发展110KV及以上真空断路器的必要性分析
发展110kV及以上真空断路器的
必要性分析和市场分析
一、高电压等级断路器的发展趋向
由于社会的进步、技术水平的发展,电力系统中的油断路器和压缩空气断路器处于淘汰,从而真空断路器和SF6断路器依靠各自的独特优势占领了整个中高压电力系统。
由于SF6气体具有特异的热化学性和负电性,因而SF6气体被广泛用做高压开关设备的绝缘和灭弧介质,进而SF6断路器占领了高压领域的几乎所有份额。
然而SF6断路器的漏气问题非常突出,随着SF6气体的使用量、泄漏量的增加,大气中的SF6气体浓度也在逐年增加。
这样SF6气体所带来的大气温室效应也越来越严重。
为此从全球环境保护出发1997年就已经提出决定草案(《联合国气候变化框架公约京都议定书》),限制了对SF6 等气体的使用,并将开始逐步被禁用。
由此可以推断SF6断路器最终将被迫退出电力系统,显然只有真空断路器才具有代替SF6断路器的能力,这便为真空断路器留出了广阔的发展空间。
二、高电压等级真空断路器的发展现状
目前形势下世界各国都在力争开发高电压等级真空断路器,以抢占市场,国际上早已有123kV、145kV、168kV单断口真空断路器。
当前在国外230KV单断口真空断路器已经接近成熟。
据悉,美国通用电气公司早在60年代初,曾采用多个真空灭弧室串联制成高压和超高压真空断路器和真空负荷开关,并实际投入了相应的电力系统上运行。
这种高压断路器分别由3、7 、11和14个真空灭弧室组成
145kV、362kV、550kV和800kV的真空断路器。
俄罗斯于1990年生产了由四个35kV的真空灭弧室组成110kV、25kA的真空断路器,亦在实际的电力系统上投入运行。
1980年美国通用电气公司正式生产了双断口的168kV、40kA真空断路器。
1980年日本日立电气公司制造出123kV、31.5kA单断口的真空断路器。
1987年日本东芝电气公司开发了145kV、31.5kA的单断口真空断路器和168kV双断口的真空断路器。
就我国的形势来看,真空断路器也已不完全限于中压领域,正面向高电压、大容量方向发展。
早期由于国内真空灭弧室制造厂的设备条件,北开曾用用两个63kV真空灭弧室串联组成110kV 双断口真空断路器。
该断路器真空灭弧室排列呈垂直布置,总高度为2650mm,已由北京开关厂试制完成。
2002年北开又一次在国内首次成功开发了ZW36-126kV/T1600-40型单断口高压真空断路器,并完成了型式试验。
顺应了市场需求,并填补我国真空断路器的一项空白,美中不足其选用的真空灭弧室却为日本明电舍公司生产。
三、国产126kV及以上电压等级真空灭弧室的开发概况
首先开发国产126kV及以上电压等级真空灭弧室势在必行。
因此,具有雄厚科技实力的西安交通大学已和有关国内的真空灭弧室生产厂家联合,力争在短期完成126kV真空灭弧室的国产化。
有关厂家也已开始积极购置有关必要和关键设备。
高电压等级的真空断路器必将成为我国电力系统高压领域的主力军。
四、北开ZW36-126kV/T1600-40的产品结构、主要技术参数及主要特点:
●主要技术参数如下:●产品结构如下图:
其主要特点为:
1、126kV,40KA单断口;
2、机构可靠性高;
机构模块化设计,分闸、合闸、储能、五连杆安装在同一个机壳上,装配精度高、位置误差小,同时减小了零件受力后的变形。
3、灭弧室瓷套内充有少量SF6气体,用来提高灭弧室的外绝缘和防凝露能力。
4、由于机构部分采取特殊处理,易于在高寒地区运行。
5、运输、安装方便。
断路器拆卸成两部分运输,在现场只需安装三根轴销和紧固螺,不需任何调整。
五、我们公司必须走在高压电器制造行业的前列
面对竟争激烈的市场,我们的实力如何体现?价格不会是我们优势。
