变电站隔离开关异常分析及处理方法研究
隔离开关故障问题分析及处理策略初探

隔离开关故障问题分析及处理策略初探摘要:从拒分合故障、控制回路故障、发热故障以及锈蚀故障四个方面探讨了隔离开关的常见故障,并结合具体的工程实践提出了故障问题的处理策略。
关键词:隔离开关;故障;分析;处理隔离开关的主要作用在于确保高压设备检修过程工作人员的安全性,将需要检修的设备与其他的带电设备分离开来,在两者之间形成一个明显的断开点,提供足够大的绝缘隔离。
在隔离开关的运行过程中,由于多种原因将会导致隔离开关出现故障,诸如开关拒分合、控制回路出现故障、发热与锈蚀故障等,给电网的安全运行以及检修人员的人生安全带来了较大的隐患。
1隔离开关的常见故障隔离开关的常见故障有四个方面:拒分合故障;控制回路故障;发热故障以及锈蚀故障。
1.1隔离开关拒分合故障拒分合故障是隔离开关的常见故障之一,大多数是由于开关的传动机构卡死、转动轴生锈或者是动静触头的摩擦力过大而导致的。
从具体的运行经验来看,由这些原因导致的隔离开关故障率通常较高,一般是由操作原因导致的,诸如操作用力过大而导致中相拐臂轴销被切断的问题。
1.2控制回路故障隔离开关控制回路的故障一般发生在隔离开关的二次控制回路,主要的故障包括交流回路短路、直流回路接地,操作按钮和微动开关接触不良,切换误动作、操作电源的熔断器以及保险丝熔断等问题,这些故障都将导致隔离开关存在分合困难。
导致二次控制回路故障的原因较多,不仅包括认为因素,还包括自然因素;其中,人为因素有:施工、验收过程中由于没有按照要求和制度来进行,造成接线端子出现松动、电缆受到破坏等;而自然因素主要是开关在长时间的运行下,恶劣的运行环境导致控制回路中的一些绝缘部件老化,绝缘性能下降,影响开关的正常工作。
1.3发热与锈蚀故障发热故障与设备的运行环境、负荷、使用年限以及操作方法等都相关,导致隔离开关接触面的氧化使得电阻增加、开关动静触头的接触面积过小、开关负荷过大、开关触头压缩弹簧弹性下降、开关开合过程中电弧烧伤触头或者是接触不正导致触头压力降低等,这些因素都将使得开关工作过程中出现过热问题。
浅析变电站隔离开关运行故障原因及处理

浅析变电站隔离开关运行故障原因及处理变电站作为电网中非常重要的组成部分,其运行的安全性对于电网稳定的运行具有极其重要的意义。
在当前变电站运行故障中,隔离开关使用过程中导致的事故占有较大的比例,给电网运行的安全性带来较大的威胁,而且对电力企业整体利益的实现埋下了较大的安全隐患。
文章对变电站隔离开关的主要故障以及导致故障的原因进行了分析,并进一步对变电站隔离开关的主要故障的处理方法进行了具体的阐述。
标签:变电站;隔离开关;故障;原因;处理方法前言为了更好地提高变电站运行的安全性和稳定性,需要做好变电站的日常维护工作,通过对变电设备进行认真检查,特别是需要做好隔离开关的检查和测试工作,这样才能掌握隔离开关运行过程中的数据和信息,及时发现隔离开关存在的故障,从而制定有效的防范措施,确保隔离开关运行的可靠性,使电能的正常供应不会受到影响,更好地提升电力企业经济效益和社会效益。
1 变电站隔离开关的主要故障以及导致故障的原因分析1.1 隔离开关拒分合故障在变电站运行过程中,隔离开关最为常见的故障即是开关的拒分合故障。
导致这种故障发生的主要原因是由于传动部分出现卡滞、转动轴出现锈蚀及动静触头摩擦力过大等,同时在具体操作过程中,一旦操作不当也会导致隔离开关出现拒分合的现象。
