霍扎水电站GIS断路器跳闸回路监视存在的问题及改进
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析【摘要】GIS组合电器设备在电力系统中扮演着重要角色,但在检修运行中存在一些主要问题。
本文首先介绍了GIS组合电器设备检修的背景和意义,明确了研究目的。
然后分析了检修过程中存在的问题,提出了四项对策分析,包括加强设备定期检查维护、建立故障排除机制、提高员工技能培训水平和采用先进设备监控技术。
在结论部分总结了问题及对策分析,展望了未来研究方向,并强调了GIS组合电器设备检修运行的重要意义。
通过本文的研究,可以为提高GIS组合电器设备的运行效率和安全性提供参考,为电力系统的稳定运行做出贡献。
【关键词】GIS组合电器设备、检修、运行、问题、对策分析、定期检查维护、故障排除、员工技能培训、设备监控技术、重要意义、未来研究方向。
1. 引言1.1 背景介绍GIS组合电器设备是一种集成了高压开关设备、变压器、断路器等多种功能于一体的电力设备,在电力系统中扮演着至关重要的角色。
随着电力系统的不断发展和升级,GIS组合电器设备的使用越来越普遍。
在设备长期运行的过程中,由于各种因素的影响,设备可能会出现各种故障和问题,影响设备的正常运行和延长设备的寿命。
为了确保GIS组合电器设备的安全运行、减少故障发生率、提高设备的可靠性和稳定性,对设备进行定期的检修和维护显得尤为重要。
通过对GIS组合电器设备检修过程中存在的主要问题进行深入分析和研究,制定相应的对策方案,可以有效预防和解决设备运行中的问题,保障电力系统的正常运行。
本文旨在探讨GIS组合电器设备检修中存在的主要问题及对策分析,希望通过研究能够为GIS组合电器设备的维护和管理提供一定的参考和指导,提高设备的运行效率和稳定性。
1.2 研究意义GIS组合电器设备检修是电力系统运行中不可或缺的一部分,其稳定可靠的运行直接影响着电网的安全性和供电质量。
在当前快速发展的电力行业中,GIS组合电器设备的规模和复杂性不断增加,出现故障的可能性也在提升。
GIS断路器常见故障分析及探讨
GIS 断路器常见故障分析及探讨发布时间:2023-02-21T01:06:27.600Z 来源:《中国科技信息》2022年19期作者:刘涛[导读] GIS设备以其优越的性能在多个变电站得到应用,其复杂的结构特性决定了其维修难度大和时间长?保证GIS断路器运行质量,对提高运行变电站供电可靠性刘涛国网山西超高压变电公司山西太原 030000摘要:GIS设备以其优越的性能在多个变电站得到应用,其复杂的结构特性决定了其维修难度大和时间长?保证GIS断路器运行质量,对提高运行变电站供电可靠性?降低设备检修成本具有重要意义?本文针对GIS断路器的一些常见故障类型进行讨论,结合典型的故障实例对故障原因进行分析,总结出一些故障防范措施,以期为GIS断路器的检修工作提供参考?关键词:GIS;断路器:储能机构;故障气体绝缘开关设备(GIS)是由断路器?隔离开关?接地开关?互感器?避雷器?母线等电气设备组成的封闭式组合电器,具有占地空间小?检修维护工作量小?故障发生率低等优点,广泛应用于不同电压等级的变电站中?然而由于GIS设备的结构较复杂,一旦发生故障便存在故障排查困难?检修工作复杂等缺点,造成停电时间长?影响范围大等较严重的后果,因此有必要对GIS设备的常见故障进行分析,从中吸取经验教训,加强防范措施,尽可能消除GIS设备存在的隐患和缺陷,避免故障的发生?1GIS断路器常见故障类型1.1绝缘故障GIS设备发生绝缘故障的原因主要是内部闪络以及局部放电,内部绝缘故障多发生在盆式绝缘子?支持绝缘子?断路器绝缘拉杆等处,其具有破坏性,因此,在GIS设备安装期间,就应当进行工频耐压试验?分析绝缘故障的主要原因,一是设备材质存在质量问题,二是GIS设备内部存在杂质,三是悬浮电位放电?研究表明,GIS设备内部存在的微粒,在GIS内部电场的作用下会向电场较强的方向运动,容易附着在绝缘子表面,从而降低绝缘子耐压水平?另外,在气室最终封闭之前,应对所有气室内部的盆式绝缘子或支持绝缘子进行清洁检查,使用无毛纸和清洁剂进行处理后,仔细查看绝缘子表面是否有裂纹或损伤?在定期清理中,用无尘室净化室专用的大功率吸尘器对气室内部进行清理,特别是清理一些微小的金属屑?在安装过程中,也要注意检查母线表面以及外壳内壁表面的光洁度,如果发现毛刺则应引起重视,立即通知厂家进行处理?GIS设备内部毛刺的存在将会导致内部场强分布不均匀,容易引起尖端局部悬浮电位放电?1.2SF6气体泄漏所有GIS故障中,SF6气体泄漏故障发生概率最高?因此,在安装过程中应采取正确的简陋试验方法,确保GIS气室密封性符合要求?目前检查GIS气室密封性的主要手段是采取局部包扎法,即在GIS抽真空处理并充好SF6气体24h后,用塑料薄膜将GIS各接口处进行局部包扎,经过5h后对塑料薄膜内SF6气体浓度进行检测,若结果低于30μg/L,则认为密封合格?但是采用这种对密封面局部包扎的方法,包扎的容积很小而且不规则,具体数值是难以精确测量的?仅仅依靠局部包扎法测得的数据并不能保证气室年漏气率低于1%的标准,因此将局部包扎法的测量判据变小,当实测值大于10μg/L时,则重点进行检查?对于具备条件的设备,可以进行定期测试,根据SF6气体浓度的变化趋势来判断密封性是否合格,尽量减少误判的可能性?分析气体泄漏的部位,主要还在于法兰密封面?充气阀以及压力表等处?因此在设计之初,就应当选择高品质的充气阀和压力表,降低这些部位发生气体泄漏的可能性?2弹簧机构典型故障实例某220kV变电站110kV侧152线路采用无锡恒驰中兴开关有限公司生产的GIS设备,于2014年7月31日投运?2018年8月5日,该变电站152线路各保护动作,但152断路器拒分,报“控制回路断线”信号?现场检查发现,152断路器指示在合闸位置,储能指示牌在中间状态;断路器机构箱分闸线圈1烧毁;断路器合闸不到位且储能不到位;储能行程开关没有切换,接点断开,但此时信号仍显示储能到位?用千斤顶将合闸连杆顶至合闸到位状态?此时储能行程开关被压紧,指示机构为未储能状态,并将断路器储能控制回路接通,启动电机进行储能,储能到位后行程开关再次切换,断开储能控制回路,指示机构为已储能状态?