2011年广东电网高压开关运行情况及故障分析
高压开关中断路器的运行及常见故障处理措施

3高压开关中断路器常见故障的解决对策
3.1设备选择
导致高压断路器出现故障的原因就很多,对电力系统所造成的影响也是十分严重的,所以还需采取合理的方法对常见故障进行有效处理。首先,在选择设备时需要提高对设备质量的要求,认真选择设备,同时对其进行相应的检测,确保其使用质量。同时对于高压断路器中各元件的质量要求也是非常高的,型号必须完全符合要求,当前生产高压断路器的工厂非常多,有些工厂为了获取更多的利益而忽视设备质量,所以这一点是需要电力部门注意的。只有保障设备质量合格,才能够最大程度降低高压断路器故障发生的可能性,所以对设备进行认真选择也是高压断路器常见故障的处理措施之一。[3]
3.2提升综合功能的发挥
需进行深入了解与分析,从高压断路器状态检修全局出发,深入分析相关数据,准确把握系统的重要功能,以有效发挥出综合功能。相关人员的科学预测也有助于变电维修实际效益的提高。由于状态检修的特性需建立强大的数据库,需各种相关数据的支持,这些数据的整理和记录不是单个部门就能完成,需多部门同心协力共同完成,这就要求相关工作人员通力配合,要求领导人有全局观点,树立系统综合的理念看待问题,共同完成检修工作。在对变电设备进行评估时也不能仅进行临时评估,还需与定期评估相联系,临时评估就是设备在发生大的变化时及时准确的认知并做出相应措施来改变设备的状态检修周期,定期评估就是按照规定时间进行评估分析,以使更加精确地预判到设备的状况从而做到真正地综合考虑,实现“应修必修”。[4]
高压开关电器设备的常见故障及其处理措施

高压开关电器设备是电力系统中的重要组成部分,其运行状态直接影响到电力系统的稳定性和可靠性。然而, 由于设备本身的结构和性能特点,以及运行环境等多种因素的影响,高压开关电器设备容易发生一些常见故障 。本文的研究结论为高压开关电器设备的故障诊断和维护提供了重要的理论依据和实践指导。
研究展望与建议
展望
《高压开关电器设备的常见 故障及其处理措施》
2023-10-29
contents
目录
• 引言 • 高压开关电器设备常见故障 • 高压开关电器设备故障原因分析 • 高压开关电器设备故障处理措施 • 结论与展望
01
引言
背景介绍
高压开关电器设备在电力系统中具有重要作用,其运行状态直接影响到电力系统 的稳定性和安全性。
维修保养
定期对绝缘部件进行维护保养,保证绝缘性能的稳定。
热故障处理措施
热故障预防
对高压开关电器设备进行定期的温升测试,保证设备的温升在规 定范围内。
故障排查
当发生热故障时,应进行停电检查,找出故障部位,进行修复或 更换。
维修保养
定期对热部件进行维护保养,保证热性能的稳定。
外部因素导致的故障处理措施
研究意义
通过对高压开关电器设备常见故障的处理措施进行研究,可以延长设备的使 用寿命,减少维修成本,提高电力系统的稳定性和安全性。同时,对于保障 人民生命财产安全具有重要的意义。
02
高压开关电器设备常见故 障
断路器故障
01
02
03
机械故障
断路器在操作过程中出现 的机械故障,如传动部分 故障、触头接触不良等。
故障排查
一旦发生机械故障,应立即停机检查,找出故障 部位,进行修复或更换。
高压开关断路器的运行及常见故障处理措施

高压开关断路器的运行及常见故障处理措施摘要:随着社会经济的发展,高压开关柜的装用规模越来越大,也对其运行维护提出了更高的要求。
断路器是高压开关中的核心部件,其机械特性关系到开关能否正常动作。
断路器是电力系统运行过程最为重要的部分之一,不但能够确保电力系统的正常运行,同时也可以保障用电设备的安全性,能够最大程度上降低用电安全事故的发生频率,因此加强高压开关中断路器的质量是非常重要的。
分析了高压开关常见的问题,探讨了解决问题的方法和途径,并对高压断路器的智能故障诊断方法分析,对提高高压开关的运行效率具有一定的指导意义。
