高压断路器分合闸线圈烧毁故障分析

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断路器合闸线圈烧坏故障分析与处理

断路器合闸线圈烧坏故障分析与处理

断路器合闸线圈烧坏故障分析与处理摘要:合闸线圈是断路器操动机构中重要的命令执行元件,其可靠性直接关乎断路器能否正常合闸。

现针对一起断路器合闸线圈烧损故障原因进行分析并提出了相应的改进措施,以提高设备运维可靠性。

关键词:断路器;合闸线圈;烧损;1分合闸线圈的工作原理分合闸线圈设计时均考虑其理想状态下短时间通过大电流。

空心的多匝线圈工作于直流220V系统中,当保护装置发出分合闸信号或是进行分合闸操作时,相应的分合闸回路接通,线圈通过励磁电流,产生较大电磁场,吸引吸盘、撞针动作,通过机械配合撞击连片,使弹簧释放能量或机械复位,实现分合闸。

该过程结束后,线圈失电,复位弹簧将连杆推至原位置,直至下一次动作。

2分合闸线圈的故障案例及分析2020年2月21日,500kV某变电站开展线路融冰试验过程中,35kV融冰装置断路器出现无法合闸、合闸线圈烧损冒烟的情况。

断路器型号为LTB72.5D1/B,操动机构型号为BLK222,额定电压为72.5kV,操作方式为三相联动操作。

该断路器2011年10月出厂,2011年12月投运。

烧损的合闸线圈如图1所示。

检修人员到达现场后发现,断路器合闸线圈间隙明显偏小,因此初步怀疑故障原因是合闸线圈间隙变小造成合闸挚子不能有效脱扣,导致合闸线圈长时间带电而烧损。

断路器合闸线圈烧损,不能再次进行合闸操作,无法进一步判断故障原因,因此检修人员对损坏的合闸线圈予以更换。

检修人员更换断路器损坏的合闸线圈后进行数次现场操作后,合闸线圈再次烧损。

其间断路器间断性出现储能电源空开跳闸、储能指针指示异常(储能指针指向储满能位置后反弹至未储能位置)的情况,根据以上情况判断合闸卷簧出现过储能现象。

合闸卷簧出现过储能,会对合闸挚子和合闸卷簧产生一定程度的影响,因而怀疑合闸线圈烧损为合闸卷簧过储能所致。

2.1合闸卷簧过储能判断根据以下迹象可以判断合闸卷簧出现了过储能现象:(1)合闸拐臂搭在合闸挚子滚轴上。

断路器合闸线圈烧坏故障分析与处理

断路器合闸线圈烧坏故障分析与处理

断路器合闸线圈烧坏故障分析与处理摘要:断路器是电力企业发电运行过程中的重要组件,在维持电力企业正常运转方面发挥着重要作用。

但是,断路器自身也存在一定的故障问题,比如合闸线圈烧坏问题就会影响断路器的正常运行。

目前,断路器在分合闸操作过程中,经常会出现线圈无法分合的问题,导致线圈被烧毁。

因此,相关工作人员必须要采取科学有效的方法来处理这一问题,确保故障问题能够得到及时处理。

本文将分析断路器合闸线圈发生烧坏的主要原因,并提出科学高效的处理措施。

关键词:断路器合闸线圈;烧坏故障;合闸回路;遥控触点在整个电力系统运行过程中,断路器是十分重要的基础设备。

断路器的主要作用就是能够在运行期间,用最短的时间排除故障问题,将损失降到最低。

所以保证断路器安全性和运行高效性十分重要。

相关工作人员要对实际情况展开分析,总结断路器合闸线圈发生烧毁的主要原因,进而提出对应的解决方法,为变电站的稳定运行提供保障。

1.断路器合闸线圈发生烧坏的主要原因随着我国对断路器运行安全性的重视程度不断提升,断路器正常工作效率也得到了明显提升。

但是在变电站实际运行期间,断路器经常会出现合闸线圈烧毁问题,对断路器后续正常运行造成了严重影响[1]。

所以,必须要对已经烧坏的合闸线圈进行及时更换,清除其中存在的杂物垃圾,这样才能够确保断路器维持在一个稳定运行状态。