所以开发顺应市场、具有优势竟争力的产品,开发一般制造企业望而生畏的产品才能充分发挥我们公司的实力。
就现在掌握的情况,110kV以上电压等级真空断路器在国内只有北开成功开发出自已的产品。
所以对我们公司来说,现在起步还不算晚,可以想象一年以后我们的产品便可推向市场,实现利润,为公司创造效益。
总之,我们公司开发这样的产品是非常正确。
高压断路器使用现状和发展趋势分析
高压断路器使用现状和发展趋势分析摘要:本文先介绍了高压断路器的分类情况,并突出介绍了SF6断路器的特点,然后从四个角度分析了高压断路器的发展趋势。
关键词:高压断路器;使用现状;发展趋势随着我国经济的快速发展,各行业对电力资源的需求量越来越多。
这种情况下我国的电网建设规模也是越来越大,高压断路器是电网系统的重要组成部分,所以高压电路器的运行状态极大地影响着整个电网系统的安全稳定运行和供电质量,所以,相关部门要加强对高压断路器的管理,做好高压断路器的监管工作。
1. 高压断路器的使用现状分析1.1 高压断路器分类高压断路器又叫做高压开关,它具有强大的灭弧能力和开断能力。
高压断路器不仅能切断、闭合高压电路的负载电流和空载电流,而且在电网系统发生故障后高压断路器还能配合自动装置达到保护装置的效果,并能够迅速的将故障电流切除以求减少故障引起的停电范围,从而避免事故的恶性影响。
可以这么说,高压断路器对电网系统的稳定运行有十分重要的意义。
高压断路器从油断路器、压缩空气断路器发展到真空断路器、SF6断路器,这样的发展速度是非常快的。
目前我国高压断路器的使用现状是40KV以上的高压开关全都使用SF6断路器,而在40KV以下的电网开关全都使用真空断路器。
SF6断路器可以分为罐式SF6断路器和瓷柱式SF6断路器两种。
罐式SF6断路器经常使用在252KV、363KV、550KV的电网中,它具有较好的环境适应能力和运行可靠性。
相比之下瓷柱式SF6断路器则能利用更为灵活的串接方式获取任意的电压额定值,而且瓷柱式SF6断路器的成本也比较低,因此它在500KV下的超高压电网中有很大的优势。
真空断路器在40KV以下的电网中有着非常广泛的应用,大致可以分为真空断路器和真空接触器两种,可喜的是目前我国已经研制成功了110KV双断真空断路器,这种断路器从本质上来说是由单端口真空断路器串联而成的。
1.2 SF6断路器的特点SF6断路器是比较先进和完善的一种断路器,是利用SF6气体为灭弧介质和绝缘介质的一种无油开管设备,SF6断路器的灭弧特征和绝缘特征都比油断路器要强得多,它灭弧能力强,单元断口耐压值也大,而且介质强度高,同时在同等电压等级下的SF6断路器需要串联的断口数相对来说比较少,因此SF6断路器的经济性比较强。
完整版110kv变电站项目建议书
完整版110kv变电站项目建议书一、项目概述随着地区经济的快速发展和电力需求的不断增长,为了满足日益增长的用电负荷,提高供电可靠性和电能质量,拟建设一座 110kv 变电站。
该变电站的建设将为周边地区的工业生产、居民生活以及商业活动提供稳定、优质的电力供应,对促进地区经济发展和社会进步具有重要意义。
二、项目建设的必要性(一)满足用电需求增长近年来,本地区的经济持续快速发展,新的工业项目不断入驻,居民生活水平不断提高,用电量呈现出快速增长的趋势。
现有的供电设施已难以满足日益增长的用电需求,建设 110kv 变电站迫在眉睫。
(二)优化电网结构当前的电网结构存在薄弱环节,供电半径过长,电压质量不稳定。
新建 110kv 变电站可以优化电网布局,缩短供电半径,提高电压合格率,增强电网的供电能力和稳定性。
(三)提高供电可靠性现有的供电设施老化,故障频发,停电时间较长,给用户带来了较大的经济损失和不便。
110kv 变电站的建设将采用先进的设备和技术,提高供电可靠性,减少停电时间,保障用户的正常生产和生活用电。