关键词:高压开关;断路器;常见故障;处理措施引言高压开关断路器从结构功能上分,主要包括四大组成部分,即导电部分、灭弧部分、绝缘部分、操动部分等。
其中,导电部分又包括各种形式的过渡连接,例如:动,静弧触头、中间触头等,整体工作原理为对于工作电流和短路电流的通过;灭弧部分的整体工作原理则主要为将熄弧能力提高的同时缩短一定的燃弧时间,该部分又包括压气缸、动、静弧触头、喷嘴等,另外该部分的存在还需要不断开断大的短路电流,同时保证开断小电感性电流时不出现明显的截流现象,将具体的过电压值进行合理的控制;绝缘部分的整体工作原理是保证电路的导电部分的一切绝缘性,提高其使用的安全性,该部分主要包括真空、括油以及绝缘介质和瓷套等;操动部分的整体工作原理是将实现对断路器所进行固定程序进行有序实现,同时确保其所处位置的合理性,该部分通常是指传动机构及操动机构,可以以不同形式进行充分展现。
1高压开关的重要性在变电站中,高压开关主要用开启或关闭供电线路负载电流,是高压电器中最为复杂和关键的设备。
高压开关具有良好的火弧装置,无论电气设备是处于无负荷状态和负载状态时,或产生短路状态时,对负载电流均可开启或切断。
因此,在电网出现问题时,使用断路器保护装置能够对短路电流或过载电流进行关闭。
随着技术的不断进步,很多断路器本身都装有自动装置,这个装置可以实现开关的自动开关功能。
开关三相不一致保护失灵案例分析及整改措施

开关三相不一致保护失灵案例分析及整改措施作者:娄文文来源:《广东科技》 2014年第20期娄文文(中国南方电网超高压输电公司柳州局,广西柳州 545000)摘要:在500kV来宾变电站#1主变恢复送电过程中,中压侧2001开关非全相合闸,中压侧2001开关三相不一致保护未动作导致#1主变后备保护动作主变跳闸。
结合该案例,分析了开关三相不一致保护失灵的原因,并提出了相应的整改措施。
关键词:开关;三相不一致保护;保护失灵;操作回路1 事故经过2011年3月,500kV来宾站#1主变定检结束送电操作过程中,在操作合上#1主变高压侧5011、5012开关时,#1主变正常充电后,运行人员在操作合上#1主变中压侧2001开关,4~5s后监控系统发出“2001开关三相不一致动作”、“2001开关控制回路断线”,“#1主变第一、第二套保护公共绕组零序过流保护动作”告警信号,高压侧5011、5012开关、中压侧2001开关在断开位置。
由于#1主变检修后复电,并没有造成负荷损失。
2 事故原因分析跳闸发生后,对一次设备检查,未发现异常;对二次设备进行检查,发现#1主变第一、第二套保护RCS-978CF分别5612ms、5610ms“公共绕组零序过流”保护动作,2001开关非全相保护RCS-974FG未启动,5011、5012开关保护LFP-921A未动作;2001开关操作箱两组TC灯亮,5011、5012开关操作箱两组TA、TB、TC灯亮。
随即对2001开关控制回路进行检查,发现2001开关汇控箱内A、B相用“远/近控切换”把手SPT1、SPT2在切换至“远方”位置时,其控制开关合闸的回路不良。
其中将“远/近控”切换把手SPT1、SPT2进行远/近控状态切换,切换至“远方”位置时发现远方合闸用的接点11~12存在有时通、时不通的情况,测量该接点电阻为40~800Ω不等,因此判断在2001开关合闸时,A、B相“远/近控切换”把手SPT1、SPT2切换至远控的11~12接点不导通即此时A、B 相合闸控制回路断线,造成A、B相无法合闸。
高压开关电器设备的故障分析及处理

高压开关电器设备的故障分析及处理摘要:在供电技术快速发展过程中,用户对电力系统的可靠、稳定和安全上有了更高要求,尤其是高压输变设备的运行状态,对供电系统有着巨大影响。
因为高压开关运行条件一般非常复杂,容易出现过压、过流及误操作等现象,所以运行期间必然发生各类故障。
