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台风通过强风物理破坏、暴雨进水短路、雷击浪涌损毁、洪涝地基失效四大机制,导致仪表仪电系统出现信号中断、元件击穿、防爆失效及控制瘫痪 。

一、核心影响表现

  • 进水短路与绝缘失效:雨水侵入接线盒、变送器及电缆沟,导致绝缘电阻骤降、回路短路或接地故障,引发仪表误报、停走或烧毁 。
  • 雷击浪涌损坏电子元件:伴随台风的雷电产生高压浪涌,沿电源或信号线侵入,击穿敏感芯片、电容及稳压模块,造成 DCS/SIS 系统死机或永久性损坏 。
  • 物理结构破坏与松动:强风导致露天仪表支架变形、导压管脱落、接线端子松脱,甚至吹毁防雨罩,造成机械性损坏或接触不良 。
  • 环境腐蚀与防爆性能丧失:积水浸泡使防爆面锈蚀、密封垫老化失效,恢复送电时存在爆炸风险;潮湿冷凝加速电路板腐蚀 。
  • 供电中断与控制失灵:电网故障导致断电,若 UPS 或备用电源未正常切换,将造成自控系统停机、电动阀无法动作,引发工艺失控 。

二、关键风险环节

  1. 现场仪表:防护等级不足
  2. 电气柜/接线箱:底部进水浸泡端子排;冷凝水积聚导致爬电短路;通风口倒灌雨水 。
  3. 中控与电源系统:DCS/SIS 机柜基座过低被淹;UPS 电池受潮失效;雷击导致浪涌保护器(SPD)失效后级设备损毁 。
  4. 线缆系统:电缆沟积水浸泡导致绝缘层劣化;架空线路受风摆磨损破皮短路

三、应急与防护要点

  • 事前预防:露天仪表加装防雨罩并抬高安装高度(≥1.5m);关键机柜基座抬高严禁泡水;全面检查密封件并填充密封胶;测试 UPS 及柴油发电机联锁启动功能 。
  • 事中监测:加强绝缘电阻实时监测;关注湿度报警;确保应急照明与消防动力备用电源就绪 。
  • 事后处置:严禁盲目送电;对所有泡水设备进行绝缘测试、烘干及防爆性能复检;合格后方可由负责人签字送电 。

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  • 四、分级预防措施
  • 1.台风前(预防加固)
  • 防水密封:对防爆配电箱、电机接线口进行防水密封处理;露天仪表加装防雨罩;检查机柜门窗密封性 。
  • 基座抬高:将 DCS 中控室、SIS 系统、UPS 电源及关键配电柜基座抬高(严禁地面泡水),低洼处电缆沟提前抽排积水 。
  • 防雷接地:检测接地电阻(工作/保护接地≤4Ω,防雷接地≤10Ω),确认避雷针/带完好,关键线路加装浪涌保护器(SPD) 。
  • 紧固清理:加固露天线缆桥架与仪表支架,清理周边易倒伏杂物,防止风压破坏 。
  • 2.台风中(应急管控)
  • 负荷切除:发布高级别预警时,切断非必要线路电源;超强台风来临前,停用部分重要设备电源以防浪涌 。
  • 远程监控:利用视频监控与在线监测系统观察关键设备状态,严禁人员进入露天高风险区域巡检
  • 应急断电:发现积水漫延或设备冒烟火花,立即切断总电源,使用绝缘工具操作 。
  • 3.台风后(恢复验收)
  • 严禁盲动:积水未退或设备未检前,严禁强行送电或启动(特别是泡水电机/发电机) 。
  • 检测流程:执行“检测—修复—验收—开车”流程;全面进行绝缘电阻测试(兆欧表),受潮元件必须烘干检修 。
  • 防爆复检:对涉爆区域的电气仪表进行防爆性能复检,合格并由负责人签字确认后方可送电 。
  • 系统校准:检查因沉降或震动导致的仪表零点漂移,重新校准压力、流量等

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