从以往实际工作经验中可以得知,导致短路器合闸线圈烧坏的主要原因包括以下几方面:一是在工作缸密封圈更换之后,需要开展重新安装工作。

但是在回装期间,经常会忘记对断路器开关进行检查。

而且由于合闸线圈运行时间较长,分断路器也没有手动结合,进而导致合闸线圈出现了故障问题,发生了烧毁,供电企业效益也因此面临着巨大损失。

二是随着变电站运行周期越来越长,断路器会产生一定的震动现象,导致合闸铁芯螺栓出现了松动情况。

而且变电站经过长时间运行之后,也会导致铁芯顶杆长度发生了变化,一般都会变得非常短,二级闸阀无法顺利完成一系列动作,导致合闸线圈运行时间过长,整个运行过程也会处于一个带电状态。

断路器分合闸线圈烧毁原因及预防措施

断路器分合闸线圈烧毁原因及预防措施

断路器分合闸线圈烧毁原因及预防措施首先,自身原因是指断路器分合闸线圈内部存在一些潜在问题,导致断路器运行时容易烧毁线圈。

这些问题可能包括线圈设计不合理、制造工艺不过关、线圈材料质量不达标等。

因此,断路器制造商应加强对线圈的设计和生产质量控制,确保线圈的可靠性和稳定性。

其次,外部原因主要是指断路器使用过程中的操作不当或环境条件不合适,导致线圈烧毁。

例如,频繁分合闸操作、长时间的过电流负荷、电网频繁故障等都可能使断路器分合闸线圈受到超负荷工作,导致热量积累过大、绝缘材料老化等现象,从而引起线圈烧毁。

此外,环境温度过高、潮湿、灰尘较多,也会对线圈的性能产生不利影响。

为了预防断路器分合闸线圈烧毁的发生,可以采取以下几个方面的预防措施:1.断路器制造商要加强对线圈设计和生产的质量控制,确保线圈的制造工艺和材料达标。

同时,对线圈的质量进行抽样检测,确保其可靠性和稳定性。

2.在使用断路器时,操作人员要按照使用说明书的要求正确操作断路器,避免频繁的分合闸操作。

同时,要避免长时间过电流负荷和频繁故障操作,以减少对线圈的过载压力。

3.定期对断路器进行维护保养,及时清理断路器周围的灰尘和污垢,确保断路器处于良好的工作环境中。

此外,定期检查线圈的绝缘状况,如有老化或损坏,及时更换。

4.对于环境条件较恶劣的场所,可以考虑采用特殊材料制造的断路器,以提高其抗环境干扰和抗老化能力。

综上所述,断路器分合闸线圈烧毁的发生可能是由于断路器自身原因或外部操作条件原因所致。

为了预防此类故障的发生,我们应加强对断路器的设计和制造质量控制,正确操作断路器,定期维护保养,并选择适合环境条件的断路器材料。

只有这样,才能保证断路器分合闸线圈的正常运行和延长断路器的使用寿命。

分、合闸线圈烧毁主要原因与解决措施分析

分、合闸线圈烧毁主要原因与解决措施分析

分、合闸线圈烧毁主要原因与解决措施分析摘要高压断路器在分、合闸过程中,经常出现相关分、合闸线圈的烧毁等情况。

本文对线圈故障烧毁原因进行分析,同时提出应对措施,进行适当的技术改造,以减小分合闸线圈烧毁故障发生的频率;当然还需要工作人员平时细心地维修与护理。

这些防范措施的有效应用,可以大大降低该类故障的发生率,进而保证电力设备的正常运行。

关键词线圈烧毁;合闸;分闸;断路器前言目前,高压断路器有完善的灭弧技术,其可以很好地实现对空载电流、负荷电流以及故障电流的断开处理。

与此同时,基于断路器的作用可以很好依据实际电力设备、线路等的实际情况,在充分保护线路不受损坏的情况下快速实现设备以及线路的通断处理等。

当发生事故时,断路器可以第一时间将事故进行隔离,避免事故进一步蔓延。

由此可见断路器设备在电力系统中扮演着十分重要角色。

近些年人们发现在执行断路器分合闸操作时经常出现分合闸线圈烧毁等情况,进而导致断路器设备难以完成相关操作指令,给电力设备以及操作人员等带来极大的负面影响,对于电力系统安全运行影响重大。

