高压断路器的故障及原因
电力系统中高压真空断路器常见故障原因分析及处理

Internal Combustion Engine & Parts• 105 •电力系统中高压真空断路器常见故障原因分析及处理汪洋(宁夏京能宁东发电有限责任公司,银川750000)摘要:在电力系统日益发展的今天,高压真空断路器逐渐取代油断路器广泛地应用于电力系统中,较之油断路器,高压真空断路 器具有开断容量大的,灭弧性能好,电寿命长,检修周期长,运行维护量小等优点。
但是一旦高压真空断路器发生故障,检修起来将十 分繁琐,检修费用巨大。
本文将通过高压真空断路器的运行特点,结合实际工作中高压真空断路器发生故障的状况,对高压高压真空 断路器的故障进行分析处理。
关键词:高压真空断路器;故障原因;处理方法0引言高压真空断路器是电力系统十分重要的控制设备,它具有很强的断流能力,在通电线路发生短路的故障时,快 速地切断故障电路,有效地保障电力系统的稳定运行。
随着科学技术的不断发展,高压真空断路器的性能不断地提 高,断流能力不断地增强,发生故障的可能性越来越小,为电力系统的发展做出更好的保障。
1高压真空断路器的结构与工作原理高压真空断路器的种类很多,单就其结构而言,都是 由开断元件、支撑元件、传动元件、基座及操动机构等五部 分组成,其中开断元件是整个断路器的核心元件,它由主 触头、导电部分以及灭弧室组成,其中,开断元件的开和动 作是由操动机构来传动的,一般情况下,都将开断元件牢 牢地固定在基座上,并进行密封处理,其他的元件配合开 断元件完成固定。
高压真空断路器是利用真空作为灭弧介质和绝缘介 质的,采用0.13帕斯卡真空度空间。
真空断路器的触头装 在真空灭弧室内,由于在真空室内没有可游离的气体,当触头发生分离时,会在触头间产生电流弧,没有可以传播 的介质,电弧在第一次过零时,就会熄灭,第一时间做出反 应,将故障电路从电力系统终断开,从而达到保护电力系 统的作用。
2高压真空断路器的常见故障问题及其处理方法2.1合闸不成功及其处理方法合闸失败是真空断路器最常见的故障问题,故障原因 复杂多样。
高压开关柜常见故障及处理方法

高压开关柜常见故障和处理方法1.高压开关柜在运行中突然跳闸故障如何判断和处理?1)故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。
如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸。
跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮,转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。
高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。
微机保护装置有“保护动作”的告警信息。
2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。
在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。
过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。
在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。
继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。
3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。
在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。
速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。
找到短路故障点,将故障排除后方可送电。
过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。
变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。
如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。
如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。
