高压电工作程序及内容

2023-02-02

第一篇:高压电工作程序及内容

职称论文高压车间高压聚乙烯装置分解反应的原因及措施

高压聚乙烯装置分解反应的原因及措施

摘要

简要介绍了茂名高压聚乙烯装置的工艺流程,探讨管式法高压聚乙烯

装置分解反应发生的原因, 提出了预防分解反应发生的对策和措施。

关键词

高压聚乙烯; 分解反应; 原因分析对策

中国石化茂名石化分公司新建的250kt/a高压低密度聚乙烯装置,采用德国Basell公司的LupotechTs高压管式反应器技术,以乙烯为主要原料,过氧化物为引发剂,丙烯、丙醛为相对分子质量调节剂。该技术采用乙烯单点进料、过氧化物4点注入的脉冲式反应,最大单程转化率可达35%。装置的管式反应器直径为72mm,有效反应管长为2160m,第一至第四反应区有效反应管长分别为640, 560, 560, 400m。该工艺流程短,操作简单,实用,主要工艺控制由DCS实现,联锁系统由PLC实现,可与DCS联网。装置主要由压缩区、反应区、挤压后处理区组成。对于高压聚乙烯装置来说, 分解反应所造成的损失是巨大的。如果发生分解反应, 轻则需要对系统进行吹扫和置换后重新开车, 严重时还要更换被损坏的设备, 甚至发生安全事故, 给装置的安全稳定生产带来极大的威胁。因此, 高压聚乙烯装置从业人员有必要认真探讨分解反应发生的原因, 有针对性地采取有力措施, 避免分解反应事故的发生, 保证装置安全平稳的运行。 1 工艺流程

主要流程如图1,新鲜及低压循环乙烯经一次和二次压缩机后,压力由0. 05MPa提高到270. 00MPa左右,然后通过预热器加热到165℃左右,进入管式反应器,在第一反应区经有机过氧化物(过氧化特戊酸叔丁酯(TBPPI)、过氧化2-乙基己酸叔丁酯(TBPEH)、过氧化3,5, 5-三甲基己酸叔丁酯(TBPIN)、过氧化二叔丁基(DTBP)和异十二烷,根据反应区和生产牌号不同配成一定浓度的混合物)引发聚合,温度逐渐上升,最后达到295℃左右。随着引发剂的分解,反应温度逐渐下降,在第二至第四反应区分别注入相应的有机过氧化物,再度引发聚合;反应放出的热量由夹套中的热水带走。聚合物及未反应乙烯单体的混合物经脉冲阀(设在第四反应区出口)后压力降至约30. 0MPa,并流经反应器后冷器降温至约250℃,然后进入高压产品分离器,在此将熔融的聚合物从乙烯单体中分离出来。再经过低压分离器之后到挤压机,造粒处理之后送往包装出厂。

2分解反应现象

乙烯和聚乙烯在高温、高压下不稳定,可分解为碳、氢气、甲烷及其他产物,装置一旦发生分解反应,由于产生反应热,温度会快速升高,进而加速反应,使之爆炸性地进行。对设备损害较大,若发生爆破膜破裂,高温的乙烯气体在管道内高速排出时会产生静电,排至空中后,可能产生破坏性更大的二次爆炸,而且,分解反应会在很长的时间里影响以后的产量和产品质量,危害极大。

3 分解反应发生的原因分析

引起乙烯分解反应最根本的原因在于局部过热,当瞬时的热量不能予以充分导出、温度猛升超过350℃以上,就会发生分解反应甚至导致分解爆炸。主要有以下原因。 3.1 原料中存在杂质

据文献介绍,氢气、氧气对高压聚乙烯反应具有催化作用,纯氧可用来作高压聚乙烯反应的引发剂。对于采用低分解温度的过氧化物引发体系, 若系统氧气超过5×10- 6 时,可以发现明显的继续氧引发反应。当系统中氧气含量大于10×10- 6时,可能导致分解反应的发生。此外, 原料中如果氢含量超标, 引发剂注入量将会显著增大, 也容易造成反应失控。