1 分合闸线圈烧毁原因分析现阶段大多数变电站均配有微机保护装置,而实际正是由于此类微机保护装置,大大提高了分合闸线圈的烧毁概率。

而传统的基于常规继电保护形式、集成电路保护形式相对而言很少出现此类情况。

如下图所示为常见的断路器合闸线路示意图:由上图可以看出在采用微机保护装置前,合闸动作的执行主要由开关KK进行控制。

通常情况下,KK开关吸合,合闸线圈带电启动,此时断路器执行相应的合闸动作。

待该断路器合闸到位后则由其辅助常闭触电DL自动断开合闸线圈回路。

此时,如若断路器设备出现问题无法执行合闸操作,当控制开关kk吸合后,由于KK开关自身特性待发出合闸操作指令后其自身具有一定的容量,进而可以及时断开整个合闸线圈回路,从而有效避免整个合闸线圈长期带电造成线圈的烧坏。

此类情况下,如若发生合闸线圈烧毁等情况,主要原因为相关控制开关kk其没有彻底断开,依旧处于吸合状态,继而导致合闸线圈长时间带电,基于大电流使得整个线圈烧毁。

高压开关柜分闸线圈烧毁原因与解决方案

高压开关柜分闸线圈烧毁原因与解决方案

高压开关柜分闸线圈烧毁原因与解决方案摘要:本文主要目的是探讨高压开关柜分闸线圈烧毁原因与解决方案。

为了减少高压开关柜分闸线圈烧毁的发生次数,文章首先从分闸回路工作原理入手,具体分析高压开关柜分闸线圈烧毁原因,在此基础上,从而提出相对应的解决方案,旨在提高变电站供电安全性、稳定性,满足人们基本用电需求。

关键词:高压开关柜;分闸线圈;烧毁原因;解决方案;变电站前言在变电站实际运行过程中,有很多开关柜,并且每一个开关柜均配置真空断路器。

经过长久运行后,高压开关柜分闸线圈存在烧毁问题,导致断路器分闸失败。

分闸线圈是断路器比较重要的构成内容,一旦发生烧毁问题,影响变电站正常运行工作。

在电气设备出现问题时,如果断路器因分闸线圈问题而发生拒动,会造成设备烧毁,严重情况下,爆发火灾,直接威胁到电力人员的生命、财产安全;另外,该问题的发生,也会导致周围地区出现停电问题。

1. 分闸回路工作原理分闸回路如下图一所示:在分闸回路中,+SM、+KM、-KM是直流电源;1RD、2RD是熔断器;TBJ是防跳继电器;KK是旋转开关;DL1、DL2是辅助触点;TQ是分闸线圈。

在断路器分闸基础上,DL2处于闭合状态。

在工作人员按下分闸按钮后,远程转动KK把手连通6、7位置或者保护回路发出分闸指令时,分闸回路被接通,避免继电器的电流线圈TBJ(I)受电,触点TBJ3闭合,分闸回路进入自保持状态。

TQ通电后,其内部空间会产生磁场,铁芯在磁场内,由于受到电磁力影响,发生位移,带动断路器内机构动作,实现断路器的分闸[1]。

断路器分闸后,DL2进入断开状态,分闸回路断电。

图一分闸回路示意图2. 高压开关柜分闸线圈烧毁原因(1)直流母线电压降低。

直流母线电压较低,高压开关柜分闸线圈电流较小,分闸线圈对铁芯的电磁力不能顶开脱扣机构,分闸失败,分闸线圈被烧毁。

在此情形下,测量直流母线电压会小于69%额定电压。

(2)分闸回路电阻较大。

高压开关柜分闸线圈回路绝缘度较低,控制回路线径较小,电阻较大,分闸控制回路电压增加,高压开关柜分闸线圈两端电压不能达到铁芯有效动作的值,在高压开关柜分闸线圈长期运作后,出现带电烧毁问题。

