一起主变高压侧开关机械闭锁实例分析

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主变高压侧变地刀控制回路与中低压进线开关合闸回路互锁实现方案

主变高压侧变地刀控制回路与中低压进线开关合闸回路互锁实现方案

主变高压侧变地刀控制回路与中低压进线开关合闸回路互锁实现方案变压器运行和检修工作中需要频繁操作各种开关、隔离刀、接地刀并进出小车开关,为了保证人身、电网、设备安全,在制定各种规章制度和操作规范的基础上还有电器元件的相互闭锁回路和电磁连锁回路。

主变不同电压等级间的连锁,主要是主变高压侧变侧地刀与主变中、低压侧进线开关合闸回路之间的相互连锁它主要是防止主变停电检修时主变高压侧变侧地刀在合位,而中、低压侧母线带电运行,如果误操作中、低压侧进线开关向主变高压侧反供电造成接地短路的恶性误操作事故。

2.项目内容及目标●1、主变高压侧变地刀控制回路与中低压进线开关合闸回路互锁●4、合理经济的利用了一次设备现有的辅助接点,在不增加额外元器件的情况下,通过二次电缆的敷设和二次回路的接线,实现了上述功能,从而具体的在电力工作中体现了二次服务于一次的理念。

3.发明的目的新建变电站的投运前的调试验收阶段,变电运维人员都会着重验收一次设备的联锁回路功能。

单间隔和同一电压等级的跨间隔联锁,都有严格的设计和施工规范。

而不同电压等级间电气设备的联锁,设计方面就没有十分明确规范的说明,从而变电运维人员不同的理解就提出了不同的要求,最终产生不同的施工方案,没有一个统一的标准,对后期的运行维护不利。

为此从变电站设备实际出发、从安全生产要求出发,提出和形成了目前比较合理和易于实现的主变高压侧变地刀控制回路与中低压进线开关合闸回路互锁发的施工方案,该方案简便易掌握,施工难度小,安全可靠已在多个变电站的施工调试验收中得到实际运用,并且在实际运行操作获得变电运维人员的认可。

3.1建设思路和原则1、利用现有设备,不额外增加其他辅助设备。

2、利用二次电缆和设备辅助接点投资少。

3、不改变原有控制回路的完整性4、不改变运维人员的操作规范和方法5、从技术方面防止一次设备的误操作3.2预期建设目标以典型110kV三圈变电站设备接线为例1、主变高压侧变地刀合位时联锁本主变中、低压进线开关运行位置合闸。

变电站典型事故处理经典案例分析

变电站典型事故处理经典案例分析

三、事故处理实例
(柳林变电站仿真机及邵陵变电站仿真机)
事故处理实例之三 柳林变电站仿真机全站失压故障
• 现象: • 监控机 • 运行告警窗报出:信息非常多, 220KV系统冲击 (高频收发信机启动,保护装置呼唤)。 • 全站失压,全站各母线电压为0,各线路电压为 0、电流为0、负荷为0、 • 柳1、5电容器组开关绿灯闪光。 • 公共信号:各母线失压,PT断线报出。
三、事故处理实例 (柳林变电站仿真机及邵陵变电站仿真机)
事故处理实例之一
• 保护屏 • 柳五线保护屏报出: • 距离 I段 相间距离 距离加速 • 测距0.0km 跳闸 跳位 灯点亮 • #1主变A柜、B柜报出 保护启动 • #2主变A柜、B柜报出 保护启动 (就地设备检查:柳五线接地刀闸未断开。
三、事故处理实例 (柳林变电站仿真机及邵陵变电站仿真机)
• 2. 110kV系统 • I佛柳2、柳111、I柳白1、I柳科1、I柳祭1、 柳潘1、I柳花1开关运行在北母; • II佛柳2、柳五1、II柳白1、II柳科1、II柳祭 1、II柳花1、柳112开关运行在南母; • 北母和南母经柳110开关并列; • 柳旁1开关于北母在热备用状态。
三、事故处理实例
(柳林变电站仿真机及邵陵变电站仿真机)
事故处理实例之二
• 4. 隔离故障点。 • 5. 将全站各失压母线上的开关断开。 • 6.对故障点作安措(一个故障点一个异常点)。 7.将220KV母线保护屏各保护退出,检查保护拒 动原因。 • 8.全面检查,做好相关记录,联系有关人员、 汇报调度及有关领导。 9. 220KV母线两套保护正常后按原运行方式投入 投入。
一、事故处理的一般原则 (8)为了防止事故的扩大,在事故处理过程中,变电站值班 人员应与调度员保持联系,主动将事故处理的进展情况 报告调度员。 (9)每次事故处理完后,都要做好详细的记录,并根据要 求,登录在运行日志、事故障碍及断路器跳闸记录本 上。运行班长要组织有经验的值班员整理好现场事故处 理报告。 (10)当事故未查明,需要检修人员进一步试验或检查时, 运行人员不得将继电保护屏的掉牌信号复归,以便专业 人员进一步分析。

