LW36-126型断路器控制回路探讨

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LW36-126SF6开关B类检修标准化作业指导书

LW36-126SF6开关B类检修标准化作业指导书

编号:Q/2009-07××变电站LW36-126SF6开关B类检修标准化作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:作业日期:年月日时至年月日时赣东北供电公司变电检修试验分公司引用文件 (1)1修前准备 (2)1.1 准备工作安排 (2)1.2 作业人员要求和到位人员监督 (2)1.3 工器具 (3)1.4 材料 (4)1.5 危险点分析 (4)1.6 安全措施 (5)1.7 人员分工 (5)2 ××变电站LW36-126SF6开关B类检修流安程图 (6)3 作业程序及作业标准 (7)3.1 开工 (7)3.2 检修电源的使用 (7)3.3 施工内容和工艺标准 (8)3.4 当日收尾工作 (11)3.5 竣工 (11)4 验收记录 (12)5 作业指导书执行情况评估 (13)适用范围本作业指导书适用于赣东北供电公司××变电站LW36-126SF6开关B类检修。

2 引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

国家电网生[2004]503号《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则(试行)》国家电网生产综[2004]171号《变电一次设备检修标准化作业指导书(范本)》吉林省电力公司编《供电企业工作危险点及其控制措施(变电部分)》国家电网公司电业安全工作规程(变电部分)GB/T11023-1989 《高压开关设备SF6气体密封试验导则》DL/T 639-1997 《SF6电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》Q/GDW 171-2008 《SF6高压断路器状态评价导则》GDW 172-2008 《SF6高压断路器状态检修导则》国家电网公司《输变电设备状态检修试验规程》3 修前准备3.1 准备工作安排3.2 作业人员要求和到位人员监督3.2.1 人员要求3.2.2 到位人员监督项目3.3 工器具3.4 材料3.5 备品备件3.6 工器具定置图(按各个变电站实际摆放)3.7 危险点分析3.8 安全措施3.9 人员分工4 ××变电站LW36-126SF6开关B 类检修作业流程图5 作业程序及作业标准 5.1 开工5.2 检修电源的使用5.3 检修内容和工艺标准5.4 当日收尾工作5.5 竣工6 验收记录7 作业指导书执行情况评估8 附录8.1 设备主要技术参数(参考性附录)。

北开LW36断路器说明书共17页文档

北开LW36断路器说明书共17页文档

LW36—126型自畿式高压六氟化硫断路器安装使用说明书一、概述LW36—126型自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126KV电力系统中,尤其适用于开断重要负荷的场所,可作为发电厂、变电所等输配电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。

二、使用环境条件a.周围环境温度:一250C~+400Cb海拔高度:不超过2000mC.风速:》34m/s三、额定技术参数1、断路器的额定技术参数如下d日温差:》350Ce.日照强度:》1000w/m2f.月平均相对湿度:》90%9地震加速度:水平》029,垂直》0.19h覆冰厚度:》lommi.空气污秽程度:不超过GB5582中的Ⅲ级j.安装场合:户外或户内+特殊使用环境条件另行协商。

2、弹簧机构额定技术参数3、断路器机械调整参数如下四、产品结构及工作原理1、总体结构断路器采用单相、单断口,每台断路器的三个相柱安装在一个共同的机座上,由一台弹簧机构带动三相分、合闸。

弹簧机构与电气控制部分共用一个箱体,该箱体固定在机座B相下部(见图l)。

三个相柱的充气室分别由阀fq与管路连通。

气室中的SF6气体压力由带温度补偿的密度继电器监测并显示。

2、断路器相柱结构特点断路器共有A、B、C三个相柱。

除B相柱的外拐臂为双拐臂外,断路器的三个相柱均相同。

每个相柱主要包括灭弧室、支持瓷套、绝缘拉杆、拐臂箱等见图2。

另外在拐臂箱内装有吸附剂。

灭弧室瓷套和支持瓷套均采用优质高强瓷制成,其强度高,气密性好。

3、断路器灭弧室结构及灭弧原理灭弧室主要由灭弧室瓷套、动静触头、喷口、热膨胀气缸等组成。

见图3该灭弧室在开断大的短路电流时采用自能吹g氏原理,在开断小电流时所需的灭弧压力由压缩热膨胀气缸中的SF6气体产生,在电流过零时,热膨胀气缸中的SF6气体吹向电弧就可达到熄灭电弧的目的。