三、项目建设规模(一)主变压器容量本期建设 1 台容量为 50MVA 的主变压器,远期规划 2 台 50MVA 主变压器。
(二)电压等级变电站电压等级为 110/10kv,110kv 进线 2 回,10kv 出线 24 回。
(三)电气主接线110kv 侧采用内桥接线方式,10kv 侧采用单母线分段接线方式。
四、站址选择(一)选址原则1、靠近负荷中心,减少输电损耗和线路投资。
2、交通便利,便于设备运输和运行维护。
3、地质条件良好,避开地震断裂带、滑坡、泥石流等不良地质区域。
4、符合城乡规划和土地利用规划,减少土地征用和拆迁难度。
(二)站址方案经过现场勘察和技术经济比较,初步选定站址位于_____,该站址交通便利,周边无重要设施和建筑物,地质条件良好,符合变电站建设的各项要求。
五、工程设想(一)电气部分1、主变压器选用节能型、低损耗的油浸式变压器,具备完善的保护和监测装置。
真空断路器常见缺陷的分析与消缺对策
技术交流204 2015年9月下真空断路器常见缺陷的分析与消缺对策张伟高云生保定供电公司,河北保定 071000摘要:从真空断路器结构着手,结合真空灭弧室和机构内微动开关、辅助开关、分合闸线圈等各个电气元件的特点,以及部分消缺实例,分析了真空断路器的常见缺陷,并提出了相应的消缺对策。
关键词:真空断路器;真空灭弧室;线圈;缺陷中图分类号:TM561.2 文献标识码:A 文章编号:1002-1388(2015)09-0204-01真空断路器作为10kV配电线路的投切装置,是10kV配网中最为常见的电气设备。
经历了国家电网的无油化改造之后,目前北方地区的10kV断路器几乎全部采用真空断路器。
因此,掌握真空断路器的机械与电气结构、常见缺陷和消缺对策就能够显著提高消缺效率,保证配网供电可靠性。
1 构造真空断路器一般是由真空灭弧室、操动机构以及二者的连接部分构成。
真空灭弧室又叫真空泡,它是由动静导电杆、屏蔽罩、外壳和波纹管组成。
它是真空断路器的核心部件,是断路器完成分合功能的直接执行者。
因此真空泡能否正常工作决定着断路器是否正常。
操动机构是操控真空泡分合的装置,内部包括蓄能电机、端子排、二次控制电缆、微动开关、辅助开关和分闸合闸线圈等电气元件以及减速箱、蓄能弹簧、分合闸脱扣装置和传动连杆等机械元件。
操动机构内零件较多,因此,操动机构是缺陷爆发的重灾区。
二者的连接部分包括触头弹簧和绝缘连杆等,这部分起到连接操控者与执行者的桥梁作用,但由于结构简单而且对材质要求不高,几乎不怎么发生缺陷。
2 缺陷分析与对策2.1 真空度降低真空断路器因其采用真空泡熄弧而得名。
真空泡内动静触头之间无任何介质供电弧燃烧,使得电弧没有生存的依附体。
真空泡的组成部件中,静导电杆是不动的,而且与外壳之间是密封的。
而动导电杆是要上下动作的,它与外壳之间的密封就要借助可伸缩的波纹管。
而波纹管是金属合金部件,在反复拉伸的情况下,部分合金比例不达标的波纹管就会出现细微破损等现象,使得真空度下降[1]。
110kv开关站工作总结
110kv开关站工作总结
110kV开关站工作总结。
随着电力行业的发展,110kV开关站在电网运行中扮演着至关重要的角色。
作
为电力系统的关键设施,110kV开关站的正常运行对于保障电网安全稳定运行具有重要意义。
在过去的一段时间里,我们对110kV开关站的工作进行了总结和反思,希望能够不断提高工作效率和质量,确保电网的安全稳定运行。
首先,我们对110kV开关站的设备进行了全面的检查和维护。
在日常工作中,我们加强了设备的巡视和保养工作,及时发现并处理设备的故障和隐患,确保设备的正常运行。
同时,我们也对设备进行了定期的维护和检修,提高了设备的可靠性和稳定性,减少了设备故障对电网运行的影响。
其次,我们加强了110kV开关站的安全管理工作。
电力系统的安全是我们工作的首要任务,我们加强了安全意识教育和培训,提高了员工的安全意识和技能水平。
