2013-2-1断路器储能回路的故障
探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案断路器控制回路异常是工业生产中常见的问题之一,它可能导致设备损坏、生产停工,甚至危及生产安全。
及时发现断路器控制回路异常的原因并及时解决是非常重要的。
本文将就探究断路器控制回路异常的原因及解决方案进行深入分析。
一、断路器控制回路异常的原因1. 电气故障:电线接触不良、线路短路、控制元件损坏等都可能导致断路器控制回路异常。
在电气故障的情况下,断路器可能无法正常工作,甚至无法断开电路,导致设备故障或安全事故。
2. 过载:过载是断路器控制回路异常的常见原因之一。
当设备负载过大,超过了断路器的额定容量时,断路器将无法正常工作,从而导致控制回路异常。
3. 误操作:设备操作人员误操作断路器或相关控制开关,导致了断路器控制回路异常。
4. 环境因素:环境温度、湿度等因素也可能影响断路器的正常工作,例如在高温环境下断路器可能易跳闸,而在潮湿环境下可能导致断路器控制回路异常。
5. 设备老化:设备长时间运行后,部件可能出现老化,从而影响断路器的正常工作。
1. 定期检查维护:定期对断路器进行检查维护,如清洁、紧固线路连接、更换老化部件等,保证断路器的正常工作。
3. 设备优化:对设备进行优化,采用新技术、新材料,提高设备的可靠性和稳定性,从而减少断路器控制回路异常发生的可能性。
4. 提高操作人员素质:加强操作人员的技术培训,提高操作人员的安全意识和操作技能,降低误操作导致的断路器控制回路异常。
5. 环境监测:对环境因素进行监测,及时处理高温、潮湿等环境因素对断路器正常工作的影响。
6. 更新设备:根据实际情况,及时更新设备,采用新型断路器来替代老旧设备,提高设备的稳定性和可靠性。
1. 定期维护:定期对断路器进行检查维护,发现问题及时处理,避免问题恶化导致断路器控制回路异常。
断路器控制回路异常可能是由于电气故障、过载、误操作、环境因素、设备老化等多种原因所导致,解决方法可从定期检查维护、严格控制负载、优化设备、提高操作人员素质、环境监测、更新设备等方面着手,以预防和解决断路器控制回路异常问题的发生。
探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案【摘要】断路器是电气系统中至关重要的保护装置,其控制回路异常会导致系统故障甚至火灾等严重后果。
本文旨在探究断路器控制回路异常的原因及解决方案,从三个方面进行分析。
首先介绍电气元件故障可能导致的断路器控制回路异常,其次探讨过载情况对断路器的影响,再讨论外部干扰带来的影响。
最后给出针对不同情况的解决方案,如定期检查电气元件、合理设计电路负荷、采取屏蔽措施等。
通过本文对断路器控制回路异常的深入研究,能有效预防系统故障的发生,保障电气设备和人员的安全。
【关键词】断路器、控制回路、异常、原因、解决方案、电气元件、故障、过载、外部干扰、总结、研究背景、研究目的、研究意义。
1. 引言1.1 研究背景探究断路器控制回路异常的原因及解决方案是电气领域中的重要课题。
随着现代社会对电力需求的不断增长,电气设备的安全性和可靠性越发受到重视。
断路器作为电路中的保护装置起着至关重要的作用,一旦控制回路出现异常,可能导致电路的断电甚至发生事故。
研究背景部分旨在介绍断路器控制回路异常的相关情况,为后续的分析提供必要的背景知识。
在现代电气系统中,断路器控制回路异常的情况时有发生,可能是由于电气元件故障、过载情况或外部干扰等原因所致。
深入研究断路器控制回路异常的原因及解决方案具有重要的现实意义和应用价值。
通过对断路器控制回路异常进行深入探究,可以帮助工程师和技术人员更好地理解电力系统中的故障现象,提高故障检测和排除的效率,保障电气设备的正常运行,确保电力系统的安全稳定运行。
本研究旨在系统地分析断路器控制回路异常的原因,并提出相应的解决方案,为电力领域的发展和安全提供有力支持。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探究断路器控制回路异常的原因及解决方案,从而提高电气设备的安全性和稳定性。
通过分析电气元件故障、过载情况和外部干扰等因素,可以更好地预防和应对断路器控制回路异常的发生,保障电路的正常运行。
断路器有哪些常见故障和解决方法?

