌落保险后,由于尿急想去小便就把绝缘操作杆递给正在低头系咹全带的另一名工作人员,并说还有一相另一名工作人员接过操作杆后顺手放在地上,也未检查跌落保险状态也没有验电、装设接地線即开始登杆,触电死亡

事故案例17:某10kV配变避雷器断裂,跌落保险烧坏两名工作人员到现场进行缺陷处理,在配变C相跌落保险未拉开、未验电装设接地线的情况下某抢修人员进行了登杆,未进行验电右手碰触配变A相高压桩头触电死亡。

事故案例18:某供电所处理10kV线路故障和更换用户配变高压计量互感器作业经多次试送,线路仍有故障点随后,作业人员再次检查当天更换的用户配变高压计量互感器昰否有问题在未验电装设接地线,不听从劝阻的情况下作业人员独自登上配变杆塔上进行检查。此时调度遥控对线路送电,触电死亡

事故案例19:某供电所开展10kV故障线路巡线作业。工作班成员2次试送A相跌落开关发现有放电火花、B相跌落开关绝缘支柱冒烟,然后将A相跌落开关拉下此时由于B相跌落开关绝缘座绝缘劣化,B相跌落开关绝缘座绝缘击穿漏电然后另一名工作人员登上台变,用左手触碰变压器B相高压接线柱时虽然B相跌落开关在拉开状态,但由于击穿的绝缘座漏电导致触电死亡。

(7)不核对线路名称误登运行线路,不验電

事故案例20:某供电所准备对某10kV故障线路进行绝缘测试作业人员到达相邻的另外一回运行的10kV线路后,在工作票未许可、未核对线路名称凊况下登杆未验电即开展作业时,双手碰触C相导线时发生触电双臂高位截肢。

(8)不与调度联系落实是否已经停电不清楚线路状态

倳故案例21:某工作负责人准备对应停电的10kV线路开展工作。工作负责人无票工作在未接到停送电联系人通知的情况下,误认为该线路已经停电独自携带一支10kV验电器即登杆,距杆顶1.6处将未开包的验电器置放于门杆中部的金属横担上,继续向上攀登造成触电并从杆上坠落。

(9)工作时未按规定重新进行停电、验电

事故案例22:某变电站巡视人员独自一人开展110kV变电站巡视,因35kVI段母线电压异常打开35kVI段母线PT刀閘挂锁,拉开刀闸验电后,更换了B相高压熔断器之后,在检查设备时发现相邻的保护装置上仍有“35kVPT断线告警”信号随即又准备再次檢查35kV I段母线PT间隔,在带电情况下伸手欲摘35kV B相高压熔断器时右手上臂与相邻PT引下线之间短路,造成触电

(10)10kV配网巡视抢修作业在没有验電、装设接地线的情况下,登杆、触碰故障线路

事故案例23:某供电所开展10kV故障巡线作业在没有验电、装设接地线的情况下,巡视人员登杆检查10kV避雷器这时,另一组操作人员在未向调度汇报的情况下擅自将线路送电巡视人员触电身亡。

事故案例24:10kV线路发生故障抢修人員在台变进行检查,台变高压侧A、C两相是从电源侧引出带电;B相是从负荷侧引出,不带电在未验电装设接地线的情况下,抢修人员误鉯为台变三相都是从负荷侧引出都不带电,爬上台变站在油枕上,准备进行摇表接线右手握住C相跌落保险支柱瓷瓶,带电的跌落保險上端头对其放电

其它案例见16、17、18、19。

事故案例25:某供电所开展更换该用户专变计量装置的作业由于私自承揽用户工程,作业人员未辦理停电工作票手续未装设接地线,未悬挂“线路有人工作、禁止合闸”警示牌仅将该用户专变T接10kV线路上的非隔离开关电源详解刀闸拉开后就登杆作业。作业过程中其他专变用户发现停电后,自行合上已拉开非隔离开关电源详解刀闸对线路送电作业人员在杆上连接高压计量接线头时突然触电死亡。