这需要我们引起高度重视,认真分析高压开关设备的故障原因,有针对性采取处理方法,最大限度降低其故障率,保证供电系统的正常运行。
本文分析了高压开关设备故障原因及处理措施。
关键词:高压开关设备;故障原因;处理1高压开关设备的作用高压开关设备主要由高压断路器、熔断器、负荷开关、隔离开关、接地开关、成套电器高压开关柜、充SF6气体的组合电器等构成。
在所有高压开关设备中,高压断路器综合性能最好,在电力系统和电网内某一回电力线路或某一种电器中,能够发挥出关合、开断、保护、控制、调节和测量等功能,是电力系统稳定、安全运行的有力保障。
当有线路或电气设备存在故障的情况,将进行继电保护作用,让断开更加安全,并在自动装置相关指令下,能够发生重合,将永久故障断开,如果电网未发生故障,则会进行隔离。
电力设备处于断开状态时,若是承担的负荷过大,在自动装置控制下,让断路器被联切与远切,消除其中一些负荷,这样电网中没有出现故障的将继续运行。
2高压开关设备故障原因分析2.1外部影响热量的不断积聚会使电器设备温度一直升高,往往也就导致设备老化等现象,也会存在线路短路的问题,因为与高压电器设备一同使用的其他机器的电压过高,这种串联电路相互影响导致的。
此外,人们对高压开关电器设备的知识存储数量有限,略知一二,有时根本不会仔细阅读说明书,所学的知识又不能解决高压开关设备出现的问题,甚至很多可以“扼杀在摇篮”中的问题也无法采取措施挽救等,这些人为导致的因素都会使高压开关设备出现故障,且故障频率很高。
2.2内部因素高压开关电器设备自身由于质量和时间的关系会产生很多问题,例如:尖端放电、接触不良、本身电路故障、辅助开关接触不良、线路短路等一系列电路故障;还有开关本体和接触器卡住、机构大轴串动、材料硬度不够而导致的分合闸掣子滑脱等很多机械部分的故障。
高压开关电器设备故障分析及处理

高压开关电器设备故障分析及处理摘要:高压开关设备是现代电气系统建设的重要组成部分,是保证电气系统稳定可靠运行的设备的基础。
电力供应商需要深入分析电气设备中的常见故障,以确保电力系统的稳定运行。
为了优化供配电系统,促进我国供电系统的发展,分析了高压开关故障管理的重要性。
基于故障原因,提出故障排除措施,包括故障预防性,诊断式和故障后排除措施。
关键词:高压开关电器设备;故障;原因;处理措施高压开关设备行业的市场竞争非常激烈,因为行业范围的扩大和技术变革降低了风险。
但这并不意味着它们不存在,人们往往忽视高压开关本身的质量,发现客观原因,包括对高压开关认识不足、使用不当等对机械设备的影响。
一、高压开关电器设备故障处理的重要性高压开关设备是现代电力建设的重要组成部分,是电力管理的关键。
通过关闭高压开关,可以切换电力中的各种线路,以优化电力运行并提高稳定性。
但是,在高压开关的运行过程中,经常会出现一些故障,严重影响操作。
因此,必须在电力系统的运行和维护管理中采取严格的措施,以消除对电力系统运行至关重要的高压开关故障,首先,可以提高电力系统的可靠性。
现代社会的发展,无论是在工业还是在日常生活中,对电力系统的可靠性提出了严格的要求。
确保电力系统运行稳定也是电力管理人员的任务。
高压开关设备的故障排除可以保证电力系统的安全运行,提高电力系统运行的稳定性和可靠性,促进电力企业的发展。
其次,节省了高压开关设备的运行和维护成本,高压开关设备的维护通常会产生维护费用。
如果需要更换高压开关设备的部件,则会增加维护成本,通过研究和应用高压技术进行故障排除,可以快速解决高压设备的常见问题。
二、高压开关电器设备的故障分析1.内部因素。
高压开关的安全是国家安全问题,近十年来,高压开关设备的GDP增长率已达到10%,在行业各领域处于领先地位,供需形势严峻。
由于它主要用于断开额定电压超过110kV的线路,因此在家庭和企业中广泛使用。