3.2 乙烯气体被反复地进行绝热压缩和膨胀

现假设二次机二段出口排气阀坏,压缩出去的气体全部返回,那么这部分气体经过二次压缩后温度会升高,根据文献,经过二次压缩后会达到320℃,因而可能会导致分解反应。

3.3 引发剂用量过多,引起局部过热,产生分解反应

瞬间的引发剂注入量过多,就会使反应加剧,温度骤升失控,往往导致分解反应。 引发剂用量过多,主要有以下几种情况:

(1)引发剂注入线堵塞,随后又冲开,造成引发剂注入过量,导致分解。 (2)操作原因导致引发剂用量过多,引发分解。

(3)反应器粘壁严重,热偶上附着的物料导致热偶的测量值低于实际值,控制器继续加大引发剂注入量,导致发生分解反应。

(4)仪表自控或注射系统失灵,也有可能使温度控制不稳。 3.4 正常生产时的压力突然升高,导致分解反应

一方面,提高反应压力可以防止局部过热现象,另一方面,反应速度随反应压力升高而增加。反应速度的增加必然伴随着生成热速度的增加,若生成热速度大于撤热速度,就会造成热量积累,系统温度升高,发生分解反应。 3.5 反应器内流速达不到设计最小要求

湍流能提高热传递效率, 要想形成湍流, 其雷诺系数就必须在10 000 以上, 这就对物料最小流速有所要求。如果在工艺管道内物流流速达不到设计要求, 甚至在管道内发生滞留和存在死角, 那样就会形成滞流, 使传热系数降低, 引起热量的累积, 形成热点, 从而发生分解反应。 3.6 反应热未及时移出

乙烯聚合为放热反应, 反应所产生的热量需要及时移出, 本装置在正常生产中反应热主要是通过夹套水冷却方式移出。在正常生产中, 为提高转化率, 反应器的峰值温度最高控制在310 ℃, 根据对管式法生产装置的研究结果表明, 因反应器结垢降低传热系数之后, 很容易导致系统温度失控,使物流温度超过临界温度, 也就是说, 一旦某反应区温度超过临界温度, 反应就不能再得到控制, 反应区的压力和温度的增长将十分迅速。

4. 避免分解反应的防范措施 4.1 控制系统杂质含量

对高压聚乙烯装置而言,系统杂质主要来自原料、助剂及系统开口对空后的置换不彻底,在实际生产过程中,应监控原材料质量。在开停车过程中,应保证置换后系统氧含量不大于5×10- 5。从而避免因氧气等杂质导致的分解反应的发生。 4.2避免突然聚合反应的发生

(1)开车前对所有引发剂管线仔细找通,管线中不容许残留乙烯气体。

(2)由于在开车建立反应、切换引发剂泵和切换牌号时,装置处于非稳定状态,容易导致引发剂过量引发乙烯分解。此时要根据温峰情况,及时调整引发剂注入量,确保无过量引发剂注入反应器。

(3)避免反应器压力的异常波动。 4.3 保证乙烯气体最小流速

为了避免热点的产生, 高温下的乙烯物流应该很好地混合并要具备足够的移出反应热的能力, 否则乙烯在高温静止状态下, 聚合反应生成的反应热被积蓄起来,就会导致分解反应的发生。因此, 在所有工艺管道和反应器中, 乙烯气体必须具有一定的流速。在本装置设计基础条件中, 反应区最小临界流速定为11 m/s , 冷却区最小流速必须满足9 m/s 。专利工厂运行经验表明, 当乙烯气体流速为12 m/s 时, 第一反应区的分解反应几率将大大降低。为了避免分解反应的发生, 本装置乙烯气体流速要保证最小为14 m/s 。同时在操作中, 必须保证反应器正面进料量高于二次压缩 机供气量的40 % 。本装置是通过调节脉冲阀来实现流速的调节。 4.4 尽量避免反应器结垢

4.4.1 控制反应条件下的反应器停留时间

系统中乙烯在反应条件下(即250MPa,170℃),即使没有引发剂存在,乙烯也会自聚,在反应器上形成一层坚硬的结垢。这些结垢会严重影响反应器的换热效果,反应器内生成热点的可能性增加,而且也容易由此产生误操作,导致分解反应。 4.4.2 尽快建立所有温峰并使温峰达到规定值

在开车过程中,由于引发剂加入量低容易造成反应温峰偏低,同时当前部各反应段的温度较高而后部各段的反应温度较低时,容易导致大分子量聚合物的生成,从而导致反应器粘壁的发生。 4.4.3 严格控制反应水温度

