隔离开关二次回路缺陷查找与改进

隔离开关二次回路缺陷查找与改进
隔离开关二次回路缺陷查找与改进

隔离开关二次回路缺陷查找与改进

发表时间:2018-01-28T20:07:29.397Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:魏文平[导读] 摘要:介绍变电站隔离开关的二次回路,讲述隔离开关的常见缺陷及处理方法,对隔离开关无法分、合的故障进行排查处理,通过实例分析,对隔离开关二次回路故障的处理工作提出了预防措施与改进,确保电网的安全稳定运行。

(广东电网有限责任公司汕尾供电局 516600)摘要:介绍变电站隔离开关的二次回路,讲述隔离开关的常见缺陷及处理方法,对隔离开关无法分、合的故障进行排查处理,通过实例分析,对隔离开关二次回路故障的处理工作提出了预防措施与改进,确保电网的安全稳定运行。

关键词:隔离开关(刀闸);二次回路;缺陷查找;分析;改善建议;

隔离开关俗称刀闸,它没有灭弧装置,只能用于隔离电源、切断小电流电路;它具有明显开断口,给现场作业人员以明显的断开点,确保施工作业过程的安全。利用刀闸与开关的相互配合,运行人员可快速变换电网的运行方式,进而为设备检修维护提供条件,也提高电网的安全稳定性。一旦刀闸二次回路发生故障,无法正常进行分、合,不但影响设备停送电与检修工作,还直接影响电网供电可靠性和安全性。因此,当刀闸无法正常进行分、合时,能否快速查找出原因并解决显得尤为重要。

1.刀闸二次回路介绍

刀闸二次回路可分为三个部分:闭锁回路、控制回路和电机回路。

(1)闭锁回路:主要是通过串联相关刀闸、开关、地刀的辅助触点,以实现刀闸与开关、刀闸与刀闸、刀闸与地刀之间的防误闭锁。

(2)控制回路:主要有刀闸电气闭锁、“远方/就地”切换把手、分合闸按钮、限位辅助触点、急停按钮、电机过热保护辅助触点、手动操作闭锁辅助触点等的串接,经过相关控制回路的通与断来控制电机回路,进而实现电机的正反转。

(3)电机回路:主要由刀闸分合闸继电器辅助触点、热偶继电器、电机组成,它是通过分合闸继电器辅助触点的通断来改变电机电源的相序,进而控制电机的正反转来实现刀闸的分合闸。

2.刀闸二次回路常见缺陷与查找方法

刀闸二次回路常见缺陷有:接线老化松动、电源空气开关损坏、继电器卡涩、刀闸行程开关损坏等等,只要回路存在其中的某一类缺陷,刀闸都会无法正常分合闸。

运行人员在操作过程中发现刀闸拒动时,应先确认:⑴是否存在地刀机械闭锁,⑵刀闸二次回路控制电源和电机电源空开是否合上,⑶“远方/就地”切换把手是否在对应位置,⑷手动操作闭锁挡板是否复位,⑸操作刀闸时,刀闸电机或机构是否摩擦等异响。若以上检查确认没问题,则是刀闸二次回路故障。

刀闸二次回路故障的查找,可用排除法:⑴第一,确认故障回路:按下刀闸分合闸按钮,确认刀闸分合闸继电器是否动作,①若动作,则说明是刀闸电机回路故障;②若没动作,则说明刀闸闭锁回路或控制回路故障。(2)第二,查找故障点:①电机回路故障,可能性故障点有:电机电源空开老化损坏、分合闸继电器辅助触点老化卡涩或粘连、刀闸电机损坏、接线老化松动等。先确认电机电源正常,再断开电机电源空开,利用欧姆档测量回路的通断来确定故障点。②闭锁回路故障,一般是接线松动或对应继电器触点损坏、不到位等。对于闭锁回路,我们结合图纸,通过测量各个辅助触点的节点电位来排查异常。③控制回路故障,常见故障点有:“远方/就地”切换把手内部节点损坏、分合闸继电器内部卡涩或损坏、电机热偶继电器损坏等。查找可用“电位法”或“电阻法”,采用“电位法”时需先断开电机电源,再按下刀闸分合闸按钮,测量各节点对N端的电压是否正常;“电阻法”则需先断开控制电源和电机电源,用欧姆档测量各段通断。

3.刀闸二次回路缺陷查找的实例分析

接下来我们将结合实例,进行案例分析及处理。

某变电站值班员操作110kV某线路转运行时发现母线侧1刀无法合上,操作时无声响。

原因查找:现场检查:“远方/就地”切换把手均在正确位置,刀闸控制电源与电机电源也均在合上位置;刀闸手动闭锁档板也在正常位置。再次操作该刀闸,刀闸还是拒动。由于回路中各个器件都在正常位置,因此,初步判断为刀闸二次回路存在故障。

故障点查找分析:运行人员断开了电机电源空开,按下刀闸合闸按钮,继电器没吸合,因此故障点在刀闸闭锁回路或控制回路中。在端子箱,运行人员结合图纸,将万用表切换至交流电压档,测量刀闸闭锁回路(图1)中881和884节点对N端电压均为220V,确定控制电源及刀闸闭锁回路正常。

同样测量刀闸控制回路(图2)中815节点对N端电压为220V,确定“远方/就地”切换把手正常;按住刀闸合闸按钮,测量刀闸控制回路812节点对N端电压为220V,说明故障点应该在刀闸机构箱内。

按住刀闸合闸按钮,在刀闸机构箱,测量刀闸控制回路(如图3)中X63节点和X43节点对N端电压均为220V,检查X43节点与N端之间的接线也没有松动。为此,运行人员断开刀闸控制电源空开,用万用表蜂鸣档测量X43节点与N端阻值几乎为0,有蜂鸣声,说明X43节点与N端接线确实没问题。