4、弹簧操动机构及操作原理弹簧操动主要由分、合闸电磁铁;分、合闸半轴;分、合闸扇形板;分、合闸弹簧;凸轮;储能轴;输出拐臂;机构输出连杆等组成。

LW36-126(W)/T型断路器储能超时复归问题改进方案的提出

LW36-126(W)/T型断路器储能超时复归问题改进方案的提出

LW36-126(W)/T型断路器储能超时复归问题改进方案的提出摘要:在验收西洱河四级电站110kV LW36-126(W)/T型SF6断路器时,笔者发现该断路器储能回路设计不够合理,储能易超时并且复归麻烦,本文针对这种情况进行分析,提出了三种改进方案。

关健词:断路器;储能回路;储能超时Abstract: When checked Xi’er River four station 110kV LW36-126 (W) / T-type SF6 circuit breaker before acceptance, the authorfound thati there is a unreasonability on the energy storage circuit design , Stored energy easy overtime and Return trouble,the paper will analysize the risk analysis, offerthree improved program.Key words: circuit breaker; energy storage circuit; Stored energy overtime1 前言2011年3月30日,西洱河四级电站更换#2主变及相关高压设备工程顺利竣工,进入验收阶段。

验收时发现110kV高压开关场140、141、142三台江苏如高高压电器股份有限公司生产的LW36-126(W)/T型SF6断路器,均存在合上储能开关后,储能电机并未运转的现象,通过查找发现储能回路设计不够合理,易造成储能不成功,断路器重合闸不动作,存在影响系统稳定的风险。

由于储能回路设计不够合理而带来安全隐患这一问题不仅仅存在于西洱河四级电站,其它厂站同型号断路器也存在类似的问题。

为了避免这种设计产生安全事故,笔者特针对该问题提出三种改进方案。

最新LW35-126型自能式SF6断路器的运行及常见故障处理

最新LW35-126型自能式SF6断路器的运行及常见故障处理

变开距和双向气吹的结构。利用电弧堵塞效应提高压气缸内的气体压力从而熄灭
电弧。
断路器的密封系统采用动密封和静密封两种形式。静密封采用双O型圈,动密
封采用转动密封并使用“X”型密封圈(在拐臂盒中),减少了运动过程中的磨损
和泄漏几率。
二、配套弹簧机构的优、缺点。
1.优点:该弹簧机构内的每一个部件及配件,在出厂时已完全安装到位,并

压报警信号灯并向控制室发出报警信
号。此时应对断路器进行补气。 • ②如果SF6气体密度低于最低功能压
1
力(0.43±0.015MPa)时,SF6最
低功能压力闭锁继电器动作,切断合
闸,分闸回路,断路器不能进行分,
合闸操作。此时应特别注意:不能手 2
动去进行分,合闸的操作。
• 在对断路器进行补气前应先对断路器
及设备的老化,将会不可避免地发生一些故障,
我们现在学习它,分析它,将会为我们今后的工
作以及我局电网的安全运行打下坚实的基础。
说的不对和不到的地方,希望大家给予 批评指正。
谢谢大家
此课件下载可自行编辑修改,仅供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢
性能,应做到以下几点:
(1)断路器的工作条件必须符合制造厂规定的使用条件,如环境温度,
相对湿度等。
(2)断路器的性能必须符合国家标准的要求及有关技术条件的规定。
(3)断路器装设的地点必须符合铭牌额定的技术参数(如额定电压,额
定电流,开断电流等的要求)。
(4)断路器新安装或大修后的各项调整数据必须符合制造厂规定的要求,
断路器的分和闸指示器应与实际工况指示相符。
(5)断路器所配置的操作机构等部分均应处于良好状态,并满足实际运