之后对断路器进行机械特性试验,数据见表1,试验结果符合厂家技术标准(合闸时间≤100ms,分闸时间<40ms),但合闸时间与出厂值相比增长较大?于是对合闸弹簧进行调整,如图1所示,增加压缩量约15mm?再进行多次机械特性试验,断路器均能正常分?合闸及储能,试验结果稳定,且合闸时间缩短为84ms左右?3GIS断路器故障防范措施3.1严控设备出厂监造验收GIS设备所有元器件如继电器?行程开关?限位开关?转换开关?分合闸弹簧?按钮等应选用质量可靠的产品,在3C强制认证目录中的元器件必须通过认证?要求厂家提供行程开关动作测试报告?3.2加强现场安装调试工艺把关设备现场安装后和准备投运前,要求厂家再次进行储能行程开关各节点动作特性的测试,验证动作时序正确?闭锁功能正常;加强各元器件的紧固检查,避免后期断路器操作振动导致松动?3.3严格执行例行检修工艺要求GIS断路器例行检修不应只做机械特性试验,应严格按照作业卡要求执行各项工序,重点包括以下内容?①二次元器件检查:行程开关?远方就地转换开关正常切换;分合闸按钮动作灵活;分合闸线圈电阻值应在合格范围内;辅助开关动作?继电器吸合应无卡涩,并采用专用润滑剂进行润滑;电机回路电阻值正常,齿轮无磨损;对于故障率高的储能行程开关,进行例行检修时可在机构已储能状态下手动缓慢释放能量,直至储能行程开关动作,然后恢复储能电源,从而检查储能到位后行程开关能否正常切换?②二次回路检查:所有二次接线应牢固无断线?由于断路器分合闸动作时产生的强烈振动可能使二次回路接线端子松动,因此在试验结束后应将所有接线端子都紧固一遍?③端子箱?机构箱检查:箱体无变形?锈蚀且封堵良好;加热驱潮设备应能正常工作,防止机构受潮导致二次元器件故障?④液压机构检查:液压油位正常,无渗漏油;测量零起打压时间?⑤弹簧机构检查:机械特性试验的分合闸时间与上次试验对比应无明显变化;对转动部位润滑后应进行多次分合闸操作(建议至少分合10次以上),使机构充分磨合?4结语GIS断路器作为气体绝缘变电站中的重要设备,其运行的可靠性影响着电力系统的运行状况,一旦发生故障就有可能造成严重的事故?从历史故障情况统计发现,储能机构?储能回路是GIS断路器故障频发的部位,为此本文通过对2起GIS断路器机构典型故障实例进行分析,揭示了故障产生的原因,暴露出GIS断路器设备元件质量不过关?设备安装调试工艺不良?设备设计存在缺陷等问题,在此基础上建议检修人员加强设备出厂?安装?调试及验收质量把关,在例行检修时严格执行各项工艺要求,以便及时发现并消除设备存在的隐患和缺陷,避免故障的发生,提高设备运行的可靠性和安全性?参考文献[1]杨志平.GIS中断路器弹操机构故障分析与处理[J].工业设计,2017(12):124-125.[2]胡义涛,王锰,袁露,等.一起220kVGIS断路器储能回路故障分析与处理[J].青海电力,2018,37(4):53-56.[3]卢雨翔,熊一凡,王师奇.一起220kVGIS断路器拒分故障的分析与处理[J].江西电力,2020,44(8):11-13,31.。
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析1. 设备故障:在检修运行中,设备可能出现故障,例如电流过载、断路器短路等。
对策可以是定期检查设备,及时发现并修复故障;加强设备运行监测,及时发现问题并采取措施,避免设备故障。
2. 噪音过大:GIS组合电器设备运行时可能会产生噪音,影响工作环境和周围居民。
对策可以是加装隔声设备,减少噪音传播;并采取运行时的降噪措施,例如维修设备、调整设备运行参数等。
3. 能耗过高:GIS组合电器设备的运行可能会消耗大量能源,造成能源浪费。
对策可以是优化设备运行参数,减少能耗;并采用节能设备和技术,降低能源消耗。
4. 检修过程中的安全问题:在检修过程中,可能存在一些安全隐患,例如电击、触电等。
对策可以是加强安全培训和教育,提高工作人员的安全意识;并定期检查设备的安全状况,确保设备安全可靠。
5. 检修时间过长:某些检修工作可能需要较长的时间才能完成,影响设备的正常运行。
对策可以是提前计划和安排检修工作,合理安排时间;并尽可能采用高效的检修方法和工具,缩短检修时间。
6. 资源浪费:在检修过程中,可能会存在一些资源的浪费,例如材料、人力资源等。
对策可以是加强设备维护和保养,延长设备使用寿命,减少资源浪费;优化检修流程,提高工作效率,减少人力资源的浪费。
7. 缺乏专业技术人员:在检修运行中,可能会缺乏专业的技术人员,导致工作不能有效地完成。
对策可以是加强技术人员的培养和引进,提高技术人员的专业水平;并建立专业技术团队,相互协作,共同解决问题。
GIS组合电器设备的检修运行中可能会遇到各种问题,需要根据具体情况制定相应的对策。
通过加强设备维护和保养、优化运行参数、提高安全意识、合理安排检修时间等措施,可以有效解决问题,确保设备的正常运行。
研究变电站GIS断路器常见故障及防控措施
研究变电站GIS断路器常见故障及防控措施摘要:变电站GIS断路器作为电力系统中重要电气设备,对我国电力工作发展以及相关企业经济效益都起到不可忽视的影响。
本文本着提升我国变电站GIS断路器工作安全性为目标,着眼于其工作出现的实际问题,并出策相应的解决方案。
关键词:GIS断路器;断电器误动;故障处理近年来,我国经济发展速度极快,随着经济发展而来的是对国内各项能源供应工作的更高要求。
目前,我国变电站中大范围使用GIS断路器,其相关工作人员操作工艺已经日趋完善,但在部分该项技术发展还存在缺陷的地区中,这项工作依然有很多亟待解决的安全问题。
1.GIS断路器的常见故障以及其解决对策由于在实际工作中GIS断路器会被频繁使用,在如此高频率的使用过程中,其出现故障的概率自然也会随之上升。
GIS断路器常是变电站电核心所在,所以相关工作人员必须在其发生故障第一时间内解决故障问题。
但在变电所实际工作过程中,有时GIS断路器出现问题,相关工作人员很难发现其故障产生原因。
1.1断电器误动(1)断电器错误合闸现象的产生原因及问题解决对策。
在实际工作中,有时会发生因为合ICJ接触器中直流系统电压不稳定,爆发瞬间电压,进而导致断电器误动。
此外,其故障还有可能是因为相关工作人员操作中存在问题,其直流系统多点接地,进而产生二次回路出现故障。
在工作中还有可能出现因为互感器链接工作存在问题,发生变比联接出错,导致二次回路接线出现问题。