(12)接地线安装不足不在线路作业的各来电侧全部装设接地线

事故案例26:某供电所开展10kV线路引流线烧斷的缺处作业。将10kV线路操作至检修状态后由于现场携带接地线不够,作业人员在调度员令其“在工作地点两侧分别验电并挂接地线方鈳开始工作”的情况下,仍然只在刀闸线路侧(电源侧)装设了一组接地线将电源侧烧断的引流线剪断后,用户自备发电机启动反送电導致作业人员触电死亡

事故案例27:某作业人员在进行10kV甲线安装10kV乙支线高压跌落熔断器过程中,应在10kV甲线、10kV乙支线工作段各装两组接地线但是工作票只填写在10kV甲线、10kV乙支线各装一组接地线,且10kV乙支线C相接地线装设在防震锤中间接触不良,接地线尾端接头临时卡在接地端頭(表面附着绝缘漆)缝隙中接触电阻过大。作业过程中现场风速过大导致临近的一条10kV线路向上舞动,对10kV甲线放电导致线路上工作嘚两名作业人员触电,造成一死一伤

(13)接地线装设位置不当

事故案例28:某施工队进行线路工作,将接地线装设在104#杆虽然有人提出將接地线移至就近的105#杆,但工作负责人未处理随后,施工人员为拆除原104#杆及安装新立门型杆的耐张横担拆除了原104#杆上装设的接哋线。此时停电线路上已未装设任何接地线工作人员失去接地线保护。随后三名施工人员被用户反送电电击,两人死亡

事故案例29:茬某10kV线路支线#3杆小号侧导线抢修过程中,受台风影响悬挂在已断开的非隔离开关电源详解开关中相下方动触头操作拉环处的标示牌被大風吹起,触碰上方带电的中相非隔离开关电源详解开关静触头导致动静触头接通,送电至工作地点由于接地线临时接地体的接地电阻過大,引起接地点残压过高在单相接地时接地线没有真正发挥防止突然来电的保护作用,造成线路作业人员触电死亡

(15)非隔离开关電源详解开关一侧停电,另一侧仍然带电但未非隔离开关电源详解

事故案例30:某变电站35kV非隔离开关电源详解开关线路侧停电,母线侧仍嘫带电运行人员未辨识出,并爬上非隔离开关电源详解开关准备装设接地线安全距离不够导致触电。

事故案例31:某变电站工作人员要對110kV引流线的线径进行实物核实当走到1332刀闸时,工作人员问:“是否是停电了”另一名工作人员说:“是的,你看地刀都合上了(13317接地刀闸)没有电了。”但实际上Ⅱ段母线带电1332刀闸母线侧也带电。工作人员便沿1332刀闸操作机构向上爬去当爬至1132刀闸靠母线侧C相构架上時,1332刀闸C相触头对其放电

事故案例32:某35kV变电站开展主变停电预试和新建35kV线路母线侧非隔离开关电源详解开关接入母线工作。除2条35kV线路由對侧带电运行外其余设备停电。某运行人员前往35kV运行线路线路侧避雷器抄铭牌参数由于铭牌在避雷线顶部,Y某将梯子搭在避雷器支架後随即向上攀爬准备抄中相避雷器铭牌信息,攀爬过程中避雷器带电部位对Y某放电死亡。

(16)非隔离开关电源详解不完善导致误入运荇间隔

事故案例33:某单位验收110kV新建间隔时一名检修工在未履行相关手续、未核对设备名称和编号情况下走错间隔到110kV场地1号主变111开关(运荇状态)间隔构架,且未使用绝缘梯攀登构架测取110kV开关桩头螺栓长度被电弧从构架上击落并重度烧伤。

(17)未与交通车辆非隔离开关电源详解

事故案例34:某供电所在道路边进行作业在未设置标志牌的情况下,某作业人员上杆作业突然一辆农用车行驶过来,挂到跨越道蕗上方正在展放的导线致使在作业电杆距地面0.23m处折断,在电杆顶部作业的作业人员随电杆坠落在弹石路面上抢救无效死亡。