1.2 隔离开关控制回路故障隔离开关控制回路故障通常表现为以下几种情况,即直流回路出现接地、交流回路短路及各接点及按钮出现接触不良的情况。
另外当微动开关存在接触不良情况时也会导致相关电源无法进行正常的切换,甚至导致保险丝出现熔断的情况。
导致隔离开关控制回路故障的原因主要来自于自然因素及人为因素两个方面。
首先在对隔离开关进行安装的过程中,由于安装程序不规范,而且在安装完成后也没进行检验。
其次,当隔离开关工作时间过长时或是在自然条件变化影响下开关自身出现不同程序度损坏,从而导致隔离开关控制回路故障发生。
1.3 隔离开关接触部分发热隔离开关在运行过程中出现发热故障时,多是由于其所处环境对其造成的不利影响。
隔离开关发热原因分析及缺陷处理措施

隔离开关发热原因分析及缺陷处理措施摘要:在电力系统运行中难免会出现隔离开关发热的问题,因此需要引起有关工作人员高度重视,基于此,本文以隔离开关发热为研究对象,主要介绍了隔离开关的发热问题,着重阐述总结了刀闸节点发热的原因和处理方法,并提出了运行维护建议,以为相关部门提供一些借鉴。
关键词:隔离开关;发热;缺陷;电阻;事故引言随着电网的发展,供电负荷不断的增加,电力设备过载普遍较高,高压隔离开关长期承受大负荷电流,运行中经常发生隔离开关接触部位过热现象,影响系统运行灵活性和供电可靠性。
一旦停电处理过热现象,则影响正常供电造成很大经济损失。
隔离开关发生过热缺陷频率较高,严重制约着电网的安全稳定运行。
据不完全统计,隔离开关过热缺陷的次数始终居变电站各类设备缺陷之首。
而一般的刀闸发热部位都没有装设专门的温度检测装置,运行人员往往较难发现其缺陷。
因此,分析刀闸发热原因、正确预防及处理刀闸发热有着重要意义。
1、隔离开关概述隔离开关在高压电气设备中属通断类设备。
由于其工作频繁,使用范围广泛,过热故障时有发生。
我们有必要对隔离开关的过热故障进行分析、研究,使其安全、可靠发挥应有的作用。
隔离开关主要由支持底座,导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构组成,过热的部分主要集中在动静触头接触部分,引出线夹等,其发热的原因可分为内因和外因,外因有:环境温度,产品制造质量,外力,自然灾害;内因有:安装质量,运行管理接触部位及引线线夹接触不良。
由于隔离开关部件基本外露,所以它的故障大体上属于外部故障。
一部分过热故障集中在导电罩、主触头和刀口压指等处,一部分过热故障集中在隔离开关接线端,线夹与导线的连接处。
2隔离开关过热故障的原因分析1、导线在风力舞动下或因负荷变化,引起连接件因周期性热胀冷缩,造成连接螺丝松动减小了连接件有效接触面积,增大接触处的收缩电阻。
受风力影响的故障,一般是发热触头处在隔离开关的出线侧,引线过长处于悬垂状态。
隔离开关操作异常的原因分析及处理

隔离开关操作异常的原因分析及处理2平高集团有限公司河南省平顶山市467000摘要:主要对变电站隔离开关进行研究分析,分析隔离开关及其电气工作原理,在此基础上分析隔离开关常见故障,提出隔离开关故障的处理方法,希望对隔离开关故障的处理给予指导,以便变电站运行正常。
关键词:变电站;隔离开关;异常分析;处理措施。
前言隔离开关是高压开关。
隔离开关与断路器的基本区别在于,它没有特殊的灭弧装置,因此不能用于切断负载电流和短路电流,但具有明显的电路切断点。
使用时必须与断路器配合,断路器只有在断开连接后才能工作。
一、隔离开关概述一般指高压隔离开关,即额定电压等于或大于1kV的隔离开关,通常称为隔离开关。
它是最常用的高压开关装置之一,工作原理和结构比较简单。
