LWG9-252型断路器液压弹簧机构储能故障分析
断路器液压机构故障原因及诊断处理方法

断路器液压机构故障原因及诊断处理方法断路器液压机构是一种常见的电气保护设备,它的功能是在电路发生故障时快速切断电流,避免电器设备损坏或人身伤害。
然而,断路器液压机构也会出现故障,例如机构卡死、泄漏等问题,影响设备的正常工作。
本文将介绍断路器液压机构故障的原因和诊断处理方法。
一、故障原因1. 液压油污染严重:在使用过程中,液压油会受到各种杂质的污染,例如空气、水分、金属屑、灰尘等。
如果油污染严重,会导致机构卡死或泄漏,进而影响机构的正常工作。
2. 机构零部件损坏:断路器的液压机构由各种零部件组成,例如机械传动装置、溢流阀、单向阀等。
如果这些零部件损坏,会导致机构的故障,例如卡死、泄漏等。
3. 液压系统阀门故障:断路器的液压系统中包括各种液压阀门,例如进油阀、放油阀、控制阀等。
如果这些阀门故障,会直接影响液压机构的工作。
4. 液压缸密封件老化:液压机构中的液压缸是实现机构动作的核心部件,它通过液压油的压力来实现开合动作。
如果液压缸的密封件老化,会导致液压机构失灵。
5. 液压泵故障:液压泵是断路器液压机构的主要驱动力,如果液压泵故障,液压机构的工作将受到影响。
二、诊断处理方法当断路器液压机构出现故障时,需要通过一系列的诊断处理方法来确定故障原因,并进行修复。
1. 液压油污染严重:可以使用油品分析仪对液压油进行检测,确定是否存在严重污染。
如果污染较为严重,需要更换液压油,并在排放后进行清洗。
2. 机构零部件损坏:需要对机构内的零部件进行检测和替换,例如更换传动齿轮、拆卸检修溢流阀等。
3. 液压系统阀门故障:需要对液压系统内的阀门进行检测和维修,例如更换进油阀、调整控制阀流量。
4. 液压缸密封件老化:需要对液压缸进行拆卸检修,并更换密封件。
总之,断路器液压机构是电气保护设备的核心部件之一,它的故障将直接影响电气设备的正常工作。
因此,在使用过程中,需要定期对液压机构进行检测和维修,及时发现和解决故障,保障设备的正常工作和人身安全。
断路器弹簧机构常见故障分析与处理

断路器弹簧机构常见故障分析与处理弹簧储能机构断路器在电力系统被广泛的使用,取得了很大的成效。
弹簧储能机构的优点较多,运行起来也相对稳定。
但是随着使用的时间不断加长,会出现若干问题影响断路器的安全运行。
本文阐述了断路器弹簧储能机构常见故障以及产生的原因,并提出针对相应问题的解决方案。
标签:弹簧机构断路器故障处理1、机构原理在断路器中,操动机构是非常重要的操動执行元件,在操动执行元件中弹簧只是其中的一种。
弹簧操动机构是指通过弹簧储能操动断路器触头的分合;弹簧操动机构进行储能基本原理是断路器合闸在实施操作后,促使合闸弹簧储能限位开关进行动作,该开关触点闭合后储能接触器被启动,与此同时接通了接通电机回路,最终实现弹簧储能。
操动机构的主要组成包括弹簧储能、维持储能、合闸、分闸几部分,而整个过程中的心脏就是弹簧,弹簧储能调控开关释放能量,促进转动部位运转带动分合闸;分合闸弹簧预拉长度受到调整,可使分合闸速度在标准范围内,保证断路器安全可靠运行。
2、故障分析经过对变电站中真空断路器故障频发检测结果可知,大部分故障原因是弹簧操动机构存在故障隐患。
目前应用中,10kV断路器弹簧机构常存在较大问题,如断路器分合闸异常、分合速度不达标等;在真空断路器应用时,分闸速度过低,易导致断路器断开后重燃,分闸时产生重燃过电压,危害极大。