LW35-126型自能式SF6断路器的运行及常见故障处理

LW35-126型自能式SF6断路器的运行及常见故障处理

表1
序 号
1


SF6气 体参数
0.5± 0.015Fra bibliotek额定工作压 力PN
2
3 4
补气报警压 力P1
最低功能压 力p2 产品包装运 输时充气压 力P3
0.45± 0.015
0.43± 0.015 0.025
2005年6月任东22万1#主变101开关出现 储能电机损坏的故障。这个故障可以说是一个小 故障,但在更换电机时发现,只有拆下电机的总 成装配后才能拆下电机,而且新电机的主轴上是 没有销孔的,这个销孔是根据每个总成的安装尺 寸来设计完成的。所以在更换电机时就增加了难 度(因为这个销孔我们的工具很难打出来,只有 依靠专业人士用专用机床来完成)。 LW35-126型自能式SF6断路器,在我局 110KV电压等级的电力系统中投运以来,很少发 生故障,但通过长时间的运行和频繁的操作,以 及设备的老化,将会不可避免地发生一些故障, 我们现在学习它,分析它,将会为我们今后的工 作以及我局电网的安全运行打下坚实的基础。
• 见表1 SF6气体的压力是通过密度 继电器来检测的,正常情况下,断路 器的年漏气率应≤1%。 • ①如果SF6气体压力降低至 0.45±0.015MPa时,SF6气压过低 报警继电器动作,接通机构箱中的气 压报警信号灯并向控制室发出报警信 号。此时应对断路器进行补气。 • ②如果SF6气体密度低于最低功能压 力(0.43±0.015MPa)时,SF6最 低功能压力闭锁继电器动作,切断合 闸,分闸回路,断路器不能进行分, 合闸操作。此时应特别注意:不能手 动去进行分,合闸的操作。 • 在对断路器进行补气前应先对断路器 本体及气路连通管连接部进行定性密 封检查(也就是定性检漏)。 • ①检查方法:对每一个检测点,用检 漏仪探头离被测点1—2mm缓缓移动。 • ②合格标准:检漏仪探头所显示的数 据应在合格范围之内,且检漏仪未发 报警信号。 • 补气时应注意:①充气管路要清洁。 ②用SF6气体吹拂5S后,立即将气路 连接管与充气阀连接完毕。③缓慢充 气至额定压力。

lw36126(w)t305040sf6断路器检修规程

lw36126(w)t305040sf6断路器检修规程

QB 甘肃汇能新能源技术发展企业标准QB/GSHN—NZ—003—008卓尼扭子水电厂SF6断路器检修规程2010年1月18日发布 2010年1月28日实施甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司发布目录前言…………………………………………………………………………………………1. 主题内容与范围…………………………………………………………………………2. 引用标准…………………………………………………………………………………3. 六氟化硫电气设备运行试验机检修人员安全防护规定………………………………4. 检修周期与项目…………………………………………………………………………5. 检修工艺和要求…………………………………………………………………………前言为了加强扭子电厂检修管理,保证设备的正常运行,特制定本规程。

本规程规定了扭子电厂SF6断路器检修等要求。

本规程依据.国家标准和设备厂家的相关要求制定。

本标准由公司标准化委员会提出。

本规程由公司检修部归口。

本标准由扭子水电厂负责解释。

本规程主要起草人:朱正龙本规程审核人:刘建武卢春彦本规程批准人:邹喜华LW36-126(W)/T3050-40型SF6断路器检修规程(试行)1 主题内容和适用范围本标准规定了LW36-126(w)/T3050-40型SF6断路器的检修维护要求和工作规范。

本标准适用于本厂LW36-126(w)/T3050-40型SF6断路器检修工作。

2 引用标准DL/T63-997六氟化硫电气设备运行试验及检修人员安全防护细则江苏如皋高压开关设备LTB72.5-170D1/B产品手册DLT739-2000LW-10型六氟化硫断路器检修工艺规程Q/001-127.02-2000高压开关状态检修导则3 六氟化硫电气设备运行试验及检修人员安全防护规定3.1 SF6断路器工作的安全防护:不允许接通SF6断路器的控制电源和加热器电源,释放已储能的弹簧能量,方法为:断开电源后进行一次合闸操作,一次分闸操作,或者用摇把反向转动操作机构的驱动轴,来释放能量;在将气室压力降至绝对压力0.125Mpa之前,严禁在瓷套或高压部分工作也不能运输或从构架上拆卸断路器柱,在打开压力室前,气体压力应该安全降至大气压力,因为通常的工作压力为0.7Mpa,瓷套的损坏会导致破裂;未使用的SF6是无毒无色无味的,由于它比空气密度大,易于聚集在低处,如:电缆沟、槽等,如若SF6气体泄漏,千万不能进入低处,以免缺氧导致窒息。