反应撤热可以从以下公式分析: Q= UAΔT

(1) 式中: Q——反应传热,J / s ;A——传热面积,m2 U——传热系数,J / s·m2·K ;ΔT——传热对数平均温差, K。

其中A是固定的,若想增加反应撤热,则必须增大U或ΔT,当降低反应水温时,ΔT固然会增大,但如果水温降至太低,聚乙烯会在反应器内部形成一层结垢,影响反应的正常操作并降低导热能力。

4.4.4 停车前倒空反应器,尽量避免系统内部存有大量聚乙烯

此时若系统内部存留大量聚乙烯,由于气体流化及冲刷的消失,容易在反应器壁形成结垢,同时在下次开车时热水升温过程中或其它热作用下容易形成交联。 4.4.5 装置停车后,应避免高温、高压的反应气体在系统的停留

为避免热聚合生成高分子量的聚合物产生粘壁,在装置停车时,应及时降温降压。

5 结束语

对于高压聚乙烯装置,由于一般操作温度(260~325℃)均在乙烯分解温度(330~350℃)附近,特别是采用纯氧引发的反应,一般温度较高,轻微的系统波动若处理不好就可能导致装置分解反应的发生,通过对装置开停车、正常操作、设备维护细微细节的特别监控和管理,优化稳定工艺控制等措施,可以最大程度地避免分解反应的发生。

6 参考文献 1 姜再丰,王晓峰。LDPE 聚合中产生分解反应的原因及对策。合成树脂及塑料,2000 , 17( 2) : 34~35 2 张岩,吴明光。高压聚乙烯装置分解反应产生的原因及措施。工业技术,2001 , 29(2):128~130 3 张学智,徐向明,牛来平。高压低密度聚乙烯反应器黏壁的原因及处理方法。石化技术与应用,2008,26(3):260~263 4 张德生,兰州石化分公司新建高压聚乙烯装置工艺流程及特点。石化技术与应用,2007,25(5):455~460

第二篇:高压电工安全操作规程试题及答案

2018年三季度排水队高压电工操作规程试题答案

一、选择题

1、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作” B.止步,高压危险 C.“禁止合闸,有人工作”

2、配电室内必须配备( A )的检测和绝缘用具。 A、合格 B、完好 C、新的

3、井下电缆必须吊挂整齐,各种电缆与水管应分开敷设,必须同侧面敷设时,电缆应吊挂在水管上方( B )以上。 A、0.3m B、0.5m C、1m

4、静电电压最高可达 ( C )可现场放电,产生静电火花,引起火灾。

A、数百伏 B、数千伏 C、数万伏

5、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷

二、判断题

1、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修。( √ )

2、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。( X )

3、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。( X )

4、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动部分必须加装防护罩或遮挡等防护措施。( √ )

5、在充满可燃气体的环境中,可以使用手持电动工具。( X )

三、填空题

1电气设备停电后即使是事故(停电)在未拉开有关隔离开关刀闸和做好(安全)措施以前不得触及设备或进入遮拦以防突然来电。

2、禁止用( 手 )触摸(带电)设备的绝缘物和绝缘部分。

3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于电位差的作用,就会在人体内形成( 电流 ),这种现象就是触电。

4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单项触电)、(两项触电)和(跨步电压触电)。

5、职业健康项目申报同时采取电子数据和(纸质文本)两种方式。

四、简答题

高压验电器的使用方法?

①必须使用与被检验设备的电压等级相适应的验电器;②验电时操作人员应带绝缘手套,手握在保护环以下的握手部分;③现在有电的设备上进行试验,检验验电器是否完好,检验时应逐渐靠近带电设备;④在被检设备进行验电时应逐渐靠近被验设备;⑤若无光、声指示则判断无电,反之则说明有电。

第三篇:电力变压器高压试验及故障处理

社会发展越来越快,人们也越来越离不开电力,稳定可靠的电力供应为人们舒适的现代生活提供了重要保证。而保证电力系统中电力变压器安全平稳运行是维持电力正常供应必要条件。通常在电力变压器安装前需进行高压试验,这样就能确保在后期电力设备能安全运行,即使出现故障也能及时补救。

1 变压器高压试验的前提条件

为确保变压器高压试验流程的顺利进行以及试验结果的准确性、可靠性,高压试验过程应满足以下前提条件:

(1)实验温度控制在-20℃~40℃范围之内众所周知,温度对于各种材料的性质、特性都有或多或少的影响。电力变压器的绝缘电阻同样也受到温度变化的影响,且大体呈反比例关系。在一定范围内,随着周围温度的升高,变压器绝缘电阻阻值会随之下降,该情况通常只出现在温度不超过四十度的范围内;变压器绝缘电阻阻值会随温度的降低而升高。造成这种现象的原因主要有两个:一方面随着温度升高,绝缘电阻中的微观分子或离子的无规则运动会加剧,从而导致绝缘电阻阻值将低;另一方面,随着周围温度的升高,绝缘电阻中所包含的水分子会溶解绝缘电阻中的组成物质,从而使其阻值降低。因此,应将温度控制在-20℃~40℃范围之内,以保证试验结果的准确性。

(2)周围环境湿度不应高于85%除了受到温度的影响之外,绝缘电阻的阻值还受到周围环境湿度的影响。在高压试验中,通常需要多次数据记录,有时还需反复试验,时间跨度较大,空气湿度越大,将导致测量结果难以准确。为此,应严格控制空气湿度在85%以下。

(3)最好采用新的变压器,可以减少由于长时间使用使变压器内部水分较多,引起变压器受潮的影响,从而保证测量数据的准确性。

(4)试验中务必要保持变压器的清洁。变压器的绝缘性能是其工作性能的重要影响因素之一,如果在试验中存在气体、污垢、粉尘,会使变压器的绝缘性能下降,从而影响试验结果。

(5)有足够大的保护电阻进行保护,变压器高压试验过后应尽量保证变压器的可用性,因此,为防止高压试验中出现超出变压器额定电压而是变压器损坏的情况,应有准备足够的保护电阻进行保护。

(6)电压控制的一定范围之内,以保护额定容量的电器,同时保证试验中有良好的散热条件。

2 变压器高压试验的主要内容

按照相关规定及试验目的,应合理的选取试验内容,以期能对实际工程作出更好的指导,通常电力变压器高压试验的主要内容有以下几点:

2.1 绝缘电阻的测量在电力变压器高压试验中,绝缘电阻的测量是一个相对简单的试验,并且对整个试验起到预防性的作用。电阻的大小通常能反映出绝缘电阻的受潮及老化程度,

因此在进行变压器绝缘电阻测量过程中应严格控制空气湿度和温度。

2.2 泄漏电流的测量通常采用数显电流测试仪测量电力变压器泄漏的电流,当不能满足试验要求时可通过直流高电压试验。若泄漏电流明显偏低,很可能是变压器本身存在问题,不能正常使用。

2.3 局部放电试验局部放电试验是应用比较广泛的一种试验项目,这主要是由于其具有非破坏性的特点。进行该试验的方法有如下两种:(1)选择工频耐压作为预激磁电压,然后将其降到局部放电试验的电压值,使这一过程大概持续10-15分钟,然后对局部放电量进行测量;(2)选择模拟运行过程中的过电压作为预激磁电压,然后将其降到局部放电试验的电压值,使该过程持续一至一个半小时,然后测量局部放电量。在以上两种试验方法中,后一种方法可以对变压器在长期工作电压下是否出现局部放电情况进行测量,有利于保障电力变压器的安全运行。此外,在电力变压器的局部放电试验中需要注意以下事项:对绝缘介质的承受场强、绝缘结构设计、带电与接地电极的表面场进行考虑时,是以局部放电量的值小于规定值为依据,而不是以主、纵绝缘是否放电作为考虑的注意依据。

2.4 变压比测量变压比测量在变压器高压试验中具有非常重要的地位,且测量方法多样,其中变压比电桥法应用比较普遍,且常用语现场试验中,主要原因是,变压比电桥法能够不受电源稳定程度的影响,测量准确度高,可以直接读取误差,且试验电压可以调节,较为安全。