常见的弹簧操动机构故障原因及处理方法如下所述。
2.1、断路器未合到位就分闸受到合闸指令后,合闸电磁铁铁心顶杆顶开合闸擎子,释放合闸弹簧能量,断路器受到带动实现合闸。
若断路器合闸不到位,即擎子未抵达钩合位置时,断路器便停止合闸,将严重影响断路器的安全性。
合闸储能不足导致分闸提前的主要故障及处理措施主要可概括为以下四点。
第一,长时间作业运转导致合闸弹簧疲劳受损,能量释放下降。
处理方法为及时更换合闸弹簧。
第二,合闸线圈内存在不光滑或不圆铜套,导致铁心卡涩受阻,合闸不到位,甚至会使线圈被烧坏。
处理方法为对合闸铁心铜套及时检查,修补性状或清理干净毛刺。
断路器弹簧机构常见储能故障分析与处理

5第10卷(2008年第7期)电力安全技术断路器弹簧机构常见储能故障分析与处理断路器弹簧机构常见储能故障分析与处理操动机构是断路器的操动执行系统,是断路器的核心动能配套产品,而弹簧操动机构以利用弹簧为动力来实现断路器的分合闸操作。
弹簧操动机构以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命长等优势被广泛使用。
但是,目前使用的弹簧机构多种多样,结构复杂,传动环节较多,时常会出现故障。
1储能控制回路分析弹簧操动机构储能电动机回路一般由:储能电动机电源自动开关(8M)、储能接触器触点(88M)、储能电机热继电器(49M)及储能电动机(M)构成,具体电路见图1。
图1储能电动机回路弹簧储能电动机电气控制回路一般由辅助继电器、电动机热继电器触点、合闸弹簧储能限位开关触点、储能接触器及储能接触器空气延时继电器触蒋超伟(银南供电局,宁夏银南751100)点构成。
工作过程是断路器合闸操作后,合闸弹簧储能限位开关触点闭合,启动储能接触器接通电机回路,对合闸弹簧储能。
当储能到位时,通过机械凸轮使合闸弹簧储能限位开关断开,储能接触器返回,电动机停机。
若电动机运转时间过长,则储能接触器空气延时触点经其整定时间延时动作,启动辅助继电器触点,切断储能电动机回路;当储能电动机出现过载时。
其储能电动机回路中热继电器动作。
热继电器触点闭合启动辅助继电器,切断储能电动机回路。
2储能电动机不启动故障2.1故障原因分析通过对储能电动机回路分析可知,造成储能电动机不启动的原因有如下几点:(1)储能电动机电源及二次回路故障;(2)储能接触器、继电器(辅助继电器、延时继电器)故障;(3)储能限位开关故障;(4)储能电动机过载故障;Jian x iu weih u检修维护降低,高压油推动滑阀上移,将滑阀套筒上的泄油口打开,高压油通过该通道泄油失压,即油动机下腔中的压力油泄掉,阀门在重型弹簧作用下迅速关闭。
在一级导阀上有一个压力调节手柄,正常情况在全关位置,此时针型阀将导阀上的放油孔堵住。
断路器弹簧机构储能故障分析

断路器弹簧机构储能故障分析断路器是电力系统中重要的保护设备,用于在电网发生故障时切断故障电路,保护电网安全稳定运行。
断路器弹簧机构是断路器的重要部件,负责提供快速的分闸动力,同时也是断路器储能的关键部分。
断路器弹簧机构也存在着各种故障问题,储能故障是其中较为常见的一种。
本文将针对断路器弹簧机构储能故障进行分析,并提出解决方法,以期提高断路器的可靠性和安全性。
1. 故障表现(1)分闸速度变慢:在正常情况下,断路器分闸动作应该是快速的,但当弹簧机构储能存在故障时,分闸速度会明显减慢,甚至出现无法分闸的情况。