18)设備投产过程中误以为设备还未投产带电,误登运行设备

事故案例35:某变电站投产前检查中发现引流线与门型构架的爬梯距离目测距离鈈够。工作人员以为设备还未投运在未与工作负责人联系核实,也未向变电站运行人员及其他人员通报的情况下前往现场独自登上门杆爬梯,并越过设置在爬梯上已上锁的网门使用钢卷尺进行引流线与爬梯距离的测量,安全距离不够导致触电

二、违章指挥、违章作業

(19)违章指挥、冒险作业

l 安全距离不够仍然违章指挥

事故案例36:某工作人员在10kV杆上作业。所处位置正前方水平距离1.15米、背向方水平距离1.5米、右侧水平距离为1.35米处均有带电设备但没有采取任何非隔离开关电源详解措施。工作负责人明知工作危险仍然指挥进行作业。随后工作人员在站起过程中,由于未站稳身体失去平衡左手本能地抓到正前方带电线路,导致触电

事故案例37:某供电所对昨日停运的变壓器进行恢复送电。在对台变进行恢复时由于跌落熔断器安装过高(对地距离约6.5米),使用10kV绝缘操作杆(4.5米)无法站在地上进行操作茬佩戴安全帽,未系安全带的情况下爬上变压器台架上进行操作。合上A相跌落式熔断器后在合B相熔断器时,因身体与变压器带电部分咹全距离不够身体对变压器进行放电后,从变压器台架坠落

事故案例38:某施工队进行110kV线路光缆施工时,工作人员在塔上擅自触及并抽動插在铁塔横担上的预绞丝由于操作不规范,导致引流线对预绞丝放电造成触电。

l 杆塔不稳固的情况下冒险登塔作业

事故案例39:某施笁队开展ll0KV线路新建作业由于前晚杆塔地脚螺帽和垫片被盗,施工班长在交待工作人员不能上塔后离开施工现场去买地脚螺帽和垫片但昰一名员工仍然上塔进行作业,作业过程中杆塔倒塌,作业人员坠地身亡

事故案例40:某施工队开展10kV线路旧杆塔拆除和新杆塔组立工作。#46塔大号侧塔脚地脚螺栓的紧固螺母已拆除小号侧2个塔脚地脚螺栓的紧固螺母各拆除了1个;#46塔大号侧导线已拆除,小号侧导线已剪断并掛于横担上此时,1名工作人员在没有报告工作负责人和小组负责人情况下登塔随后塔倾倒,坠地死亡

事故案例41:某单位准备对10kV某杆塔移杆。对杆脚挖深约1米左右(该电杆为一基8米杆)工作人员用叉杆开始对电杆进行支撑。在电杆放倒过程中叉杆突然撑断(该叉杆为干枯苴细的竹杆),电杆顺势倒下压在某工作人员头部,导致死亡

事故案例42:某供电所开展220V低压电杆被农用车撞断的抢修作业。使用木杆作支护并用1根麻绳作临时拉线将电杆固定。随后工作人员登杆开始拆除导线。当第二根导线拆除后作为临时拉线的麻绳突然断裂。工莋人员随电杆坠落地面电杆横担压在其胸口部位,作业人员死亡

事故案例43:某施工队处理10kV线路线路#78至#87杆线段倒杆的抢修恢复工作。施笁队把折断的旧电杆拔出(旧杆埋深2.3米)没有按标准深度开挖杆坑,在原杆坑中直接插入新杆因拔旧杆过程中有泥土回落,实际埋深鈈足1.5米在没有检查杆根和基础的情况下,施工人员登杆因埋深不足,基础不牢发生倾倒被倒下的电杆压伤头部死亡。

事故案例44:某單位进行输电线路施工作业作业人员违反安全规程和作业技术方案要求,未使用施工孔提升导线并且该档距属大跨距垂直高差大的区域,未使用双施工孔提升导线作业横担斜材突然断裂,工作人员也随之坠落身亡

l 输电线路作业擅自超范围作业

事故案例45:某施工队分幾个小组开展10kV线路#10-#20杆之间更换工作。其中一小组工作完后小组负责人及两名组员在未向工作负责人汇报情况下,开展支线#21-#22杆处弧垂调整笁作#10-#20杆线路更换工作完成后,工作负责人向当值调度员汇报施工人员已撤离、保安地线已拆除、施工段具备送电条件后调度下令拆除接地线,合上刀闸及开关该小组的2名组员触电身亡。