同时,我们建立了健全的安全管理制度,加强了安全检查和监督,确保110kV开
关站的安全生产。
此外,我们还加强了110kV开关站的运行监控和调度管理。
通过引入先进的监控设备和技术手段,我们实现了对110kV开关站的实时监控和远程控制,及时发
现并处理运行异常和故障,提高了电网的运行效率和可靠性。
同时,我们也加强了对110kV开关站的调度管理,合理安排运行计划,确保电网的平稳运行。
总的来说,110kV开关站的工作总结是一个不断完善和提高的过程。
我们将继
续加强设备维护、安全管理和运行监控,不断提高110kV开关站的工作效率和质量,为保障电网的安全稳定运行做出更大的贡献。
变电站值班员中级工问答题
1
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电压继电器,正常电压时2KV 失磁其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时2KV 励磁,其常开触点闭合,2GP光字牌亮,发出音响信号。
19.如图变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换
回路的切换过程。
答:如图所示,变压器在投入电网之前,先将SA开关手柄置于Ⅰ工作Ⅱ备用,或者Ⅱ工作Ⅰ备用位置。
当变压器投入电网时,1KM常闭触点接通;1KV1、2KV1带电常开触点接通,启动1KV、2KV使常闭触点断开;假
定SA开关手柄在Ⅰ位,则SA1-2接通启动1KL接触器,
1KL主触头闭合由工作电源(Ⅰ)供电。
2KL线圈回路被1KL常闭触点断开(闭锁了)。
当工作电源(Ⅰ)由于某种原因停电,1KL线圈断电,1KL主触点断开工作电源(Ⅰ),1KL 常闭触点接通,1KV断电常闭触点接通,再经SA5-6触点动作2KL接触器,2KL主触点闭合由工作电源(Ⅱ)供电。
假如工作电源(Ⅰ)恢复供电时,1KV1动作启动,1KV动作,1KV常闭触点断开使2KL断电,2KL的主触头断开工作电源(Ⅱ),2KL 常闭触点启动1KL,1KL主触头闭合由工作电源(Ⅰ)供电。
8。
真空断路器投切电容器组产生过电压问题的分析与解决
真空断路器投切电容器组产生过电压问题的分析与解决宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司110kV变电所有两台63000kV A的三圈主变,并列运行,35kV侧及6kV侧采用分段运行方式。
无功补偿装置接在6kV母线上,每段母线上个两组,每组容量4800kVar。
在投运过程中发生过三次严重过电压事故,每次都造成多只电容器击穿及单只电容器熔丝发生群爆。
第一次事故是在2008年8月大修后投运2#电容器组时,发生单相过电压。
第二次事故发生在2009年2月临时检修完成后,投运3#电容器组时发生过电压。
第三次是2011年3月31。
两次都为三相相间过电压。
在第二次事故发生后采取了在每组电容器组电抗器两端加装过电压吸收装置的措施,希望能抑制、吸收操作过程中产生的过电压。
经过两年的运行,虽然该装置起到了一定的作用,在这两年中的投运未发生故障。
但在2011年3月31投运时又出现过电压的现象,说明该装置并不能从根本上解决真空开关投切电容器产生过电压的问题。
因我公司110kV变电所投切电容器组的断路器为真空断路器,真空断路器虽然一般情况下能满足频繁投切电容器组的需要,但因其在合闸过程中可能出现断口预击穿、合闸弹跳、合闸不同期等问题,在分闸过程中可能会出现单相、亮相重燃、截流等问题,这些问题都会产生严重的过电压,故存在很大的安全隐患。
而我变电所所采用的金属氧化物避雷器不能完全有效地吸收真空断路器因上述原因产生的操作过电压,所以只有采取更加有效的措施,从根本上消除操作过电压,才能保证电容器组的投切安全。