温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。
如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。
可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。
如果整定值偏小,可以将整定值调大。
通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。
2.高压开关柜储能故障如何判断和处理?如图二所示:电动不能储能分别有电机故障控制开关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。
表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。
1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关。
当电机储能到位时将电机电源切断。
如果限位过高时,机构储能已满。
浅谈高压断路器的常见故障及解决途径

和断流能力 。保护高压电线和高压 电器设备 的安全 , 高压 断路 器是应用 电压 。 当 高 压 断 路器 分 闸后 , 能 监 视 高 压 断 路 器 合 闸 回路 状 态 是 否 良 既
在 高 压 设 备 电路 保 护 中 的 一种 重 要 电器 。高 压 断 路 器 是 发 电 厂 、 电 所 好 , 变 又能指示其是否分闸。将 L D的接线转移 , T J动作后 L 使 B D与其 电 及 电力 系 统 中最 重 要 的控 制和 保 护 设 备 。 简 述 高 压 断 路 器 的 作 用 及 其 压 线 圈 断 开 , 此 办 法在 某 些 高 压 断 路 器 操 动 机 构 内 改 动 其 接 线 较 为 麻 现 但 分 类 , 析 高 压 断 路 器 的 常 见故 障 , 提 出相 应 的解 决 途 径 。 分 并 烦 。 如 果 高 压 断 路器 没有 多余 的常 闭 辅 助 接 点 , 在 T J 压 线 圈 两 端 可 B电 并 联 一 只 附 加 电 阻 R, T J电 压 线 圈 两 端 电 压 限 制 在 不 大 于 额 定 工 作 使 B 1 高压 断路 器 的作 用 11 控 制 作用 . 电 压 的 3 % 以 内。 0 可以根据电力 系统运 行的需要 , 将部 分或全部 电气设 备 , 以及部分 32 高 压 断路 器无 法 分 闸 . 高 压 断 路 器 无 法 正 常 分 闸 停 电 ,此 现 象 称 为 高 压 断 路 器 的拒 跳 现 或 全 部 线 路 投入 或退 出运 行 。
科教 论 坛
21 0 0年第 1 2期
民营 科技
浅 谈高 压 断路器 的常 见 故 障及解 决途 径
甄 明
( 龙 江 省 火 电第 一 工程 公 司 , 龙 江 哈 尔滨 10 0 ) 黑 黑 50 0
关于断路器常见故障查找方法及原因

关于断路器常见故障查找方法及原因探析摘要:针对高压断路器运行中存在的系列故障,对故障发生原因进行了详细的分析判断,以便找出相关的原因,以提高高压断路器维护检修水平,保障电力系统的稳定运行。
关键词:断路器;故障;检修;原因0 前言目前,我国电力系统在网运行的高压断路器型号繁多,按灭弧、绝缘介质分为少油断路器、多油断路器、真空断路器、空气断路器、sf6断路器等,按操作机构可分为手动机构型断路器、电磁机构型断路器、液压机构型断路器、弹簧机构型断路器、气动机构型断路器、永磁机构型断路器等。
断路器的常见故障大多数是由操动机构和控制回路的元件故障造成的。
常见故障类型有:拒绝合闸(简称“拒合”)、拒绝跳闸(简称“拒跳”)、误合闸、误跳闸、弹簧机构不储能、液压机构打压异常等。
对常见故障的分析,有助于准确处理高压断路器缺陷故障。
下面具体阐述如何分析、查找这6种常见故障的原因。
1拒合故障断路器发生拒合情况大都是在合闸操作或重合闸过程中。
拒合主要是由两方面原因造成的:一是电气方面故障;二是机械方面故障。
判断断路器拒合的原因及处理方法如下。
1.1故障判断a.检查合闸控制电源是否正常;b.检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;c.检查合闸接触器的触点是否正常(如电磁操动机构);d.拉开两侧隔离开关,用控制开关再重新合一次,目的是检查前一次拒合闸是否因操作不当引起的(如控制开关放手太快等)或保护动作跳闸。