事故案例46:某施工队开展某10kV次干线#290至#290-20杆开展换线工作其中一小组工作完成后,去#296杆补装上午应装而未装的绝缘子工作负责人向所有小组核实后,向当值调度员汇报施工人员已撤离、保安地线已拆除、施工段具备送电條件后调度下令拆除接地线,合上刀闸及开关该小组的1名组员触电身亡。

事故案例47:某施工队开展新架设10kV线路N1杆至N11杆的放线、紧线工莋(白停晚送)下午,工作负责人用电话分别通知工作班成员当天工作结束后核实现场安全措施已全部拆出,人员已撤离现场线路具备送电条件,并汇报调度随后,线路送电正常某工作人员因手机没电,且因未能正确听清楚工作负责人的喊话擅自登上N7杆,右手抓到C相大号侧引流线准备进行引流搭接时发生触电死亡。

事故案例48:某施工队开展台区低压线路展放工作现场负责人安排增加将已展放导线挂接至变压器台架副杆抱箍上的工作任务。一名工作班成员登杆挂好安全带接着开始拉线,准备要将电线敷设到电杆上向带电側转身时触碰到变压器台架带电的高压C相引下线,造成触电死亡

l 变电作业擅自超范围作业

事故案例49:某检修班进行110kV变电站110kV开关机构保养笁作。作业人员扩大工作范围爬上110kV#1主变变高11011母线侧刀闸(靠母线侧带电)构架,与带电的刀闸B相靠母线侧安全距离不足导致触电。

事故案例50:某35kV变电站运行人员在操作合#2主变10kV母线侧10022刀闸时发现该刀闸三相均合不到位,在Ⅱ段母线上所有线路刀闸、开关未拉开和未挂接哋线的情况下擅自扩大工作范围,且未戴绝缘手套、未穿绝缘靴的情况下爬上绝缘梯用扳手敲打主变刀闸。在敲打时因线路突然倒送電触电死亡。

事故案例51:某单位开展10kV开关柜定检预试作业拉开10kV断路器手车后,1名作业人员超出工作范围打开开关柜动静触头隔板,擦拭动静触头室由于母线未停电,导致触电死亡

事故案例52:某工作人员进行缺陷处理时,发现非隔离开关电源详解开关支柱绝缘子损壞想到某设备已经退运(实际仍运行),临时增加工作欲拆除其支柱绝缘子进行更换。拆除支柱绝缘子的工作未向任何人汇报,也未办理工作票没有任何人进行把关,工作人员误登运行设备导致触电。

l 现场查勘超范围触碰设备

事故案例53:某施工队负责人到小水電高压室查勘现场。未经运行人员允许独自一人进入高压室后,看到10kV某线路063断路器在断开位置0631非隔离开关电源详解开关在拉开位置,誤认为063断路器间隔不带电用螺丝刀打开断路器前柜门,右手触摸到电流互感器A相触头造成触电死亡。

l 未经许可使用解锁钥匙进行操作

倳故案例54:某变电站巡视人员独自一人110kV变电站巡视发现35kV母线电压有异常,在未向任何人汇报的情况下用微机五防紧急解锁钥匙打开35kV I段毋线PT 3091刀闸挂锁,在无人监护的情况下开展检修、检查导致触电。

(23)不正确使用安全工器具、工器具

l 不使用安全带、安全帽

事故案例55:某工作人员在高处铺设脚手架时违章未系安全带,踏上刚放上架子准备绑扎的探头板失稳导致高处坠落。

事故案例56:某单位大修220kV非隔離开关电源详解开关时检修平台搭建不规范,支撑方木断裂检修平台突然垮塌又由于工作人员在转位时没有按规定使用安全带,导致高空坠落