在电力系统中,电容器组进行控制最早采用的是少油断路器,然而少油断路器对频繁操作的投切电容器组来说并不能完全满足其使用要求。
近年来真空断路器以其使用寿命长,可频繁开断、无油、少维护等优点,在电力系统中得到了广泛的应用,因此电力系统也希望用真空断路器来取代少油断路器投切电容器组。
而近年来随着真空开关在中压领域占领了绝对优势的市场份额,使这一需求显得更加突出和紧迫。
高压真空断路器介绍
高压真空断路器介绍一、概述高压真空断路器是一种基于真空技术的电力传输和分配系统中常用的关键设备。
它能够在高压电路中实现可靠的断开和闭合操作,保护电力设备及电力系统的安全运行。
本文将对高压真空断路器的原理、应用以及特点进行介绍。
二、工作原理高压真空断路器通过在断开电流的时候产生高真空状态,使得电流无法在真空中建立电弧。
它的核心部件是真空开关,由主恢复电极、固定静电极、运动机构、真空等组成。
当高压电流通过分合扳手控制的开关时,真空开关迅速分开,阻断电流。
真空中没有导电材料,能够完全消除电弧形成的条件,实现可靠的断开。
三、应用领域高压真空断路器广泛应用于电力系统、工矿企业、交通运输、城市建设、军工项目等领域。
具体应用包括:1. 电力系统的输配电过程中,用于隔离故障电路和预防电力设备过载。
2. 工矿企业中作为主要的开关设备,用于保护生产设备和人员安全。
3. 交通运输中用于保证供电系统的正常运行,如列车运行、隧道照明等。
4. 城市建设中用于变电所、配电室等电力设施的控制和保护。
四、特点和优势高压真空断路器相比传统的油浸式断路器和空气断路器具有以下特点和优势:1. 高压真空断路器不含油,避免了漏油、污染和火灾等安全隐患。
2. 真空开关的断开电弧时间短,断电速度快,能够快速保护电力设备,减少故障损失。
3. 真空开关可靠性高,工作寿命长,维护成本低。
4. 具有良好的抗电弧能力,能够承受电压、电流的突变和短时短路电流的冲击。
5. 体积小、重量轻,便于安装和维护,减少场地占用。
五、总结高压真空断路器作为电力系统中的重要保护设备,通过真空技术实现了可靠的电流断开和闭合。
在电力系统、工矿企业、交通运输等领域得到了广泛应用,并具有高可靠性、长寿命、环保安全等优势。
随着电力技术的发展,高压真空断路器的性能和应用领域还将不断扩展,为电力传输和分配系统的安全稳定运行发挥着重要作用。
高压开关设备的使用现状和改进发展趋势
④黄土边坡 黄土是第四纪的一种特殊堆积物。主要特征是颜色以黄色为主, 有灰黄、褐黄等色,含有大量粉粒,一般在 55%以上,孔隙比在 1 左右, 垂直节理发育,具有湿陷性、溶蚀性、易冲刷和各向异性等工程特性。 广泛分布于我国北纬 34°~45°之间的干旱和半干旱地区。目前黄土边 坡的设计主要以工程地质比拟法为主,力学分析验算为辅。
参考文献 [1]采矿手册编辑委员会编.采矿手册第 3 卷.冶金工业出版社, 2006 [2]张怀静.白云东矿高陡边坡滑体变形分析及治理对策研究.金属 矿山,2008.05 [3]张飞,陈世江.岩石断裂破坏过程中微缺陷量化表达的研究.金 属矿山,2008.05 [4]李军财等.大孤山铁矿深凹露天矿边坡工程.有色金属,2004.03
浅谈高压开关设备的要]“十五”时期,我国城乡电网改造及建设取得了长足的发展,当前乃至“十二五”期间我国电网建设与发展仍是一个旺盛时 期,由于电网建设中所需的高压开关设备需求量大,同时对于可靠性、稳定性、科技含量、产品质量和服务水平等必将会提出新的要 求。借鉴传统的对高压开关设备的习惯选型,认真组织、精心设计、科学配置,力求实用化的思考,是确保电网安全经济运行的重要 举措。 [关键词]高压开关 短路开断 电流断路 器智能化