因此,对高压电器的技术要求非常严格,所生产的产品也必须符合国家质量标准。
高压开关柜常见故障与分析
高压开关柜的种类及常见故障分析高压开关柜的种类及常见故障分析高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。
开关柜运行状态恶化是引发电力系统出现故障的原因之一。
(一)户外式及户内式从高压开关柜的安置来分,可分为户外式和户内式两种,10KV及以下多采用户内式。
根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。
10KV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。
不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。
(二)固定式及移开式从高压开关柜的使用来分,可分为固定式和移开式。
以前,发电厂的厂用电系统习惯采用移开式开关柜,而供电系统用固定柜较多。
随着科学技术的进步和新产品的不断开发成功,很多习惯用法也在发生变化。
例如金属铠装移开式开关柜就是在固定式开关柜的基础上发展起来的。
金属铠装移开式开关柜为全封闭结构,各功能小室相互隔开,正常操作性能和防误操作功能百加完善和合理,检修方便,其运行的安全可靠性大为提高。
(三)高压开关柜的发展近年来,随着小型真空断路器技术的开发和推广,中置式开关柜作为金属封闭铠装移开式开关设备的新开发得到了很快发展。
中置柜的优点比较多,最重要的是手车小型化和制作工艺的机械化,使手车与导轨的制作更精确。
甚至有不少厂家的产品,其手车包括主断路器和柜体不必在厂内一对一调试,出厂时分别发货到现场后,也很容易调试成功,同样可保证手车进出灵活方便。
因该产品互换性好,受现场地面水平条件的影响很小。
这种金属铠装移开式开关柜运行安全可靠,检修维护方便。
因此供电系统采用的也越来越多了。
二、高压开关柜常见故障分析分析其原因高压开关柜故障原因,多发生在绝缘、导电和机械方面。
(一)拒动、误动故障这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类。
一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。
高压开关设备的故障诊断与维修
高压开关设备的故障诊断与维修电力系统作为现代社会不可或缺的基础设施,承担着输送和分配电能的重要任务。
而高压开关设备作为电力系统中的重要组成部分,起到了保护和控制电路的关键作用。
然而,由于长期使用和环境因素等原因,高压开关设备可能会出现故障,影响电力系统的正常运行。
因此,准确诊断和及时维修高压开关设备的故障显得尤为重要。
一、故障诊断1. 观察和检查:当高压开关设备出现故障时,首先应进行观察和检查。
通过观察设备的运行状态、外观和周围环境等因素,可以初步判断故障的可能原因。
同时,对设备进行检查,包括检查接线是否正常、观察设备是否存在损坏或磨损等情况,有助于进一步确定故障点。
2. 测试和测量:在故障诊断中,测试和测量是非常重要的手段。
通过使用合适的测试仪器和设备,如电压表、电流表、绝缘电阻测试仪等,可以对高压开关设备的电气参数进行测量,以确定故障点所在。
同时,还可以进行电气特性的测试,如开关的动作时间、闭合电阻等,以进一步判断设备的工作状态和性能。
3. 故障分析:在进行故障诊断时,需要对故障进行分析。
通过分析故障的性质、发生的原因和影响等因素,可以找出故障的根本原因,并制定相应的维修方案。
故障分析还可以帮助预防类似故障的发生,提高设备的可靠性和稳定性。
二、维修措施1. 维修方法:根据故障的性质和原因,选择合适的维修方法是至关重要的。
对于一些简单的故障,如接线松动或烧焦等,可以通过重新连接或更换部件来解决。