将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯是否动作(液压机构、气动机构、弹簧机构的检查类同)。
若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。
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。
经以上初步检查,可判定是电气故障,还是机械故障。
1.2电气故障原因分析a.若合闸操作前红、绿指示灯均不亮,说明控制回路有断线现象或无控制电源。
可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作合闸电压是否正常,熔丝是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触点是否良好,微动开关位置等。
浅谈35 kV高压断路器跳闸故障原因分析

浅谈35 kV高压断路器跳闸故障原因分析摘要:我国目前有很多变电站,分为不同的电压等级,同时也具有各自的特殊供电功能。
在实际供电过程中,当高压断路器跳闸故障发生时,如果不能及时查明原因并且解决,会对供电方面产生巨大的影响,进而影响人们的生活。
本文以莱钢陈家庄变电站和黄麓变电站35 kV高压断路器跳闸故障进行举例分析,对故障现象、故障原因分析和采取的解决措施进行了简要描述,为解决高压断路器跳闸故障相关问题提供理论支持。
关键词:35 k V;断路器;故障分析;高压背景:高压断路器是电力系统中最重要的电器设备,主要的作用是在系统发生故障或者异常时切断和接通负荷电路,另外有个别断路器是通过地接短路电流实现,保证整个电路正常工作。
断路器的选择主要考虑工作寿命、实现断开电流的时间长短、结构、成本和使用方便程度多个因素。
随着高压断路器不断更新换代,其在电力系统中的应用越来越广泛,但同时,出现高压断路器跳闸故障也越来越多,情况越来越复杂。
所以,对于高压断路器的了解以及特殊情况发生时对事故原因准确的分析判断在实际生产中越来越重要。
本文举例分析了两种不同事故中的故障现象、故障原因和解决措施,为解决高压断路器跳闸故障相关问题提供理论支持。
1案例11.1故障现象莱钢 110 k V 陈家庄变电站含 110 k V 和 35 k V两个电压等级,站内共有三台双绕组降压变压器,主要供给冷轧薄板厂、焦化厂、特钢、艾山工业区等生产和生活用电,站内 35 k V 配电装置为空气绝缘封闭式开关柜型式。
2012 年 7 月 16日晚,变电站发生35 kV高压断路器跳闸故障,导致供电停止,下面描述一下当天的事故细节,下午七点零六分,工人反应监测到跳闸情况,并且连续多次,原因不明,供电停止造成多处鼓风机停机,影响钢铁生产,急需排查。
随后,我们马上召集技术人员对事故进行分析,结果发现发生35 kV高压断路器跳闸的原因主要是部分线路出现短路故障,在检查电缆线过程中清晰看到部分位置能观察到击穿痕迹。
6kV高压开关柜运行中的常见故障及处理对策

6kV高压开关柜运行中的常见故障及处理对策摘要:6kv高压开关柜是供电系统的重要组成部分,开关柜工况直接影响供电系统的运行安全。
目前,6kV开关柜的使用还存在许多问题,需要采取有效措施处理和解决故障,以保证供电安全。
本文从6kV开关柜运行过程中的常见故障和处理对策入手,分析相关的问题,并给出了有效的建议。
关键词:6Kv;开关柜;故障;对策引言6kv高压开关柜在电力系统运行过程中起到了相应的保障作用,一旦线路出现故障,就能够及时断开连接设备,确保设备及操作人员的安全。
随着经济及技术的发展,6kV开关柜的安全性与质量得到明显提升,但是在日常运行过程中,仍旧存在相应的问题,需要采取合理措施予以解决。
1 6kV高压开关柜的作用分析6kv高压开关柜由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。
柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜。
6kv高压开关柜主要实现的功能有:一是正常电路或6kv及以下设备的开关、断开、具有传递和逆转电力负载的功能;二是6kv高压开关柜能成功地将两端的电力线路从电力系统中分离出来;三是6kv高压开关柜能从电力系统中退出故障设备和故障线段,确保整个电力系统的安全可靠;四是6kv高压开关柜实现出口系统线路或设备的可靠接地,达到确保全线及设备安全的目的;五是6kv高压开关柜还具有测量6kv电力系统电压、电流参数、以及故障警报。