但是,由于变电站和发电厂的使用率高,可靠性要求高,因此对其设计、建造和安全运行产生了重大影响。
隔离开关的主要特点是没有灭弧能力,只有在没有充电电流的情况下才能打开和关闭电路。
绝缘开关用于所有电压级别,以修改回路连接或从电源中隔离回路或设备。
它没有中断功能,只能在断开与其他设备的连接后才能运行。
通常存在联锁装置,以防止开关在充电时出现故障,有时需要一个销,以防止开关在大故障的磁力下断开连接。
断路器的正面和背面通常安装一组隔离开关,以隔离断路器和电源,形成明显的切断点。
由于原来的断路器采用机油断路器,必须经常维护,因此两侧必须有明显的切断点,以便于维护;正常情况下,机柜通过打开机箱关闭顶栏,需要一组隔离开关,以便在断路器之前隔离电源。
但是,有时可以在断路器背面进行呼叫,例如通过其他电路和电容器进行反向传输,因此断路器背面也需要一组断路器。
维修电气设备时,提供电气间隙,维护人员人身安全。
绝缘开关不能与负荷配合使用:不能与额定负荷或较大负荷配合使用;不能分割和组合负荷电流和短路电流,但有一个消弧线室可以与小负荷和空载配合使用。
二、变电站隔离开关常见异常分析1.变电站隔离开关电操作失灵辅助触点触头不良会导致隔离开关的电气操作失败。
浅析变电站隔离开关故障及处理措施

浅析变电站隔离开关故障及处理措施摘要:隔离开关已经广泛应用于电力系统,它的稳定可靠的运行关系着电力系统的整体安全可靠稳定运行,在整个工业经济的发展中发挥着重要的作用。
变电站隔离开关的基本作用就是在保证线路无电流的情况下,将电气设备和高压电源隔开或接通。
变电站隔离开关的运行和维护都离不开高压隔离开关,因此,隔离开关故障的分析和处理措施对于电力系统的整体运行质量具有重要的现实意义。
关键词:变电站;隔离开关;故障;处理措施引言在整个电力系统的运行过程中,隔离开关可以说是所有电力设备当中最为关键的,它的使用价值明显,使用频率也高。
隔离开关质量的优劣、运行维护情况的好坏将在很大程度上决定电力系统的安全稳定运行与否。
因此,加强有关高压隔离开关开关故障处理与检修管理的研究,对于改善电力系统的整体运行质量具有重要的现实意义。
1.变电站隔离开关故障分析1.1开关不能正常分合闸隔离开关一般放置在户外,室外的高温、日晒、雨淋风化容易造成设备润滑剂的老化变质。
加上老化变质后的润滑剂内落入灰尘等杂质,反而会使润滑剂阻碍机构运动。
对于这种问题,可以将机构重大润滑剂进行彻底清理,等待干燥后再加入新的润滑剂。
另外,由于设备长期放置在室外,机箱内部锈蚀,造成分、合闸阻力的增大,使得分合闸困难。
1.2导支柱绝缘子断裂在操作过程中出现的支柱瓷绝缘子断裂是危害性最大,后果最严重的机械故障,其原因可以从以下几点分析:首先是绝缘子本身的质量问题,绝缘子质量不达标,生产商没有严格把握质量关卡导致出现极大安全隐患。
从出现故障的断裂绝缘子中可以发现,断裂的绝缘子中毫无例外的多有杂质与裂纹,胶质质量较差,甚至绝缘子中没有沥青作为缓冲层。
除了质量问题,还存在着先天设计缺陷,做工工艺不合理以及烧瓷过程中操作不当,使得绝缘子接口与法兰接口有缺陷,这些都会造成绝缘子使用时间缩短,质量差。
绝缘子长期处于恶劣的环境下,受到强电磁等辐射与腐蚀,绝缘子老化严重;其次在地震灾害中,由于强烈的振动晃动绝缘子也很有可能会发生断裂事故。
关于隔离开关故障分析和处理方法的探讨

关于隔离开关故障分析和处理方法的探讨摘要:隔离开关是变电站、输配电线路中与断路器配合使用的一种主要设备,在此着重谈谈隔离开关的常见故障及其处理方法。