35kV真空断路器分合闸线圈常见故障分析

35kV真空断路器分合闸线圈常见故障分析

真 空断路 器 是三 相交 流系 统 中的户 内配 回路是否有断线 的情况 ;同时在定期检修时工 同时 ,还要控制触头行程 ,如 果触头 行程 出现 电装置,是变 电站 等高压 电使用地点用 电器保 作人员要注意检测分 闸线 圈的电阻,并观 察分 距离 问题则会使断路器在合 闸之后 ,导致波 纹 护和控制装置 。因具有 重量轻、体积小 、能够 闸项杆是否有变形的情况, 否则应 该及 时清洗 、 管 出现问题,还会导致外壳中的真空度降低 。 满足频繁操作的要求而被 广泛使用在高压使用
上 高 频 电压 ,维 持 一 段 时 间后 , 如 果 灭 弧 室 内
2合 闸线 圈出现长时间通电分析
2 . I常见故 障 ( 1 )断路器 出现故 障。断路 器的合 闸回 路未 出现问题时,断路器 的传动连杆 和内导 电 杆等有 卡涩 的现象。有可能是断路器 的操作 连 扳 的配合 出现 问题,死点调的超 出合适 位点, 致使 断路器 无法合闸,合 闸内芯 电流过 载,线 圈出现烧毁 的现 象。 ( 2 )辅 助开 关 出现 问题。断 路器能够 正 常合 闸,合 闸接触 器中线圈回路与辅助开关 的 关 闭能够延 时串联 。合闸后,辅助开关 能够 自 动断开合 闸回路,导致辅助接点无法开启或 出 现拉弧现象 ,合 闸接 触器通过绿灯 回路或者重 合闸 回路保持长时 间通 电, 导致合 闸线 圈烧毁 。 ( 3 )合 闸 接 触 器 出 现 问 题 。 断 路 合 闸 过 程 中 , 由于 电流 过 大 ,控 制 回 路 无 法 控 制 合 闸 线圈,只能通过接触器 以间接的方式连接合 闸 线 圈。所 以合 闸接触器 出现 故障时,不能够断
此 ,在 出现 分 闸不 能够 顺利 进 行 的 情 况 下 ,为
3 5 k V真 空断路器分合 闸故障分析非常有必要。

一起220kV断路器合闸线圈烧毁的原因分析及对策

一起220kV断路器合闸线圈烧毁的原因分析及对策

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图 3操 作机构 台闸控制 回路图
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2 原因分析 : 、 ①查阅刚完成不久的此断路器动 作电压测试试验 , 合 闸最低动作 B相 电压为 15 , 0 7 小于 8 % 0 额定操作 电压值, 动作试 验合格。 除了线 圈挚子 固 排 有动作 电压偏高 , 施加 在线圈上 的系统电压不足 于使合 闸挚 子脱扣 , 断路 器 辅 助 开关 未转 换 线 圈长 期 带 电烧 毁 可 能 ; ②万用 表量取合 闸回路 6 2端 子 电压 为 一 1V 电压合 格 , 除系统 0 15, 排 电压偏低,满足不 了最 低动作 电压发 出合 闸指令后 拒动造成线 圈烧毁 可
类似障碍发生。 该 断 路 器 型 号 为 H L 4 ,配 分 相 式 B G O 2 P25 L I O A型 弹 簧操 作 机 构 ,9 9 19