而对于一些复杂的故障,如断路器内部零部件的损坏,可能需要进行更加细致和复杂的维修工作,如更换零部件或进行电气连接的修复等。
2. 维修工具:在进行高压开关设备的维修时,需要使用合适的维修工具。
这些工具包括螺丝刀、扳手、钳子、焊接设备等。
正确选择和使用这些工具,不仅可以提高维修效率,还可以保证维修过程的安全性和可靠性。
3. 维修流程:在进行高压开关设备的维修时,需要遵循一定的维修流程。
首先是设备的停电和断电操作,确保维修过程的安全性。
高压开关柜常见故障和处理方法
操动机构: 按操动机构所用操作能源的能量形式 不同,操动机构可分为以下几种: 1、手动机构(CS):指用人力合闸的 操动机构。 2、电磁机构(CD):指用电磁铁合 闸的操动机构。 3、弹簧机构(CT):指事先用人力 或电动机使弹簧储能实现合闸的弹簧 合闸操动机构。
弹簧操作机构由弹簧贮能、合闸 维持、分闸维持、分闸4个部分组成, 零部件数量较多,约200个,利用机构 内弹簧拉伸和收缩所储存的能量进行 断路器合、分闸控制操作。弹簧能量 的储存由储能电机减速机构的运行来 实现,而断路器的合、分闸动作靠合、 分闸线圈来控制,因此断路器合、分 闸操作的能量取决于弹簧储存的能量 而与电磁力的大小无关,不需太大的 合、分闸电流。
· 产品采用永磁式操作
机构,构件由9个零件组成, Z器N139-12(VN1)系较列传永产统磁品特的真点弹空断簧路机构零部
件数量极少(弹簧机构约
有200个零件组成),因而
传动环节极其简化,机械 传产动品有的极技高术的性可能靠及性安全 可采靠用性西门子真空灭弧室, 电完气全性优能于处进于口国产际品领先
C-电缆室
电缆室内可安装电流互感器、接地开关、避雷 器(过电压保护器)零序互感器以及电缆等附属设 备,并在其底部配制开缝的可卸铝板,以确保现场 施工的方便。
D-继电器仪表室
继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操 作把手、保护出口压板、仪表、状态指示灯(或状 态显示器)等;继电器室内,安装有端子排、微机 保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电 源、储能电机工作电源开关(直流或交流),以及 特殊要求的二次设备。
弹簧操作机构的优点主要有
(1)合、分闸电流不大,不需要大功率的操作电源;
(2) 既可远方电动储能,电动合、分闸,也可就地 手动储能,手动合、分闸,因此 在操作电源消失或出 现操作机构拒绝电动的情况下也可以进行手动合、分 闸操作; (3) 合、分闸动作速度快,不受电源电压变动的影 响,且能快速自动重闸; (4) 储能电机功率小,可交直流两用; (5) 弹簧操作机构可使能量传递获得最佳匹配,并 使各种开断电流规格的断路器通用同一种操作机构, 选用不同的储能弹簧即可,性价比优。
高压开关设备的运行与维修
高压开关设备的运行与维修高压开关设备是现代电力系统中必不可少的关键设备,用于管理和控制电力系统中的电流流向和电路连接。
本文将探讨高压开关设备的运行原理、常见故障以及维修技术。
一、运行原理高压开关设备的主要任务是在电力系统中进行开断和切换电路,保证电能的传输和分配。
其基本运行原理可以总结为以下几个方面:1. 灭弧原理:当高压开关设备切断高压电路时,电流会产生电弧现象。
为了有效地熄灭电弧,高压开关设备采用了一系列的灭弧装置,如磁吹灭弧器、惯性灭弧器等。
2. 绝缘功能:高压开关设备在开断电路时需要确保与其他部件之间的良好绝缘,以避免电路短路或设备烧损。
因此,合适的绝缘设计和材料选择对于高压开关设备的正常运行至关重要。
3. 控制系统:高压开关设备需要与监控和控制系统进行配合,实现自动化控制。
通过合理的控制系统设计,可以提高开关设备的可靠性和灵活性。