文章介绍了隔离开关在操作中频繁出现拒分合、直流系统接地、控制回路故障和触头发热等故障现象,分析了隔离开关拒分合、直流系统接地和发热等故障的原因,同时结合运行工作的实际情况,提出了应对措施。
从而消除了隔离开关的事故隐患,避免造成电力生产事故,确保电力系统的安全运行。
关键词:电力系统;高压;隔离开关0 前言隔离开关的主要作用是保证高压设备检修时工作人员的安全,在需要检修的设备和其他带电部分之间,用隔离开关构成一个明显的断开点,给工作人员提供足够大绝缘间隔。
隔离开关是在变电站、输配电线路中与断路器配合使用的一种主要设备。
在长期运行中,由于各种原因可能会导致隔离开关出现各种故障,例如导电部分和机械传动部分产生锈蚀,隔离开关机构操作箱普遍存在的箱门密封胶边老化掉落、密封不严,或箱内生锈严重,接线端子生锈腐蚀氧化等一些列问题,给电网的安全稳定运行和人身安全造成很大的安全隐患。
1 隔离开关的常见故障隔离开关的常见故障有四个方面:(1)拒分合故障;(2)控制回路故障;(3)发热故障;(4)锈蚀故障,其常见故障结构图如图1所示。
1.1 隔离开关拒分合故障隔离开关拒分合故障是隔离开关常见的故障之一,多数是由于机构传动部分卡滞、转动轴锈死、动静触头摩擦力过大或操作机构压力降低引起的。
经过多年的运行情况来看,上述系列的隔离开关故障率较高,主要体现在操作方面,大多数都出现过因操作用力过大,容易切断中相拐臂轴销。
1.2 控制回路故障隔离开关的控制回路故障主要表现在隔离开关的二次控制回路方面,主要集中在直流回路接地,交流回路短路,操作回路有关接点、按钮接触不良,微动开关接触不良、不能正确切换或操作电源熔断器、保险丝熔断等故障,造成隔离开关分合困难。
引起二次控制回路故障的原因很多,可分为人为因素和自然因素,人为因素主要表现在施工、验收等环节,没有严格按照要求及有关制度进行施工、验收,导致接线端子松动、电缆破损等隐患;自然因素主要是由于开关运行时间久,环境恶劣容易造成控制回路接线端子绝缘基座绝缘老化,导致绝缘降低,影响隔离开关的正常运行。
变电站隔离开关的常见故障分析与处理

变电站隔离开关的常见故障分析与处理摘要:主要归纳了变电站隔离开关常见故障的类型,对不同故障类型的原因进行了深入分析,并提出相应的处理方法和预防措施。
关键词:变电站;隔离开关;常见故障分析;处理在电力网络中,为了安全,需要将带电运行的电气设备与停电检修或处于备用的设备隔离开来,必须有明确可见的、足够大的间断点。
隔离开关正是在电路中设置的这种间断点,以确保运行和检修安全。
此外,隔离开关也用来作为设备或电路的切换装置。
隔离开关在输、配电网中的用量很大,如何进行隔离开关的故障分析及处理,对电网的安全运行至关重要。
1.隔离开关的常见故障类型隔离开关作为电网中的主要设备,其运行中的异常现象,对电网的安全稳定运行会造成很大的威胁。
隔离开关的常见故障有: 触头发热、瓷柱电气和工艺性能不良。
2.隔离开关的常见故障原因分析及措施2.1触头发热隔离开关触头发热现象比较普遍,有的在60%额定负荷时温升就超过规定值。
下面以GW4-126系列隔离开关为例,其触头发热主要原因如下。
①触指弹簧性能指标不好隔离开关在合闸位置时,触指完全靠弹簧的拉紧作用来保证它与触头间有足够的接触压力和较小的接触电阻。
由于隔离开关运行时,长期处于合闸状态,这样就使触指弹簧长期处于拉伸状态。
如果弹簧质量不佳,性能指标达不到要求,则极容易产生疲劳,使触头与触指间接触压力减小,接触电阻增大,接触处将发热而导致温度升高,进而使弹簧受热,弹性指标继续降低。