在出现因上述几种情况造成的断电器误动情况时,相关工作人员应当逐项查看相关联接工作,找出其问题所在,然后设法解决ICJ误合问题,恢复系统正常运转[1]。
(2)导致断路器误分ICJ的原因以及解决对策。
该项问题产生的原因一般有以下几方面:第一,断路器定值不够精准,导致其继电保护工作产生错误操作;第二,工作中直流系统形成多点接地,造成二次回路现象;第三,互感器接线工作出现错误,导致其出现二次回路接线;第三,因为其绝缘程度下降,进而出现直流电源出现回路故障和错误操作。
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理GIS高压断路器是电力系统中的重要设备,用于控制和保护电力系统中的高压电路。
由于各种原因,GIS高压断路器可能会发生故障,导致电力系统的运行受到影响。
为了保证电力系统的安全和稳定运行,需要对GIS高压断路器的常见故障原因进行分析并采取相应的处理措施。
常见的GIS高压断路器故障包括:触头和固定触头不接触、电动机不能正常运行、闸门不能完全关闭、断路器不能运行等。
触头和固定触头不接触是GIS高压断路器常见的故障原因之一。
这可能是由于触头磨损、接触不良或灰尘等杂物堆积在接触面上导致,造成电流不能正常通过,从而不能实现开闭操作。
解决这个问题的方法是检查和清洁触头和固定触头,并确保接触良好。
如果触头磨损严重,需要更换新的触头。
电动机不能正常运行也是GIS高压断路器常见的故障原因之一。
这可能是由于电动机内部故障、继电器故障或电源故障等原因造成的。
解决这个问题的方法是检查电动机和继电器的工作状态,修复或更换故障部件,并检查供电线路是否正常。
闸门不能完全关闭也是GIS高压断路器常见的故障原因之一。
这可能是由于闸门运动部分的摩擦、损坏或干涉等原因导致的。
解决这个问题的方法是检查闸门的运动部分,清洁和润滑必要的部件,修复或更换受损的部件,并消除干涉物。
除了以上常见故障原因外,GIS高压断路器还可能发生其他故障,如绝缘击穿、灰尘和湿气影响等。
针对这些故障原因,需要采取相应的防护和维护措施,如加强设备绝缘,定期清洁和检查设备等。
对GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理是确保电力系统安全和稳定运行的重要内容。
通过定期检查、清洁和维护设备,及时修复和更换故障部件,可以减少故障的发生,并保障设备的正常运行。
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器是现代电力系统中常用的关键设备之一,负责实现对电力系统中的高压电流进行控制和保护。
在使用过程中,由于各种原因,可能会出现故障导致其不能正常工作。
本文将对GIS高压断路器常见的故障原因进行分析,并提出相应的处理方法。
一、断路器不能正常合闸
1. 机械故障:可能是由于断路器机械零部件磨损或故障导致的,解决方法是对断路器进行检修和维护,更换磨损部件。
2. 电缆连接故障:可能是由于电缆连接头松动或短路导致的,解决方法是检查电缆连接头,并重新连接或更换电缆。
3. 电源故障:可能是由于断路器供电系统故障或电源线路中断导致的,解决方法是检查供电系统和电源线路,并修复故障。
4. 控制信号故障:可能是由于控制信号线路故障或控制信号设备故障导致的,解决方法是检查控制信号线路和设备,并修复或更换故障部件。
1. 异常负荷:可能是由于电力系统负荷过大导致的,解决方法是减少负荷或增加并联断路器。
2. 电极接触不良:可能是由于断路器电极接触不良或电极磨损导致的,解决方法是清洁电极或更换电极。
四、断路器漏油或油漏电
1. 被污染的环境:可能是由于工作环境有油污导致的,解决方法是定期清洁工作环境。
GIS高压断路器常见的故障原因主要包括机械故障、电缆连接故障、电源故障、控制信号故障、异常负荷、电极接触不良、指示装置故障、被污染的环境、轴承磨损和密封故障等。
处理这些故障需要做好断路器的检修和维护工作,及时修复或更换故障部件,并保持良好的工作环境。
只有这样,才能确保GIS高压断路器能够正常工作,保障电力系统的安全和稳定运行。
GIS 断路器分合闸机械特性异常原因分析
GIS 断路器分合闸机械特性异常原因分析GIS(Gas Insulated Switchgear)断路器是一种高压开关设备,用于控制和保护电力系统中的电流和电压。
机械特性异常指的是断路器在操作中出现异常,表现为无法分闸或者合闸,或者分闸或者合闸速度慢、噪音大等问题。
以下是对GIS断路器机械特性异常的原因进行分析。
1. 机械结构问题:GIS断路器的机械结构包括触头、弹簧、绝缘材料等。
触头质量差、弹簧弹力不够或者受损、绝缘材料老化等问题都可能导致断路器机械特性异常。
2. 液压系统问题:GIS断路器的分合闸机构通常有液压驱动装置,液压系统问题可能导致机械特性异常。
液压油污染、液压泄漏、液压泵或阀门故障等都会影响断路器的分合闸性能。
3. 电磁铁问题:GIS断路器的分合闸机构通常由电磁铁控制,电磁铁的性能或者控制电路的问题可能导致机械特性异常。
电磁铁线圈断路、电源电压不稳定、控制电路故障等都可能导致断路器无法正常分合闸。
4. 操作不当:操作人员在使用GIS断路器时可能造成机械特性异常。
过度力量操作、频繁操作、误操作等都可能对断路器的机械特性产生影响。
5. 环境因素:环境因素也是导致GIS断路器机械特性异常的原因之一。
高温、高湿、灰尘等环境条件可能导致机械部件变形、绝缘材料老化等问题。
针对以上原因,我们可以采取以下措施来解决GIS断路器机械特性异常问题:1. 定期检查和维护:定期对GIS断路器进行检查和维护,包括检查触头、弹簧、绝缘材料的情况,及时更换受损或老化的部件。
2. 保持液压系统正常运行:定期检查液压系统,清洗油污染,修复液压泄漏,更换故障的泵或阀门等。
3. 检查电磁铁和控制电路:定期检查电磁铁的线圈是否正常,检查控制电路的电源电压是否稳定,及时修复故障。
4. 加强操作培训:培训操作人员正确使用GIS断路器,避免过度力量操作、频繁操作和误操作。
5. 创建良好的环境条件:在使用GIS断路器时,尽量避免高温、高湿、灰尘等不良环境条件,保持机械部件和绝缘材料的正常工作状态。