二、常见故障高压开关设备在长期运行过程中,可能会出现各种故障。
以下是一些常见的高压开关设备故障及其原因:1. 端子接触不良:由于长期运行、环境湿度等原因,高压开关设备的端子可能会出现接触不良的情况。
这会导致电流传输不畅或产生局部高温现象。
2. 弹簧弹力不足:高压开关设备中的弹簧负责提供开合力,当弹簧弹力不足时,会导致开关设备无法正常开合。
3. 绝缘破损:由于老化、电弧、外力等原因,高压开关设备的绝缘材料可能会破损,造成电流泄漏或接触不良。
4. 机械零件磨损:高压开关设备中的机械零件经过长时间的运行,可能会因磨损或松动导致设备工作不稳定或无法正常操作。
三、维修技术对于高压开关设备的维修,需要具备专业的知识和技能。
以下是一些常见的维修技术和方法:1. 清洁和润滑:定期对高压开关设备进行清洁和润滑,以确保机械零件的正常运行和绝缘材料的良好绝缘性能。
2. 端子检查与紧固:定期检查高压开关设备的端子,并确保其紧固可靠,以保证电流传输的稳定性。
3. 弹簧维护:对高压开关设备中的弹簧进行维护和更换,确保其正常的弹力,以保证开合的可靠性。
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开关设备运行评述
断路器典型缺陷分析 中山220kV浪网站220kV横浪乙线开关本体缺陷
2009年5月17号中山220kV浪网站220kV横浪乙线开关保护跳闸,B、C相重合闸成功,A相出 现半分半合。该开关型号为LTB245E1-1P BLK222,厂家为ABB(北京)高压开关有限公 司,2007年9月出厂。后经返厂解体检查发现因为装在下电流通道上的压气缸导向套内 径尺寸不合格(偏小),导致压气缸拉杆与装在下电流通道上的导向套之间运动不畅导 致开关出现合闸故障。 原因分析:装在下电流通道上的压气缸导 向套内径尺寸不合格是导致本次A相开关 故障的根本原因。由于压气缸拉杆与导向 套之间相对运动不畅,消耗了部分弹簧能 量,导致合闸能量相对不足,合闸操作时 合闸拐臂没有将分闸拐臂送到位,开关出 现半分半合现象和操作速度的大幅下降; 由于导向套尺寸配合异常,经过多次运动 后光洁度变差,摩擦阻力加大,应该是开 关运行一段时间后出现故障的直接原因。
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开关设备运行评述
深圳220kV梧桐站110kV GIS刀闸传动机构弹簧脱落缺陷
在进行GIS局放测试工作中发现110kV GIS 1535梧盐Ⅰ线间隔存在较强局放信号,对梧 盐I线1535间隔线路侧刀闸部门进行了开盖检查,在检查中发现了15354刀闸B相传动机 构弹簧脱落于导电杆内,导电杆内粉尘较多,拨叉有轻微电弧烧伤痕迹,轴销被电弧烧 蚀较严重轴销脱落于导电杆内,B相导电杆未正常分开。 原因分析:在厂内装配时弹簧掉入 导电杆中没有发现,在隔离开关分、 合操作时使得拨叉与轴销间产生间 隙,致使拨叉与导电杆间产生电位 差,产生局部放电,放电使拨叉和 轴销烧损并产生粉尘。经过长期的 局放放电,轴销烧蚀严重直至脱落, 致使B相传动机构失灵,最后导致B 相导体无法正常分开。
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开关设备运行评述
中山220kV中山站220kV GISCT气室异响
运行人员在设备巡视过程中发现220kV中山站220kV明中乙线2765开关母线侧B相 CT气室 有异响和振动。对220kV中山站220kV明中乙线B相 CT气室进行开盖检查。检查发现CT气 室中填充用的工字型铁件和紧固铁夹件用于断磁作用的断口没有在同一位臵,角度差约 110度,与设计不符 。
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开关设备运行评述