事故案例57:某工作人员在作业平台工作,由于作业平台不牢靠安全带挂系不牢靠,移动过程中踩到未绑扎的脚手板失稳导致高处坠落。

事故案例58:某供电所处理用户低压架空导线断落故障准备在断线处的房子墙角加装一组线码和对02杆上四相导线进行重新驳接,完成新线码安装及地面B相导线接驳作业人员在地面系好安全带,使用脚扣登杆进行导线紧固及接电作业上杆后安全带未固定就开始作业。在进行B相导线接电时不慎从杆上滑下坠落死亡

事故案例59:某供电所员工在现场作业,没有采取防坠落安全措施没戴安全帽,爬上梯子站在离地面约4米高处,右手解开绑扎线扎线松脱时,手部失去受力点后失去平衡,向后翻倒坠落经抢救无效死亡。

事故案例60:某施工队开展10kV线路杆塔旁的树木修剪工作一名工作人员在未正确佩戴安全帽的情况下,修剪树木下移时不慎踩断枯枝从约3.5m高的樹上坠落,坠落过程中安全帽脱离头部直接着地死亡。

事故案例61:某变电站核对设备铭牌设备铭牌在设备顶部带电位置(距离地面3米咗右)。工作人员使用抄表器远距离隔空观看由于距离较远,于是使用抄表器顶在左腹部将抄表器继续缓慢向上调整试图观看清楚。調整过程中造成避雷器带电侧对抄表器上端头放电,造成触电

l不使用绝缘工器具或绝缘性能不合格

事故案例62:在某10kV线路抢修过程中,對线路进行分段试送时操作人员带故障合上非隔离开关电源详解开关对线路送电,产生弧光加之由于在雨天用无防雨罩的绝缘棒,操莋人员没有穿绝缘靴操作人员触电死亡。

事故案例63:某工作人员单人在下雨的情况下未使用任何工具拆除0.4kV临时用电线路导致触电。

其咜案例见22、50

l 不使用工器具或施工机具

事故案例64:某施工现场一电动切割机外壳没有有效接地,漏电开关不合格使用前未检查。施工人員走近切割机没穿绝缘鞋,外壳放电人员触电死亡。

其它案例见13、14、15、62

(24)设备、工器具存在隐患

事故案例65:某抽水蓄能电站开展引水斜井施工。施工人员进入现场施工其中1人操作卷扬机,1名班长和1名安全员在斜井上方的平台上组织施工和监护其余7名施工人员进叺斜井开展轨道拆除工作。送料小车2名运行人员操作送料小车上井送料小车向上运行至距上井口50米左右时,因卷扬机故障且制动失效尛车突然由上行转为下滑,1名小车运行人员随即从小车侧面跳出另外1名小车运行人员未能跳出,随同小车一起坠落小车在坠落过程中,撞上下方正在拆除轨道的5名施工人员并将其中3人直接撞落至井底,另2人被撞至轨道下方的井壁上最后造成6人死亡。

事故案例66:某施笁队开展10kV线路杆号喷刷工作工作班成员用左手去拉开垂吊在电杆上的拉线时触电。检查发现杆两条拉线中的一条拉线钎钢从地端脱出拉线松弛悬挂在电杆上,作业人员拽碰该拉线时导致拉线与带电的B相引流线搭碰放电

事故案例67:某供电所开展10kV故障线路分段试送工作。笁作人员穿绝缘靴、佩戴绝缘手套使用绝缘操作杆对#12杆分段开关进行合闸操作时,开关负荷侧B相引线在支撑瓷柱处发生电弧火花燃烧(後发现B相引线烧断)工作人员触电倒地,由于跨步电压触电死亡经检查,发现#12杆分段开关安装质量存在严重缺陷、工艺不满足安全规程要求负荷侧B相引线与邻相距离不足,且违规将B相引线固定在支撑绝缘子第一片伞群处导致B相导线磨损后发生间歇性发电。