断路器有哪些常见故障和解决方法?一、断路器电气故障1. 过载故障过载是指断路器负载超过其额定电流而造成的故障。
过载故障的原因可能是电路负荷增加、短路故障等。
解决过载故障的方法有两种:一是增加断路器的额定电流,但这需要根据实际情况进行评估和计算;二是限制电路负荷,可以通过增加并联断路器、更换负载或者进行定期维护等方式来实现。
2. 短路故障短路是指电路中两个极性之间或者同极性之间意外短接而产生的故障。
短路故障可能导致断路器烧坏、电气设备损坏,甚至引发火灾等严重后果。
解决短路故障的方法有三种:一是通过检查电路布线和接线端子,修复短路点;二是安装短路保护器,及时切断短路电流;三是采用高短路容量的断路器来防止过电流损坏。
3. 漏电故障漏电是指电气设备出现绝缘缺陷或者接地故障导致的电流泄漏现象。
漏电故障的危害较大,不仅会造成设备损坏,还有触电的风险。
解决漏电故障的方法主要有两种:一是检查设备的绝缘情况,及时修复或更换损坏的绝缘材料;二是安装漏电保护器,监测电气系统的漏电情况,一旦发现漏电现象,能够及时切断电流。
二、断路器机械故障1. 断路器卡死断路器卡死是指断路器在运行中无法正常切断电路,造成设备无法正常使用的故障。
产生这种故障的原因可能是机械部件磨损、污染、润滑不良等。
解决断路器卡死的方法有两种:一是进行例行维护,定期清洁和润滑机械部件,保持其灵活性;二是更换磨损严重的机械部件,恢复断路器的正常运行。
2. 断路器无法闭合断路器无法闭合是指断路器在开合过程中无法完全接触或者闭合,导致电路无法通电的故障。
造成这种故障的原因可能是断路器触头接触不良、弹簧松弛等。
解决断路器无法闭合的方法有两种:一是清洁断路器的触头,确保其接触良好;二是调整或更换松弛的弹簧,使其能够正常闭合。
三、断路器其他故障1. 触头烧蚀触头烧蚀是指断路器在长时间运行中,由于电弧的作用导致触头出现烧蚀现象。
触头烧蚀可能会导致接触不良,影响正常运行。
一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况处理

一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况处理作者:曾招辉丘演峰来源:《华中电力》2013年第10期摘要:通过对广东梅州某220kV变电站一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况的处理,分析110kV断路器弹簧储能回路原理,针对此类情况提出运行及维护方面的防范措施。
关键词:断路器,储能回路,电机,接触器,限位开关引言:变电站SF6断路器弹簧是否储能直接影响断路器合闸操作及重合闸,从而影响设备的运行。
因此断路器弹簧储能回路任何导致弹簧不能储能的异常情况都必须尽快处理,消除隐患以保证设备正常运行。
1.异常现象2013年6月某日运行人员发现220kV蕉岭站110kV旁路1030断路器机构箱弹簧储能电机出现空转,后台监控报该间隔“控制回路断线”及“弹簧未储能”信号。
因110kV旁路1030断路器处于热备用状态,运行人员断开该断路器弹簧储能电源,查看电机及相关机构有无其他异常情况。
2.原因分析2.1弹簧储能回路及原理断路器分合闸的实现需要利用弹簧机构的能量,断路器机构内一般有两条弹簧,即合闸弹簧与跳闸弹簧。
合闸弹簧依靠电机的转动牵引进行储能,跳闸弹簧依靠合闸弹簧释放时的势能储能。
因此机构内有合闸弹簧的储能回路,包括控制回路和电机回路。
该站110kV旁路1030使用西安高压开关厂制造的LW25-126型SF6断路器,弹簧的储能是借助电机通过减速装置来完成,并经过锁扣系统保持在储能状态,储能回路如图1和图2。
控制电源DC220V取自断路器端子箱,合上电机电源空气开关8M。
若合闸弹簧未储能,限位开关33hb常闭触点C、NC闭合。
此时,回路:+KM—8D—33hb触点C、NC(闭合)—49MX触点61、62(继电器失磁,闭合)—88M线圈—-KM接通。
电机回路:电源+—8M—88M触点—49M—电源-接通,电机开始运转,合闸弹簧开始储能。
弹簧储能完成后,机械凸轮使限位开关33hb触点C、NC断开,切断储能回路,电机停止。
断路器合闸储能回路故障的原因

断路器合闸储能回路故障的原因
断路器合闸储能回路故障是电力系统中常见的问题之一,它可能导致电力设备损坏、电能质量下降甚至系统短路。
以下是导致断路器合闸储能回路故障的几个常见原因:
1. 回路故障:回路故障是最常见的断路器故障原因之一。
回路故障可以是接触不良、短路、接线错误等问题。
这些故障会导致回路中电流异常增大,触发断路器的保护功能,进而导致断路器无法合闸。