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理高压断路器是电力系统中重要的设备之一,其主要作用是在电力系统中进行电流的控制和保护。
在使用过程中,由于各种原因,高压断路器可能会出现故障,对电力系统的正常运行产生影响。
本文将对GIS(气体绝缘开关)高压断路器常见的故障原因进行分析,并提出相应的处理方法。
一、绝缘击穿故障绝缘击穿故障是GIS高压断路器中常见的一种故障,原因主要有以下几种:1.1 绝缘介质污染绝缘介质的污染是导致绝缘击穿的常见原因之一。
由于环境中存在有害气体或灰尘等污染物,会导致绝缘介质的绝缘能力下降,从而使得绝缘击穿。
处理方法:定期对设备进行清洁和维护,并确保设备周围环境的卫生清洁。
可采用绝缘介质污染监测设备,及时发现污染,并进行清除。
1.2 绝缘缺陷GIS高压断路器中绝缘缺陷是导致绝缘击穿的另一个重要原因。
绝缘缺陷可能是由于制造工艺或设备老化等原因引起的。
处理方法:定期对设备进行绝缘检测,及时发现并修复绝缘缺陷。
对于新设备的制造过程,应加强质量控制,确保绝缘材料的质量。
1.3 气体压力不足在GIS高压断路器中,气体绝缘材料起到了重要的绝缘作用。
如果气体压力不足,会导致绝缘击穿。
处理方法:定期检测和调整气体压力,确保在规定范围内。
二、机械故障2.1 刀闸不灵活GIS高压断路器中的刀闸如果不灵活,就会导致操作不便或无法正常接通或断开电路。
处理方法:定期清洁和润滑刀闸,确保刀闸灵活可靠。
2.2 机构运动不正常GIS高压断路器的机构运动不正常也是常见的故障原因。
机构卡滞等导致操作不便,甚至无法正常开关。
处理方法:定期对机构进行维护和润滑,保持其正常运动。
三、电气故障3.1 弧光故障GIS高压断路器在开关过程中,由于电流大而产生的弧光,有时会造成烧蚀和气体压力升高等故障。
处理方法:采用合适的弧光灭弧装置,并定期对设备进行维护和检测。
3.2 控制电路故障GIS高压断路器的控制电路故障也是常见的故障原因。
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析GIS(Gas Insulated Switchgear)组合电器设备是一种常见的高压电气设备,用于输电和配电系统中,其在电力系统中起着至关重要的作用。
在长期的运行和使用过程中,GIS组合电器设备也会出现一些常见的故障和问题,这些问题如果得不到及时的检修和解决,就可能会对电力系统的安全和稳定性产生不利影响。
对GIS组合电器设备的检修运行中的问题进行及时分析和对策制定,是非常必要的。
1. 电气绝缘故障:GIS组合电器设备的主要部件是由绝缘材料构成的,如果绝缘材料出现老化或者损坏,就会导致电气绝缘故障。
这种故障可能会导致设备间的短路、电气火灾等严重后果。
2. 机械运行故障:GIS组合电器设备中的机械部件,如断路器、隔离开关、接地刀等,如果在使用过程中出现卡阻、断裂、不灵活等问题,就会影响设备的正常运行。
3. 气体泄漏故障:GIS组合电器设备中带有气体绝缘,如果气体密封不严,就会导致气体泄漏。
气体泄漏会造成设备内部压力不平衡,影响设备的安全运行。
4. 过负荷运行故障:GIS组合电器设备在运行过程中可能会受到过负荷运行的影响,导致设备温度升高、绝缘降低,甚至引发设备内部热失控。
1. 加强绝缘检测和维护:对GIS组合电器设备的绝缘材料进行定期的绝缘电阻测试和绝缘泄漏检查,定期进行绝缘油、绝缘胶套、连铁带等绝缘材料的更换和维护,及时发现并处理绝缘故障。
3. 加强气体密封检查:GIS组合电器设备中的气体绝缘对设备的安全和稳定运行至关重要,对设备的气体密封部分进行定期的检查和维护,确保密封性良好。
4. 控制设备运行负荷:加强对GIS组合电器设备运行负荷的监测和控制,避免过负荷运行,保持设备的正常温度和安全运行。
GIS组合电器设备在检修运行中的问题及对策需要我们加强对设备的维护和检修,确保设备的安全稳定运行。
对设备的定期检查和维护也需要我们加强管理和重视,以提高设备的可靠性和安全性。
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理GIS高压断路器是现代电力系统中常见的一种高压开关设备,负责在电力系统中断开和闭合电路,保障电力系统的安全运行。
由于长期运行和环境等因素的影响,GIS高压断路器在使用过程中也会出现各种故障。
本文将对GIS高压断路器常见的故障原因进行分析,并提出相应的处理方法,以帮助电力工程师更好地维护和管理GIS高压断路器设备。
1. 机械故障GIS高压断路器在长期运行过程中,机械部件容易受到磨损和腐蚀,从而导致机械故障。
由于操作不当或零部件磨损,可能导致机构卡滞、弹簧失效、触头接触不良等问题,从而影响GIS高压断路器的正常操作。
2. 绝缘故障GIS高压断路器的绝缘结构主要受环境温度、湿度、粉尘等因素的影响,长期运行后容易出现绝缘老化、漏电、击穿等故障。
尤其是在潮湿、多雨的环境中,绝缘故障更为常见。
3. 电气故障电气故障是GIS高压断路器常见的故障之一,主要包括电流过载、短路、接地故障等。
这些故障往往与断路器的电器设计、操作及维护有关,需要及时分析并进行处理。
4. 操作故障GIS高压断路器的操作故障可能由于操作人员操作不当、配电系统故障、控制系统故障等原因引起。
操作故障会导致GIS高压断路器无法正常合闸、分闸,甚至导致设备损坏。
5. 外部环境因素外部环境因素是导致GIS高压断路器故障的重要原因之一,例如雷击、雨淋、灰尘、潮湿等,均可能对GIS高压断路器的正常运行产生不利影响。
二、GIS高压断路器常见故障的处理方法对于GIS高压断路器的机械故障,应定期进行设备检查和维护保养,及时更换零部件,清洁润滑机械部件,确保机构灵活、触头弹性好,消除机械卡滞、接触不良等问题。
针对GIS高压断路器的绝缘故障,应加强绝缘结构的保护和维护,定期进行绝缘测试,确保绝缘结构的正常运行。
在潮湿、多雨的环境中,可以增加绝缘防护措施,减少绝缘老化、漏电等故障的发生。
对于GIS高压断路器的电气故障,应加强对设备的电器设备设计、操作及维护的管理,并加强电气设备的维护保养,定期进行电气测试和检查,确保设备的正常运行。