(2)断路器分闸力下降:弹簧机构提供了分闸所需的动力,当储能故障发生时,弹簧机构的分闸力会明显下降,导致断路器分闸困难。
2. 原因分析(1)弹簧劣化:断路器弹簧经过长期使用,会出现劣化现象,导致储能能力下降。
(2)润滑不良:弹簧机构需要良好的润滑才能保证正常的运行,如果润滑不良,会导致弹簧机构运作不畅。
(3)零部件损坏:弹簧机构的零部件如滑轮、导轨等损坏,也会导致储能故障的发生。
二、解决方法1. 弹簧劣化的解决方法(1)定期更换弹簧:为了避免弹簧劣化导致的储能故障,可以采取定期更换弹簧的方法,一般情况下,断路器弹簧的使用寿命为5-10年,应该按照使用年限定期更换弹簧。
(2)加强保养维护:对弹簧进行定期检查、清洁和润滑,加强保养维护,可以延长弹簧的使用寿命,避免劣化导致的储能故障。
2. 润滑不良的解决方法(1)定期添加润滑油:弹簧机构需要定期添加润滑油,保持良好的润滑状态,避免因为润滑不良导致的储能故障。
3. 零部件损坏的解决方法(1)定期检查零部件:对弹簧机构的各个零部件进行定期检查,发现问题及时更换和修理。
(2)使用优质零部件:在更换零部件时,选择优质的零部件,避免因为零部件质量问题导致的储能故障。
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。
断路器弹簧储能异常的分析及处理

断路器弹簧储能异常的分析及处理摘要:电力企业的发展促进了基础设备的不断更新,断路器的普及使弹簧储能机构被广泛运用于电力系统中。
分析变电站断路器弹簧储能设备的异常情况,并针对短路部位开展回路检查工作,找出断路器无法达到正常储能效果的原因,再及时采取有效措施解决相关问题。
另外,还需要结合异常原因排查设备的安全隐患,并对不同类型的电刷设备以及继电器设备进行更换,消除断路器弹簧储能设备缺陷。
关键词:断路器;弹簧储能;异常原因分析;处理措施弹簧储能机构自身具有体积小、运作效率高、合闸操作电流量小、储能电容量、小以及运行稳定等特点,在交直流电力设备当中均可使用,因此电力设备在大多数情况下会采用弹簧储能机构,来提升整体电力系统的工作效率。
1.导致断路器弹簧储能异常的原因1.1机构箱密封问题由于机构箱没有完全密封,或者存在密封方面的缺陷,因此导致箱内的灰尘以及杂质等物质,通过转动箱与机构箱内各部件之间的润滑油相混合,从而形成油泥物质,并积存于扇形板、分闸半轴以及其他转动部位处,导致断路器拒动,并造成了卡涩现象,使转动和滑动部位缺少良好的润滑作用。
1.2储能不足导致断路器拒动当实施断路器远方操作时,如果无法合闸,则合闸指示红灯不会发光。
当断路器多次进行分合震动以及弹簧拉伸时,会导致卡片脱落,锁母也会产生松动,导致使螺栓不能自行运转,致使弹簧储能构建出力不足。
卡片部件是为了确保弹簧在调整的过程中,及时避免螺栓松动的现象。
1.3变电合闸操作储能异常当备用状态的线路进行开关合闸操作之后,后台的监控系统无法检测到异常信号,然而当展开开关机构箱的检查工作后,则发现开关失去了储能效果。
此时应及时切断电源,并对回路进行检查,发现开关机构箱内部的控制部件均处于投入的位置,且二次回路的接线操作正确,继电器的接头、引线等构件也没有出现松弛现象,箱体表面无损伤痕迹,但监控设备仍然无法检测到储能信号,此时可以判定器出现异常的原因是由于线圈部件被损毁。
断路器液压机构故障原因及诊断处理方法