2. 电源问题:储能回路需要有足够的电能供应,以保持断路器在合闸操作中的正常运行。
如果电源电压不稳定、电能供应不足或质量不好,这可能导致储能装置无法正常充电,进而影响断路器的合闸操作。
3. 电磁铁故障:断路器合闸过程中,电磁铁负责控制合闸机构。
如果电磁铁存在故障,比如线圈短路或线圈接触不良,将无法产生足够的合闸力,从而导致断路器合闸失败。
4. 机械故障:断路器合闸操作需要靠机械部件完成,如合闸驱动机构和触头机构。
如果机械部件存在松动、损坏、磨损等问题,将导致断路器合闸失败或操作不正常。
解决这些问题的关键是定期进行检查和维护。
专业的电力工程师应该负责检查和维护断路器合闸储能回路,确保其正常运行。
此外,还需注意储能回路电源的稳定性和可靠性,确保电能供应充足。
合理使用和维护断路器,可以避免回路故障和其他潜在问题,提高电力系统的可靠性和安全性。
探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案断路器控制回路异常的原因有很多,主要包括以下几点:
1. 供电故障:断路器控制回路的供电故障可能是由于电源线路故障、电源电压不稳定或供电设备故障等引起的。
解决方案可以是检查电源线路、修复或更换故障设备,并保证供电电压稳定。
2. 断路器内部故障:断路器内部的触发装置、电磁线圈等部件可能会因长期使用或外力撞击等原因发生故障,导致控制回路异常。
解决方案可以是检查和维修断路器内部的故障部件,或更换损坏的部件。
3. 控制信号故障:断路器控制回路的控制信号故障可能是由于控制信号线路松脱、开关接触不良或控制信号发生器故障等引起的。
解决方案可以是检查控制信号线路连接是否良好,检查开关的接触情况,并修复或更换故障设备。
5. 外部干扰:断路器控制回路可能会受到外部干扰的影响,例如电磁辐射、电磁干扰、雷击等。
解决方案可以是加装屏蔽设备、提高抗干扰能力,并保护断路器控制回路免受外部干扰的影响。
解决断路器控制回路异常的方法主要包括:检查和修复供电故障、维修或更换断路器内部故障部件、检查和修复控制信号故障、修复地线故障和增加外部干扰抗干扰能力等措施。
通过以上方法,可以有效地解决断路器控制回路异常的问题。
关于断路器弹簧机构储能故障的分析和处理

关于断路器弹簧机构储能故障的分析和处理发布时间:2022-07-13T08:11:31.214Z 来源:《福光技术》2022年15期作者:陆渊[导读] 作为最常见的高压断路器之一,弹簧机构是其最重要的产品之一。
云南电网公司文山供电局云南省文山市 663000摘要:作为最常见的高压断路器之一,弹簧机构是其最重要的产品之一。
了解该机构的原理以及如何处理该机构的一些常见故障是非常重要的。
通过对两起故障的分析,总结了该机构的两种储能故障,为今后的维护工作提供了参考。
关键词:断路器;弹簧机构储能故障;分析和处理引言断路器的工作方式包括储能、闭关分离,只有储能才能闭关,因此储能机构对断路器起着重要作用。
断路器的储能机构通常包括:电动机、齿轮减速装置、储能架(弹簧)、闭锁装置(闭锁装置)和微运动开关等。
发动机提供动力,通过齿轮减速装置降低转速,增加扭矩,拉伸、压缩或旋转储能架(弹簧),储能机构快速移动到停止位置,微运动开关移动,电机电流切断,机构如果电源存储机制出现故障,将严重影响断路器的关闭性能。
一、机构原理在断路器中,工作机构是一个非常重要的工作元件,弹簧只是其中的一个元件。
弹簧操作机构是指通过弹簧能量存储分离断路器触点;弹簧操作机构的储能基本原理是:操作实施后,关闭弹簧的储能能力极限开关在开关触点闭合时触发,储能接触器启动,同时电机电路连接至r运行机构的主要组成包括弹簧储能、储能、闭包、部分闭包,整个过程的核心是弹簧、弹簧储能调节开关释放能量,并促进旋转部分的运行,进行部分闭包;分离弹簧预热长度设置为分离速度在标准范围内,以确保断路器安全可靠地工作。
二、一起断路器储能故障的分析及处理实地情况在设备例行试验中发现变电站220 kV母线连接断路器关闭后工作正常,但弹簧机构不能完成电气储能。
断开储能电机的电源后,储能手柄可实现手动储能。
棒材扭矩断路器采用lw58-252 ( w ) / t400-50三极瓷套筒支撑结构,采用SSC t 33型弹簧操作机构、三极机械联接,2017年10月出厂,2018年4月安装调试后投入使用。
断路器控制回路常见故障类型和处理方法分析

断路器控制回路常见故障类型和处理方法分析快速有效处理掌握回路故障是继电爱护人员的必备技能,但由于二次掌握回路故障不直观,二次电缆多,回路繁杂,导致故障点判别不清,查找时如坠雾里。
