Resumen técnico personal de electricista senior 2012
1. Logros profesionales y técnicos
Después de muchos años de estudio y práctica en el sector. Línea de producción de sitios de construcción de energía hidroeléctrica, siento profundamente la importancia de una producción segura y civilizada. Ya sea como líder del escuadrón de mantenimiento en el sitio de construcción de las Tres Gargantas, o como líder del escuadrón de suministro de energía o líder adjunto del escuadrón en el sitio de construcción de Xiaowan en Yunnan, siempre implemento la política de "la seguridad primero, la prevención primero" en el proceso de producción. Y considerar la tecnología calificada como seguridad y civilización. Es una garantía importante para la producción y ha logrado ciertos resultados en el proceso de producción.
En 2000, presidió la reconstrucción de la línea aérea de alto voltaje Qinjiatuo 603 en el sitio de construcción de las Tres Gargantas. Primero, instalamos los cables de sujeción (este artículo proviene de ModelChina.com, manténgalo seguro). Instale los brazos transversales, luego desenrolle los cables, apriete las líneas, instale los accesorios, configure el drenaje, monte y retraiga la conexión a tierra de la torre. Cables, tensores y accesorios. Durante el proceso de ascenso del aislador, los aisladores de tensión se reemplazan con portabotellas y grandes clips para cuchillos, los aisladores rectos se reemplazan con ganchos dobles de aleación de aluminio, tensores de alambre y cadenas invertidas, y los aisladores viejos y nuevos se cruzan, lo que reduce en gran medida la intensidad del trabajo. . Mis colegas y yo completamos este proyecto de manera segura, con alta calidad, de manera eficiente y oportuna, y recibimos elogios unánimes.
Julio de 2003 fue uno de los meses más calurosos en la obra de construcción de las Tres Gargantas. Frente a la presa, el conductor de la grúa pórtico MQ126060T informó que la temperatura del transformador de 6 kV de la grúa pórtico parecía ser demasiado alta recientemente. Pedimos a electricistas y conductores que observaran las operaciones. Unos días más tarde coordinamos la reparación de una interrupción en nuestro transformador. Después de la prueba, se encontró que la resistencia de aislamiento del núcleo del transformador principal a tierra era cero y posteriormente se inspeccionó el núcleo del transformador. (1) Verificó cada espacio y no encontró materias extrañas en la ranura. (2) Use alambre de hierro para limpiar la parte inferior del núcleo de hierro y no encontró nada: (3) El aislamiento de las placas de conexión está por encima de 100 megaohmios (4) Al medir el aislamiento de los pernos del núcleo, se encontró que el aislamiento; del perno central superior derecho era cero. Cuando se inspeccionó más a fondo el perno, se descubrió que el manguito aislante en el extremo era demasiado corto y el perno arrancó el manguito aislante y chocó con la abrazadera superior. En ese momento, se sospechaba que el perno del núcleo de hierro chocó con el núcleo de hierro, provocando una conexión a tierra. Por lo tanto, los pernos del núcleo están acolchados con cartón aislante y el aislamiento entre los pernos del núcleo y el núcleo es superior a 100 megaohmios, lo que indica que el interior de los pernos del núcleo no está en contacto con el núcleo, sino debido al impacto y la vibración. los extremos de los pernos centrales están en contacto con la abrazadera superior. Inspeccione cuidadosamente la placa de conexión a tierra del núcleo de hierro y no encuentre decoloración. Se puede juzgar que no fluye mucha circulación allí. Utilice un multímetro para medir la resistencia del núcleo de hierro a tierra para que sea 54ω, y verifique las abrazaderas superior e inferior, el yugo de hierro, el vástago de la válvula, etc. nuevamente, y no se encontrarán anomalías. Luego decidí usar el método de CA para encontrar el punto de tierra, agregar 200 V desde el lado de bajo voltaje y usar un miliamperímetro para medir punto por punto a lo largo del yugo de hierro. Se encuentra que la corriente en el lado izquierdo de la parte inferior del núcleo de hierro es cero, lo que inicialmente puede considerarse como el punto de conexión a tierra. A través del análisis integral anterior, la conexión a tierra multipunto del núcleo de hierro puede ser una falla a tierra causada por rebabas u objetos suspendidos en el núcleo de hierro. Si se utiliza una máquina de soldadura eléctrica para el método de impacto de alta corriente, la operación en el sitio es inconveniente, el tiempo de soldadura por puntos es difícil de controlar y el aislamiento del núcleo se daña fácilmente.
Si usa un megaóhmetro para cargar el capacitor y luego usa el capacitor para descargar el núcleo del transformador, también existen desventajas como una operación inconveniente y dificultad para seleccionar los parámetros del capacitor. A través de comparación, se decidió utilizar el método de descarga capacitiva. Se utiliza el probador de descarga FCE-T, con un voltaje de salida de 0 ~ 400 V, una corriente de salida de 0,5 kA y un tiempo de descarga de 10 ~ 20 μs μs. La razón principal para usar este probador es que el instrumento tiene un gran tamaño. Corriente de salida y un tiempo muy corto, lo que no dañará el núcleo de hierro. El aislamiento causa daños. Primero use un voltaje de 100 V para descargar el núcleo de hierro. En este momento, se escucha un sonido de descarga desde la esquina inferior izquierda. Utilice un multímetro para medir la resistencia del núcleo a tierra y sea de 1,5 megaohmios. Teniendo en cuenta que la junta aislante entre el núcleo de hierro y la tierra es delgada, se produjo otra descarga eléctrica cuando el voltaje subió a 400 V. Después del tercer impulso, ya no se escuchó el sonido de descarga. Inmediatamente, el megaóhmetro midió que el aislamiento del núcleo era superior a 300 megaohmios, lo que indicaba que el punto de falla había sido eliminado. Gracias a nuestros incansables esfuerzos, la falla se eliminó de manera segura y eficiente, garantizando el buen progreso de la construcción que se avecinaba.