高压断路器二次回路常见故障分析

高压断路器二次回路常见故障分析 在电气设备中高压断路器是重要的组成部分,高压断路器不仅可以切断和闭合高压电路的工作状态,而且当电路系统发生故障的时候,高压断路器能够保护各装置间的相互配合,迅速切断正常运转的电流,减少事故发生,保证电力系统的正常运行。随着我国经济的不断发生,国家对供电局的要求也越来越高,在正常的供电过程中,要提供给用户更加持续、稳定的供电系统。 标签:高压断路器故障分析二次回路 引言 随着人民群众对电量需求方面不断的增大,国家对供电系统进行不断的完善,高压断路器的操作次数也就越来越少,但是高压断路器在电气设备中的应用还是比较常见的,二次回路发生故障的时候就需要高压断路器进行技术的相关处理。 1高压断路器二次回路比较常见的故障 二次回路是指二次设备工作按照一定的规则相互联系起来,高压断路器二次回路包括控制回路和信号回路。两种回路是高压断路器二次回路中常见的故障。现有的各种高压断路器因为自身的组成不同,导致设备的工作原理也就不同;影响二次回路故障的因素主要有气候的变化和空气中盐份含量的程度。 1.1控制回路 高压断路器在控制回路方面的故障包括操作回路和储能回路;操作回路发生故障是不常见的,但是我们仍要注意问题的出现,高压断路器在工作的时候需要与继电保护相互配合工作,因为断路器的动作次数比较少,所以操作回路故障是不常见的。高压断路器中存在的第二个故障问题是储能回路故障,这个故障比较常见。高压断路器储能回路的主要元件是空气开关、电机以及接触器。在电气回路中,通过开关的相互控制,直接控制着电机的启动和停止,从一定的意义上来讲,开关的分合直接影响着电机的正常工作。当行程开关接点出现问题的时候能够造成电机的频繁启动或者电机不工作;重则可能会影响电机的内部机构损坏。因此在高压断路器工作的时候要注意设备开关的稳定性。例如,我们常见的电流回路断线的危害,电流回路断线会出现放电、冒火现象,严重时击穿绝缘、电流互感器本体严重发热、冒烟、变色、有异味,严重时烧损设备,严重的情况下还会引起二次设备出现冒烟、烧坏、放电等现象。检修工作人员在进行故障排查的时候若是操作二次交流回路引起的开路,应立即将其复原,以消除开路故障。若不能即时找出开路地点,应立即将开路的那一组电流互感器二次侧短接。查找或发现电流回路断线情况,应按要求穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套,并配好绝缘封线。查找电流回路断线可以从电流互感器本体开始。按回路逐个环节进行检查,若是本体有明显异常,应汇报调度值班员、申请转移负荷,停电进行检修;若本体无

接触网隔离开关

接触网隔离开关及电动操动机构检修与维护手册 供电公司触网检修部 2011年 10月

概述 隔离开关是一种没有熄弧装置的开关电器,供接触网在无载情况下进行倒闸,电气隔离。隔离开关在分闸状态有明显可见断口,在合闸状态下能可靠地通过正常工作电流和短路故障电流。 轨道交通接触网现有的国产隔离开关分宝鑫和长城两种,一般与分段绝缘器合用。 宝鑫的隔离开关: 重型隔离开关:主要应用于牵引变电站出线端的触网馈电开关,馈电开关间的联络开关。 轻型隔离开关:主要应用于车辆段的库线、专用线和库线间的联络开关。 长城隔离开关: 宝鑫隔离开关及

电动机构控制箱 宝鑫隔离开关 一、结构 隔离开关为单柱各柱式结构。三根支柱绝缘子呈品字形排列,两根上端固定静触头,底部固定于底座;一根上端固定动触头,底部固定于手柄底座,手

柄底座可相对于底座做垂直面上的转动,分、合闸过程即靠此转动完成。 二、工作原理 隔离开关主要由底座、手柄底座、支柱绝缘子和导电回路组成。导电回路固定在支柱绝缘子的上端,两根支柱绝缘子固定在底座上,另一根固定在手柄底座上。通过传动机构操作手柄底座,使之相对于底座做垂直面上的转动,带动导电回路的触头作分、合闸运动。触头合闸时,使电气回路接通,以承受正常负荷电流。触头分闸时,电气回路断开,承受系统正常标准规定电压,起隔离作用。 三、检修与维护 1、到牵引站确认牵引小车位置后(冷备用状态)将隔离开关合闸并在分段两段挂设地线(注:将电动操作机构转换开关调至“当地”位置或关闭进线电源,防止电调或变电站误操作); 2、检查开关瓷瓶是否有烧伤、拉弧痕迹;是否有碰伤及裂纹,如发现应予更换。 3、检查开关动静触头是否有烧伤、拉弧痕迹;清理动静触头接触面,合分开关,看看动静触头接触是否完好,用0.05mm*10mm的塞尺检查刀片,其塞入深度在接触表面10%以下;并在动静触头上加涂导电油脂(中性凡士林)。 4、检查静触头上的可调弹簧螺栓,使静触头保持一定的间隙。