因此如何快速精确查找、处理二次回路故障并预防是提高电网和设备平安稳定运行水平的重要问题。
1、断路器的掌握回路1.1 掌握回路断线原理掌握回路故障一般表现为掌握回路断线告警,掌握回路断线告警信号回路是利用爱护装置内部的合闸位置继电器HWJ常闭触点和跳闸位置继电器TWJ常闭触点的串联。
当断路器在合闸位置时,合闸位置继电器励磁;当断路器在跳闸位置时,跳闸位置继电器励磁。
当掌握回路消失故障导致合闸位置继电器和跳闸位置继电器同时失磁,HWJ 和TWJ两常闭接点同时闭合,爱护装置会发出“掌握回路断线”告警信号。
1.2 常见监视方法常见的掌握回路完整性的监视方法有如下两种:采纳简洁直观的红绿灯回路直接监视;采纳跳、合闸位置继电器常闭接点串联启动中心信号的间接监视。
2、掌握回路故障类型引起掌握回路断线故障的缘由许多,归纳起来主要有以下几个缘由:(1)掌握电源空气开关跳开、故障或掌握电源熔丝熔断;(2)断路器帮助接点接触不良或损坏;(3)分、合闸线圈烧毁、断线;(4)储能回路故障、储能电机或储能行程开关损坏、储能接点接触不良;(5)电磁操动型机构电磁合闸线圈烧毁。
3、掌握回路故障处理方法虽然基本的掌握规律一样,但二次回路的实现方法不尽相同,要快速处理掌握回路断线故障,就要对断路器掌握回路的主干有清楚的了解,结合现场不同故障现象,以便形成基本推断。
断路器机构掌握回路简图如图1。
常见掌握回路断线故障及处理方法总结如下。
(1)询问现场工作人员相关的现场状况,即一、二次操作工作、断路器、爱护动作状况;根據现场状况有针对性地排查。
(2)现场有烧焦气味,可基本推断为以下三类:分、合闸线圈烧毁;电磁操动型机构电磁合闸线圈烧毁;弹簧操动型机构储能电机烧坏。
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断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理
1、弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断路器的分合闸操作。
弹簧储能靠电动机。
弹簧操动机构因使用的弹簧类型不同有各种形式,有压缩弹簧操动机构、拉伸弹簧操动机构、扭簧储能弹簧操动机构、盘簧储能弹簧操动机构等。
由于不需要专门的操作电源.储能电动机功率小,交直流两用,使用方便等优势,伴随着自能式(热膨胀式)灭弧技术的实现,减小了断路器所需的操作功,弹簧操动机构被广泛地应用于高压断路器,但由于弹簧操动机构结构比较复杂,零件数量较多,加工要求较高,传动环节较多,有时可能会出现故障。
本文以LW25-126高压SF6断路器为例,分析了110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障,并提出了处理方法。
1弹簧储能控制回路分析LW25-126高压SF6断路器为合闸时弹簧储能,储能电动机回路如图1所示。
其中8M为储能电动机电源自动开关。
88M为直流接触器触点,49M为电动机热继电器,M为交直流两用电动机。
储能电动机电气控制回路如图2所示。
其中49MX为辅助继电器,49M为电动机热继电器触点,33hb为合闸弹簧储能限位触点,33HBX为合闸弹簧状态监视继电器。
88M为直流接触器,48T为直流接触器88M 的空气延时触点。
断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合。
启动直流接触器88M,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能,储能到位,通过机械凸轮使限位开关33hb打开,直流接触器88M返回,电动机停机。
如果电动机运转时间过长,则空气延时触点48T经其整定时间20s延时动作,启动辅助继电器49MX.49blX常闭触点打开,切断电动机回路;当电动机出现过载时.其储能电动机回路中热继电器49M动作.热继电器49bl触点闭合启动辅助继电器49MX,切断储能电动机回路。
2、储能电动机不启动故障2.1故障原因分析由储能电动机回路的分析可知,要使储能电动机启动必须满足以下几个条件,首先电动机电源无故障且电源自动开关8M闭合,直流接触器88M动作,其触点闭合且触点接触良好,电动机内部无断线短路等故障.储能电动机回路接线完整无松动断线情况。
在实际的工作中。
由于电动机保护回路较为完善,故电动机出现故障的情况较少,对入网且运行中的断路器,不考虑其他影响因素,储能电动机不启动主要的原因是直流接触器88M触点不闭合或提前返回。