LTB245E1型断路器跳跃及机械闭锁故障分析及处理

LTB245E1型断路器跳跃及机械闭锁故障分析及处理
技术 人 员 又针 对 弹簧 未储 能 闭锁 及 防 跳 回路 进 行
图 3 合 闸挚子正常工作位 置
了试 验检 查 。
图 5为 L B 4 E T 25 I型 断路 器 的 控 制 回路 二 次
图。该型断路器机构原有二次控制 回路将气压低 闭锁 、弹簧未储能闭锁和防跳闭锁 回路均设计在 就地机构箱 内实现 , 在断路器安装时 , 了防止风 为 沙等影响机构 内继电器动作可靠性 ,将以上功能 均改接到室内保护装置上实现。回路改造时, 防跳 回路电源侧( 1 3 ) 打开 , 3 x 1被 5 K 防跳节点 、9气 K 压低闭锁节点 、W1 B 弹簧未储 能节 点被短接线短
进行 了模 拟 试验 及分 析 。
图 2 机械 闭锁状态
1 断路器机械 闭锁原理
发生故 障的断路器为北京 A B高压开关 厂 B
20 0 5年 生 产 的 L B 4 E T 25 1型 三 相 联 动 机 构 断 路
器。在正常情况下 , 当断路器完成一次合 闸的操作
后 , 闸掣子复位 , 合 掣子脱扣片应 当在合 闸挚子压
保护装置操作箱为分相操作箱防跳回路里并联的继电器比较多造成防跳继电器启动电流较小继电器动作迟缓从而造成防跳闭锁节点在断路器完成合一分动作后仍然没有打开合闸回路带电造成断路器在合一分合的操作下机械闭锁
《 宁夏 电力) o o 2 l 年增刊
L B 4 E 型断路器 T 25 1
跳跃及机械 闭锁故障分析及处理
此时断路器合闸 ,T 2 5 1 L B 4 E 型断路器设置了机械
闭锁功能, 即在弹簧未储 能的情况下 , 如果执行合 闸令 , 合闸挚子和凸轮闭锁盘将被闭锁 , 就出现 图 1图 2的位置状态。因此 , 、 机械闭锁是在弹簧未储 能闭锁 回路及防跳 回路失灵的情况下保护断路器 的最后一道防线 。

一起220kV变电站断路器频繁打压典型案例分析

一起220kV变电站断路器频繁打压典型案例分析

电气工程与自动化・Dianqi Gongcheng yu Zidonghua一起220kV变电站断路器频繁打压典型案例分析王柯'杨雨薇2(1.国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司,湖南邵阳422000;2•国网湖南省电力有限公司技术技能培训中心(长沙电力职业技术学院),湖南长沙410131)摘要:220k V某变电站LW15-252型断路器某月出现连续百余次频繁打压现象,且有继续增加的趋势。

通过现场故障检查、气路故障分合象的,分,应建议,的供。

关键词:断路器;压;患排查1案例简介1.1设备异常情况2020年2月19日,电公司用,对电信号,220kV电#1610器在1压111,218日已打压189次,打压日增加。

通过Web器18、19日压增加,日压:10,中20202月18日打压12次,器在频繁打压故障[1]»1.2设备基本情况220kV电610器压电气有限公司生产,1示。