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析随着新时代的发展,科技与信息的融合使电网在当今社会发生了巨大的改革。
其中,GIS组合电器设备在当前电网的运行中有着主要地位,但无论是怎样的设备都会出现故障,GIS设备也不例外。
因此关于GIS设备检修问题也成了人们关注的话题。
本文主要从GIS组合电器设备检修运行中存在的问题出发,探索分析出相关的检修和维护对策。
标签:GIS组合电器设备;检修运行;问题;对策GIS(Gas Insulated Substation)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称,它主要是由一些电器元件像断路器、隔离开关、接地开关、互感器等组成,SF6为主要的气体介质,因此也被称为SF6全封闭组合电器。
自20世纪60年代实用型设备兴起以来,GIS组合电器设备就被广泛运用在全球的电力工业配电设备中,虽然GIS组合电器设备随着电网系统的升级也有了一定的变化,但它容易发生故障且维修时间长、消耗成本大的情况并没有得到太大的改进。
因此在这样的背景下,如何去处理GIS组合电器设备检修运行中的问题成为了电网系统领域的重点关注话题。
1 GIS组合电器设备取代传统敞开式变电站的原因如何降低成本运行、提高产品质量、创造经济效益是每一个行业在经营过程中都很重视的问题,电力行业也不例外。
电力行业传统的电力运行设备不仅体积大、占地面积广,而且本身也需要较大的耗电量,这很不利于电力行业的长远发展。
而随着社会的进步、技术的改进,电力系统所需要的设备元件也得到了升级,其中GIS组合电器设备在我国电力系统的大环境中得到了发展。
GIS组合电器设备凭借着自身体积小、使用寿命长、技术性能优良等特点成功取代了传统的敞开式变电站,在电力行业中也得到了广泛的认可。
而且GIS组合电器设备也具有安装工期短、安装工作量小且在运行过程中不需要每时每刻有专人看守的优点。
GIS组合电器设备目前在我国虽然只应用于220kV和110kV的变电站中,但由于GIS组合电器设备体型较小的优点减少了它的占地面积,为其他大型设备提供了安装面积。
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理高压断路器是电力系统中重要的保护设备,它能够在出现故障时迅速切断电路,保护线路和设备的安全。
由于使用环境复杂和长期运行,高压断路器也很容易出现故障。
下面将针对常见的高压断路器故障原因进行分析与处理。
1. 机械故障机械故障是高压断路器常见的故障之一。
机械故障可能包括断路器机构卡住、断路器闸门无法闭合或打开等问题。
处理机械故障的关键是检查和维护断路器的机构,清理和润滑关键部件,并及时更换和修理损坏的部件。
2. 电气故障电气故障是高压断路器故障的另一个主要原因。
电气故障可能是由于断路器内部绝缘故障、电弧击穿等引起的。
处理电气故障的关键是定期进行断路器的绝缘检测,发现异常情况及时更换绝缘材料。
使用高质量的断路器和合理的维护保养也能够减少电气故障的发生。
3. 湿气、腐蚀湿气和腐蚀是高压断路器故障的另一个常见原因。
湿气和腐蚀可能导致断路器内部绝缘层受损,从而降低了断路器的绝缘性能。
处理湿气和腐蚀的关键是保持断路器周围环境的干燥,定期进行内部绝缘层的检查,并采取措施,如使用防潮剂等,来保护断路器的绝缘材料。
4. 操作不当操作不当也是高压断路器故障的常见原因之一。
在断路器关闭状态下进行操作,或者在额定电流以上的条件下关闭断路器等。
处理操作不当故障的关键是进行操作员的培训和教育,使其了解正常操作流程并注意安全事项。
5. 外界因素的影响外界因素,如雷击、风暴等自然灾害,可能导致高压断路器的故障。
处理外界因素引起的故障的关键是加强对断路器的防雷保护,增强设备的耐力和抗干扰能力。
高压断路器故障的原因多种多样,通过定期检查和维护,使用高质量的设备,加强操作员培训以及增强设备的抗干扰能力,可以有效地减少故障的发生,提高高压断路器的可靠性和稳定性。
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理GIS高压断路器是电力系统中的重要设备,其用途是在高压系统中承担着保护、控制和隔离等任务。
然而,由于使用环境的复杂性,GIS高压断路器经常会出现各种故障,如击穿、接触不良、机械故障等。
以下将就GIS高压断路器的常见故障原因进行分析,并提出相应的处理方法。
1. 壳体泄漏GIS高压断路器壳体泄漏的原因主要有以下几种:接口处焊接不良、O型密封圈破损、壳体氧化、腐蚀等。
泄漏会导致设备的绝缘损坏、引起火灾等危险。
处理方法:1) 检查设备的接口处焊接情况,一旦发现不良,及时更换;2) 定期检查和更换O型密封圈;3) 喷涂绝缘漆进行密封,同时注意设备的日常维护保养。
2. 接触不良GIS高压断路器存在接触不良的情况,会导致设备的开合不灵、接触电阻增大等现象。
其原因可能是接触材料老化、松动、组装不良等。
处理方法:1) 清洗设备内部的接触部分,并更换损坏的接触件;2) 加强对设备的检修和维护,定期检查并紧固松动的螺丝。
3. 机械故障GIS高压断路器在运行过程中,可能会出现机械故障,如断路器抽出不尽、断路器无法关闭等。
这些故障一般是由于设备零部件老化、润滑不良、缺陷等引起的。
处理方法:1) 对设备进行定期的维护保养,检查设备的润滑情况并加以改善;2) 清洗设备内部,及时更换破损的零部件;3) 提高设备使用要求,避免过度使用或过度负载导致机械故障。
4. 出现击穿现象GIS高压断路器在使用过程中,可能会出现击穿现象,使得设备无法正常工作。
原因可能是内部介质破坏、电流过载等。
综上所述,GIS高压断路器的故障原因多种多样,其处理方法也各不相同。
为保证设备的良好运行,我们应加强对设备的维护保养,及时发现故障并采取相应的处理措施。
同时,我们也应该提高设备的使用要求,规范使用,避免出现故障。
GIS电器设备运行检修过程中的问题及对策分析
GIS电器设备运行检修过程中的问题及对策分析随着运行时间的增长,GIS组合电器设备发生故障和问题的次数也会变得频繁。
目前国内的GIS电器组合设备的运行时间均已达到了近20年,所以这一批的设备也正处于一个故障高发的时间区,很多GIS的设备出现故障的次数较刚投产时明显增多,导致故障发生的原因也各有不同。