佛山110kV洞边站110kV GIS线路快速地刀导电杆折断缺陷
佛山110kV洞边站110kV GIS07年9月投运。09年7月22日,洞边站洞横线12840地刀C相 导电杆折断,地刀无法分闸。更换导电杆后7月26日复电。
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开关设备运行评述
四、 高压开关柜运行评述
高压开关柜紧急(重大)缺陷统计 10.20% 38.90%
3.20%
33.90% 11.20% 2.60%
插头(接头)发热
真空灭弧室漏气
机构缺陷
绝缘不良
五防缺陷
分、合闸线圈烧毁
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开关设备运行评述
开关柜典型事故分析
阳江220kV阳江站#2主变变低502开关柜事故 2009年1月3日,04时03分,阳江220kV阳江站#2主变变低502开关柜短路, 低后备复压过流保护动作跳开#2主变三侧开关,导致10kVⅡ段母线失压。 当值运行人员立即到现场进行检查发现502开关柜被熏黑,开关柜后门已被 冲开。
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开关设备运行评述
存在的问题举例 大电流开关柜发热问题
存在的问题:4000A开关柜普遍通过强制风冷实现。存在几方 面问题,一是通流设计裕度减小,二是各厂家配置的风扇质量 差异较大,风扇出现问题停转时必须降负荷运行,变低开关柜 更换风扇需要停母线,三是长期通风带来更多积尘,积尘附着 在绝缘套上产生的局放加速绝缘材料的老化,附着在绝缘子上 增加了爬电几率,附着在风扇上和导体上对通风和散热造成不 利影响。
原因分析:由于汾古线开关B相灭弧 室动触头拉杆的紧固螺栓松脱掉落, 造成开关B相灭弧室动触头的拉杆传 动失效,从而导致B相不能进行分闸 操作。此螺栓松脱是由于上海西门 子厂内安装工艺控制不到位而导致 的。
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开关设备运行评述
揭阳220kV紫峰站110kV紫伯乙线间隔内部故障跳闸事故
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开关设备运行评述
内容包括:1)对投入运行超过10年的手车式断路器申请停电进行专项检 查,重点检查触头是否过热变色、触头弹簧是否老化变形、压紧力是否 足够、绝缘部件有无过热变形等现象。2)对投入运行时间不足10年的手 车式断路器,应结合设备停电开展检查,重点检查触头是否过热变色、 触头弹簧是否老化变形、压紧力是否足够、绝缘部件有无过热变形等现 象。3)对10kV GN22型隔离开关开展一次专项巡视,重点观察隔离开关 动触头压紧螺栓、弹簧是否齐全,检查导电部分有无机械变形、过热变 色等现象。设备有机会停电时,应进入柜内进行详细检查,发现异常时 应及时处理,必要时应申请停电开展专项检查。4)对10kV GN30型隔离 开关开展专项巡视,重点观察隔离开关旋转瓷瓶有无裂纹、崩缺,检查 导电部分有无机械变形、过热变色等现象。设备有机会停电时,应进入 柜内进行详细检查,发现异常时应及时处理,必要时应申请停电开展专 项检查。5)有条件的供电局应充分利用带电局放测试技术协助开展检查 工作,并为开关柜带电局放测试积累基础数据。
移开式开关柜挡板卡涩、小车导电臂未加装绝缘护套问题 针对广东电网变电站2008年底一个月内接连发生两起10kV 移开式开关 柜在正常操作中发生的三相对地短路并造成人员受伤的事故,明确事故 原因为挡板卡涩未正常开启、小车导电臂未加装绝缘护套。南方电网专 门还下发了以此为内容的专项反措。
CHNIA SOUTHERN POWER GRID CO., LTD.