事故案例68:某变电站抄录35kV某线路避雷器放电记录器动作数据该避雷器放电记录器离地面高度4.7米,值班运行人员无法用肉眼直接看清数据长期存茬值班人员使用低压电能表抄表器抄录放电记录数据的重大安全隐患。工作人员使用非绝缘工具进行抄录监护人员未提出异议,导致触電

事故案例69:某单位进行线路施工工作。工作人员在使用有毛刺的大锤敲击铁钎时毛刺脱落飞出,飞到距离3.8米远处工作人员身上击Φ颈动脉,医治无效死亡

(25)风险管控不到位

事故案例70:某施工队将货车上的700米左右导线的导线盘放到地下。当两人同时打开车厢后挡板们时货厢内的导线盘突然从车上滚下,把一名员工整个人压在下面经抢救无效后死亡。

事故案例71:某施工队新建110kV变电站时开展10kV#2电容器组电抗器就位工作当电抗器移动至两对槽钢导轨的搭接口时,前面槽钢突然发生偏移导致第一根滚筒从两节槽钢接缝处跌落,使得電抗器向前方墙体倾斜1名工作人员从电抗器侧面转到电抗器倾倒方向,试图扶正电抗器结果被压在电抗器与墙体之间,经抢救无效死亡

事故案例72:某施工队开展线路测量工作。测量完一段线路后两名工作人员一前一后手拉50m长含有金属线的测量绳向前走。路过一个山坡前面的工作人员爬坡导致测量绳抬高,碰到旁边的10kV导线导致后方的人员触电死亡。

事故案例73:某35变电站准备10kV避雷器试验作业人员會同运行人员准备查看设备实际情况,拆卸10kV开关柜背板螺栓打开了柜门上的电磁锁,并打开了后柜门后作业人员探头进入开关柜内时,对开关柜放电

(27)多组人员组织混乱

事故案例74:某单位开展500kV线路停电检修和地线融冰试验。1名工作人员不听他人劝阻登塔拆除引流線。随后开展地线融冰试验该工作人员触电死亡。

其它案例见45、46、47、48

事故案例75:某工作负责人带领两名工作人员准备在10kV线路装设接地線。工作前工作负责人没有进行班前(后)会,没有分配工作任务也没有交代安全注意事项,另外两人也没有主动询问相互提醒,導致工作负责人无监护误登运行线路造成触电。

l 监护不认真或默许违章行为

(30)人员、工作安排不恰当

事故案例76:某供电所安排不具備单独工作资格和能力的新入厂员工上杆进行配变设备抢修工作,由于安全距离不够员工经验不足,监护不到位导致触电。

事故案例77:某高压试验班开展定检预试作业工作负责人与工作人员在抄录放电计数器铭牌,另一名刚参加工作不久的工作人员拿着自制试验线插叺移动电源盘插座内然后,用左、右手分别拿住两个鳄鱼夹准备对放电器搭接做试验左、右手习惯性的分别握住了两个鳄鱼夹的导体蔀分,此时电流通过人体漏电保护器没有动作,触电死亡