2.5 介质损耗因数测试变压器绝缘损耗的大小与介质损耗因数有密切联系,因此可以通过介质损耗因数额大小,评判变压器的绝缘性能。

3 变压器高压常见故障处理

3.1 变压器异声故障处理变压器正常运行时,会发出一些声响,但也有可能是故障引起的异声,引起变压器异声的主要原因如下:如果变压器“嗡嗡”较大,可能是由于贴心加紧螺栓是未拧紧造成的;如果变压器发出“叮当叮当”的金属撞击声,可能是变压器内有铁质垫圈、螺母等杂物;如果在套管处会听到“嘶嘶”的放电声,甚至在夜间还能看到蓝色的小火花,这是由于空气潮湿造成的,可以不做处理。

3.2 变压器油温异常故障处理(1)分接的不同开关接触不良,会造成接触电阻阻值增大,从而造成损耗增大,引起局部发热;(2)相邻几个线匝之间绝缘损坏,使匝间金属直接接触而形成短路环流,电流短路使局部产生高热量;(3)外力损伤造成硅钢间绝缘损坏形成短路,亦会造成铁心过热。

3.3 变压器接头过热故障处理变压器一般是铜制的引出端头,当与铝接触时,由于空气潮湿,容易发生电化学反应,铝被腐蚀,产生大量的热,造成接头损坏,因此应尽量避免铜铝接触。当必须接触时,可用特殊过渡头连接。

3.4 变压器油位异常分析及处理多次放油未及时补充、严重漏油或者油量本来就不足又遇到温度大幅降低等因素都会造成变压器油位异常降低,此时都应将变压器停止运行,待补油后再重新运行。

3.5 变压器外表异常故障处理(1)套管安装时有碰上或者制造时有瑕疵,容易是系统内外产生过电压,引起闪络放电;(2)防爆管破损是由于螺栓拧得太紧或者内部发生段落等原因造成的;(3)变压器内装备的呼吸器下端玻璃管内一般都装有变色硅胶方便试验人员监视呼吸器的呼吸功能。

若硅胶变成粉红色,则说明变色硅胶不再有吸潮能力,呼吸器也不能调节变压器上方内外压力的平衡。

4 变压器高压试验的安全保障

变压器高压试验还应保证人员安全,为保证试验人员的安全问题应采取必要的措施。主要从人员设备两方面加以保障。

4.1 人员方面

(1)变压器高压试验是一项危险性较高的工作,必须注重安全问题因此必须采用专业人员负责,决不可掉以轻心。

(2)试验前应做好安全准备,比如在试验区周围设置安全防护网,设置警告牌,派专职人员把守在试验区周围,防止闲杂人等无意闯入引起安全问题。

(3)试验中,应该专人负责专项工作,做到分工明确,避免人员扎堆造成部分区域人员集中,部分区域无人负责。分工时,应注意充分利用人员优势,发挥人员长处,同时应设立区域负责人,随时检查试验人员的工作情况。

4.2 设备方面

(1)试验设备之间应进行短接并做可靠接地,防止感应电压产生。试验室中的闲置电容也要进行接地处理。

(2)试验中绝缘材料等由于高温等原因可能产生分解膨胀,引起变压器外壳爆炸的危险,因此试验中应防止过载或短路现象。

5 结语

21世纪电力能源关系到人们生活的方方面面,电力变压器的正常运行又是保证电力能源稳定传输的保证。因此,电力变压器高压试验对电力能源的稳定具有重要意义。

第四篇:浅谈高压成套配电装置的事故及防范

摘要 本文对高压成套配电装置的事故及防范进行了相关阐释和论述。

关键词 高压;配电装置;事故;防范

中图分类号tm7文献标识码a 文章编号

1674-6708(2010)19-0037-0

2高压成套配电装置以自身优越的性能和长周期寿命的优势,普遍得到了使用部门的认可。随着广泛应用,改进之后的新一代产品由于断路型号繁杂、生产厂家众多,产品质量分散性大,给使用部门的设备选型和运行造成了一定的难度。存在的共性问题是:高压断路器内部绝缘的击穿、闪络。绝缘问题、漏气、灭弧室爆炸、绝缘拉杆脱落、断裂、击穿、水平拉杆断销等。触头接触不良、局部过热烧融、绝缘子断裂和机构卡涩等问题,这些问题影响生产的安全运行,需要从设备设计、制造、运行、维护、管理等各个环节齐抓共管,标本兼治。

我国已有20多年的真空断路器运行经验,从国内真空断路器运行情况来看,由于真空断路器寿命终结而发生故障的并不多见,从运行的情况来看,大量资料表明,国产真空断路器各项参数如电寿命等均已达到甚至超过国外同类产品,唯有可靠性和外观与国外产品仍有一定的差距。