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广东电网高压开关运行情况
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开关设备运行评述
GIS典型缺陷分析
佛山110kV龙池站110kV GIS母线异常缺陷
巡视发现110kV 2M GIS母线筒有异响和较大振动,经试验分析母线气室气体分解物无 异常,超高频及超声波的在线局放试验有轻微间断信号。停电并解体发现C相母线导电 杆的顶丝螺栓滑牙,根本没有顶住导电杆,窝头和导电杆上均有明显放电痕迹。 原因分析:属于GIS厂家的装配质量问题。 GIS母线的安装结构是支持绝缘子通过金 属窝头套住导电杆来起到支撑作用,金属 窝头通过M8顶丝螺栓来与导电杆固定连 接。M8顶丝螺栓在厂内装配过程中滑牙, 致使对导电杆紧固不到位。经过长时间负 荷电流的振动影响,导电杆逐渐松动,与 金属窝头之间的间隙逐渐增大,放电也随 之明显,从而出现异响和较大振动。
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开关设备运行评述
截至2009年底,广东电网公司高压开关柜运行数量为59144 面,同比2008年增加了7181面,增幅13.8%。2009年度共发 生高压开关柜事故4起,比2008年减少1起。 从高压开关柜紧急(重大)缺陷分析,分、合闸线圈烧毁所 占比重最大,为38.9%,其次为操作机构缺陷,为33.9%,五 防缺陷以11.2%排在第三。可以看到,分、合闸线圈烧毁和 操作机构缺陷两项的缺陷率占高压开关柜全部缺陷率的 72.8%。但从2009年到2010年年初6起开关柜事故来看,大电 流柜插头发热、隔离开关缺陷导致安全运行形势异常严重, 为此省公司下发了广电生部〔2010〕10号文《关于对10kV大 电流开关、隔离开关进行专项检查的通知》,要求各局按要 求对10kV大电流柜进行专项检查工作。
原因分析:为了防止在填充用的工 字型铁件和紧固铁夹件中有闭合磁 回路产生环流,特地在上述两个金 属部件上设计了断口。而现场发现 上述两个金属部件断口位置相互错 开,而且两个部件之间也是直接接 触没有用其他材料隔开。在这种情 况下,运行中上述两个金属部件上 就可以因为有磁闭合回路产生环流, 进而由电动力引起异响
2009年4月13日16时54分,揭阳220kV紫峰变电站110kV GIS紫伯乙线1F1两侧差动保 护动作,紫峰站接地距离I段保护同时动作,开关跳闸,重合不成功。对该段GIS设 备开盖检查,在线路CT与1F1C0地刀之间发现B相支撑绝缘子表面有明显放电痕迹, 罐体内有因放电产生的粉尘。
原因分析:厂家对放电绝缘子重新进行打磨后按规定进行耐压试验合格,排除了 绝缘子质量不良的可能。经厂家技术人员分析,导致绝缘子放电的主要原因是, 厂家技术人员在GIS的安装、调试或现场更换吸附剂的过程中,厂家安装人员未 严格按工艺要求进行安装,一些灰尘、微小杂质遗留在罐体内,在设备运行过程 中,灰尘等杂质在电场的作用下极化桥接致使绝缘子沿面发生闪络。
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开关设备运行评述
GIS典型事故分析
佛山110kV古灶站110kV GIS开关非全相分闸
2009年11月1日21时19分,佛山110kV古灶站由于110kV汾古线133开关非全相分闸(B相未分开, A、C相正常分开),发生了#1主变中性点避雷器爆炸,#1主变差动保护动作,古灶站全站失压 事件。经对故障GIS断路器解体发现,汾古线133隔断路器B 相灭弧室动触头拉杆松脱,两颗M6 紧固螺栓一颗脱落于断路器仓室,另一颗被拔出固定位臵,B相主触头未分开。