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术 白旭

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术白旭 发表时间:2018-06-25T16:23:03.823Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:白旭苏小晴 [导读] 摘要:随着科学技术的不断进步与发展,电力行业的广泛应用,推动了电力事业的发展。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德 067000) 摘要:随着科学技术的不断进步与发展,电力行业的广泛应用,推动了电力事业的发展。基于这种现状,传统的电力线路检修依据不能满足发展的需求,严重的硬化性到电力事业发展的稳定性能与可靠性能。所以,采用在线状态检测技术,对继电保护相关二次回路进行诊断与检修,在顺应社会发展的需要。 关键词:继电保护;二次回路;在线状态;检测 引言: 随着人们日常生活中的用电需求不断加大,相关电力企业对状态检测进行不断的研究和探索,不仅能够优化相关电力设备的性能,最大程度的降低相关检修人员的工作量,节约维修成本,而且在一定程度上有利于实现我国电力企业的经济效益和社会效益,促进人们日常用电水平的提高。 1继电保护有关二次回路具体状态监测所具有的必要性 首先在继电保护中存在很多的缺点,给电力行业带来了很多的安全隐患。虽然电力部门定期的对继电保护装置进行安全检查工作,但是取的的成效不高,没有及时的将安全隐患消除掉。因此,要加强相关工作技术人员对继电保护装置的重视,减少在运行过程中出现的安全隐患。例如:假设主变差动保护设备中存在问题,会导致谐波在进行切除过程中产生误动,但是,在对主变设备进行年检的过程中,没有检测出这些情况。同时,传统的检测方法不能满足继电保护装置发生故障的定位需求,其中影响最大的是外界因素的影响。其次是要定期的对二次回路的状态进行有效的检查,发现问题及时的解决。周期性的检测方法可以有效的将发现的问题及时的解决,通过对这些问题的分析与研究,结合以往对继电保护设备二次回路检测定值复核与功能,提高二次回路检测工作的效率。最后要严格把握继电保护装置的设计、选型、试验、投产等环节,按照相关的规定与标准对新型的继电保护装置进行检查、验收,将检查的重点放在反措的执行工作上保证设备装置的安全稳定性能。同时,在进行新设备的安装、投入运行的过程中,要严格按照《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的相关要求,进行有效的交接与检验。 2继电保护相关二次回路的在线状态检测技术国内外研究现状 国际上目前的电气设备运行状态工作多是对一次设备执行,检测的项目包括经过设备电流、局部放电现象、电流泄漏情况、温度和气体危险指标等等,需要被检测的电气设备目前有发电机、电容器、变压器、电缆、绝缘电阻、金属避雷设备等一次电力设备。将信息技术和机电保护相结合产生了数据传感器融合技术,这是符合时代化和操作性的数据处理工艺,电网运行状态的检测和控制、电力设备的故障诊断和电力电缆电压调度等方面都有较好的成效。 3相关二次回路在线状态检测技术 3.1交流二次回路在线状态检测 (1)随着先进技术的出现和大范围应用,电力行业在先进技术的辅助下不断完善继电保护设备,在此期间,这类设备的应用功能渐渐增多,现已成功设置二次回路应用状况警示功能,具体指的是,交流回路顺利输入设备后,该设备能够在电流运转的作用下被全面保护。一旦交流回路实际运行中出现障碍,那么电线会自行闭合,同时,这一设备通过报警的方式向工作人员传递信息。由于二次回路警示功能仍有不足之处,即不能事先预知,因此,应积极响应国家相关部门的号召,制定并实施二次保护配置措施,这对交流二次回路的应用现状具有检测导向作用。 (2)实际检测过程中,应注意两方面问题,第一方面即保护装置采样零漂问题,第二方面即采样同时性问题。前者指的是,检测期间需全面掌握检测值受负荷电流的影响,主要是因为采样漂零现象会间接影响数据完整性和真实性。后者即指,部分电网系统极易受负荷波动影响,最终出现负荷差值较大、检测值变动明显等现象,虽然能够多次获取采集数据,重新计算检测值,但会大大浪费检测时间。 3.2断路器二次回路在线状态检测 (1)由于我国科学技术水平和发达国家相比存在一定差距,因此,变电站实际建设的过程中未能得到自检设备支持,即断容器操作技术未能妥善应用。现如今,大部分变电站控制电力系统仍用落后继电器,通过观察继电器全面了解线路运行状态,即使二次回路发生了断线问题,但并不能全面保障电力设备安全,基于此,相关工作者针对性的提出了断路器二次操作的有效措施,通过创新、完善操作箱,实现异常问题的大范围检测。 (2)实际检测的过程中,需要全面升级以往结构单一的操作箱,充分发挥改进后操作箱在状态检测中的应用价值,同时,适当增加在线检测功能,通过原有功能、新增功能的有效配合,实现最终的检测目标,完成基本检测任务。 3.3开关量输入二次回路在线状态检测 开关量输入二次信号加速信号、采集保护动作信号、刀闸位置信号、闭锁信号、分合闸位置信号等发挥继电保护装置应用优势,其中,开关量数值真实与否直接关系到继电保护功能的应用效果,由此可见,针对这一方面开展状态检测工作是极为必要的,具体检测内容如下。 3.3.1单套保护装置 针对该装置实施开入量二次回路检测,主要通过微机继电保护装置已有的判断、检查功能完成最终状态检测工作。首先,保护接点动作型检测,它主要针对继电保护设备在复杂环境下的安全性予以检测,在此期间,需要全方面判断失灵保护启动、变压器保护动作处理电压闭锁、母差保护动作闭锁重合闸等,上述开入量对设备动作具有直接影响。然后,检测一次设备位置状态,由于以往常用单通道回路输入式完成一次设备位置状态检测,但这种检测方式实际应用的过程中存在较大安全隐患,即可靠性相对较差,并极易出现突发状况。应用双通回路式完成一次设备接点位置状态检测,能够具体分析二次回路状态的稳定性。实际检测过程中,适当增加电路量,能够大大提升检测效果,优化检测质量,反之,仅应用单套装置予以检测二次回路状态,则会产生检测阻力,不利于提高检测真实性。 3.3.2双套保护装置 该装置主要参照我国电网相关设计原则完成最终的设计工作,这一装置充分考虑了失灵启动开入、辅助接点、同步接入双重配置等问