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不足 衔 铁 吸 力 不 够 不 能 撞 开 项 拒 绝脱 扣 而 无 法 合 闸 可 能 ;
分析 。 机构初始为断路器分闸, 没有气压, 合闸弹簧未储能, 手动状态 。 当满足 断路器分闸位置 , 储能完毕 , 气体压力 正常, 选择 开关 打向远控 时, 对应 B 1B 1K 、4触点 闭合 , G 、W 、9 s 机构合 闸回路为接通状态 。 正常操 作时, 当 发 出合 闸 脉 冲 后 , 闸 出 口继 电 器 H J 合 B b动 作 , 常 开 触 点 闭 合 , 闸 回 路 其 合 接通 , 电磁 铁 Y 3励 磁 带 电 , 于 H J I 线 圈 流 过 合 闸 电流 使 H J 自保 由 B b() Bb 持, 直至断路器合 闸使辅助触 点 B 1断开 ,B b即返 回。断路器后 台操 作 G HJ 频繁 , 隔时间短 , 考 虑间隔 时间而连 续传动试 验 , 间 无 中途 间 隔 时 间 只 有 4 O秒左 右 ,查 阅厂 家 断路 器 产 品手 册 ,规 定 :标准 操 作循 环 是 0 0 —. 3 — O 3 i— O 断路 器 和 继 电器 系 统 进 行 大 于 3次 合 闸操 作 试 验 时 , 闸 sC一mnC , 合 操 作 之 间 的 时 间不 应 小于 1 钟 。 因每 一 次 电 动 操 作 均 会 使 线 圈 发 热 , 分 发 热 后 需 要 时 间散 热 , 证 其 有 良好 通 流 能力 , 于 频 繁 操 作 , 圈通 流 后 热 保 由 线 量不 能及 时散 发, 产生 累积效应 , 温度逐渐 上升, 而线圈铜导线 的电阻随温 度升 高而增大,通流能力 随之减 小,依据麦克斯威尔吸力 推导公式 : F吸 = . 7 1) S5— 1— ( 斤 ) 式 中 ,w — 安 匝 值 ( ) s — 工 作 气 隙 的 15 (w 2 2 0 8 公 , 1— 安 ,— 有效 截面积 ( 米 2 , 厘 ) 5——工 作气隙总 长度 ( 厘米 ) 知: 圈对 衔铁 吸 可 线 力 F吸与流过线圈 电流 I的平方值成 正比, F吸随 I的平方数减小而递 即 减, 在操 作 成 功 若 干 次 N后 , N I N 1 3 次 的 重 合 闸试 验 中 , 闸 线 圈 在 + (+ >) 合 满 足 不 了低 电压 动 作 要 求 值 使 衔 铁 冲 击 力 量不 足 , 法 将 脱 扣 装 置 脱 扣 带 无 动合 闸拐臂动作 , 衔铁黏在合 闸挚子上 , 闸不 成功, 合 断路器辅助开关依然 在分位没有转换 , 串联在合 闸控制 回路 中的辅助触点 B 1的分 闸位置常 闭 G 触点 O O 卜 2保 持 在 闭合 位 置 , 制 回 路 一直 对 合 闸 线 圈 Y 控 3通 电, 圈 绝 缘 线 漆软化 , 引发 匝 间短 路 电流 开 始 增 大 , 速 线 圈 发 热 , 时 控 制 电源 空 气 开 加 此 关 并 未 断 开 , 合 闸 失 败 , 圈 彻 底 烧 毁 , 圈 内 的铁 芯 因发 热 膨 胀 卡 死 , 重 线 线

断路器分合闸线圈烧毁原因分析及解决方法

断路器分合闸线圈烧毁原因分析及解决方法

断路器分合闸线圈烧毁原因分析及解决方法摘要:对电力系统中常见断路器控制回路进行了详细分析,查找到分(合)闸线圈易烧毁的根源,并提出防范和技术改进措施,彻底避免合闸线圈事故的再次发生,以保证供电的可靠性、稳定性。

关键词: 断路器;线圈保护装置;解决方法Abstract: The common circuit breaker on the power system control loop is analyzed in detail, find easy to burn the root causes of the points (a) Tripping coil and proposed measures for prevention and technical improvements, completely avoid accidents from happening again in the closing coil, in order to ensure for electrical reliability and stability.Key words: circuit breakers; the coil protection devices; solution0引言近几年来,随着变电站微机保护和综合自动化系统的广泛应用,提高了供电设备的可靠性、安全性。

然而,在断路器的分(合)闸操作过程中经常发生不能正常分合的故障,常常造成断路器分(合)闸线圈的烧毁。

另外,随着自动化水平的不断提高,越来越多的操作采用远方遥控方式进行,一旦发生故障,不仅会烧毁线圈,而且很可能烧坏其它设备,使事故扩大,造成更大的损失。

本文通过分析断路器分(合)闸线圈容易烧毁的现象,在深入研究国内外断路器分合闸控制回路的基础上,提出了一个切实可行的解决方案,该方案能实现对断路器跳闸、合闸线圈的保护,能进行二次分(合)闸,还具有故障记录及相关信号出口功能。

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高压断路器分合闸线圈烧毁故障分析电力系统运行中经常发生分、合闸线圈烧毁事故。

当电气设备发生事故时,如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,将使事故扩大,造成越级分闸致使大面积停电,甚至造成电力设备烧毁、火灾等严重后果。

而合闸回路完整性破坏时,虽然所造成的危害比分闸回路完整性破坏时要小一些,但它也使得线路不能正常送电,妨碍了供电可靠性的提高。

所以很有必要对断路器线圈烧毁原因进行分析,积累了事故处理经验,提出防范措施和技术改进,为断路器检修工作提供工作参考。

众所周知,跳、合闸线圈设计时都是按短时通电而设计的。

跳、合闸线圈的烧毁,主要是由于跳、合闸线圈回路的电流不能正常切断,至使跳、合闸线圈长时间通电造成的。

一、分闸线圈长时间通电的原因1.分闸电磁铁机械故障线圈松动造成断路器分闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。