2 6kV高压开关柜常见故障2.1高压开关柜的发热故障6kV开关柜的发热故障是一种非常常见的故障类型。
高压开关柜由于长期工作,如果不能很好地控制,就会发生加热故障。
在实际运行过程中,发热主要是由导电电路引起的,如导体加热、联合加热和涡流加热等。
如果这些加热条件发生,并且产生的热量很大,就不能及时排出。
然后,6kV开关柜的温度会急剧升高,在稳定上升后,加热条件非常明显,容易发生故障。
高压断路器分合闸线圈烧毁原因分析及应对措施

高压断路器分合闸线圈烧毁原因分析及应对措施高压断路器线圈分合闸烧毁事故是断路器在运行中存在的较普遍的现象,严重的会导致设备器材发生烧毁以及产生火灾等事故。
为保障生产运行的安全,就需要针对高压断路器分合闸线圈烧毁的实际原因展开分析,而后制定对应的有效措施,并在分析的过程中根据自身经验提出相应的防范措施与技术改进方案,从而确保高压断路器可以正常运行。
1.高压断路器分合闸线圈烧毁的因素通常情况下高压断路器在正常运行的过程中,出现故障以及分合闸线圈烧毁的因素主要分为以下几个方面:1.1电磁铁内部出现故障(1)当固定电磁铁的螺丝出现松动的情况时,就会导致内部电磁铁出现位移的情况,这样就会造成实际撞击的力度不足或角度与标准角度之间存在偏差。
(2)当电磁铁的铁芯在长时间的运行之下,未及时或未定期展开维护与检修工作时,就会导致铁芯出现被腐蚀的情况,这样一来就会导致铁芯在实际运行的过程中出现卡顿或停止运行的情况。
(3)一般情况下当线圈出现老化情况或铁芯的运行冲程较小时,接通分合闸回路器电源之后,就会导致铁芯未能及时促使机构脱扣而出现线圈长时间处在接通电源的情况,最终就会造成高压断路器的分合闸线圈出现烧毁情况。
当机器设备密封情况不完善时,就会出现液体由机器上方的孔洞进入只机器设备的内部,这样就会造成机器内部出现被腐蚀的情况;当设备机构出现密封情况不佳时,就会导致高压断路器分合闸处的电磁铁出现较为严重的锈蚀情况,最终就会导致电磁铁芯出现卡顿的情况,同时这也是造成分合闸线圈出现烧毁导致高压断路器未能正常运行的主要因素,铁芯出现腐蚀的具体情况如图1所示:图1断路器分合闸线圈电磁铁芯锈蚀情况1.2机器设备位置摆放不准确造成高压断路器分合闸线圈烧毁的因素还包括操作机器设备位置存在摆放不正确的情况。
因为分合闸一直保持在擎子转动轴承内的润滑脂剩余量较高,而在长期无人维护与检修的情况下就会导致润滑油出现大量积灰,最终造成设备转动的阻力不断提高,同时在阻力不断提高的过程中还会出现调整的转动杆位置过深的情况。
高压配电室常见故障处理

经过检查,发现是由于断路器内部机构卡涩,导 致分合闸动作不灵活。
处理方法
对断路器内部机构进行清洁、润滑,确保其正常 运转。
某高压配电室热故障案例
故障描述
某高压配电室在运行过程中出现异常发热,导致设备损坏。
故障原因
经过检查,发现是由于设备长期高负荷运行,散热不良所致。
处理方法
加强设备散热措施,定期清理散热器,确保设备在正常温度下运行。
使用合适的防护用具,如绝缘 手套、绝缘鞋等,确保操作人 员的安全。
提高操作人员的技能与知识
对操作人员进行高压 配电室相关知识和技 能的培训,提高其专 业水平。
鼓励操作人员学习和 掌握新技术、新方法, 提高工作效率和安全 性。
定期对操作人员进行 考核和评估,确保其 具备合格的操作技能 和知识。
CHAPTER 05
详细描述
热故障的原因可能包括设备散热不良、负载过大、冷却系统故障等。处理热故障 需要加强设备散热,检查冷却系统是否正常工作,合理分配负载,避免设备过载 运行。同时,应定期进行温度检测和记录,发现异常及时处理。
CHAPTER 02
故障诊断与检测
电气检测
01
02
03
电压、电流检测
通过测量高压配电室的电 压和电流,判断是否存在 电气故障。
过热故障处理
热老化处理
检查过热部位,降低设备运行负荷或 加强散热措施,确保设备温度正常。
检查热老化部位,更换老化的部件或 加强散热措施,延长设备使用寿命。
热保护装置误动作处理
检查热保护装置设置,调整或更换热 保护装置,确保其正常工作。
CHAPTER 04
预防性维护与保养
定期检查与维护
定期对高压配电室进行全面检查,包括电气设备和环境状况,确保设备正常运行。
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高压断路器的故障及原因
一、绝缘故障