为了保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作,开关柜必须具备完善可靠的联锁装置。gb3906-2006《3.6kv~40.5kv

交流金属封闭开关设备和控制设备》对开关柜的联锁装置作了明确规定。这些防止电气误操作的内容,按照行业习惯,简称“五防”,即:

1)防止误分、误合断路器;

2)防止带负荷分、合隔离开关;

3)防止带电挂(合)接地线(接地开关);

4)防止带接地线(开关)合闸;

5)防止误入带电间隔。

所以,手车在行进过程中,必须保证断路器处于分闸状态,不得合闸,即具有“合闸闭锁”的功能。

目前,常用的各种断路器手车都有比较成熟可靠的联锁装置:合闸电气闭锁一般通过将反映手车位置的行程开关接点串入断路器的合闸回路中来实现,机械联锁也通过相应的结构设计得到实现。 1 联络运行时,手车间联锁分析

在电气设计中,进线开关柜经常要和母联开关柜联络运行,如图1所示。为了保证“五防”要求,各进线手车和母线分段手车之间必须考虑相应的联锁关系。

基于“五防”要求,断路器手车联络运行时,相互之间的联锁有两种实现方式,一种是电气互锁,利用联断路器的辅助信号接点构成一定的逻辑关系置于另一台断路器合闸控制回路中,当逻辑关系不满足时,无法合闸;另一种是机械互锁,利用机械装置实现断路器之间的互锁。

目前,常用的vd

4、vs1等断路器手车间经常使用闭锁电磁铁进行互锁:通过其动铁心与断路器合闸脱扣板进行配合,实现机械合闸闭锁控制;通过其行程开关的切换,实现电气合闸闭锁控制,控制原理可参照图2。

闭锁电磁铁是基于断路器手车处于分闸状态时、可以在无负荷状态进行推拉的情况下,针对合闸设计的,可以控制断路器合闸动作。倘若电磁铁损坏,则断路器无法合闸,但手车可以在柜内行进,拉出检修,或直接更换为备用断路器。不影响整个配电系统的安全、及时运行。

断路器手车和母线隔离手车联络运行时,对于母联隔离手车,考虑其操作的特殊性,其与进线断路器手车间一般直接采用行进联锁,对手车在开关柜内行进实现控制,以达到“五防”的目的。目前有许多生产单位利用闭锁电磁铁进行手车行进控制,控制原理参照图3。

如果采用闭锁电磁铁来对手车行进进行控制,一旦电磁铁损坏。则手车无法在柜内移动。

倘若手车处于试验位置,还可以推出更换。

如果手车处于工作位置,由于目前大多数开关柜,当手车处于工作位置时,是不能进行开门操作的,即按关门操作设计。出现如此故障后,即使手车具有针对闭锁电磁铁设计的紧急手动解锁装置也毫无作用。

这样,手车在故障状态下,就无法退出。

如果要将手车强行退出,一方面是损坏设备;另一方面由于操作者可能会进入带电间隔,在出现内部故障电弧时,会造成人身伤害。 2 电磁锁控制分析

电磁锁与闭锁电磁铁的控制方式一致,既实现了电气联锁,也实现了机械联锁,同时在紧急状况下可以进行解锁操作。既满足了联锁的需要,也保证了操作时的安全性。

如图4所示,当闭锁接点qf接通后,按下电源按钮s,指示灯h亮,电磁铁的线圈l通电,铁芯往下吸解除锁栓受控,用手拨动开锁钮带动锁栓即可开锁。完成上述开锁合,锁栓自动复位并保持锁定位置。 当闭锁接点qf不接通,则不能开锁。

在特殊情况下,如电磁铁失压(无电源)或应急解锁可用专用锁匙实现开锁。

3 结论

手车式开关柜在供配电领域已经得到广泛使用,为了防止电气误操作,满足“五防”要求,开关柜中设计了各种机械、电气联锁装置。通过以上分析,从安全性的角度考虑,隔离手车的行进闭锁慎用无法有效解锁的闭锁电磁铁,目前推荐采用电磁锁。