断路器液压机构故障原因及诊断处理方法一、引言断路器是电力系统中保护设备的一种,由于其具有快速切断故障电流、隔离故障部件和保护线路的功能,因此在电力系统中得到广泛应用。
而断路器的动作依赖于其液压机构,因此液压机构的正常工作对断路器的性能至关重要。
在实际运行中,断路器的液压机构可能会出现各种故障,影响其正常工作。
为了保证断路器的可靠性和安全性,减少故障对系统的影响,需要对断路器液压机构的故障原因进行分析,同时制定相应的诊断处理方法。
二、断路器液压机构故障原因1. 液压油污染:液压系统运行中,液压油容易受到外部污染物的侵入,比如灰尘、水分、金属颗粒等,从而导致液压油污染。
液压油污染会影响液压机构的正常工作,造成液压缸和阀芯卡滞、密封圈磨损和密封不严密等问题,最终导致断路器液压机构故障。
2. 液压油温度过高:液压系统运行中,由于工作压力过高或者环境温度较高,导致液压油温度升高。
当液压油温度超过一定范围时,会影响液压机构的工作效率,甚至引起液压油氧化和腐蚀,从而导致断路器液压机构故障。
4. 液压泄漏:液压系统运行中,液压管路和元件的连接处,常常会出现液压泄漏的情况。
液压泄漏会导致液压机构动作迟缓、失效,严重时甚至引起断路器无法动作的故障。
5. 液压元件损坏:液压系统运行中,液压泵、阀芯、液压缸等液压元件的磨损、损坏或故障,会影响液压机构的工作效能,最终导致断路器液压机构故障。
三、断路器液压机构故障的诊断处理方法1. 检查液压油污染情况:定期对断路器的液压油进行检查,检查油质的透明度、颜色和异物含量,如果发现有异物、水分或油质混浊的情况,应该及时更换液压油,并彻底清洗液压系统,以保证液压油的清洁度。
2. 控制液压油温度:根据液压系统的工作条件和环境温度,选择合适的润滑油和冷却方式,控制液压油的温度在正常范围内。
对于工作环境温度较高的场合,可以采取增加散热器、增加冷却液量、减少负载等方式,控制液压油的温度。
3. 检查液压油压力稳定性:定期对液压系统的液压油压力进行检查,确保液压泵、阀芯等元件的工作正常,同时对液压系统进行维护保养,及时更换磨损的液压元件,以保证液压油压力的稳定性。
断路器弹簧机构储能故障分析

断路器弹簧机构储能故障分析断路器是电力系统中用于控制电路的重要保护设备之一,用途广泛,主要用于电力系统中的电源开关、分离开关和桥接开关等。
断路器弹簧机构是控制断路器动作的重要组成部分,由于频繁的开合操作和高速的运动,弹簧机构很容易导致故障,影响断路器的正常运行。
该文从断路器弹簧机构特点、失效原因、故障诊断和维修等多个方面进行分析,为断路器弹簧机构的检修维护提供参考。
一、断路器弹簧机构的特点断路器弹簧机构主要由弹簧、驱动机构和控制门锁三部分组成。
弹簧储存能量,驱动机构控制断路器的开关动作,控制门锁保证断路器密封并防止误动作。
弹簧机构是断路器的动力源,必须具备储存能量大、输出功率高、长时间稳定可靠等特点。
弹簧机构主要承受断路器的开关操作,其输出功率需要满足断路器机械特性的要求。
在开断操作过程中,弹簧机构输出高采样能量,能够提供足够的断路电流,同时具有稳定性好、寿命长等优点。
弹簧机构的驱动机构主要由电磁驱动和手动驱动两种形式组成,其结构和设计参数需要满足国家标准要求。
1.磨损断路器弹簧机构在不断地重复动作中,其零部件会由于长时间的磨损,导致机构活动不灵活,甚至无法正常开合。
弹簧的外观出现裂痕或断裂,驱动机构或控制门锁的零部件损坏或失效均可能导致机构失效。