如此恶性循环,最终失去弹性。
这样接触电阻将更大,温度急剧升高,最终导致隔离开关触头烧毁。
对触指弹簧性能指标不好引起的触头发热烧毁现象的处理方法主要是加强监视,尽可能地利用停电机会,仔细检查隔离开关导电回路的各个接点,尤其是触头与触指接触面处是否有过热、烧毁现象。
同时,要重点检查弹簧是否有疲劳现象。
先用肉眼检查一下弹簧的外观,无异常后,再用手捏两端的触指,看其弹性如何。
若手感不佳,可拆下来仔细检查、测试,如失去弹性应进行更换。
隔离开关在运行中出现异常时的处理方法(三篇)

隔离开关在运行中出现异常时的处理方法隔离开关在运行中出现异常时,需要根据具体情况采取相应的处理方法。
下面是可能出现异常情况以及相应的处理方法,供参考。
1. 开关无法打开:- 检查电源是否正常供电,确保电源线连接正常。
- 检查开关是否受损,有无断裂、变形等情况。
- 检查开关内部是否有异物进入导致堵塞,清理异物。
- 检查开关开启机构是否正常,如螺杆、齿轮等是否损坏,需要更换。
2. 开关无法关闭:- 检查开关是否卡住,如有需要清理卡住点。
- 检查开关开关机构是否正常,如螺杆、齿轮等是否损坏,需要更换。
- 检查电源是否正常供电,确保电源线连接正常。
3. 开关频繁跳闸:- 检查电源负载是否超过额定功率,如超过需要适当减少负载。
- 检查电源电压是否稳定,如不稳定需调整或更换电源。
- 检查开关是否散热不良,如需要增加散热措施,如风扇或散热片。
4. 开关发热过高:- 检查开关是否超过了额定工作温度,如超过需停止使用并等待降温后再次使用。
- 检查开关是否安装正确,确保通风良好,没有堵塞物。
- 检查开关内部是否有电路故障,如有需要修复或更换。
5. 开关出现异常噪音:- 检查开关机械结构是否松动,如有需要紧固。
- 检查开关是否受到外部干扰,如需要进行屏蔽或避免干扰源。
- 检查开关内部是否有零件损坏,如有需要更换零件。
6. 开关无法通过检测:- 检查开关的检测装置是否正常,如光电开关、压力开关等是否损坏。
- 检查开关是否连接正确,如导线是否接触良好。
- 检查检测信号是否正确,如有需要调整检测参数。
总体来说,当隔离开关出现异常时,首先要进行检查和排除可能的故障点,然后根据具体情况采取相应的处理方法,如果无法解决问题,需寻求专业人员的帮助。
另外,为了确保隔离开关的安全运行,平时还需进行定期的维护和检查工作,及时发现并修复潜在问题。
隔离开关在运行中出现异常时的处理方法(二)隔离开关是一种常见的用于控制电路的电气设备,当它在运行过程中出现异常时,可能会对设备和人员安全造成威胁,因此需要及时采取相应的处理方法。
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变电站隔离开关异常分析及处理方法研究
摘要:隔离开关即闸刀的主要作用是在设备检修时,用来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,使检修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。
在变电运维中,隔离开关是转变运行方式的主要工具,直接影响着系统供电
的可靠性和安全性。
正常运行过程中,隔离开关很少发生异常状况,但在倒闸操
作过程中经常出现设备异常、操作异常情况。
因此,运维人员必须掌握基本的隔
离开关常见异常处理方法,提高倒闸操作效率。