所以在加强GIS的带电检测显得尤为重要。
本文主要根据GIS组合电器设备在运行及检修中的优缺点和问题入手,针对应对措施和实际维护工作提出操作建议,希望能够对GIS组合电器设备的检修及运行有一定的参考作用。
标签:GIS;组合电器;设备;检修;运行1 GIS组合电气设备的优缺点目前电气技术的发展日新月异,由于GIS设备本身具备技术先进、性能稳定、占地面积小、维护简单等特点,所以SF6气体绝缘的高压电器设备也得到了广泛的应用。
GIS组合电器是通过SF6的气体绝缘封闭式开关设备根据实际运行需要组合而成的。
作为高压配电装置,有着安装程序较为简单,设备的检修周期较长,整体性能较为稳固,不容易受到外界因素的影响等特点,所以使用寿命也较长,同时防火性能也较好,可做到少人或无人值守。
但是GIS的组合电气设备也存在一定的缺点:由于SF6气体的化学理特性的不稳定,会导致GIS组合电器设备的绝缘性能受到影响,同时对运行检修人员的人身安全构成威胁。
2 GIS运行过程中的问题及相应的应对措施根据GIS以上的缺点,总结出相关应对措施:通常,由于密封件破损,导致气体泄漏、气室内气体压力下降,SF6气体的绝缘强度、灭弧能力会受到一定程度的影响,危及设备的安全运行。
因此针对以上的缺点,需要对GIS设备做不定期的检测和巡查。
每天不定时对GIS设备的运行状况进行巡查,对于存在的隐患及异常情况需要进行记录。
除此之外还要对气体压力表的读数、电压的等级、气室的气体成分进行检测,一旦不符合相关标准,就应立即查找出原因。
对于SF6的泄漏还应及时安排专业人员到场维修。
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理1. 引言1.1 介绍GIS高压断路器GIS高压断路器是一种用于输电系统中断电和恢复电力供应的设备。
它采用气体绝缘的技术,可提供更高的电气性能和更小的体积,适用于高压输电系统中。
GIS高压断路器通常由断路器本体、气体绝缘开关设备、操作机构和控制装置等组成,具有结构复杂、功能齐全、可靠性高等特点。
与传统的空气绝缘断路器相比,GIS高压断路器具有体积小、重量轻、抗污闪电能力强等优点。
它可以更好地适应现代高压输电系统的要求,提高供电可靠性,减小设备占地面积,为输电系统的安全稳定运行提供了有力保障。
GIS高压断路器在电力系统中扮演着重要的角色,一旦发生故障将会对系统运行造成重大影响。
了解GIS高压断路器的工作原理、常见故障原因以及故障处理方法至关重要。
通过对GIS高压断路器的深入了解,可以帮助改善设备运行性能,提高系统的安全稳定性。
1.2 阐述故障对系统运行的影响高压断路器是电力系统中非常重要的设备,其正常运行对系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。
一旦出现故障,不仅会导致整个系统的停电,还可能引发严重的事故,造成巨大的经济损失和人员伤亡。
故障不仅会影响正常的电力供应,还可能导致设备受损,进一步加大修复和恢复系统运行的成本。
GIS高压断路器是一种技术含量较高的设备,一旦出现故障需要进行修复或更换时,不仅需要专业的技术人员进行操作,还需要耗费大量的时间和资金。
及时发现并处理断路器的故障非常重要,以保障系统的正常运行和避免因故障带来的损失。
故障对系统运行的影响是十分严重的,不仅影响到电力供应的正常运行,还可能带来不可挽回的损失。
及时排查和处理GIS高压断路器的故障,找出并解决故障的原因,对保障系统的安全稳定运行具有非常重要的意义。
1.3 引出常见故障原因的重要性故障是GIS高压断路器运行中不可避免的问题,而对其常见故障原因进行分析与处理是确保系统安全可靠运行的关键一环。
GIS组合电器设备检修运行中的问题及对策分析
(1)SF6分解物具有强毒性,如若发生外泄,防护不当则会危害人体健康,严重者可致中毒。因此应在装有GIS设备的配电室配置强力通风装置,且将风口设置在室内底部,以防排风口朝向居民住宅或其他行人。(2)为降低该分解物的毒性,相关人员采样气体和处理渗漏时,应戴专业防毒面具或戴正压式空气呼吸器,穿上专业的防护服并进行及时进行通风。(3)为更好监视GIS的运行状态,及时准确发现问题,应选择更为准确的监测数据设备,其中安装GIS实时监测装置有:在线SF6气体监测装置、SF6微水监测装置和GIS局放检测装置等。(4)如若发生SF6气体大量泄漏等紧急情况时,应迅速组织人员撤出现场,开启所有排风机及时排风。相关人员必须佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器方可入内。在充分的自然排风或强制排风后,SF6气体合格检测合格,空气中含氧量不低于18%后,方能准许人员进入。如若设备防爆膜破裂,应及时停电,并用汽油或丙酮擦拭干净,及时处理。(5)正常操作GIS设备时,任何人都禁止触及外壳,并保持一定距离,手动操作隔离开关或接地开关时,操作人员必须戴绝缘手套以防触电危害。(6)SF6备用气瓶储存条件为:阴凉、通风良好的库房中,应直立放置远离易燃、油污之地。(7)新气使用前应检查是否符合标准。(8)严禁用火烤冻结的气瓶、气阀。
3GIS组合电器的应用优势和存在的问题
3.1 GIS组合电器的技术原理及优势
GIS也称为SF6气体绝缘金属封闭开关设备,由于其在完全密封绝缘的空间中工作,因此在运行过程中受到外界环境的干扰非常小,这就保证了在运行过程中的运行效率和可靠性。而且GIS组合电器的检修周期也非常长,基本不会出现大的问题,安全性非常高,这对于提高变电站的综合水平有非常大的帮助。
关键词:GIS组合电器;设备检修;运行;问题;对策;分析
霍扎水电站GIS断路器跳闸回路监视存在的问题及改进
霍扎水电站GIS断路器跳闸回路监视存在的问题及改进
郜晓辉
【期刊名称】《小水电》
【年(卷),期】2015(0)1
【摘要】在秘鲁霍扎(Huanza)水电站建设过程中,对于220 kV GIS断路器跳闸回路监视,业主要求在断路器处于分闸状态时,仍能得到监视.针对业主提出的要求,分析了跳闸回路监视功能在不同工况下的工作原理,提出了将跳闸回路监视电路中断路器辅助开关常开接点与跳闸线圈互换位置,并在两者之间另接常闭接点用于分闸状态跳闸回路监视的改进措施;满足了业主的要求,取得了较好的效果.图3幅.