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术 赖飞宇

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术赖飞宇 发表时间:2019-04-03T10:03:45.287Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:赖飞宇[导读] 摘要:随着科技不断发展,在电网电力线系统中,传统的继电保护检修模式难以满足电网发展需求。(眉山多能电力建设有限责任公司输变电建设分公司四川省眉山市 620500)摘要:随着科技不断发展,在电网电力线系统中,传统的继电保护检修模式难以满足电网发展需求。继电保护的在线状态检测技术能够对设备的实时运行状态进行检测,与状态评估、检修策略一同实现电网系统的状态检修。状态检测是电网系统实现运行维护的基础,对于继电保护二次回路在线监状态检测技术的研究,在电网电力系统发展中具有积极的意义。本文就此展开了论述,以供参阅。 关键词:继电保护;二次回路;在线状态检测技术引言 电力能源是支撑生产生活的必要能源,对社会向前发展产生重要影响。如今,社会不断朝向城镇化、现代化方向演变,无论是工业还是其他产业行业都增加了用电需求,这给我国电力企业的供电运输带来巨大压力。同时,也对电力系统运行状态的安全层级提出更高要求,需要电力企业日益提升电力设备性能,降低相关电气设备故障率。因此,电力系统二次回路的在线状态检测技术被广泛应用于电力系统继电保护方面,受到人们关注。 1继电保护相关二次回路状态检测的重要性(1)发生保护不合理动作要素中,由于继电保护设备本身存在许多问题,而且占据的比例相对比较大,同时经过定期校验比较普通的实验手段也难以及时发现此类隐患,必须在继电保护设备选型和投产试验过程中进行严格把关。针对干扰引发的继电保护装置不合理动作,比如说雷击干扰导致的本线路保护拒动,经过定期校验普通试验手段也难以有效对故障原因完成精确定位,主要应用有效抗干扰防范对策。(2)针对二次回路发生的事故,应该通过定期校验普通试验手段及时查找隐患,经过定期校验可以及时发现事故原因与主要问题,应用微机保护校验主要从相应保护功能的逻辑方面进行确认,然后针对二次回路与辅助装置进行严格检查。(3)应该加强继电保护装置选型与投产试验工作的严格把关,对此必须严格依据有关标准以及规范针对新安装的继电保护装置完成实验与验收,然后对具体执行状况完成深入检查。除此之外,应该加强微机保护相关抗干扰对策的执行力度,尤其是开关室中的就地保护。同时还应该对继电保护装置完成定期专业化巡检,主动进行二次回路的有效检查。 2继电保护相关二次回路在线检测技术应用途径 2.1交流回路在线检测针对单重化配置的相应保护装置,主要应用两套设备的交流量,并且进行相应的对比,从而完成继电保护设备二次交流回路的相应的在线状态检测。对于主、后备保护的分开配置单重化配置保护,其中主、后备保护的二次回路是单独的,应当分开接入两套保护装置。对于这种状况,应该实施主、后备保护相应交流采样数值实现采集与分析的工作。然而在主、后备保护进行一体配置下的单重化配置保护,可以通过采集保护设备,从而同时完成误差的判断与分析,进而有效的检测出继电保护装置的交流二次回路工作状态是否发生问题或者故障。 2.2二次回路开关量在线状态检测开关量输入二次回路在线状态检测分为单套保护装置的开入量二次回路检测以及双套保护设置下二次回路检测。主要内容如下:第一,在单套二次回路在线状态检测过程中,要对单通道的回路方法进行检测,从而保证运行现场输入数据的真实性,在对二次回路的异常情况进行分析后,提出相应的解决措施,以此来满足装置的需求;同时,在智能化变电站运行状态下,使用校对验方法,对断路器以及刀闸辅助点的回路进行判定。第二,对于双套保护设备的二次回路检测,要求相关技术人员应密切关注开量、入量状态,从两者之间的相互排斥特征来对二次回路在线状态进行检验,确保在正常运行状态下,两种保护装置对应的开入量保持一致,从而满足二次回路检修的需求。 2.3断路器的在线检验技术断路器的二次操作回路状态在线检测是变电站稳定运行的基础,在常规变电站中,断路器二次操作由纯硬件的操作箱构成,并不具备相应的在线检测功能。继电保护工作人员针对这样的问题,对变电站继电系统做出很多改造,但是在断路器二次操作回路状态在线检测中依然存在很多问题,如断路器中异常信号可以发出,但是在实际的在线状态检测中不能准确的确定故障点。针对变电站二次操作回路在线检测中存在的问题,安徽省某电网公司对其进行了有益的尝试。电力公司尝试研制了一种新型的断路器操作箱,在原有的断路器基础上,增加了辅助接点判断功能。当检测人员发现断路器辅助接点状态不正常时,辅助装置将会发出报警,在精确的故障位置点之后,能够实现故障在线检测。 2.4在二次操作回路状态下的检测受到科学技术的限制,我国电力企业常规建设的变电站中并没有广泛采用具备自检功能的断路器操作技术。实际上,多数变电站依然使用了传统的继电器来操作电力系统,例如通过继电器对二次回路的运行状态进行监督,主要实施方法是串联继电保护系统常闭接点,这样当回路中发生故障导致断线情况出现时保护装置可以发出报警信号[5]。传统的保护方式只能通过对继电器的监控发现二次回路故障问题,对于这一点,科研人员研究了断路器二次操作的方法,利用二次操作改进断路器操作箱,使其能够扩大二次回路中的异常情况检测范围。利用断路器二次操作的方式对回路在线状态进行检测,需要对传统断路器的操作箱进行改造,主要是利用断路器操作箱作为检测的基础工具,然后在传统操作工具的辅助下升级在线检测功能。在优化断路器操作箱的过程中,不能削减原有的操作功能,要在两个常闭接点基础上增加断路器的辅助接点,这样才可促进对断路器二次操作回路的在线状态检测。结束语 综上所述,对于电力企业而言,要想确保电力系统的安全可靠运行,则就需要强化对继电保护装置相关二次回路运行状态的重视程度,以在线检测技术的运用来及时发现二次回路运行故障问题并进行解决。在实际应用在线检测技术的过程中,主要将其应用在交流二次回路、开关输入量二次回路以及断路器二次回路之中,以借助在线检测技术的运用来保证相应二次回路能够处于正常运行状态下,以保证电网实现安全可靠运行。参考文献:

浅析电气二次回路故障检修措施 曹驰

浅析电气二次回路故障检修措施曹驰 发表时间:2019-09-19T10:00:20.487Z 来源:《电力设备》2019年第8期作者:曹驰[导读] 摘要:人们日常生活、工作离不开电,电能也是我国经济增长重要组成部分。 (陕投集团陕西能源电力运营有限公司陕西西安 710016) 摘要:人们日常生活、工作离不开电,电能也是我国经济增长重要组成部分。电气设备是电厂的重要设备之一,其稳定性直接影响电厂是否正常运行。电气二次回路作为电力系统重要组成部分,其重要性更是不容忽视,一旦电气二次回路出现故障,将直接影响电气设备正常运行,严重的可导致电厂设备停机,所以为了保证发电厂的正常运行,必须重视电气二次回路的故障检修。本文主要针对电气二次回路出现的故障进行解析,并根据故障给出相应的解决办法。 关键词:电气;二次回路;故障;检修措施 引言: 电气二次回路为电气设备的正常运行提供了基本的保障,所以电气二次回路出现故障,会直接影响电厂的电气一次设备的正常运行。在电力系统的正常运行过程中,电气二次回路由于人为、设备缺陷等因素,往往存在较多的安全隐患,若不及时处理,随时会发生安全事故,将会对经济造成损失,甚至造成人员伤亡。电厂要重视对电气二次回路的检测方法,采用多种检测手段、仪器,检测出电气二次回路是否存在着隐患,并及时的采取措施解决,争取把隐患消灭再萌芽之中。 一、电气二次回路的分类 电气二次回路对于其他的电气设备控制作用,例如二次设备远控一次设备,所以,在电力系统中电气二次回路担当这重要的角色,电气二次回路的正常运行是电力系统正常运行的保障,为了提高电厂在运行过程中的稳定性和可靠性,电厂必须重视电气二次回路的故障检修,保证电气系统能够顺畅运行,也使电气二次回路能够在电力系统中充分发挥作用,根据使用功能来说,可分为三种类型,即测量回路、保护回来、控制回路。根据所使用的电压不同,也可分为直流、交流、或者交直流两用。 二、电气二次回路故障分析检测方法 (一)开路法 直流电路出现故障,往往会采用开路法进行检测,开路法的操作具有一定的简便性和精准性,能够快速精准的找到故障的具体位置。在使用开路法进行检测的过程中,首先要对线路整体进行逐步开路,找到具体的线路故障位置;其次,检验电压,掌握线路的电压是否超出正常范围,然后进行逐个电路的电压检测,不断缩小故障范围;最后确定具体位置。此种检测方法简便且快速,但是其使用的范围较小,仅仅在直流线路中比较适用。 (二)替代法 电力设备有多个元器件组成,当出现元件故障时,对于检修工作有一定的难度,因为由于数量巨大,要找出具体的故障位置就十分困难。所以采用替代法能够降低难度,就是指将正常的原件与回路中功能及型号相同的元件替换,观察在替换后是否正常运行,来判断此功能的元件是否出现故障,随后再对其它功能的元件进行替代法的操作,不断减小检修范围[1]。具体是实施方法是;根据技术人员的工作经验,以及现场观察、测量大体判断出故障的元器件,然后找到相同规格型号的备件进行替换,替换完成后再检查回路是否正常,如还有异常可考虑替换其他元器件直至正常,此方法应用比较广泛,而且比较容易操作实施。 (三)电位测定法 采用万用表等仪器分段测量回路中的电位,若发现电位异常区域后,就能把故障范围缩小,然后在确定的范围内排查故障,这样就能比较快速的找出问题所在。 (四)电流测定法 采用电流表等测量仪器,测量回路中的电流,观察其具体数值,如果数值不在范围内,测可考虑是否有短路故障,此方法也在二次回路检测使用较多。 三、故障解决措施 (一)互感器二次回路检查 互感器也是二次回路经常出现故障的部分,当互感器二次回路出现故障时,首先对互感器的保险丝进项检查,然后确定互感器电流来源,利用检测设备测量挂地线以及熔断器之间的电压,在临时二次回路和互感器之间加一个安全开关,通电之后对实际工作电流进行观察,然后根据实际电流判断故障。 (二)元器件定期检查更换 在已经清楚的知道元器件发生故障的情况下,相关人员必须对于故障的元器件进行更换。相关人员在电力工作的过程中,元器件的长期使用会导致老化,期稳定性降低,甚至出现损坏,造成故障,这是属于常见的故障问题,能够直接影响电路在日常工作中的安全性和稳定性,所以,相关的人员在工作中,要定期的进行元器件检查和更换,能够有效的避免故障发生的概率。另外,在进行元器件更换的过程中,相关人员必须对元器件的种类和型号掌握清楚,在更换过程中,使用类型相同的元器件进行更换。 (三)交流回路 交流回路出现故障,大多数是在开路这一部分,出现故障时,会导致电流表无明显为“0”,并且报出回路断线故障,在导线端,甚至会出现电火花。另外,开路故障,如果是因为操作而出现的问题,应该及时的进行电流互感器二次侧短接操作,避免引起开路电流。在具体的操作过程中,操作人员必须佩戴着绝缘装备进行操作,否则会导致安全事故的发生。在佩戴好相关的装备之后,操作人员再对开路故障进行具体的检查,并采用合理的手段解决故障[2]。 (四)直流电路及断路器故障措施 直流电路会出现接地故障,这也是导致二次回路出现故障的原因之一,首先,应该对熔断器进行检查,若是所有的熔断器都在正常的状态下运行,随后,对变压器等其他的元器件进行逐一的仔细检查,进而找出故障的原因,再根据具体的故障位置进行检修和维护。另外,二次回路出现故障,还可能是由于断路器发生跳闸,一般应及时对断路器进行检查,有问的的可以及时更换,若是在更换之后还出现相关的故障问题,应考虑断路器容量是否偏小引起跳闸,建议更换安培较大的断路器[3]。

二次回路原理图

直流母线电压监视装置原理图------------------------------ 1直流绝缘监视装置----------------------------------------- 1不同点接地危害图---------------------------------------- 2带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------- 3带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------- 5带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)--------------- 6闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)------------------------------ 8闪光装置接线图(由闪光继电器构成)------------------------------------ 9中央复归能重复动作的事故信号装置原理图------------------- 9预告信号装置原理图-------------------------------------- 11线路定时限过电流保护原理图--------------------------- 12线路方向过电流保护原理图-------------------------------- 13线路三段式电流保护原理图-------------------------------- 14线路三段式零序电流保护原理图---------------------------- 15双回线的横联差动保护原理图--------------------------- 16双回线电流平衡保护原理图-------------------------------- 18变压器瓦斯保护原理图------------------------------------ 19双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------- 20三绕组变压器差动保护原理图--------------------------- 21变压器复合电压启动的过电流保护原理图--------------------- 22单电源三绕组变压器过电流保护原理图--- ------------------ 23变压器过零序电流保护原理图--------------------------- 24