表1某220kV变电站610断路器参数表型号LW15-252出厂日期2004-04-01投运日期2005-01-28操作机构型式气动灭弧介质SF6结构形式瓷柱式空气压缩机闭锁操作压力/MPa1.20空气压缩机启动压力/MPa 1.40空气压缩机停止压力/MPa1.50空气压缩机重合闸闭锁信号压力[2]/MPa 1.43空气压缩机重合闸复归信号压力/MPa1.46故障,该断路器平均每月打压2次,2019年12月打压情况如图1示。

樓时raSKm2019-12-10:00:00^7■倒2019-12-3厂0:00:00模板容蘇否日事敌_编号12019^12月02日06时40分55秒捷江变#住变610断路器气泵启动动作22019年12月02日06时42分51秒憧江变#1主变63断路器气泵启动复归32019年12月23日06时59分29秒憧江变#1±变610断路器气泵启动动作42019年12月23日07时01分40秒檀江变#住变610断路器气泵启动复归图1某220k V变电站610断路器2019年12月打压数据1.3现场检查情况公司在610断路器频繁打压现象日益加重后,立即组织班往电。

主变开关死区故障的分析

主变开关死区故障的分析

主变开关死区故障的分析【内容摘要】主变压器开关的死区发生故障时,保护动作情况较为复杂,运行人员若按常规方法根据保护动作情况进行事故的分析、判断和设备的巡视检查,将影响事故的处理效率和正确性。

本文以220kV主变压器中压侧开关与开关CT之间发生相间短路故障为例,结合自己实际工作经验,总结出针对变电运行人员在遇到大型复杂事故时,逐步分析确定事故的性质、类型和范围的方法。

【关键词】事故分析事故较大可能性主变开关死区一、事故发生时的运行方式简介图1-11、一次设备简介:(1)变电站共有主变两台:分别为1号主变、2号主变,均为有载调压变电器,额定容量12万kVA,正常时两台主变并列运行。

(2)220kV系统采用双母线带专用旁路母线的接线方式,接有7回出线,另外接有旁路290,母联260,1、2号主变高压侧开关201、202,母线PT。

(3)110kV系统采用双母线带专用旁路母线的接线方式,接有7回出线另外接有旁路140,母联100,1、2号主变中压侧101、102.母线PT。

(4)10kV系统采用单母线接线方式接有1、2号站用变931、941,1、2号主变低压侧901、902,母线PT。

2、二次相关保护简介:(1)110kV母线保护采用RCS-915A型微机母线保护装置。

配备有母线差动保护、母联充电保护、母联死区保护。

母差保护装置大差电流回路取母线上除母联开关外所有开关CT,Ⅰ母小差电流回路取Ⅰ母线上开关和母联开关CT,Ⅱ母小差电流回路取Ⅱ母线上开关和母联开关CT。

(2)主变保护:采用双屏配置,2套电气量保护,1套非电气量保护。

电气量保护配置:(1号保护装置取开关CT,2号保护装置取套管CT)①主保护:差动保护,包括差动差速保护、比率差动保护、工频变化量比率差动保护、零序/分侧比率差动保护。

均无时限跳主变三侧开关。

保护范围: 1号差动保护范围为主变各侧开关CT以内的各类故障,2号差动保护范围为主变各侧套管CT以内的各类故障。

一起接口装置引起的高压直流系统闭锁故障原因及改进

一起接口装置引起的高压直流系统闭锁故障原因及改进

一起接口装置引起的高压直流系统闭锁故障原因及改进作者:杨家凯杨杰来源:《山东工业技术》2018年第24期摘要:为防止因出口继电器接点粘接引起的保护误出口,高压直流输电运行中,投入运行中的保护出口连接片需要测量其两端电位。

近期某换流站在测量阀冷保护出口连接片电位时高压直流极2发生闭锁。

本文针对直流闭锁时使用的装置、测试用的设备进行了分析,找到了故障的根本原因,提出了阀外冷保护接口装置的改进方法,对提高直流输电系统的安全性十分有意义。

关键词:电位测量;接口装置;出口电压DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2018.24.1740 前言本文从一起由阀冷保护接口屏误出口引发高压直流输电系统闭锁事件进行了深入分析,找到原因并提出了控制措施。