一、我国高压开关设备的现状 在我国输配电系统中,60 年代使用多油断路器、空气断路器,技术 较落后,1968 年华光电子管厂研制出第一只运用于商品化的真空开关 管,但由于各种原因与国外的产品质量相差甚远。70 年代初,我国开始 引进第一台 SF6 断路器。经过 20 多年的努力发展,现在我国的电力系 统中高压开关设备几乎全部使用 SF6 断路器和真空断路器。 目前我国以 40kV 电压等级为界,40kV 以上高压开关全部使用 SF6 断路器,40kV 以下以真空断路器为主。SF6 断路器分为两种结构,一种 为罐式,目前在电网中运行的 252kV、363kV、550kV 罐式 SF6 断路器已 有数百台,它以其优良的环境适应能力,系统配套性和高运行可靠性得 到用户的认可。另一种为瓷柱式,它可以通过灵活的串接方式获得任 意电压额定值,加之低成本,使其在 500kV 以下的超高压领域显示出优 势。 真空开关广泛应用于 40kV 以下电压等级的电网内,分为真空断路 器和真空接触器两种。目前我国 110kV 双断真空断路器已研制成功, 它是由单断口真空断路器串接而成。真空接触器则主要用于中、低压 配电系统中。 二、关注短路开断电流和次数 高压电器设备是电力电网中的重要设备,一旦发生事故,将会引起 局部或较大地区的停电,造成巨大的经济损失和社会影响,因此这此设
我国真空断路器行业的发展历史
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
我国真空断路器行业的发展历史
人类从事将真空作为灭弧和绝缘介质的应用研究,迄今已有一百多年的历史。
早在1893 年,美国人里顿豪斯就设计出世界上第1 只真空灭弧室并以专利的形式发表;1920 年,瑞典佛加公司研制出世界上第一台真空开关;1926 年,加里福尼亚工学院的索伦森教授发表了真空开关的试验结果,显示了在真空中分断电流的可能性,并预言应用真空开关的时代不久就会到来。
但因分断能力小,又受到真空技术和真空材料发展水平的限制,尚不能投入实际使用,使得真空开关在工业上的实际应用被大大推迟了。
到1950 年前后,随着真空技术以及相关技术如冶金技术等的发展,真空灭弧室的制造技术得到了提高,又重新开始了真空开关在工业上应用的研究。
1956 年,罗斯对杰宁无线电制造公司生产的用于高频回路的真空开关进行了改造,试制出了15kV、200A 的真空开关。
50 年代美国才制成第一批适用于切断电容器组等特殊要求的真空开关,分断电流尚停在4 千安的水平。
二十世纪70 年代初,全球范围掀起的中压开关无油化浪潮给真空开关带来了前所未有的发展机遇。
80 年代中期,真空断路器的分断能力已达100 千安。
凭借自身巨大的技术优势,真空开关仅用了不到20 年的时间就取代少油开关而成为中压领域的主导产品。
目前单断口真空断路器已达到145kV 电压等级,短路开断电流已达到200kA。
我国真空断路器的发展概况
1958 年,由西安交通大学电器教研室和当时的西安高压开关整流器厂合作成立了一个厂校联合研制小组,由王季梅副教授和童永潮总工程师负责,正。
110kV真空断路器的检修及试验分析
发 挥,l O k V真 空断路 器结构 简单、安全可靠 ,因此得到广泛好评与 应用,在安装和运行 时 ,进行必要 的检修和试验工作是确保其可靠 运 行 的 重要 手段 ,因此 应 注 意在 l O k V 真 空 断路 器安 装 或 运 行 时的 检 修 及 试 验 工作 的要 点 ,全 面 、严 格 、专业 地 开 展 检 修 及 试 验 工 作 。 【 关键词 】 l O k V真空断路器 ;检修 ; 试验
Po we r T e c h n o l o g y
1 O k V真空断路器的检修及试验分析
杨 玉松
7 0 0 0)
【 摘 要】 断路器的运行是否可靠决定着其保护作 用能否正常