LW断路器说明书

LW断路器说明书

LW36-126型户外自能式高压六氟化硫断路器安装使用说明书(配SRCT36-C弹簧机构)0RG·412·372·1中华人民共和国江苏省如高高压电器有限公司目录1.概述 (1)2.产品的结构特点 (1)3.弹簧操动机构 (8)4.包装、运输及存储 (15)5.安装、调整 (15)6.安装后的现场测试 (22)7.使用与维护 (24)8.随机技术文件 (28)9.订货须知 (28)10.电器原理图及接线图 (29)附录:安装工具及备品备件一览表1概述1.1本手册适用于LW36-126型户外自能式高压六氟化硫断路器(配SRCT36-C弹簧机构),它详细描述了断路器的安装使用和维护的有关内容,以及在此过程中需要注意的安全规范和可能出现的危险。

任何操作人员在安装和使用断路器前需仔细阅读本说明书,在确保熟悉相关内容后方可操作。

如果仍有疑问或需要更详细的资料,请与制造商联系。

1.2LW36-126型户外自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126kV的电力系统中,是电力系统的控制和保护设备,也可以作为联络断路器使用。

气体为绝缘和1.3断路器符合GB1984-2003《高压交流断路器》和IEC62271-100-20016灭弧介质,采用自能式灭弧原理,配用新型弹簧操动机构,具有开断能力强,操作功小,可靠性高的特点。

1.4使用环境条件正常使用环境条件符合GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,即:a.周围环境温度-40oC~+40oC;b.海拔高度不超过3000m;c.风速不大于34m/s;d.日温差不大于25oC;e.日照强度不大于0.1w/cm2;f.月平均相对湿度不大于90%;g.地震加速度水平不大于0.2g,垂直不大于0.1g;h.覆冰厚度不大于10mm;i.空气污秽程度不超过GB5582中的Ⅳ级;j.安装场合户外。

如果用户有特殊使用环境条件要求,可与制造商另行协商。

LW36_126型断路器控制回路探讨

LW36_126型断路器控制回路探讨
综上所述,如果储能电源空开 DK1 在 检修中跳闸,只要使得储能空开 DK1 及时 合闸,使储能电源恢复,就能让未储能断 路器储能并合闸。如果储能电源空开 DK1 在断路器运行中跳闸,即使遇单项接地故 障,只要使得储能电源空开 DK1 在线路故 障前及时合闸,保证储能电源的及时恢 复,就能让断路器顺利储能,从而保障了 线路遇到故障时断路器重合闸的成功。
引言
断路器是电网的重要组成部分,承担 着大电流的开断以及电网故障时迅速切断 与故障点间联系的任务,从而有效保护电 网的安全运行。要顺利完成上述任务,断路 器必须有可靠的二次控制回路控制它的动 作行为。二次控制回路作为断路器的控制 和保护回路,起控制、保护信息的接受和传 递作用,同样是电网重要的组成部分。由于 二次控制回路是由许多二次元器件按其各 自不同功能用二次导线连接而成,故其设 计、接线、安装错误会造成断路器功能丧 失,从而使电力系统供电可靠性降低。
2 分析原因
2 . 1 经过对断路器一次机构的检查, 发现一次设备工作正常,问题还是出在二 次控制回路方面。
经过对断路器控制回路图接线的正确 性及回路设计合理性进行分析检查,最终发 现了断路器不能合闸的真正原因是断路器 储能回路设计不合理。如图 1 所示,如果断 路器未储能,储能行程开关常闭接点 CK1 闭合,继电器 Z L C 启动并计时,同时使
制 造
中国科技信息 2009 年第 24 期 CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Dec.2009
LW36 - 126 型断路器控制回路探讨
韩永红 张永勤 宁夏固原供电局 756000
摘 要 介绍了断路器在电网中的作用及断路器和二 次回路间的关系,叙述了断路器控制回路的 基本要求,根据供电可靠性的要求,探讨 LW36 - 126 型断路器储能回路存在的不足,提出了 改进措施。 关键词 断路器;控制回路;储能回路;闭锁;措施

北开LW36断路器说明书共9页

北开LW36断路器说明书共9页

LW36—126型自畿式高压六氟化硫断路器安装使用说明书一、概述LW36—126型自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126KV电力系统中,尤其适用于开断重要负荷的场所,可作为发电厂、变电所等输配电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。