该事件是一起典型的控保系统接口设备误发信导致的直流闭锁事件,对该事件的分析处置流程可以为防止类似情况再次发生而影响电网的安全稳定运行提供借鉴。

1 故障表象2018年1月,某±500kV高压直流输电在运行中,突然发生极2闭锁,闭锁时后台先后发出主要SER报文如下:极2极控系统极2AP5内冷控制柜B功率回降(B)产生;极2极控系统阀冷功率回降闭锁直流;极2极控系统阀冷功率回降闭锁直流;极2极控系统极2极控系统顺控状态处于解锁状态消失。

检查监控系统后台发现极2输送功率已由500MW降为了0MW。

按照阀冷系统请求直流功率回降的策略,当故障前双极功率小于1600MW时,若极控收到功率回降信号将直接执行闭锁逻辑。

2 问题分析由于闭锁时有“极2极控系统极2AP5内冷控制柜B功率回降(B)产生”信号,现场重点对该回路及逻辑进行了检查。

经检查回路及查阅图纸资料,阀冷系统共4路功率回降信号由硬接线经压板开出至阀冷接口屏(阀冷接口装置为许继DFU410型),A、B系统各再由阀冷系统接口屏通过现场总线送至极控系统。

根据报文分析,为阀冷控制系统B至阀冷接口屏一功率回降开入动作。

生产安全典型事故案例汇编-9起电气误操作事故案例

电气误操作事故案例设备未核对导致电气误操作事故【案例简述】某火电厂于1979年12月26日投产,装机容量4X25MW。

2006年9月26日,其代管的135MW机组在停机倒闸操作中发生电气误操作事故。

2006年9月26日2时08分,电气主值班员马某(监护人),沈某(操作人)进行135MW 机组停机操作。

在105开关已断开后,马某安排沈某做记录,巡操员王某作为操作人,按照预先审定的操作票继续后续操作。

按操作票本应拉开1052刀闸,停机操作即结束,但实际操作中两人均未认真检查1051刀闸的实际位置(原已在断开位置),马某将1051刀闸当作1052刀闸进行操作,误合1051刀闸,造成了用1051刀闸进行110kVl、II组母线合环,产生弧光已意识到错误,继续往合的方向操作,但合不上,然后本能地拉开1051刀闸时,110kV I、II组母线差动保护动作,导致该厂2J1、2J2、2J3、2J4、2J5、2J6、2J8开关跳闸,110kV I、II组母线停运,6kvm、W段、380Vm、W段工作电源跳闸,#2、3、4机负荷到零,#3、4炉熄火,#1机负荷14 MW,供该厂厂用电和35 kV地区负荷。

2时10分将情况向中调、地调汇报,逐步恢复系统运行。

【案例评析】1.未严格执行电气倒闸操作票制度。

操作中存在违反规定变更操作人,错走电气间隔,未执行逐项唱票、复核确认制度,监护人亲自动手操作等问题。

2.设备本身存在装置性违章,发电机出口刀闸1051与1052机械闭锁不起作用,防误闭锁管理不到位。

3.安全生产工作组织较为混乱。

135MW机组停机电气操作中擅自变更操作人,未履行操作人变更等手续,“两票三制”得不到严格有效执行,设备存在安全隐患,违章未得到及时制止以及人员安全意识薄弱等,暴露出各级安全生产责任制不落实等问题,安全生产还存在较多薄弱环节。

【案例警示】1.进一步强化安全生产意识,认真落实各级安全生产责任制,企业主要领导要亲自抓安全生产防范措施的落实,做好事故防范工作,严格执行重大操作领导到位制度,实现安全生产规范管理。

关于一起隔离开关例行试验故障处理及预防措施分析

关于一起隔离开关例行试验的故障处理及预防措施分析摘要:作者结合工作实践,区对一起高压隔离开关例行试验时发现的故障及其处理方法,以及预防隔离开关故障发生的相关措施进行了详细分析。

关键词:隔离开关;变压器;绝缘电阻;测量;预防措施区1事故概况一副10区kv系统中的户外隔离开关gw1-12/2000a在投运使用前的绝缘试验中,发现其中c相刀闸的绝缘水平远远低于规程要求。

隔离开关的绝缘水平未达到系统运行的要求,将会严重影响系统的安全运行。

2事故分析处理该隔离开关所处的系统如图1所示,故障隔离开关的前面为电流互感器,后面是一台三绕组的10区kv降压变压器。

隔离开关与降压变压器通过100×8的铜牌连接,变压器的副边电缆尚未接入。

图1隔离开关所处系统隔离开关和变压器同时进行绝缘测试,通过隔离开关用megger-s1-552电子兆欧表对变压器绕组测量绝缘电阻,测量电压选用2500v档位,测试原理和方法如图2所示。