2.沾污断路器在运行时,由于外部环境的污染,易造成弹簧机构出现一些沾污现象。
如机油脏污、灰尘沉积等,会进一步加剧弹簧机构本身的磨损程度,影响机构稳定性。
3.电气故障断路器在运行时,若感应阻抗、过电流等信号过大,会对断路器弹簧机构产生较大的电磁力,导致弹簧机构的输出功率下降,无法满足机械特性的要求。
同时,具备过载保护、短路保护等较高灵敏度的断路器,输出电流较大,其弹簧机构容易失效。
断路器弹簧机构故障通常表现为断路器开合慢、无法闭合等现象。
当发现了这些故障时,应该及时进行检测,以确认具体故障原因,必要时进行维修和更换。
1.弹簧机构当弹簧机构出现故障时,其输出功率下降,可能导致断路器无法正常开合,或者开合速度减慢。
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LWG9-252型断路器液压弹簧机构储能故障分析
摘要:本文对某变电站LWG9-252型断路器操作机构储能电机烧损原因进行细致
的分析,特别是对储能电机保护回路、控制回路、电源回路进行细致分析,对断
路器操作方法和储能电机控制回路提出改进措施,并对储能电机运行维护提出建议。
关键词:断路器;弹簧机构;储能
一、故障基本情况
某日,某变电站运维人员在巡视检查设备状态时发现某间隔断路器存在“油压
低告警”、“电机过流过时告警”、“压力降低禁止重合闸”等异常信号,随后对断路
器储能机构进行检查,手动复归断路器汇控箱信号,信号无法复归,并发现C相
弹簧位置与另外两相不一致,未储能到位,打开机构箱后柜门检查发现电机已经
烧毁。
此型号断路器是西安西开高压电气股份有限公司生产的LWG9-252型断路器,操作机构为CYA3-Ⅱ型液压弹簧机构。
二、断路器储能过程简介
当油压压力降低到一定值时,限位开关33hb闭合,接触器88M线圈得电,
电机回路中88M接触器的触点闭合,电机开始工作对断路器打压;同时启动时间继电器48T开始计时。
正常情况下,在时间未达到时间继电器设定的打压延时时间,断路器压力即达到正常值,33hb断开控制回路,电机停止运转,打压结束。
断路器发生“电机过流过时”告警,是由辅助继电器49MX动作接通报警信号
回路所致,以下两种情况导致“电机过流过时”告警:
(1)储能机构故障使压力无法达到额定值,或行程开关33hb故障使其常闭触点无法断开,时间继电器48T得电30s(整定值)后,常开触点(67,68)闭合,辅助继电器49MX
得电动作,常开触点(13,14)闭合自保持,常闭触点(31,32)断开储能接触器88MA电源,可防止电机因长时间加压而烧毁。
(2)电机碳刷接触不良、卡涩或打压时间过久,导致电机电流过大,热继电器49M动作,常闭触点(97、98)闭合辅助继电器49MX控制回路,49MX得电断开储能接触器88MA
电源,可防止电机因电流过大而烧毁。
三、故障原因分析
储能电机烧毁主要是由于电流过大或频繁运行热量来不及散发引起。
因现场出现“电机运转过流过时”信号,可判定电机保护回路处于接通状态,通过辅助继
电器49MX的常闭触点(31-32)断开电机控制回路,强制打压结束。
为验证上述分析的正确性,现场用万用表测量电机保护回路,发现时间继电器68号端子(时间继电器延时触点下端口)带电,与正常相异常,与分析一致。
为判定是时间继电器延时触点(67-68)闭合,还是热偶49M的触点(97-98)闭合导致
电机保护回路导通,现场分别进行信号复归(按下复归按钮RESET)和热偶复归后,发现经