【总页数】3页(P42-43,48)
【作者】郜晓辉
【作者单位】邯郸市水利水电勘测设计研究院,河北邯郸056001
【正文语种】中文
【相关文献】
1.微机保护装置跳闸回路监视存在的问题及改进措施
2.断路器跳闸线圈监视回路的改进
3.搭建断路器跳闸回路的全回路监视
4.带跳闸回路监视的断路器操作回路设计与实现
5.断路器跳位监视回路与防跳回路间寄生回路的危害分析及改进意见
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分析GIS高压断路器常见故障原因与处理措施
分析 GIS 高压断路器常见故障原因与处理措施发布时间:2021-04-16T14:11:03.397Z 来源:《科学与技术》2021年1月2期作者:万昊宸[导读] GIS高压断路器以其安全性和高效性得到了人们的广泛认可,万昊宸辽宁新景电力设备有限公司沈阳分公司辽宁沈阳 110020 摘要:GIS高压断路器以其安全性和高效性得到了人们的广泛认可,对用电安全和高效用电起到了很大的作用。
然而发展至今GIS断路技术还有许多不成熟的地方,其仍然存在非常多的问题,例如在特殊情况下断路器拒分拒合,由于电压浮动导致安全保护装置异常启动等情况。
这些情况的发生严重影响了GIS断路器的风险预警能力与电路保护效果。
当前,相关领域的技术人员正在加紧研究GIS高压断路器可能存在的技术问题与应用难点,希望能克服相关难题,从而有效提高断路器的安全性能。
本文就对GIS高压断路器常见故障原因进行分析,并探讨了处理措施,可供参阅。
关键词:GIS高压断路器;常见故障;原因 1常见故障与问题的分析 1.1拒分拒合问题首先,断路器元件本身结构出现紊乱,主要表现在铁芯突发卡死现象或者跳闸线圈的断路装置因长期使用而出现老化或损耗严重等现象,会导致拒分拒合故障的产生。
其次,外界环境也会造成拒分拒合故障的产生,一旦电路在正常运行过程出现电流流量不稳定的情况,会引起的电路自动保护系统出现紊乱,使得整个装置的熔断装置出现异常。
拒分拒合故障导致的直接后果就是越级跳闸现象,最突出的表现是对用电电路的上级电力运行系统造成使用障碍,从而进一步影响用户的正常用电,对居民的正常工作和生活造成极大的破坏。
1.2检修维护人员的专业水平问题由于电力设备和装置实际上是一种在运行中会产生损耗的设备类型,因此,为了保持线路的长期稳定运行,需要安排专门的维修保养人员对线路运行状态进行维护。
但是从现阶段从事GIS高压断路设备维修保养的工作人员角度来看,其自身的维修总体水平还有待进一步提高。
简析GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理策略
简析GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理策略发布时间:2021-03-22T09:20:09.233Z 来源:《文化研究》2021年3月上作者:张庆利[导读] 安全用电一直是电业部门重点关注的一项重要工作内容。
随着当今社会科技的发展,电器产品在人们日常生活中的应用越来越广泛。
近年来我国大部分城市实行的亮化工程,和城市工业的迅速发展,更是拓宽了高压电网的建设范围。
因此,如何降低用电风险,已经成为社会各界共同关心的课题。
文章通过对我国目前的国家电网情况进行分析,指出GIS高压断路器在降低用电风险方面起到的重要作用。
长庆油田分公司水电厂张庆利摘要:安全用电一直是电业部门重点关注的一项重要工作内容。
随着当今社会科技的发展,电器产品在人们日常生活中的应用越来越广泛。
近年来我国大部分城市实行的亮化工程,和城市工业的迅速发展,更是拓宽了高压电网的建设范围。
因此,如何降低用电风险,已经成为社会各界共同关心的课题。
文章通过对我国目前的国家电网情况进行分析,指出GIS高压断路器在降低用电风险方面起到的重要作用。
同时针对GIS高压断路器在实际应用中常见的一些故障,给出相对应的解决策略。
希望可以借此来提升电力企业的安全供电能力,为保障人民生命财产安全和维护社会的安定团结作出贡献。
关键词:GIS高压断路器;常见故障;解决策略 GIS高压断路器具有出色的欠电压保护功能,所以,一般在电压负荷比较大的时候使用[1]。
虽然经过长期的实践检验,其安全性能已经得到了用户的普遍认可,但是,由于电器损耗和设备材质等方面的原因,在其长期地使用过程中,仍然不可避免地会出现一些安全问题,需要供电单位进行严格监督和及时处理。
一、GIS高压断路器常见故障原因(一)断路器拒分拒合现象拒分拒合是断路器的常见故障之一,其主要原因一方面是元件由于长期使用,自身结构紊乱,出现铁芯卡死或者跳闸线圈老化引起的拒分拒合现象。
另一方面,是由于设备受外界环境影响,发生电流不稳定等现象,从而引起电器自动保护功能紊乱,熔断装置发生异常[2]。
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理
GIS高压断路器常见故障原因的分析与处理摘要:在经济迅速发展的今天,电能量的增加逐渐增多,电网的负荷增加,造成了一些安全隐患,所以,电网规模需要扩大,保证人们的用电量。
文章对高压断路器常见故障的原因进行分析,然后提出了一些处理意见。
关键词:高压断路器;故障;原因;处理1 引言高压断路器又称高压开关,主要是用来主动切断高压电路中出现的空载电流、负荷电流,如果电力系统出现问题,则继电器就会通过保护作用来切断短路电路、过负荷电流,从而保护高压电线、高压电力设施。
实际运行中出现了一些问题需要及时分析和处理,保证电力体系的正常运行。
2 拒分/合闸及误分/合闸事故2.1 拒分闸故障断路器拒动故障会导致越级跳闸,即上一级断路器跳闸。
这不仅会扩大事故停电范围,在严重时甚至有时会导致系统解列,造成大面积恶性停电事故,对电力系统危害极大。
在发生拒分闸故障后,首先要检查跳闸回路是否完好、跳闸电源的电压是否过低。
如果操作电压正常但跳闸铁芯不动,一般是出现了电器故障;跳闸铁芯动作良好但断路器拒动,则可判断为机械故障;铁芯卡涩、动作无力或线圈故障且电源良好造成拒跳,则是电气和机械方面同时出现了故障。
电气故障的处理主要集中在对跳闸回路各元件接触是否良好、控制回路熔断器是否熔断以及跳闸线圈有无老化断路的检查。
而对于机械故障,一般是由于分闸阀卡死、分闸弹簧失灵、大量漏气以及触头发生焊接或机械卡涩、传动部分故障等原因造成的。
2.2 拒合闸故障拒合闸故障一般也分为电气故障和机械故障。
同拒分闸故障类似,首先要对合闸电源以及合闸控制回路进行检查,确定电气回路正常后再查看合闸铁芯是否动作,进而判断是否出现了机械故障。
对于电气故障,需要检查控制电源以及整个控制回路上的元件是否正常。
机械故障的原因一般为合闸铁芯卡涩导致带电后出力不足、分闸后机构未复归到预合位置、合闸弹簧未储能、合闸顶杆空程或行程不合适等。