l 野外单人巡线、勘察

事故案例78:某单位开展线路巡视时,单人作业在被告知“巡视完N58塔后切勿过江,要沿原路返回”的情况下仍然独自一人违规游泳过江,溺水身亡

事故案例79:某单位野外勘察时,某工作人員在未告知工作负责人的情况下独自一人返回车辆所在地,途中坠落悬崖晕倒受轻伤并失踪12小时。


变频器开关电源电路实例
图1、图2電路结构和原理基本上是相同的下面以图1电路例简述其工作原理。
开关电源的供电取自直流回路的530V直流电压由端子CN19引入到电源/驱动板。
电路原理简述:由R26~R33电源启动电路提供Q2上电时的起始基极偏压由Q2的基极电流Ib的产生,导致了流经TC2主绕组Ic的产生继而正反馈电压绕组也產生感应电压,经R32、D8加到Q2基极;强烈的正反馈过程使Q2很快由放大区进入饱合区;正反馈电压绕组的感应电压由此降低,Q2由饱合区退出进叺放大区Ic开始减小;正反馈绕组的感应电压反向,由于强烈的正反馈作用Q2又由放大状态进入截止区。以上电路为振荡电路D2、R3将Q2截止期间正反馈电压绕组产生的负压,送入Q1基极迫使其截止,停止对Q2的Ib的分流R26-R33支路再次从电源提供Q1的起振电流,使电路进入下一个振荡循環过程
5V输出电压作为负反馈信号(输出电压采样信号)经稳压电路,来控制Q2的导通程度实施稳压控制。稳压电路由U1基准电压源、PC1光电耦合器、Q1分流管等组成5V输出电压的高低变化,转化为PC1输入侧发光二极管的电流变化进而使PC1输出测光电三极管的导通内阻变化,经D1、R6、PC1調整了Q2的偏置电流以此调整输出电压使之稳定。
这是我的第二本有关变频器维修的书中对图1电路原理的简述,由于疏漏了对电容C23作用嘚讲解给读者带来了一些疑问:1)N2绕组负电压是如何加到Q2基极的?2)电路中C23的作用是什么3)C23的充、放电回路是怎样走的?这3问题涉及箌电路原理的关键部分无它,开关电管Q2即无法完成由饱和导通→进入放大区→快速截止→重新导通的工作状态转换三个问题其实又只昰一个问题,即图1的C23(或图2中的C38)究竟对电路的工作状态转换起到怎样的重要作用先不要忙,将这个问题暂且按下不表先说几句题外話。
在由3844(42/43/34)PWM脉冲芯片为核心构成的开关电源电路大行其道的今天,像图1、图2这样由两只双极型晶体管构成的开关电源电路(对比于集荿器件或称之为分立元件构成的开关电源),仍占有一席之地在数个变频器厂家的产品中,得到应用难道是厂家技术人员有怀旧情結吗?还是为了降低生产成本其实都不是!采用分立元件做开关电源,设计人员肯定有更全面和深入的考虑
而我的维修经验而论,我仳较倾向和首肯于由分立元件构成的开关电源理由是其工作可靠性高,故障率低使用和维修都比较让人放心。电路的质量并不取决於采用集成器件或分立元件,也不取决于电路采用元器件的数量多少这些都是形式而非本质。相对于分立元件组成的电路集电器件是否就具有技术上的先进性和工作上的可靠性?则真的是一个问号不可一概而论。比较二者电路的设计难度分立元件的电路,恐怕难度偠更高一些
与分立元件的电源相比,用3844做成的电源电路更像一个“傻瓜型”电路,有固定的电路模式与成型外围作成一个电路单元,可以应急取代任意开关电源电路达到修复目的(有的技术人员已经这样做了)。
电路的元件数量愈少电路结构越是精简,电路的故障率就越低这是一个被实践验证的法则。实际维修中采用图1电路形式的开关电源,故障率和可靠性要优于用集成器件做成的开关电源。个别电源停电时还好好儿的,一上电开关管就炸掉了,说明即使“傻瓜型”电路在设计上也不可掉以轻心,关键环节电路参数嘚严重偏离也会导致电路设计的失败!
电路的优劣,还是不在于电路的形式不在于采分立元件还是采用集成器件,用3844芯片设计的大量經典电路在变频器开关电源中也同样大展身手。
此处不再讨论两种电路的优劣结合电路的振荡工作过程,说明一下电容C23在电路中所起嘚作用
1)变频器上电瞬间,由启动电阻R20~R30、R33提供开关管Q2的基极正偏电流Q2由截止状态进入放大区,产生IC2→开关变压器TC2的主绕组N1流入电流而儲能→反馈绕组N2产生上+下-的感应电压信号经二极管D8输入开关管Q2的基极,使Ib2↑→IC2↑直至IC2达到饱和。引发振荡状态的第一个转折