过长达12分钟时间(正常情况下时间继电器整定时间为150s左右)后,发“电机过流过时”
报警信号,因此排除热偶作用导致的回路接通,应该是时间继电器存在故障,导致延时触点
未按设定时间闭合。
通过电机控制回路图可以看出,电机持续打压、时间继电器持续计时应
是电机控制回路一直处于接通状态导致,结合现场检查发现C相储能未到位,判定是因为断
路器压力低,致使压力断路器33hb一直处于闭合状态,从而使得电机控制回路处于导通状态,最后只能通过时间继电器48T,启动辅助继电器49MX来强制断开电机控制回路,终止
打压状态。
再次对现场检查发现,与正常相相比,C相弹簧机构的限位开关处于非正常位置,未能
将滚轮顶至正确位置,如下图所示。
限位开关因未达到正常位置,无法断开,使得控制回路
一直导通。
由此可知,现场情况与分析一致。
因此,可以判定故障原因为限位开关处于非正常位置,使得电机控制回路处于闭合状态,导致打压电机一直处于工作状态,同时打压时间继电器故障,未能在设定的延时后断开打压
回路,而是在12分钟后才切断打压回路,同时后台报打压过流过时信号。
综合后台信号报文和现场初始检查状态来看,后台所发的过流过时信号并不是通过已故
障的时间继电器延时发出,而是电机过流所致,电机在分闸后短时已损坏。
一是从后台报文
不难看出,断路器分闸后20秒即发出过流过时信号,从损坏的时间继电器校验结果来看,
时间并没有达到,且现场检查时电机回路的热偶是在动作状态。
二是现场异常的C相的储能
弹簧位置并没有到位,因为断路器在全压状态下分闸一次后打至全压正常需25秒,当打压
到20秒时,电机由于过流烧毁致使断路器未完全储能。
现场检查时,发现储能电机线圈烧黑,为确定电机是否还能运行,现场通过按压接触器,直接接通88MC后发现电机未打压,确认电机烧毁。
在电机已烧毁的情况下,电机保护回路
由于49MX继电器持续自保持,信号一直常发。
停电期间未去复归信号,导致未能及时发现
时间继电器的异常。
考虑到电机的负载特性,初步推断造成电机烧毁的原因可能是:1.电机
本身的绝缘问题,如电机进水;2.电机前面的接触器吸合不良,频繁抖动,电机回路处于频
繁得电失电状态,高频暂态过电压致使电机绝缘击穿烧毁。
四、故障处理过程
结合电机烧毁及储能时间继电器故障情况,更换断路器C相电机及储能时间继电器,并
对储能时间继电器进行重新整定,并验证时间继电器。
更换电机过程中检查发现烧毁电机转子换向器表面存在多处烧蚀痕迹。
更换电机及储能
时间继电器后,多次分合断路器及手动泄压进行观察,断路器C相电机储能正常,电机运转
正常,时间继电器能正确时间切断储能回路,故障情况消除。
五、现场运维检修注意事项
1、建议更换同型号断路器电机压紧弹片、电机碳刷及时间继电器,对电机转子换向器表
面同心度和光洁度进行检查,确保断路器储能回路工作正常。
2、定期对断路器机构的控制回路、液压油位、电机碳刷等进行维护检查;倒闸操作前后,均应对现场的断路器油压、SF6压力进行检查,由于220kV断路器无油压表,可通过机构箱
内弹簧的储能位置是否到位来判断。
3、对后台出现的异常信号要及时进行分析和现场必要的检查,确保能及时发现设备出现
的不良工况,使设备及时得到消缺,也便于后期开展故障原因分析。
作者简介:
郑祥,男,1983年9月21日生,工作单位:国网安徽省电力公司检修公司,研究方向:电气工程,邮寄地址:安徽省芜湖市鸠江区祥盛路电力公司(鸠江区法院后面)。