火电厂低电压保护及二次回路的改进

火电厂低电压保护及二次回路的改进 摘要:电压质量作为电力企业很重要的综合性评价指标,对解决低电压的问题 以及提高供电服务有着重大影响,同时也作为广大企业低耗节能的低碳要求,关 乎电力企业的经营,是一件被提上日程的大事。本文主要就电力供电过程中,低 电压产生的主要原因,低压保护及二次回路提出了对应的解决措施,使其以较小 的投入来解决低电压问题,供广大从业人员参考。 关键词:低电压;原因;治疗措施;二次回路;探讨 随着我国经济的迅猛发展和人们生活水平的不断提高,居民对用电的需求日 益增长,这也直接导致了用电负荷的不断加大,一些配电变压器输送出来的电压 满足不了人们的需求,导致供电服务质量的下滑,这一现象多发于夏天。随着夏 季高温的来临,用电设备就像是电老虎,特别是空调,无时无刻不在消耗电,造 成了用电负荷的急剧上升,凸显出低电压的问题,对人们的日常生活以及农业生 产造成严重的影响。目前,低电压俨然已经成为一个综合性的问题,电力运行中,任何的技术或者管理问题都会对电压造成影响,低电压是一个多发现象,由于电 压互感器二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的 稳定运行,作者根据实际工作经验,从分析电压互感器二次压降的形成机理入手,提出较为合理的二次压降治理方案。 1 产生“低电压”的原因 1.1 导线截面 电网改革不断进行,几次改造之后,仍旧存在一部分线路老化和陈旧的问题,与此同时,家用电器的不断推广普及和使用使原有的用电标准不能达到现有要求,部分原有电网不能满足现代经济发展需求,因此需要不断规划和发展。在选择电 网导线截面时,要以当地的实际用电量、用电分布情况做参考,进行一个科学合 理的用电规划;在导线截面不符合电压要求的情况下,要及时采取有效的措施应对,避免负荷过大造成的不利影响。 1.2 供电半径过大 供电半径过大是造成低电压形成的原因之一。以往的改造方案存在不合理等 因素,会造成高压线深入不到中心负荷的现象,使低压供电往单方向传输,从而 造成了输电线路末端电压偏低的情况。 1.3 电力管理不到位 对电力的管理不到位,管理缺乏全面性,同样会造成低电压现象。众所周知,在布置变压器时,应将变压器的中心作用突出,将其设置于负荷的中心地带或者 是靠近负荷的位置,当三相负荷保持平衡时,会出现零线电流偏低的现象,同时 对电线的损耗也有所降低,这种状态下,电源的质量较好,设备的使用周期也有 提高。将大小一样的负荷单接在一相上,就会造成三相负荷出现不平衡的情况, 因为变压器绕组不同,所以输出的电压也不尽相同,此时的电压质量就无法保证。此外,在存在严重不平衡部位的低压线路中,发生低电压的可能性越高。高峰负 荷或者电力负荷变化较大的情况下,应对电网线路进行测量,既要包括对变压器 低压侧电流的测量,也要包含对末端电压的测量,从实际出发,合理调整数据。 1.4 对无功电源的重视程度不够 低压电网往往存在于整个电网体系末端,在这段中,无功电源的供应存在先 天不足的缺陷,再加上低压感性负荷的影响,消耗了大量的无功电源,使无功电 源异常缺乏,但是因为人们对此类现象的认识不够全面,只重视有用功,对无用

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里 以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成: 原理图一端子图一端子图 —原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图一保护屏端 子图一汇控柜端子图一断路器控制回路图。 按照上述顺序联接。下面 逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图 图1 A 相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧 , 厂 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置 的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到 A 相 合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子, 通过跳 闸位置继电器TWJa 接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端 子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的 7A 为回路编号(功能 相同的回路在不同型号 101 輕 SMD63 ?4B64 一哼一一― FCX-32KP 「叫— TWJe ^TBJa HlUa HBJu 【恤 .厂|】仙「 丿 ~Mnr-Eir I

的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中仃BJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使ITBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,仃BJa 的电压线圈失电为止,仃BJa继电器复归。使用仃BJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸 (图2)。

电气二次回路常见的故障及处理机制

电气二次回路常见的故障及处理机制 随着电力能源的使用量与供给的质量要求的提高,电力系统也在逐渐的升级、完善,电力企业的自动化生产也是越来越高,为了实现电力系统智能化的控制与管理,对系统中的电气二次回路提出了更高的要求,需要对电气二次回路中的接线进行正确的操作,并且将其与保护装置与自动控制装置相连接,确保电力系统的运行安全。 标签:电气二次回路;故障;处理机制 在电气二次回路的使用中难免会出现不同的故障问题,这些故障会对整个电力企业的运行产生严重的破壞或者影响。电气二次回路出现问题就会造成电力系统中出现跳闸或者事故,提高对这些故障问题的检修与防范处理可以促进电力的正常供给,对电力行业具有重要的影响。 1 电气二次回路常见的故障 1.1 电流互感器回路隐患 一是设备本身出现差错。解决措施:对一次设备进行停电,使电流互感器不再保持供电功能,然后对电流互感器本身质量进行内外检查,如果设备中的零部件出现故障,需要更新这些故障零部件。 二是端子排问题。解决措施:以新代旧,更换端子排,但要注意做好更换前后工作。在更换前,要先将电流互感器的连片处于断开状态,前提要保证电流互感器没有通电的功能,即使其处于停电停工状态。在更换之后,就要将连片成为一个整体,以保持最初始状态。 三为输出电流偏移问题。主要通过监测回路闭合状态下的两侧电流平衡状况来排除问题。解决措施:在结果为不平衡状态时,可以确定电流互感器输出是不正常的,在结果为平衡时,就要对端子箱后端回路进行检修。 1.2 电压互感器回路隐患 如果熔断器发挥功效,开关跳闸以及电压互感器本身存在短路问题时,则证明电压互感器回路出现了故障,因为只有发生故障,二次回路中的电流值才会在短时间内快速变大。所以可以利用这一点,对有关内容进行检查。电压互感器回路隐患和很多原因有关,比如二次刀闸辅助结点接触不良,所以还要对这部分进行检测。 2 电气二次回路常见的故障及处理机制 2.1 电压互感器二次回路故障处理