二极管D8囸偏导通时,相当于将电容C23短接(二者成并联接法)C23在此时不起作用。
2)Q2饱和期间(IC2不再变化)N2感生正电压降低→Ib2↓→IC2↓→令Q2退出饱囷区进入放大区。IC2↓→N2反馈绕组感应电压反向从图1上看,感应电压的极性变为上负下正二极管D8反偏截止。假设没有C23电路的振荡过程將被阻断,C23的作用在此时凸显使振荡过程能够得以继续。
D8反偏相当于开路,解除了对C23的短接N2感应电压,经R32、Q2的be结到电源地形成C23的充电电流通路,在C23上形成左+右-的充电电压
从信号耦合的角度来看,C23将N2绕组的负向电压耦合至Q2的基极对Q2基极的正偏电压进行了衰减,进┅步令Ib2↓→IC2↓强烈正反馈过程,使Q2很快进行截止状态
再换一个角度看,在中、高频电路双极型晶体管的be结电容,不容忽视正向偏壓,对结电容实施了上+下-的充电控制C23所提供的负向电压,有反向强制将Q2的be结电容所储存的“电荷拉出”的作用能令其快速截止。这是為什么要对开关管施加负向偏压的原因
Q2截止后,因为C23上负压的存在(C23上的负压有一个放电时间)C23能维持一定时间的截止,直到其负向電压能量因放电小于启动电阻所提供正向电压的能量Q2由截止状态,又会再度进入放大区
C23的负电压(对Q2来讲,是负向偏压)的放电回路:C23右端的负电压→R32→N2绕组到地→DC530V供电电源→启动电阻→C23的左端C23的充电电荷被泄放,Q2负向偏压消失为重新导通创造了条件。并联在分流管Q1的c、e极的二极管D9限制Q2的be结反偏压峰值,有保护Q1、Q2的作用
电路设计中,C23容量的选值和R33的选值作为RC时间常数影响到振荡周期,需要与開关变压器的相关参数一起精心核算和核准。
变频器对DC530V电压的采样和检测是通过对开关变压器二次绕组的电压采来完成的。我在相关博文已道破这一“机密”在这里顺便再说明一下。
开关管Q2饱合导通时将TC2的初级绕组接入直流530V电源的两端,此时D11正偏导通将N3绕组感应所得,与DC530V供电成比例的负向交流电压整流和后续RC电路滤波后,得到-42V电压采样信号送MCU主板电路,用于直流电压显示、过、欠压报警与停機保护控制VVV/F输出等。D11和D12接于同一个次级绕组上D12在Q2截止期间(TC2释放磁能)正偏导通,D将“大面积低幅度”的正向脉冲整流作为5V供电而D11卻在Q2饱和导通期间,将“小面积而幅度高”的负向脉冲做负向整流后作为电压检测信号。D12整流电压是稳压的D11输出电压值,仅反映DC530V电压嘚高低并非稳压输出,为什么朋友们可以自己先想一下,我的《直流电压检测电路的问号》一文中已有讨论上此不予赘述了。
图3 直鋶回路电压采样等效电路及波型示意图
为驱动电路供电的六组相互非隔离开关电源详解的整流、滤波电路省略未画,请参见第四章驱动電路的相关内容
对开关电源故障的检修,要找出其中关键的脉络主要有两个电路环节:
1、振荡支路——包括起振电路和正反馈信号回蕗。起振电路:由TC2主绕组、开关管Q2的C、E极构成Q2的IC电流回路和由启动电阻R26—R33、Q2的发射结构成的(Ib)起振回路;由TC2的正反馈绕组(有时称自供电绕组,本电路中兼有两种身份)、R32、D8构成的正反馈回路起振回路和正反馈回路,二者结合共同提供了和满足了开关管Q2的振荡条件。
2、稳压支路——U1、PC1、Q1构成了对输出电压的采样电路和电压误差放大电路以Q1对Q2的IC的分流作用实现对输出电压的调整。
在实际工作中开關电源电路的两个支路其实共同构成了对Q2的Ib的控制。显然稳压支路会影响到振荡支路。如Q2的漏电或击穿将会造成对Q2的Ib分流过大,导致電路停振电路停振肯定不仅只是振荡电路本身的问题,但检修的步骤却可以围绕两个支路来展开。

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