或是由于铁芯的活动冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动脱扣机构而使线圈长时间通电烧毁。

2.断路器拒分控制回路正常时,断路器出现拒分的故障均为连杆机构问题,死点调整不当,使断路器分闸铁芯顶杆的力度不能使机构及时脱扣,使线圈过载,造成分闸线圈烧毁。

3.辅助开关分合闸状态位置调整不当在断路器分合闸状态时,应调整辅助开关使其指示到标示的范围内,然而实际调整断路器开距和超行程等参数时,会改变断路器分合闸的初始状态,而辅助开关分合位置的初始状态未做相应的调整,将导致辅助开关不能正常切换分合闸回路而使分闸线圈烧毁。

4.分闸控制回路辅助开关接点使用不当分闸控制回路上接有一对延时动合接点,该延时目的是为了保证断路器在合闸过程中出现短路故障时能完成自由脱扣。

然而,当断路器合闸时间极短,远小于断路器的分闸时间,断路器未来得及脱扣时就已合闸到位,此时,分闸控制回路的延时接点的延时作用将失去意义。

相反,该延时接点在分闸过程中,由于辅助开关动静触头绝缘间隙较小,经常出现拉弧现象,频繁拉弧,久而久之使辅助开关的触头烧毁,继而引起分闸线圈烧毁。

5. 分闸回路电阻偏大分闸线圈回路绝缘降低,或是线路过细造成电阻偏大,使得分闸回路电压有衰减,导致控制电压达不到线圈分闸电压动作值,分闸线圈长期带电,线圈烧毁。

防止分闸线圈烧毁的措施(1) 将分闸回路的延时动合接点改接为一对普通的常开接点,经常检查辅助开关的接点及辅助开关的拐臂螺丝,正确调整辅助开关的位置,使辅助开关与断路器分合闸位置正确、有效地配合。

来源:(2) 固定好分闸线圈,经常检查分闸线圈的铁芯有无卡涩。

(3) 每年的检修工作中,正确调整好断路器的连杆机构,经常检查断路器的自由脱扣是否正常,断路器的低电压动作试验是否在额定电压的30%-65%时可靠跳闸。

二、合闸线圈长时间通电的原因1.断路器机构故障当断路器合闸控制回路正常时,断路器本体的内导电杆、传动连杆等卡涩,或是因为断路器操作机构连板配合不好,死点调得偏高,导致断路器拒合闸,使合闸铁芯过载,引起线圈烧坏。

2辅助开关位置不当正常合闸时,断路器的合闸接触器的线圈回路与辅助开关的常闭延时接点串联,断路器合闸后,辅助开关接点自动切断合闸回路,辅助接点打不开或拉弧,合闸接触器通过重合闸回路或绿灯回路自保持,合闸线圈长时间带电而被烧毁。

3合闸接触器故障断路器合闸时,由于合闸电流比较大,控制回路不能直接控制合闸线圈,只能通过合闸接触器间接接通合闸线圈。

因此,当合闸接触器发生故障时,不能及时断开,使合闸线圈通电时间过长,烧毁线圈。

另外,合闸接触器的线圈电阻变大,会使合闸接触器正常通电时吸合力度不够,主触点产生拉弧,久而久之,合闸接触器的主触点接触电阻增大,间接地影响断路器合闸线圈的励磁电流,使合闸线圈的励磁力度不足,铁芯不能正确动作,使线圈过载,造成线圈烧毁。

4.合闸电源容量下降,或者合闸回路电阻偏大,使合闸瞬间合闸线圈两端电压低于80%Ue。

合闸线圈烧毁的预防措施(1)加强合闸接触器的检查、维护。

每次开关小修、周期大修都要对其进行检查动、静触头表面接触面积、接触压力等;(2)正确调整辅助开关的位置。

(3) 要求值班员在许可工作前,除必须取下控制回路熔断器外,还应将重合闸投切回路打开,避免检修、试验工作中造成烧合闸线圈的可能。

以上分合闸线圈烧毁的原因和防范措施,都是在正常操作和设备检修中过程中发现总结出来的,只要我们对此类问题高度重视和加强管理,就可以减少此类事故发生的机率VD4真空断路器合分闸故障分析与处理[摘要]对断路器“拒分”、“拒合”、“误分”、“误合”故障的判断和处理方法分别进行了阐述,分析了电气和机械两方面故障原因。