图2绝缘电阻测量示意图通过以上接发测量得到的绝缘电阻值仅为24.5mω,试验人员将变压器现场测试数据与出厂试验数据进行对比,出厂测试变压器绝缘电阻在gω量级,而现场数据不到出厂数据的1/10,可知测试数据严重小于出厂测试数据,与历史数据存在明显差别。

测试环境条件良好、天气晴朗、空气湿度小,在排除环境因素的影响后,试验人员决定将隔离开关分离,单独对变压器进行绝缘测试,以检查变压器在运输或者安装过程中是否对绝缘水平造成破坏。

对变压器的单独测试如表1所示。

表1变压器单独进行测试结果从测试数据来看,变压器的绝缘电阻值较高,绝缘电阻的吸收比也较高,测试结果和出厂试验结果较接近,因此可以判断变压器的绝缘水平没有缺陷。

通过对变压器进行了单独的测试,并且没有发现缺陷存在,由此可以断定缺陷在隔离开关。

对隔离开关进行单独的绝缘试验,分别对三相进行测试:将刀闸闭合,将高压端连接至刀闸的静触头,将低压端连接至刀闸的底座,并接地。

一起500kV变压器分接开关故障实例分析

总660期第十二期2018年12月河南科技Henan Science and Technology一起500kV变压器分接开关故障实例分析张鑫1马小光2顿超3张弛1王伟1(1.国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300384;2.国网天津市电力公司,天津300010;3.国网天津市电力公司检修公司,天津300230)摘要:分接开关是变压器的重要组部件,也是故障多发部件之一。

本文介绍了一起有载分接开关绝缘油杂质引起油耐压水平下降,进而发生绝缘击穿的故障案例,提出了有载分接开关运维检修防范事故发生的措施,以期为相关学者的研究提供参考。

关键词:变压器;分接开关;绝缘油;重瓦斯中图分类号:TM406文献标识码:A文章编号:1003-5168(2018)34-0133-03Fault Analysis of a500kV Transformer Tap ChangerZHANG Xin1MA Xiaoguang2DUN Chao3ZHANG Chi1WANG Wei1(1.Electric Power Research Institute of State Grid Tianjin Electric Power Company,Tianjin300384;2.State Grid Tianjin Electric Power Company,Tianjin300010;3.Maintenance Company of State Grid Tianjin Electric Power Company,Tianjin300230)Abstract:The tap changer is an important component of the transformer,and it is also one of fault-prone compo⁃nents.This paper introduced a case of insulation breakdown faultcaused by the insulating oil impuritiesof the on-load tapchanger,which led to the breakdown of the oil high-voltage holding level,and put forward measures to pre⁃vent accidents in operation and maintenance of on-load tap-changer,in order to provide reference for relevant schol⁃ars'research.Keywords:transformer;tap changer;insulating oil;heavy gas分接开关起着调节变压器电压变比的作用,按照调压方式划分,可分为有载调压分接开关和无励磁调压分接开关。

一起主变中后备保护越级动作及35kV备自投误动作事件分析

一起主变中后备保护越级动作及35kV备自投误动作事件分析发表时间:2020-06-03T10:12:06.567Z 来源:《中国电业》2020年4期作者:周林郝越池浩蒋林宏[导读] 随着国民经济的发展,对电网可靠性的要求越来越高摘要:随着国民经济的发展,对电网可靠性的要求越来越高。

目前红河电网大多采用主变低后备侧作为电源的分段备自投方式,以满足对用户供电可靠性的需求,变电站中线路保护、主变后备保护与备自投装置的配合是我们必须注意和研究的问题。

本文通过一起线路故障引起主变后备保护动作,备自投误动事件,分析故障原因,提出运维人员在日常运维与事故处理中的优化思路,以避免事故升级,快速隔离故障。

关键词:分段备自投、中后备保护、处理方法1基本原理35kV分段备自投。

对110kV变电站来说,中压侧分段312断路器处于分位,主变中压侧301断路器与302断路器在合位,当301断路器故障跳开,备自投检测301断路器无压无流,312断路器有压无流,备自投(在充电满状态下)装置动作合上312断路器,保证Ⅰ段母线负荷正常供电。