关键词:变电站;隔离开关;异常分析;处理方法
1隔离开关电动操作原理分析及操作失灵处理方法
隔离开关电动操作控制回路如图1所示,220kV间隔一次接线图如图2所示。
1G回路接通需满足:隔离开关在分闸位置(分相开关为三相均在分位)2G刀闸
处分位,1GD、3GD1接地刀闸在分位;或2G刀闸在合位,1GD、3GD1接地刀闸
在分位,通过测控装置防误逻辑判别后,通过切换开关选择“就地/远方”,选择“就地”位置时,1QK1—2、1QK5—6接通,选择“远方”位置时,1QK3—4、1QK7—8接通,遥控分合或就地分合接点接通后,接通刀闸机构箱内的分合闸接触器,进
行1G刀闸的分合闸操作,YK1—2为解除电气闭锁接点。
开,切断合闸回路,合
闸停止。
分闸回路与此相似。
图1隔离开关控制回路图2220kV间隔一次接线图
隔离开关常见操作异常包括操作机构拒分、拒合,分合闸不到位以及电动操
作失灵等。
隔离开关电动操作失灵时,应检查下列项目:(1)电机电源是否正常,电源保险是否熔断或接触不良。
(2)控制电源是否正常,控制电源开关是
否投入。
(3)控制箱内远近控方式是否对应。
(4)电机热偶继电器是否动作未
复归。
(5)开关辅助、限位接点及闭锁回路接点是否闭锁良好。
(6)各电气元
件是否有损坏。
1.1辅助接点接触不良导致隔离开关无法电动操作
2017-03-06T07:00,XX变现场操作时,XX线7143闸刀和2号主变7023闸
刀无法操作,闸刀控制电源和电机电源经检测均有电。
联锁检测:XX变现场因不具备测控联锁条件,只具备电气联锁和五防联锁条件,所以判断7143闸刀和7023闸刀无法操作是因为不满足电气联锁条件。
处理:经过现场检查,发现XX线7144接地闸刀和2号主变7024接地闸刀
机构箱内闸刀辅助接点不到位,导致两把闸刀的电气联锁条件不满足,无法进行
操作。
现场将7144接地闸刀和7024接地闸刀的辅助接点复位后恢复正常操作。
闸刀辅助接点如图3所示,闸刀操作连杆从动装置带动辅助接点开关动图3闸刀辅助接点
远方操作合闸回路:交流电源A相→测控装置内的防误闭锁触点→远近控选
择开关1QK3—4触点(1QK置“远方”)→分闸接触器KM2动断触点→合闸接触器KM1线圈→合闸行程开关SL1→热继电器动断触点→急停按钮SB2→交流电源N。
当合闸接触器KM1线圈带电动作后,其动合触点闭合,实现KM1线圈自保持,
完成合闸。
隔离开关合到位后合闸行程开关SL1断作。
当从动装置松动导致无法
跟随动作时,接地闸刀辅助接点无法准确变位,导致虽然接点闸刀分位,但是常
闭接点无法闭合,使主刀电气联锁无法满足,断开了主刀操作回路。
在现场遇到
类似异常时,在保证安全的情况下,可以考虑自行手动将辅助接点开关复位,恢
复操作。
在操作结束后,再通知检修进行处理,并在工作日志中做好记录。
1.2行程开关位置不正确导致闸刀无法电动操作
2017-05-09T14:30,XX变现场验收时,45733线路闸刀无法就地电动操作,
闸刀控制电源和电机电源经检测均有电。
联锁检测:满足电气联锁条件和五防联
锁条件,经过现场检查,发现45733线路闸刀机构箱内限位开关位置不正确,导
致无法正常操作。
处理:现场用操作手柄摇至实际的绿色分闸与图中标示的分闸
位置一致后恢复正常操作。
如图4所示,45733闸刀行程开关辅助接点串入闸刀
控制回路。
当行程开关位置不正确时,其辅助接点将闸刀控制回路断开,造成闸
刀无法电动操作。
此类闸刀行程开关建议整体更换。
图4闸刀行程开关位置