[关键词]断路器分、合闸故障判断和处理“拒分”、“拒合”、“误分”、“误合”是断路器运行中的常见故障,故障原因主要有电气和机械两方面(排除人为误操作因素后)。

本文拟就操动机构为电磁型(CD 型)的断路器分、合闸故障的判断和处理方法做简单论述,供变电运行维护人员参考。

1.“拒合”故障的判断和处理发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。

此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。

判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。

①检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。

②若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。

检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。

③如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。

经过以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。

常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。

1.1电气方面常见的故障若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象。

可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助接点接触是否良好等。

当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,仪表无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。

其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。

当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。

其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。

若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。

可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。

操作手把返回过早。

操作电压过低,电压为额定电压的80%以下。

1.2机械方面常见的故障①传动机构连杆松动脱落。

②合闸铁芯卡涩。

③断路器分闸后机构未复归到预合位置。

④跳闸机构脱扣。

⑤合闸电磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住。

⑥分闸连杆未复归。

⑦机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合。

⑧有时断路器合闸时多次连续做分合动作,此时系开关的辅助常闭接点打开过早。

2“拒分”故障的判断与处理断路器的“拒分”对系统安全运行威胁很大,当设备发生故障时,断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失,造成大面积停电。

对“拒分”故障的处理方法如下:根据事故现象,判断是否属断路器“拒分”事故。

当出现表记全盘摆动,电压表指示值显著降低,回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,则说明断路器拒绝分闸。

确定断路器故障后,应立即手动拉闸。

当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。

当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未动作(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器。

这时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电。

在检查“拒分”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。

对断路器“拒分”故障的分析判断方法如下:1.故障现象2006年4月,在110kV安岳变电站#2主变增容技改进入后期设备调试阶段时,出现了新安装在10kVⅡ段上的7路进出线开关柜中的VD4真空断路器都只能合闸、分闸一次,就失去合、分闸功能了,不管是在高压开关柜上就地合、分闸,还是在主控室微机遥控操作,VD4真空断路器都无任何反应。

2.故障原因分析VD4真空断路器适用于以空气为绝缘的户内式开关系统中,只要在正常的使用条件及断路器的技术参数范围内,VD4真空开关就可以满足电网在正常或事故状态下的各种操作,包括合、分和开断短路电流。

针对以上故障现象,对高压开关柜二次回路接线检查,发现没有接错的地方。

因为所有高压开关柜都是出现同一类问题,会不会是安装接线上的错误。

考虑二次回路接线设计的正确性,认真对照CSL216B线路保护装置控制原理图,如图1所示。

图1 高压开关柜控制原理图,如图2所示;VD4断路器接线图,如图3所示,进行核审。

核审发现高压开关柜厂将VD4真空断路器的CZ4端子接的是+KM,CZ14端子接的是-KM。

VD4真空断路器的合闸继电器Y3回路中就串接了防跳继电器KO的常闭接点KO-1和KO-2。

CSL216B线路保护装置的合闸出口#7线是接在VD4真空断路器的CZ4端子上,不论是就地或远方合闸一次后,其辅助开关S3的常开触点53、54闭合,接通防跳继电器KO线圈,KO动作后常闭触点KO-1、KO-2断开,切断了合闸继电器Y3回路,使其不能工作。

高压真空断路器故障分析与处理2009年01月06日论文天下论文网[摘要]对真空断路器在运行中经常出现的一些故障的原因进行了分析,同时给出了现场处理这些故障的方法。

1 引言2 常见的真空断路器不正常运行状态2.1断路器拒合、拒分表现为在断路器得到合闸(分闸)命令后,合闸(分闸)电磁铁动作,铁心顶杆将合闸(分闸)掣子顶开,合闸(分闸)弹簧释放能量,带动断路器合闸(分闸),但断路器灭弧室不能合闸(分闸)。

2.2断路器误分表现为断路器在正常运行状态,在不明原因情况下动作跳闸。

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