实际操作过程 中,三相分合闸的同期性差别一般不 应大于2 m s , 如果 断路器 的同期性 差,在操作 时容易产生 高倍 的过 电压 。三 相同 期性可 以通过 s c 1 6 光线示波器进行检测 ,也可 以用综合测试仪 或者 秒仪进 行测 定。如果 测定值超过标 准值 ,应尽快 采取 相应措施 予以
1 O k V 真空断路器 的工作原理是 ,利用高真空作为灭弧和绝缘介 质,当电流流过高真空零点时 ,等离子体会迅速扩散,从而熄灭 电 弧,达 到切断电流的 目的。高真空具有非常强的绝缘性能 ,并且具 有优 良的灭弧性能,因此真空断路器具有很多优点 ,例如 ,操作功 率 较 小 , 危 险 性 较 小 , 结 构 简 单 ,使 用寿 命 较长 等 。 1 1 O k V真空断路器的检修要点 在1 O k V 真空断路器的使 用过程 中, 主要会出现两个方面 的故 障: 第一,出现真空灭弧室的漏气现象 。真空灭弧室是真空断路器 的一 个 比较脆弱的元件,运输过程 中的震动或者安装时 的意外碰撞等都 有可能引发漏气现象 第二 ,操动机构发生故障 。操动机构发生故 障的类型较多 ,可能是 电气 回路故障 ,也可 能是机械故障 。大 部分 靠 。 故障都可 以在检修过程 中及时发现 ,只要及 时采取措施就会 防止事 2 1 O k V真空断路器的试验要点 故的发生 。在检修过程应该做 到仔细 、全面 ,对检修 中发 现的异常 为及时发现隐 患,消除设备缺 陷,应严格按 照预试 规程进 行试 应提高重视程度 ,尽量做到在故障发生前就及时发现故 障隐患,减 验 ,保证检修试验到位。l O k V 真空断路器 的试验要 点如 下: 少故障发生 。 第一 ,应测量断路器的整体绝缘电阻。 1 . 1对l O k V 真 空 断路 器 进 行 状 态 监 测 第 二 ,应 测 量 分 合 闸 线 圈 的 绝 缘 和 直 流 电 阻 。 对l O k V 真空断路 器的运 行过程 应进行 以下几个方面的运行状态 第三,应 测量 分合闸速 度、时间、同期性和触头的反弹情况。 监 测 :机 械 性 能 监 测 , 电气 寿 命 监 测 ,绝 缘 状 况 监 测 等 。 般来 说,安装 或检 修过程 中出现 以下情况 时,应进 行分合闸速度 首先 ,对 真空断路器的机械性能进行监测 。经统计 ,真空断路 测试 :( 1 )在真空灭 弧管更换过的情况 下;( 2 )在行程调整过的情 器 的故 障有7 0  ̄8 0 %是由机械 故障引起的,因此必须加强对断路器 况下;( 3 )在触头弹簧或 者分合 闸弹簧 更换过的情况 下;( 4 )在传 机 械 性 能 的 实 时 监测 。 机械 性 能 监 测 时 , 主 要 监 测 参 数 应 包 括 :分 动机 构的主 要部件发 生重 组的情 况下。另外,应该检 测l O k V 真空断 合 闸时 间 ,分 合 闸控 制 回 路 的 电流 的 时 间 特 性 , 三 相 同 期 性 , 分 合 路器触 头的反弹对 灭弧室的影 响。因为真空断路器的触头一般为对 闸速度 ,刚分及 刚合速度等 。 接式的结构 ,在触 头分合 动作中可能产 生不同程 度的反弹,这种反 其次,对 真空断路器的 电寿命进行监测。真空管的使用如果超 弹现象势必会给运行带来 危害,因此应 通过试验检测触头的反弹情 过寿命 ,会造成 失效,失效后不能可靠的断开 电弧,容易引起断路 况 , 并及 时进 行 调 整 。 器 的爆 炸事 故。因此 对真空管的电寿命进行实时监测非常重要 ,经 第 四 , 应 测 量 分 合 闸 线 圈 的 动 作 电压 。 因 为 分 合 闸 线 圈 的动 作 过监测 实时预报 断路器的 电寿命, 以便在终结前进行及时更换 。