第五篇:供电企业高压作业侵权责任法律分析及风险防范

国网福建石狮市供电有限公司王英雄

摘要:通过对供电企业高压作业侵权行为和侵权责任的归责原则、构成要件、免责事由分析,就供电企业如何防范高压作业侵权责任法律风险提出建议。

关键词:高压作业;侵权责任;风险防范

一、前言

随着我国电力事业的发展,供电企业输配电网遍布城乡各地,为社会经济的高速发展作出了巨大贡献。但由于违章搭盖、违章作业、野蛮施工等造成电网外破事故和电力设施自身缺陷,以及高压电网本身具有的高度危险性等原因,导致高压电致人损害的案件也时有发生,对受害人造成损失,对供电企业也造成较大压力。本文拟对供电企业高压作业侵权责任进行分析,并对供电企业如何有效地规避高压电致人损害法律风险,提出有针对性的防范措施。

二、供电企业高压作业侵权行为简介

供电企业高压作业侵权行为,一般指高压电作业侵权行为,是指供电企业在输电、送电或配电过程中,由于高压电造成他人损害,应当承担侵权责任的行为。供电企业生产过程中的高压电作业是高度危险作业,对外有一定危险性,即使作业人员十分谨慎,也可能会因科学技术限制或受害人、其他人违章行为等原因,对受害人造成损害。对于高压电,不同角度有不同的理解和解释。根据电力技术规范,10千伏及以上的电压才是高压,10千伏以下的都是中低压。但法律意义上的高压并非指10千伏及以上的电压。最高人民法院《关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》(法释〔2001〕3号)虽然已经废止,但其对高压电的界定,对司法实践仍然具有指导意义。其第一条规定,民法通则第一百二十三条所规定的“高压”包括1千伏及其以上电压等级的高压电,1千伏以下电压等级为非高压电。

三、供电企业高压作业侵权责任法律分析

1、高压作业侵权责任的归责原则和构成要件

供电企业高压电作业是高度危险作业,根据《民法通则》第一百二十三条“从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输工具等对周围环境有高度危险的作业造成他人损害的,应当承担民事责任;如果能够证明损害是由受害人故意造成的,不承担民事责任。”和《侵权责任法》第六十九条“从事高度危险作业造成他人损害的,应当承担侵权责任。”规定,供电企业高压作业造成他人损害的,应当承担无过错责任,就是说只要是高压电作业造成他人人身、财产损害,无论行为人是否有过错,都要承担侵权责任。一般认为认为构成高度危险作业侵权责任须具备件:有高度危险作业行为;有损害结果;高度危险作业行为与损害结果之间存在因果关系;无免责事由存在。

2、高压作业侵权责任的免责事由

根据《侵权责任法》第七十三条“从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的,经营者应当承担侵权责任,但能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的,不承担责任。被侵权人对损害的发生有过失的,可以减轻经营者的责任。”《电力法》第六十条“因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,电力企业应当依法承担赔偿责任。电力运行事故由下列原因之一造成的,电力企业不承担赔偿责任:

(一)不可抗力;

(二)用户自身的过错。因用户或者第三人的过错给电力企业或者其他用户造成损害的,该用户或者第三人应当依法承担赔偿责任”。的规定,供电企业高压作业侵权责任免责事由有:

(一)受害人故意;

(二)不可抗力;

(三)第三人过错。另外,受害人对损害的发生有过失的,可以相应减轻供电企业的责任。如果受害人的过失很轻,可以减轻经营者部分责任,如果受害人有严重过失,如违反法律规定,从事危害电力设施的行为而触电的,经营者基本可以不承担责任。例如,郭某、吴某诉某供电公司触电人身损害赔偿纠纷一案,受害人爬上某供电企业所有的10kV铁塔上触电死亡。因为受害人是成年人,其行为又是在电力保护区从事行政法规所禁止的行为,法院判决供电企业对受害人的死亡不承担民事责任。又如,张某诉某供电分公司、某村委会触电人身损害赔偿纠纷一案,受害人张某因玩耍,被某村委会所有的变压器击伤,法院判决认为变压器产权人某村委会应当承担赔偿责任,因受害人的监护人没有尽到监护责任,判决某村委会承担80%责任,监护人承担20%责任,某供电分公司不承担责任。

四、供电企业高压作业侵权责任法律风险防范

根据上述分析,作为电力设施产权人、管理人的供电企业要合理地规避高压作业侵权责任法律风险,应当注意做好以下方面工作:

1、加强电力工程建设管理。首先,要保证电力工程质量合格,以有效降低触电事故发生的可能性;其次,要严格电力工程档案管理,工程档案应完整、规范,并按要求归档;再次,电力设施安全警示标志要装设规范,以达到有效警示的目的,同时要与电力工程同时设计、同时施工、同时投入使用;最后,可在电力工程竣工后,通过照相、摄像等手段对电力设施及周围情况进行证据固定,必要的,可采用公证方式进行证据固定。

2、严格执行相关电网巡视检查维护管理制度。电网巡视检查维护管理既要发现并处理电力设施自身存在的缺陷,也要发现并处理危害电力设施安全运行的外部隐患。统计标明,绝大部分触电人身伤害案件是他人在电力设施保护区内从事违章搭盖、攀爬、钓鱼等行为导致的。供电企业通过有效地开展电网巡视检查维护管理,可排除违章行为,消除安全隐患,从而规避了触电事故的发生。电网巡视检查维护管理,一要做到有管理制度并严格执行,二要有巡视检查维护记录并建档保存。

3、规范签订供用电合同。一份完整、规范的供用电合同不但能明确供电方、用电方在电力供应与使用过程中的相关权利和义务,还能明确划分供电方、用电方电力设施产权分界点及运行维护管理分界点。一旦发生高压电致人损害案件,首先必须确定涉案电力设施产权人。如果供电企业没有明确的产权划分书面证据,将在诉讼案件当中,处于极为不利的地位。

4、签订安全协议书。对于一些不得不经常在电力设施周边活动的单位或个人,如高压电力线路跨越楼房业主、高压线路下面种植高杆植物业主,供电企业可与之签订安全协议书,告知其电力线路的危险性,明确限定其活动的安全距离和约定双方的权利义务,以及发生触电案件双方的责任分担。

5、建立触电人身伤害事故处理机制。一旦发生触电人身伤害事故,紧接着可能就是该事故的协调、谈判、诉讼等善后工作。因此,建立处理机制,将对妥善处理事故起到重要的作用。事故处理应注意以下几方面:一是事故发生后,要及时采取停电等必要措施,并在第一时间抢救、报警;二是要及时用照片、录像等手段记录现场、保存证据;三是要查清发生事故电力设施产权人、运行维护管理人情况;四是要查清有无存在不可抗力、受害人过错、他人过错等免责事由并取得相关证据。另外,对于无竣工验收资料的电力设施上发生的触电人身伤害事故,可委托相关技术部门对电力设施的质量状况进行鉴定。对于较为复杂的事故,应协调警方查清案件事实,查清各方当事人身份,并固定相关证据。

6、适当投保供电责任险。投保供电责任险对妥善处理供电企业高压电作业侵权责任案件将起到积极的作用。如前所述,对于高压电高度危险作业,即使供电企业十分谨慎,也会因其他原因造成他人损害。因此供电企业应当适当投保供电责任险,通过支付保险费将高压电作业侵权法律风险转移给保险机构,通过保险积极将损失提前列入成本预算。

7、加强电力设施保护宣传力度。通过宣传栏、报刊、广播、网络等媒介,开展进校园、进农村、进社区,采取动画、漫画、视频等方式,加强电力设施保护法律法规和电力设施危险性的宣传,提高广大群众的安全意识。电力设施保护宣传应强调宣传的针对性、实效性,比如对于人员活动密集区域的电力设施周围,或发生过触电案件的电力设施周边等具有明显危险点的电力设施,如池塘旁边的高压线路,应设置明显的警示标志并向周围活动的特定对象说明危险性。

五、结束语

供电企业采取一定的措施,加强企业管理,降低触电案件发生的概率,合理分摊侵权案件发生造成的成本,将高压电作业侵权案件所带来的负面影响降低最低。

参考文献:

[1] 刘振亚:《电力设施保护法律风险防范》,中国电力出版社,2008年版

[2] 王利明:《民法.侵权行为法》,中国人民大学出版社,1993年版

附:作者简介:

王英雄(1979年5月),男,汉族,国网福建石狮市供电有限公司,福建省晋江市(籍贯),本科,东华大学经济法专业毕业,经济师、法律顾问,主要研究方向:企业法律事务,党建和精神文明建设

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