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火电厂电气设备危险有害因素有哪些

时间:2023-07-03 来源: sf6六氟化硫气体检测仪作者: 赢润集团
火电厂是一种利用传统能源进行发电的发电厂,其电气设备在发电过程中承担着重要的角色。然而,火电厂电气设备存在一些危险有害因素,需要引起我们的关注和警惕。那么 火电厂电气设备危险有害因素有哪些呢?一般而言,主要包括静电场、非电离辐射、工频电场和SF6泄漏等火电厂电气设备的危险因素,而在现场安装使用 火电厂配电室SF6气体浓度报警器就可以对SF6泄漏的危险起到监测预防的作用。
火电厂电气设备危险有害因素有哪些
随着电网容量的不断增大和发电设备制造水平的提高,火力发电设备向高参数、大容量、高自动化水平快速发展,对火电厂电气设备的可靠性,及电气一、二次设备安全运行提出了更高的要求。火电厂电气设备是指火力发电厂中用于发电过程中的电力转换、调节和控制的设备。火力发电厂主要利用燃煤、燃油或天然气等传统能源进行发电,其电气设备在整个发电过程中扮演着关键的角色。这些设备相互协作,确保火电厂的电能转换和供应的安全稳定。

火力发电厂电气设备主要危险有害因素如下
1、 静电场
静电场是火电厂电气设备中的一种常见危险因素。在330kV及以上的配电装置内,设备外的静电感应场强水平不宜超过10kV/m。超过此限值会导致静电放电,增加了意外事故的风险。因此,在火电厂中合理规划和布置电气设备,采取静电防护措施是非常重要的。
2、 非电离辐射
非电离辐射也是需要关注的危险因素之一。特别是在微波通信工程中,需要符合国家的卫生防护标准,确保工作地点微波电磁辐射强度不超过规定限值。合理使用微波设备、减少辐射对工作人员的影响是保障工作环境健康的重要措施。微波辐射的卫生防护设计,应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1及《电力系统数字微波通信工程设计技术规程》DL/T 5025的规定。工作地点微波电磁辐射强度不应超过表6.4.2的规定限值。
火力发电厂电气设备间非电离辐射限值
3、 工频电场
工频电场也是火电厂电气设备中的危险因素之一。在进行工频高压电作业时,需要注意工频电场的强度限制。根据工频电场8小时最高容许量5kV/m的要求,进入超过限值或延长接触时间的地点时,必须采取有效的防护措施,确保工作人员的安全。
4、 SF6泄漏
SF6泄漏也是需要关注的危险因素。在火电厂电气设备的配电装置室和检修室中,应设置机械排风装置,并且室内空气不得再循环。此外,还需要配备SF6气体净化回收装置,确保SF6气体的安全处理。在室内设备安装场所的地面上,还需安装带报警装置的氧量仪和SF6浓度仪,以及时监测和应对潜在的泄漏情况。

以采用进口高精度气体传感器的ERUN-PG51S2 固定在线式六氟化硫氧气检测报警仪为例,可用于同时连续实时在线监测六氟化硫和氧气的浓度值以及现场的温湿度状况,并在监测到SF6或O2任一气体浓度超标时都会发出声光报警,并联锁排气风机自动工作。sf6六氟化硫在线监测系统内置进口高精度红外原理六氟化硫传感器和进口高精度电化学原理氧气传感器,能够同时监测并显示sf6和o2的浓度值,测量结果准确可靠,响应速度灵敏迅速。固定式六氟化硫泄露探测器同时支持防爆、防水和防尘功能,抗静电和强电磁场干扰,外壳采用氟碳漆防腐涂装工艺,可长期连续稳定使用,几乎免于维护,适用于电力领域GIS气体绝缘全封闭组合电器、大容量变压器和高压器等工况场所。
火电厂配电室SF6气体浓度报警器
火力发电厂配电室SF6气体泄漏报警控制系统技术参数
产品型号:ERUN-PG51S2
检测气体:六氟化硫SF6、氧气O2
范围精度:
SF6:0-3000ppm、1ppm、进口红外气体传感器
O2:0-30%VOL、0.01%VOL、进口电化学气体传感器
温度:-40℃~+120℃、精度0.5℃
湿度:0-100%RH、精度3 %RH
检测精度:≤±2%F.S(更高精度可订制)
检测方式:扩散式,可选泵吸式
显示方式:2.5寸高清彩屏
安装方式:管道式、壁挂式
报警方式:声音+闪光+显示屏、关闭报警可选
通讯方式:总线制RS485(RTU)、分线制4-20mA、无线传输可选
响应时间:T90≤20秒
防护形式:IP66级防水防尘
防爆形式:隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb级防爆
防腐功能:氟碳漆防腐外壳工艺处理

以上就是关于 火电厂电气设备危险有害因素有哪些的相关介绍,对于火电厂来说,有效的电气设备管理和维护至关重要,能够确保电力系统的安全性、可靠性和经济性。火电厂电气设备在发电过程中存在一些危险有害因素,我们要认识并控制这些风险。合理规划和布置电气设备,采取有效的防护和监测措施,确保电力系统的安全运行。比如在存在SF6气体泄漏的电气间现场安装使用 火电厂配电室SF6气体浓度报警器来监测SF6泄漏状况。同时,为了保障电气设备的安全和可靠性,火电厂还需要进行定期的维护、检修和更新,不断引入新技术和设备来提升电力系统的效率、安全性和可持续性。
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