电 电 压 不 能 过 高 也 不 能 过 低 ,如 果 过 高 ,在 系 统 发 生 故 障 时 母 线 电压 气寿命监测时 ,主要 的监测参数主要有 :真空管 的真空度 ,等效开 降低可能会 引起断路器拒绝跳 闸;如果过低 ,如果 出现直流系统绝 断次数,触头的开距 ,触头磨损情况 ,负荷 电流等 。 缘故障,可能会引起断路器 的误跳 闸。 再次 ,对真空断路器 的绝缘状况进行监测 。经过统计断路器 的 第五 ,应测量导电回路的接触 电阻。 事故发生率 ,得知绝缘事故 的发生率仅次于机械事故 ,因此 ,运行 第六 ,应在断路器分 、合 闸状态下分别对 断口、主 回路 对地及 过程中如果运用绝缘监测装置实时监测 ,便可 以及时地发现安全 隐 相 间进行工频耐压试验 ,试验 电压应为4 2 K V 。对断 口进行工频 耐压 患 ,避免绝缘事故发生 。在绝缘状 况监测 时,主 要的监测参数有: 试验是检验真空泡是否存在漏气现象的有效方法。 绝缘电阻、电流泄露、局部放电量,局部放 电次数 等。 第 七 ,应 对 真 空 断 路 器 的 行程 进 行 复 查 。 1 . 2对 l O k V 真空断路器进行开距、超 行程的检修 第八 ,应对螺丝螺帽进行紧固检查。 开距 ,是指 当真空断路器处于分 闸状 态时 ,两个触 头之 间的距 第九 ,在试验工作结束 以后 ,应配合保护进行传动模拟 试验 。 离。开距对断路器的绝缘性能有直接影 响。开距 的测试方法是 :在 另外 ,在校验保护定值时 ,应对断路器进行低压分合 闸试验 ,用 以 动导 电杆上选{ 9 1 l I 一点A , 并 在静导 电触头 上选测一点B , 测 定点A 在断 检验 断路器开关在母线故障状态下 ,电压降低时 ,分合 闸动作 是否 路器合 闸状态时 , 相对 于点B 的位 移的差 值即可 。当开距不合理时可 可靠 。 以用转动真空泡 的角度 同时调整动导 电杆长度的方法来调整。 3 总 结 超行程 , 是指断路器的动触头 移动到静触头 , 与静触头接触时, 断路 器是电力系统 中重要 的控制 和保护装 置,l O k V 真空断路器 断路器触头弹簧 的位 移。超 行程 的变化 反映的是真空泡触头的磨损 因其 安全方便 、性能优越 ,在 我国电力 系统 得到了广 泛的应用 。以 量 ,而且超行程 的大 小影 响断路器 分和 闸速度,因此 每次检修都应 上对 l O k V 真空断路器 的检 修及 试验要 点的分 析,有助 于预防或消除 及时将超行 程调整到标准状态,而且当发现动静触头磨损时 ,到一 应用过程中的故障隐患,保证其对 电力系统的控制和保护作用 的正 定程 度 应 及 时进 行 更 换 。 常发挥。 1 . 3对l O k V 真空断路器进行真 空度检测 参 考 文献 : 对 真空断路器 进行真空度检 测时,可 以采用工频耐压法进行检 f 1 ] 程航, 边于 国, 王建伟 . 1 0 k V真 空断路器 的运行维护探 讨 U 1 . 电 气开 测 ,如 果发 现有放 电声音 ,则说明此真空泡的真空度下降,应立即 关 . 2 0 0 9 ( 3 ) . 进行更 换。但 工频 耐压法 只适用于真空度下降较为严重的情况 ,而 f 2 1 刘志刚, 汪 小志. 真 空断路 器在线监测 中的传 感技 术研 究[ 1 1 . 测试测 断路器 在实际运行过程中 ,较轻度 的真空度下 降也会 引起断路器故 量 技 术 , 2 0 0 9 ( 5 ) . 3闫 3 ] 林, 陈俊. 1 O k V 真 空 断路 器 的调 整 试 验 探 讨 U J _ 江 西 电 力 职 业技 术 障,所 以在实际检修过程 中,最好使用真空度检测仪对真空断路器 『 的真 空度 进行检测。 学院学报, 2 0 1 0 ( 3 ) . 1 . 4对 l O k V 真 空 断 路 器 进 行三 相 同期 性测 量