2隔离开关的异常处理
2.1隔离开关拉合困难故障处理
(1)对机构及锈蚀部件进行解体检修,更换不合格组件。
(2)加强防锈措施,采用二硫化钼润滑,加装防雨罩。
(3)机构质量问题严重或有先天性缺陷时,应更换新型机构。
2.2隔离开关拒分拒合电气故障处理措施
首先检查操作电源是否完好,熔断器是否熔断,然后检查各相关组件是否完好。
发现组件损坏时应更换,并查明原因。
二次回路的关键是各个组件的可靠性,必须选择质量可靠的二次组件。
2.3隔离开关发热故障处理措施
(1)接触面氧化使接触电阻增大,处理方法是卸下触头,对触头进行擦拭、
清洁,必要时进行镀金处理,最后涂一层中性凡士林。
(2)动静触头接触面积小,应调整隔离开关传动部分,使触头插人深度和接触面积满足安装工艺要求。
(3)触头松动无法压紧,应更换触头弹簧,保证触头压力满足运行要求。
2.4变电站隔离开关控制回路故障
变电站的正常工作运行需要有许多设备环节的共同配合,某一环节出了差错,都可能会对整体产生不良的影响。
隔离开关的故障问题是一个变电站工作运行中
常见的问题,越是常见越要注意解决。
根据变电站的实际情况解决问题是采取合
理有效措施解决问题的基础,只有保证了变电站隔离开关故障问题有效的被解决,才能保证变电站运行的安全性与正常运行。
电动操动机构箱门密封胶边老化导致
密封不严或构件生锈腐蚀都可能导致隔离开关直流接地和交流短路的状况发生。
如果想要变电站正常工作,隔离开关正常运行,就要定期做好维护工作,及时对
隔离开关的状态进行检查,及时排除故障问题,做好维修护理工作。
由于环境对
隔离开关的影响很大,特别是空气湿度的因素,因此在潮湿环境下,就更要加强
变电站隔离开关的检查力度。
隔离开关还可能由于二次回路故障而使操作过程中
出现困难,工作人员自身的素质就显得非常重要,要明确自己的操作是否符合规范,不符合规范的操作要及时意识到并立刻改正,从而将错误及时弥补回来,避
免事态发展更严重。
由于隔离开关的故障较多,因此加强监控就十分重要,及时
的监控不仅能为隔离开关的正常运行提供保障基础,还能保证隔离开关等设备操
作的规范性,确保变电站正常工作和
运行。
2.5隔离开关锈蚀故障的处理办法
隔离开关的防锈工作以及锈蚀故障的处理应从以下几个方面进行:首先是通
过镀层来防止金属的氧化锈蚀,一般锌铝是最佳的选择;其次通过远离水分来实
现防锈蚀,锈蚀的主要原因是水分与氧气的共同存在,使得金属发生氧化还原反应;最后保持环境的干燥、通风,在干燥的环境下可以避免水分的存在,同时也
可以减小氧气的密度,从而减少锈蚀的几率。
隔离开关的锈蚀处理较为复杂,一
般锈蚀程度较为严重时,多是采用更换的措施进行解决,但是这种解决方法在一
定的程度上加大了变电站的支出,因此在进行产品的采购时尽量倾向于防锈构件
或者是合金结构的产品,从根源上解决隔离开关的锈蚀问题。
结论
随着社会经济的发展,无论是企业的生产还是居民的生活,都有着越来越高
的用电需求。
要想保证供电顺畅及时,就要保证变电站的正常工作与电能供给。
因此,对变电站隔离开关等设备的维护和保养是十分关键的。
相关管理技术人员
不仅要对变电站隔离开关等设备结构了如指掌,而且也要熟悉各种设备障碍的原因,能够及时进行研究和分析,对运行中的问题及时地加以解决,才能更快的消
除各种隐患,以保证隔离开关设备及电网的正常运行,加强变电站供电的可靠性。
参考文献:
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