线路过流保护与自动重合闸。

35kV湖甸线线路配置电流三段式保护,即故障时电流大于定值,保护动作(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护时间、范围配合)。

配置自动重合闸,动作时间为2s,充电时间10s。

中后备保护闭锁备自投装置。

即如果主变中后备保护切除故障,此时故障还在中压侧(母线和线路未知),此时若备自投动作,就会将分段312断路器合于故障,扩大事故范围。

采取方式为,中后备保护装置取动作接点来接入备自投装置,动作时使装置放电,从而达到闭锁备自投装置的效果。

2事故经过110kV某变电站湖甸线运行于Ⅰ段母线,35kV采用单母分段方式,301断路器供Ⅰ段母线,302断路器供Ⅱ段母线。

35kV湖甸线线路发过流Ⅰ、Ⅱ段保护动作,重合闸动作成功,#1主变中后备保护动作,35kV备自投装置动作,分段312断路器合上。

(如图二所示)其中,35kV湖甸线线路保护过流Ⅱ段保护延时0.3S,重合闸延时2S;110kV#1主变中后备保护复压过流Ⅰ段正常退出,复压过流Ⅱ段投入,延时0.6S;35kV备自投跳闸出口延时10S,合闸出口延时10.3S。

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析 了出现 开 关机 械 闭锁 的 原 因以 及针 对 此 问 题 的 整 改措 施 建 议 关键 词
某变 电站进行综合改造 ,对主变高压侧开关进行遥控合闸 ( 主变 保护 装置 型号 为 P 1[ 、操作 箱 型号 为 P 12 、开关 型 号为 s 一2) r 0 s 一 22 r L B 4E  ̄]联动 机构开关 ),开关 合闸后立 即跳闸 ,操作 箱弹簧 T 25 l t ' l : ] 未储能 闭锁合 闸及防跳 路功能失效 .开关出现本身机构机械闭锁情
1X5 上 下 图 所 示 : 2 8 ,如
在的情 况下,开关机构本身 会机械闭锁,从 而实现 防跳 f ) 弹簧未诣能 闭锁合闸 。当开关弹 簧储能未满 时 ,应闭锁合 4
闸 路 , 使断 路器不能动作 ,以免在线路发生故障时 ,因断路 器动作 速度过慢而不能切断故障电流 , 成断路器损坏 造
将跳 闸回路 改为 只串接A 相跳 闸回路 ,同时将三相H 单独 串开 WJ 关 辅助接点实现二次与一次开关 位置 对应 ,同时 ,将三桕I 从跳闸 " I WJ 回路中解 除 ,消 除三柏H 并联 电阻减小造成T 动作 。这样 ,在开 WJ Q 关跳闸时 ,通过T J B 的电流为 1 A,诵j 保防跳继 电器可靠动作 ,起到防 跳 作 用 具 体 做法 为 :将 3 跳 闸 )接在 1 X 1 ,将5( 位指 7( 26上 合 示 ) 接在 1X a、1X 2 2 ( 上 。合闸 L路 只串接A 2( ) 2 6 、1X  ̄ u J 柏合闸回路 , 同时将T 单独 串开关 辅助接点 ,实现二次与一次开关位置对应 ,同 wJ 时 ,将三相1 v 从合闸回路 中解除 ,消除三柏1 v 并联 电阻减小造成 、J 、J HQ动作 。具体做 法为 :将 ? 接在 1X5 上 ,将9 2 5 接在 1 X 4、1 X 6 25 2 5、
32 实 验 验 证
针对造 成开 关闭锁的原因 ,从保护装置分析 ,即使开关在合闸后 瞬 间跳 闸 ,开关 本身弹簧未储能 、防跳凹路均能断开合闸回路 ,不可 能将合闸令传到 开关合闸线幽。针对这个问题在回路改造前后进 行如 下实验 。 ( )改造前 :① 利用开关弹 簧未储能节点 启动操作箱 闭锁继 电 1 器 ,再利J 闭锁继 电器节点闭锁合闸回路 ,即利川操 作箱 “ I l j 弹簧未储 能闭 锁合闸 回路 ”进行遥 合开关 实验 ,出现 开关 机械闭锁 。将开关 “ 弹簧未储能闭锁 合闸回路 ”改心开关本身的 闭锁心路 ,再进行遥合 开关 试验 ,未出现开关机械闭锁 。以上实验 说明操作箱弹簧未储能闭 锁合闸刚路失效 , ②利f 操作箱防跳凹路闭锁开 关合 闸进行遥合开关 } I 1 实验 ,出现 开关机械闭锁 ?将开关防跳闭锁刨路改州开关本身闭锁回 路, 再进 行避合开关实验实验 ,未出现开关机械闭锁 此实验说明操 作箱防跳闭锁 路 失效。 () 2 改造后 :① 将开关 “ 簧未储能闭锁 合闸回路”改 州开 关 弹
3 改进 措 施 及 实 验 验 证
31 二 次 回路 更 改措 施 .
( ) 1 开关 “ 跳跃 ”。 当断 路 器手动 或 自动合 闸在 故 障的线 路 上,继 电保护装置将动作于跳 闸 此 时,如果控 制开关还 在合闸位置 或自动重合闸装置触点未复归 ,断路器将 发生再合闸 线路上故障 未消除 ,继 电保护装置 又动作 于跳 闸 ,从而 出现 多次 “ 合 ”现 跳一 象,此现象称之为断路器的 “ 跳跃” 。 ( 2)操作箱 的防跳 。断路器如果 发生多次跳跃 ,将造 成断路 器 的遮 断能 力下 降 ,甚至 引起 爆炸 事故 。所 以防跳 的 目的是 保护断 路 器 .为防止断路器发生跳跃 . . 操作箱 内没有防跳 回路 通过在合闸回 路串接防跳继 电器T J B 节点对合闸 路进行闭锁 .从而实现防跳。 ( ) 3 机械闭锁 。 开关在合 闸后立 即跳 闸 ,此时开关合闸令还存
技 术 创 新
哟秘 煞 21 4 01 期 ¨曼 年第