因绝缘问题而引发高压断路器故障发生的次数是最多的,主要有内、外绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压击穿,瓷套管、电容套管污闪、闪络、击穿、爆炸,绝缘拉杆闪络,电流互感器闪络、击穿、爆炸等。
其中以内绝缘故障、外绝缘和瓷套闪络故障发生次数较多。
(一)内绝缘故障。
在断路器安装或运行过程中,断路器内出现的异物或剥落物可导致断路器本体内发生放电。
此外,因触头及屏蔽罩安装位置不正而引起的金属颗粒磨损脱落也可导致断路器内部发生放电。
(二)外绝缘和瓷套闪络故障。
主要原因是瓷套的外型尺寸和外绝缘泄露比距不符合标准要求以及瓷套的质量有缺陷。
由于断路器与开关柜不匹配、柜内隔板吸潮、绝缘距离不够、爬电比距不足、无加强绝缘措施等原因导致高压开关柜发生绝缘故障的次数也较多,主要有电流互感器闪络、柜内放电和相间闪络等。
此外开关柜内元件有质量缺陷也将导致相间短路故障。
二、拒动故障
高压断路器的拒动故障包括拒分和拒合故障。
其中拒分故障最严重,可能造成越级跳闸从而导致系统故障,扩大事故范围。
造成断路
器拒动主要有机械原因和电气原因。
(一)机械原因。
机械故障主要由生产制造、安装调试、检修等环节引发。
因操动机构及其传动系统机械故障而引发断路器拒动占拒动故障65%以上,具体故障有机构卡涩,部件变形、位移、损坏、轴销松断,脱扣失灵等。
(二)电气原因。
由电气控制和辅助回路故障而引发。
具体故障有分合闸线圈烧损、辅助开关故障、合闸接触器故障、二次接线故障、分闸回路电阻烧毁、操作电源故障,保险丝烧断等。
其中分合闸线圈烧损一般因机械故障而引起线圈长时间带电所致;辅助开关及合闸接触器故障虽表现为二次故障,实际多为接点转换不灵或不切换等机械原因引起;二次接线故障基本是由于二次线接触不良、断线及端子松动引起。
三、误动故障
高压断路器的误动主要是由二次回路故障、液压机构故障和操动机构故障引起。
(一)二次回路。
二次回路故障主要由因接线端子排受潮绝缘降低,合闸回路和分闸回路接线端子间发生放电而产生的二次回路短路引发。
此外还有二次电缆破损、二次元件质量差、断路器误动、继电保护装置误动等原因。
(二)液压机构。
断路器出厂时因阀体紧固不够、装配不合格、清洁度差而造成密封圈损坏,从而促发液压油泄露或机械机构泄压,最终导致断路器强跳或闭锁。
(三)弹簧操动机构。
检修断路器时,因调整操动机构分(合)闸挚子使弹簧的预压缩量不当,导致弹簧机构无法保持而引起断路器自分或自合。
四、开断与关合故障
少油和真空断路器出现开断与关合故障较多,主要集中于7.2~12kV电压范围内。
少油断路器发生故障主要是因为喷油短路烧损灭弧室,导致断路器开断能力不足,在关合时发生爆炸;真空断路器发生故障主要是因为真空灭弧室真空度下降,导致真空断路器开断关合能力下降,引起开断或关合失败;SF6断路器发生故障主要是由于SF6气体泄漏或者微水含量超标引起灭弧能力下降。
五、载流故障
载流故障主要是由于触头接触不良过热或者引线过热而造成。
触头接触不良是由于装配过程没有使动、静触头完全对准或对准偏差过大,操作过程中灭弧室喷口与静弧触头碰撞导致喷口断裂造成开关事故。
7.2-12kV电压等级开关柜发生载流故障主要是由于开关柜中触头烧融或隔离插头接触不良过热导致燃弧而引发。
六、外力和其他故障
外力和其他故障主要为泄露故障和部件损坏,主要包括:气动部分漏气、液压部分漏油、断路器本体漏油等,约占此类故障的55%以上。
(一)泄露故障。
主要由气动部分漏气和液压部分漏油引发(内漏也引发打压频繁)。
泄露一般由阀系统密封不严、密封圈(垫)老化
损坏、压力表接口部分泄露、压力泵接头质量差和清洁度差而引起,此外安全阀动作值错误、环温升高致安全阀误动以及安全阀动作后不复位都会引发泄压。
由于生产制造水平的限制,国产断路器液压机构露油现象普遍,SF6断路器本体或者气动部分泄露点主要位于表计和管路的接头处。
(二)部件损坏。
易损坏的部件主要有传动机构部件、密封部件、阀体及拉杆等。
损坏主要是由于传动部件机械强度不足、密封部件质量差而引起,此外安装、检修水平不高,发现隐患不及时也将使断路器缺陷加剧而形成故障。
密封件质量差易老化或是安装或检修中,密封件因受损、安装位置不正或紧固力过大而变形是密封件损坏的主要原因。
七、结语
高压断路器是电力系统中重要的控制和保护器件,其可靠动作关系到系统能否安全、稳定和优质运行。
对断路器故障种类及原因的详细分析可为系统的运行和检修人员提供参考,为开展断路器的在线监测和状态检修工作提供依据。