浅谈继电保护相关二次回路的在线状态检测技术

浅谈继电保护相关二次回路的在线状态检测技术 随着电网规模的扩大,电力系统越发复杂,必须不断加强对电力系统各项设备的检测与维护。文章主要对继电保护相关的二次回路在线状态监测技术进行分析,提出对电力系统二次回路状态进行检测的必要性,以及二次回路在线状态检测技术相关内容。以此确保我国电力系统运行的安全性与可靠性,希望能够促进电力企业电力系统的良好运行。 标签:继电保护;二次回路;在线状态检测技术 前言 电力能源是支撑生产生活的必要能源,对社会向前发展产生重要影响。如今,社会不断朝向城镇化、现代化方向演变,无论是工业还是其他产业行业都增加了用电需求,这给我国电力企业的供电运输带来巨大压力。同时,也对电力系统运行状态的安全层级提出更高要求,需要电力企业日益提升电力设备性能,降低相关电气设备故障率。因此,电力系统二次回路的在线状态检测技术被广泛应用于电力系统继电保护方面,受到人们关注。 1 关于继电保护二次回路状态检测的必要性 我国自从改革开放以来,始终坚持发展经济、科技,为了促进国民经济的发展,国家大兴基础设施建设,其中国家电网建设属于耗时长、耗力大,又起到巨大作用的部分。电网建设成熟意味着能够为生产生活提供充足的电力能源,促进经济发展与生活方便,给众多企业和居民提供了便利条件。为了保证电力系统能够长久、安全运行,对电力系统继电保护的维护工作必不可少,这关系到电网系统的维护和安全,更关系到社会财产与安全。 继电保护装置是提高电力系统安全保障水平的重要组成部分,继电保护装置的安全与整体电力系统运行存在紧密联系。继电保护装置在运行过程中承担保护电力系统责任,并且因为继电保护自身容易出现问题,如果不能定期进行维护就会造成电力系统运行障碍[1]。影响继电保护安全的因素不但涉及到装置问题,更与继电保护相关的二次回路状态有关,一旦回路中出现短路等问题会给继电保护带来重挫。因此,有必要加强对继电保护中的二次回路状态进行检测。定期做好繼电保护的二次回路状态检测工作,有益于提高继电保护的安全运行水平,减少出错率,并且能够在事故发生前改进设备缺陷,是实现电力系统安全运行的有效手段。 2 二次回路在线状态检测内容与注意事项 2.1 交流二次回路的在线状态检测内容 我国电力系统继电保护设备逐年升级,至今已经采取了多种设计形式和技术

继电保护二次回路问题存在的故障及其防治 吴荷芬

继电保护二次回路问题存在的故障及其防治吴荷芬 发表时间:2018-07-30T10:25:05.733Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:吴荷芬 [导读] 摘要:随着我国经济发展水平的不断提高,社会各领域生产及生活对电力能源的需求不断增大,对电力系统的运行安全及稳定提出了更高要求,作为电力系统的二次部分,继电保护在控制及保护电力系统方面扮演着重要角色。 (江阴市华明电力发展集团有限公司江苏江阴 214400) 摘要:随着我国经济发展水平的不断提高,社会各领域生产及生活对电力能源的需求不断增大,对电力系统的运行安全及稳定提出了更高要求,作为电力系统的二次部分,继电保护在控制及保护电力系统方面扮演着重要角色。继电保护中,二次回路有着分布广、接点多、联接性强等诸多特点,一旦继电保护二次回路出现故障,将影响到电气设备的稳定运行,甚至造成电力系统的瘫痪。为此,本文将具体对继电保护二次回路常见故障进行分析,提出故障防治对策,以为相关部门提供一些借鉴。 关键词:继电保护;二次回路;故障;防治对策 社会的不断进步与生产的深入,电力能源的需求量持续攀升,促使电力系统长期处于高负荷运行状态,对系统的安全与稳定运行带来不利影响。通常,电力公司会采取继电保护二次回路的方式对电力系统进行保护,提升电力系统运行质量与效率,由此可见,继电保护二次回路在电力系统中发挥重要作用,必须针对其存在的故障优化分析与研究,提出有效的防治对策。 1.继电保护二次回路分类与要求 (1)对回路控制。主要是对断路器跳合闸操作进行控制,保证该操作的规范与稳定。(2)信号回路。可以将设备运行状态中存在的异常情况反映出来,对工作人员及时采取必要的措施给予提醒。(3)回路测量。对一次设备运行参数记录,如果有故障存在,工作人员可以及时发现并记录,还能有效对故障原因进行分析,及时采取有效措施处理。(4)自动装置回路与继电保护。对一次设备运行状态控制,可以自动发出故障信号,当系统有故障问题出现时。(5)回路调节。对一次设备参数调节,依据电力系统运行需求。(6)操作电源。主要是指交流电源与直流电源。 2.继电保护二次回路常见故障问题 2.1越级跳闸 继电保护二次回路故障中最为常见的就是越级故障,并且在110kV线路中容易出现。比如,110kV线路C相损坏后,会有短路电流出现在C相,如果不能有效配合本级线路保护时间与上级线路保护时间,就会使越级跳闸故障出现,影响到电力系统运行安全。此外,变压器选跳保护时间没有合理设置,会使自动切除现象出现在中性点接地变压器中,而处于母线持续运行状态的是中性点不接地变压器,这样便将变压器中性点电位大大提高,促使变压器温度升高持续,容易引发较大的安全事故,比如火灾。 2.2电缆绝缘问题 很多时候,继电保护装置产生误动作或者拒动大多是因为电缆绝缘层绝缘性改变造成的,进一步分析故障,发现绝缘层变化体现在以下几方面: (1)CT或者RT抽头没有进行严实密封,二次电流或者电压回路绝缘性会在受潮以后发生。(2)完成检测以后,工作人员没有将中性点引线恢复,一旦有故障发生,相应上升的电位,容易使绝缘层遭到击穿,从而使二次回路出现故障。(3)施工人员操作不当,使电缆绝缘层或者跳闸回路遭到破坏,埋下了误跳闸隐患。 2.3线圈故障 (1)断线。超声波清洗是造成线圈断线的主要原因,还有就是有过量电压施加在线圈中所致。(2)供电不足。线圈节点不动作,使得线圈供电电压较低。(3)线圈极性。通常会将二级管继电器设置在线圈内部,如果没有同时对其有效处理,容易使极性出现接点不动作的情况。(4)直流线圈、交流线圈供电错误。直流线圈接反或者接反了交流线圈电源容易出现错误供电,因接入了直流电出现发热问题,容易烧毁线圈;铁片出现振荡情况,难以正常工作,当交流电被接入直流线圈以后。(5)给线圈通电的时间过长,会促使线圈持续发热,从而将绝缘性降低,难以保证继电器运行运行。 2.4二次回路隐形故障 继电保护二次回路的隐形故障也较为多见,比如,不科学的计算或者错误计算发生在定值配合中;老化的电力元件、插件接触不良;检修人员误碰或者误操作了电力设备;对保护装置缺乏校验;缺乏对继电保护装置运行环境的维护。 3.继电保护二次回路故障防治措施 3.1对电缆质量进行优化 之所以会出现线芯绝缘部分容易被击穿,造成线路发生误动作的情况,很大一部分原因是电缆质量不合格。要想将这一问题解决,不仅需要对继电保护二次回路分析,还要重新选用质量有保证的电缆,以提升线芯的强度与质量。此外,安装检修过程中,对各个接线端头开展绝缘试验,从而检验电缆是否存在裂痕或者绝缘损坏问题。通过这些方法,才能使继电保护拒动现象得到防治,保障电力系统运行的安全与稳定。 3.2对设备元件定期检修 继电保护二次回路比起一次系统,有着更为复杂的结构,如果检修时没有做停电处理,出现故障以后,缺陷的查找就更加困难。为此,加强检查,在二次回路接线工序完成以后就显得非常必要,主要检查每一个接触点的接触是否良好,对保护装置加强试验,深入排查继电器接触问题及隐形故障。此外,在设计上也要优化,不能过于注重外在美观,而是要注重内部工艺,从而保障继电保护装置运行的稳定,对内外部灰尘及时清理,控制好运行环境的温度及湿度,为继电保护设备的稳定运行创造良好环境。同时,强化电路管理,对继电保护直流系统、上下级直流空气开关优化配置与巡视,对蓄电池充放电试验要定期进行,确保其始终处于正常运行状态。 3.3使用高压电路器防跳跃闭锁回路 3.3.1防跳原理 通过跳闸回路将微机保护装置的跳闸回路启动:当断路器处于合闸状态,如果系统运行过程中出现故障,微机装置保护动作会自动出现,及时将跳闸回路接通,促使TBJ线圈将电压启动,动作后,合闸回路中的TBJ-1断开常闭触电,促使断开了合闸回路,这种情况之下,如果依然执行合闸指令,会在指令到达了TBJ电压线圈后将电压启动,完成跳闸,QF常开触电会断开,使得跳闸回路也随之断开,这样一