起 主 变 高 压 侧 开 关 机 械 闭锁 实例 分 析
胡 宝 宁 胡 业 磊 王 小 明
(宁 夏 电 力 公 司 哭 忠 供 电 『 u j)


在 变 电 所综 自改造ห้องสมุดไป่ตู้工 作过 程 中 , 针 对 一 起 开 关 遥 控 时 , 出现 的 开 关 机械 闭 锁 现 象 本 文根 据 现 场 实 际 运 行 情 况 . 简要 分 高压 侧 开 关 变 电站 机 械 闭 锁
2 原 因 分 析
保护跳合 闸回路如下图所示 ,合闸回路并联三 相T ,同时并联 wJ 三棚TB 、HB .串接开 关辅助接点后接 合闸线 圈。跳闸 四路并联三 J J 丰 H, ,同时并联三档T J 臼  ̄J V B ,串接开关辅助 接点后接跳 闸线嘲 出于 开关 为单相机构的三籼联动开关 ,将三相T 及H 并联接在合闸及 wJ WJ 跳 闸l ,存在合闸 、分闸位置 蚓路 中并联 也阻减小 ,合闸线幽 、分 路 闸线I 通过} 流较 火情况 。分析开关动作可能存在两种情况 。 割 乜
况。
1 开关 闭锁 的 相 关 知 识
闸 位置 路 ,未 过弹簧未储能闭锁合闸节点 ,所 以弹簧未储能闭锁合 闸 能失效 ),开关本 身机械 闭锁 。 此外 ,主变开关 操作箱为三柏操作箱 ,而开关实为单相机构箱的 三柏联动开关 ,开关跳合 闸电流 为l A,凹路 中每柏防跳继电器T J B 均 整定 为 l ( 通过 0 A电流时防跳继 I器动 作 ),三 榭防跳继 电器 A 当 . 5 乜 短接后 ,接跳 闸 出口回路 f 2 6 — 5 X 0 6 短接后 接跳闸 凹路 )。说明在 1 开关跳 闸时 ,通过 每柏T J 电流 只有 【 3 B的 1 A,T J 电器 不会动作 , . 3 B继 从而起不到防跳作用 :
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