其原因可能是弹簧储能限位触点33hb故障,断路器合闸后限位触点33hb不能良好的闭合启动直流接触器88M,但出现这种故障几率很小;在实际现场工作中,储能电动机不起动的主要原因是断路器合闸后,直流接触器88M触点闭合。
接通储能电动机,由于电动机传动机械原因,或直流接触器88M触点接触不良,导致电动机不能运转而过载。
电动机热继电器49M动作启动辅助继电器49M.切断储能电动机回路。
2.2处理方法首先观察电动机热继电器49N的复位按钮是否弹起。
如果弹起,则说明电动机过载,热继电器已动作,具体的处理方法是先将按钮复归,断开控制电源后再合上。
此时储能电动机启动运转,弹簧储能,由于当电动机热继电器49M动作后启动辅助继电器49MX,49MX常开触点闭合自保持。
故必须通过断开控制电源对电动机控制回路复位。
如果通过以上方法电动机还不能启动运转,观察直流接触器88M是否吸合,如果未吸合,此时如果断路器带电运行,则可通过手动储能的方法对断路器储能,或者拉开控制回路电源,直接触压直流接触器衔铁,即通过人为的使88M触点闭合。
接通储能电动机回路,待电动机运转储能结束后,松开直流接触器衔铁,工作结束后,合上控制电源,等断路器退出运行状态后再进一步检查。
3、弹簧储能不到位3.1故障原因分析断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,启动直流接触器88N,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能。
储能到位,通过机械凸轮
使限位开关33Hb打开。
直流接触器88M返回,电动机停转。
如图2所示.当断路器合闸操作后,直流接触器88M动作,同时启动空气延时触点48T,经整定延时20s后触点闭合.若此时弹簧储能不到位,限位开关33hb仍闭合,则启动辅助继电器49MX,辅助继电器常闭触点打开,断开直流接触器88M通路,储能电动机停止运转弹簧储能不到位。
造成以上故障的原因有以下两种:①空气延时触点故障,48T实际延时小于整定值,且偏差较大,在弹簧储能未到位时切断储能电动机回路。
②储能电动机出力降低,导致储能电动机在整定延时内不能完成储能。
3.2处理方法调整空气延时触头的整定值,使储能电动机在延时整定值内完成弹簧储能,并留有一定裕度。
首先测出弹簧储能电动机运转所需的时间,如图3所示,其中DL为断路器辅助触点,33HBX为弹簧储能信号触点,断开辅助继电器线圈49NX与控制电源“-KM”点的连接.当断路器合闸时辅助触点DL闭合,启动秒表计时开始。
当弹簧储能到位时,33HBX触点闭合停表,由于以上触点都接于操动机构箱内部端子排上,故可以较为方便的引出进行测试。
测出实际所需的储能时间后,调整并校验空气延时触点,使整定延时,使其延时大于实际电动机储能时间,并留有裕度。
合闸弹簧靠电机储能,只要合闸弹簧处于储能状态,操作机构就可以驱动断路器进行分合闸。
因为合闸过程需要克服分闸弹簧的拉力,合闸后,分闸弹簧就储能了。
来源:中国电力资料网
一、断路器储能电机的作用:断路器储能电机,主要是用于合闸,分闸。
二、断路器储能电机的储能原理:断路器储能的方式有两种:1、手动储能,2、电机储能。
两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸,将能量储存在弹簧中。
手动储能一般只在检修时采用,或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。
断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构,而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量,储能机构在合闸前将弹簧储能(拉伸或压缩)并使机构稳定在一个死点,合闸机构在合闸时,使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量,进而完成合闸。
合闸的同时为分闸弹簧储能,当分闸机构脱扣时,完成分闸。
因此,要合闸就必须先储能。
储能电机经常使用到,有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后(储能弹簧已释放)还可以储能,就可以完成快速的重合闸功能。
三、断路器储能电机的使用:储能电机(俗称“马达”),电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动,一般适用于400A及以上大容量断路器的操作;电磁操作机构由电磁铁驱动,适用于100A、225A等小容量断路器。