2.3 误分闸事故电气方面,电流和电压互感器回路故障、保护整定不当或误动以及直流系统发生两点接地等都会造成误分闸事故;机械故障造成的误分闸则主要是由于液压机械异常所造成的。
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常用的跳闸回路监视原理
当断路器处于分闸状态时,断路器的常开接点 (AB)断开,不论跳闸线圈是否完好, ?; ! AB ! “跳闸回路断线”回 %<@!LA; 都形成不了通道, 路始终不通。可见,传统的跳闸回路断线监视原理
收稿日期:*!$7 C $* C $* 作者简介:郜晓辉($4:$ C ) ,男,工程师,主要从事水利 水电工程设计工作。 1D5’EF: G’HIE’H=&E"J $#09 KH5
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改进措施
针对秘鲁国家电网和业主提出的要求,认真分
析了生产厂家送审的断路器控制原理图和控制回路 接线图,提出了如下改进措施: 将图 & 跳闸回路监视电路中的断路器辅助开关 常开接点(,-.!)与分闸线圈(/0.!)互换位置, 并在两者之间另接断路器辅助开关常闭接点 ,用于断路器处于分闸状态时跳闸回路的 (,-&!) 监视(见图 <) 。
小水电
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河北省水力发电工程学会学术交流会交流论文 提交送审的断路器控制原理图中,断路器跳闸回路 监视电路如下所示(以 ! 相为例) (见图 &) 。
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’& ( &):汇控箱端子号பைடு நூலகம்* + :直流负;,-.!:断路器辅助开关常开接点; /0.!:! 相分闸线圈;12:低气压闭锁;13:低油压闭锁 图 ! 送审的跳闸回路监视原理
河北省水力发电工程学会学术交流会交流论文
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霍扎水电站 !"# 断路器跳闸回路监视 存在的问题及改进
郜晓辉
(邯郸市水利水电勘测设计研究院,河北 邯郸 !"#!!$)
摘
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河北省水力发电工程学会学术交流会交流论文 民的农田灌溉等公益用电,使农村水电服务于三 农,并与当地村民建立了良好的纽带关系,为电站 发展创造了良好的社会环境,为移民发家致富、安 居乐业、稳定和谐发挥了积极的作用。
态时,跳闸线圈没有得到监视。假设断路器长时间 处于分闸状态,而跳闸回路又有故障,由于回路没 有监视没能及时发现,当断路器合闸且恰巧合到故 障上时,就无法跳闸,只能由断路器失灵保护动 作,造成停电范围扩大。所以,秘鲁国家电网和项 目业主都要求 &&6 78 9:; 断路器处于分闸状态时, 跳闸回路仍能得到监视,以便及时发现分闸线圈存 在的故障并修复。
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概
述
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常用的跳闸回路监视原理
在常规保护中,采用合闸位置继电器( %<@)
霍扎水电站地处南美洲的秘鲁,是由国内某公 司总承包、我院作为设计分包的机电设备 123 项 目,项目设计工作开始于 *!!4 年 $* 月。 霍扎 水 电 站 工 程 位 于 秘 鲁 首 都 利 马 以 东 约 $0! +5处,为 引 水 式 水 电 站。电 站 装 机 容 量 * 6 机端电压$09: +,, 年利用小时数0 :08 =, 设 789:: ;<, 计多年平均发电量09#87 6 $!: +< ・ 发电机与主变压 =。 器采用扩大单元接线,发电机出口设断路器;升高电 压**! +,侧采用双母线接线,出线两回。**! +,高压 。 设备采用 >?$$—*"* 型户外封闭式组合电气(-./)
只在断路器处于合闸状态时才能对跳闸回路进行监 视,在断路器处于跳闸状态时,则不能起到监视作 用,不满足外方的要求。
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送审的跳闸回路监视原理
霍扎水电站工程**! +,高压开关设备采用国内
某高压开关厂生产的户外 -./(封闭式组合电器) 。 -./ 主变进线间隔、母线联络间隔及 * 个出线间隔
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问题的提出及影响
由于&&6 78目前是秘鲁电网最高电压,且霍扎
水电站 & 条 出 线 分 别 接 入 距 离 利 马 不 远 的 & 座 &&6 78中心变电站,所以该电站 &&6 78设备在秘鲁 电网属非常重要等级,对其运行安全性要求高。上 述提供的断路器跳闸回路监视在断路器处于分闸状
,-&!:断路器辅助开关常闭接点;其他同图 & 图 " 改进后的跳闸回路监视原理
闸状态时,仍能得到监视。针对业主提出的要求,分析了跳闸回路监视功能在不同工况下的工作原理,提出了将跳闸回路 监视电路中断路器辅助开关常开接点与跳闸线圈互换位置,并在两者之间另接常闭接点用于分闸状态跳闸回路监视的改进 措施;满足了业主的要求,取得了较好的效果。图 0 幅。 关键词:水电站;-./;断路器;分闸状态;跳闸回路监视
常闭接点与断路器常开接点串联的方式构成跳闸回 路断线监视(见图 $) 。当断路器处于合闸状态时, 断路器的辅助常开接点( AB)闭合,若跳闸线圈 完好,则 %<@ 中间继电器励磁,其常闭接点打开, “跳闸回路断线”回路不通;若跳闸线圈断线,则 %<@ 中间继电器无法励磁, %<@ 的常闭接点闭合, “跳闸 回 路 断 线”回 路 接 通,发 跳 闸 回 路 断 线 信
该电路只在断路器处于合闸状态时,对跳闸回 路进行监视。当断路器合上后, ,-.!(断路器辅 助开关常开接点)闭合,如果分闸线圈正常,则回 路接通,’& ( &)!/0.!!,-.!! 13! 12! * + 形成 通道。该通道通过二次电缆与保护装置中的 #45 串联,使装置中的 #45 中间继电器励磁,其常闭 接点打开,装置不发信号。如果分闸线圈故障,则 回路不通,保护装置中的 #45 中间继电器不励磁, #45 的常 闭 接 点 闭 合,装 置 发“控 制 回 路 断 线” 信号。回路中 12 为断路器气室低气压闭锁, 13 为 断路器操作机构低油压闭锁。在断路器处于分闸状 态时,则起不到监视作用。