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术研究

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术研究 电力能源是支撑生产生活的必要能源,会对社会的发展产生重要的影响。如今,社会不断朝向城镇化以及现代化方向演变,无论是工业还是其他产业行业都增加了用电需求,这给我国电力企业的供电运输带来巨大压力。与此同时,也对电力系统运行状态的安全层级提出更高要求,需要电力企业日益提升电力设备性能,降低相关电气设备故障率。因此,电力系统二次回路的在线状态检测技术被广泛应用于电力系统继电保护方面,受到人们关注。 标签:继电保护;二次回路;在线状态;检测技术 1分析继电保护相关的二次回路的在线状态检测技术的重要性 对继电保护相关的二次回路的实施在线状态检测技术主要有以下几方面作用:第一,增加电网运行的可靠性。在电网运行过程中,电力企业都会定期对机电保护装置下的二次回路进行在线状态检测,对出现的故障和隐患及时进行解决。但是,在实际检修过程中,由于检测手段过于落后,使在检查并发现问题后无法快速、有效地将故障排除,无法为用户的用电安全提供保障。因此,将在线状态下的检测技术应用到二次回路检测中,不仅能有效提高检修效率,缩短检验时间,而且为故障排除提供充分的解决问题的时间;第二,能够以在线状态检测技术来实现在继电保护相关下二次回路运行状态的高速运转。通过周期性的检测方式可及时发展二次回路使用过程中出现的问题,并及时进行解决,同时在落实故障分析、总结的基础上,利用计算机系统有效实现对二次回路的保护作用,从而为继电保护装置下二次回路的安全平稳运行提供可靠保证;第三,提高继电保护装置的质量,通过对二次回路在线状态的检验,待对检测结果进行验收后,能够有效实现继电保护装置的平稳运行,以提高二次回路运行效率。 2继电保护相关二次回路在线状态检测技术研究 2.1断路器二次回路检测技术 断路器的二次操作回路状态在线检测是变电站稳定运行的基础,在常规变电站中,断路器二次操作由纯硬件的操作箱构成,并不具备相应的在线检测功能。继电保护工作人员针对这样的问题,对变电站继电系统做出很多改造,但是,在断路器二次操作回路状态在线检测中依然存在很多问题,如断路器中异常信号可以发出,但是,在实际的在线状态检测中不能准确的确定故障点。针对变电站二次操作回路在线检测中存在的问题,安徽省某电网公司对其进行了有益的尝试。电力公司尝试研制了一种新型的断路器操作箱,在原有的断路器基础上,增加了辅助接点判断功能。当检测人员发现断路器辅助接点状态不正常时,辅助装置将会发出报警,在精确的故障位置点之后,能够实现故障在线检测。 2.2交流二次回路检测技术

110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解 2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器 标签:断路器六氟化硫 2.110kV六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。 2.1操作机构 LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。 图 3-1-1 (点击看大图)

图3-1-2 (点击看大图) 图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。 表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件 符号名称备注 11-52C 合闸操作按钮手动合闸 11-52T 分闸操作按钮手动跳闸 43LR “远方/就地”切换开关 52Y “防跳”继电器 8M 空气开关储能电机电源投入开关 88M 储能电机接触器动作后接通电机电源 48T 电动机超时继电器 49M 电动机过流继电器 49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障 33hb 合闸弹簧限位开关 33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态 52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点 63GLX SF6低气压闭锁继电器 LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。 2.2合闸回路 2.2.1就地合闸 43LR在“就地”状态时,合闸回路由11-52C、52Y常闭接点、88M常闭接点、49MX常闭接点、33HBX常闭接点、52b常闭接点、52C和63GLX常闭接点组成。

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