二、使用环境条件a.周围环境温度:一250C~+400Cb海拔高度:不超过2000mC.风速:》34m/s三、额定技术参数1、断路器的额定技术参数如下d日温差:》350Ce.日照强度:》1000w/m2f.月平均相对湿度:》90%9地震加速度:水平》029,垂直》0.19 h覆冰厚度:》lommi.空气污秽程度:不超过GB5582中的Ⅲ级j.安装场合:户外或户内+特殊使用环境条件另行协商。

2、弹簧机构额定技术参数3、断路器机械调整参数如下四、产品结构及工作原理1、总体结构断路器采用单相、单断口,每台断路器的三个相柱安装在一个共同的机座上,由一台弹簧机构带动三相分、合闸。

弹簧机构与电气控制部分共用一个箱体,该箱体固定在机座B相下部(见图l)。

三个相柱的充气室分别由阀fq与管路连通。

气室中的SF6气体压力由带温度补偿的密度继电器监测并显示。

2、断路器相柱结构特点断路器共有A、B、C三个相柱。

除B相柱的外拐臂为双拐臂外,断路器的三个相柱均相同。

每个相柱主要包括灭弧室、支持瓷套、绝缘拉杆、拐臂箱等见图2。

另外在拐臂箱内装有吸附剂。

灭弧室瓷套和支持瓷套均采用优质高强瓷制成,其强度高,气密性好。

3、断路器灭弧室结构及灭弧原理灭弧室主要由灭弧室瓷套、动静触头、喷口、热膨胀气缸等组成。

见图3该灭弧室在开断大的短路电流时采用自能吹g氏原理,在开断小电流时所需的灭弧压力由压缩热膨胀气缸中的SF6气体产生,在电流过零时,热膨胀气缸中的SF6气体吹向电弧就可达到熄灭电弧的目的。

4、弹簧操动机构及操作原理弹簧操动主要由分、合闸电磁铁;分、合闸半轴;分、合闸扇形板;分、合闸弹簧;凸轮;储能轴;输出拐臂;机构输出连杆等组成。

北开LW36断路器说明书

北开LW36断路器说明书

LW36—126型自畿式高压六氟化硫断路器安装使用说明书一、概述LW36—126型自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126KV电力系统中,尤其适用于开断重要负荷的场所,可作为发电厂、变电所等输配电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。

二、使用环境条件a.周围环境温度:一250C~+400Cb海拔高度:不超过2000mC.风速:》34m/s三、额定技术参数1、断路器的额定技术参数如下d日温差:》350Ce.日照强度:》1000w/m2f.月平均相对湿度:》90%9地震加速度:水平》029,垂直》0.19 h覆冰厚度:》lommi.空气污秽程度:不超过GB5582中的Ⅲ级j.安装场合:户外或户内+特殊使用环境条件另行协商。

2、弹簧机构额定技术参数四、产品结构及工作原理1、总体结构断路器采用单相、单断口,每台断路器的三个相柱安装在一个共同的机座上,由一台弹簧机构带动三相分、合闸。

弹簧机构与电气控制部分共用一个箱体,该箱体固定在机座B相下部(见图l)。

三个相柱的充气室分别由阀fq与管路连通。

气室中的SF6气体压力由带温度补偿的密度继电器监测并显示。

2、断路器相柱结构特点断路器共有A、B、C三个相柱。

除B相柱的外拐臂为双拐臂外,断路器的三个相柱均相同。

每个相柱主要包括灭弧室、支持瓷套、绝缘拉杆、拐臂箱等见图2。

另外在拐臂箱内装有吸附剂。

灭弧室瓷套和支持瓷套均采用优质高强瓷制成,其强度高,气密性好。

3、断路器灭弧室结构及灭弧原理灭弧室主要由灭弧室瓷套、动静触头、喷口、热膨胀气缸等组成。

见图3该灭弧室在开断大的短路电流时采用自能吹g氏原理,在开断小电流时所需的灭弧压力由压缩热膨胀气缸中的SF6气体产生,在电流过零时,热膨胀气缸中的SF6气体吹向电弧就可达到熄灭电弧的目的。

4、弹簧操动机构及操作原理弹簧操动主要由分、合闸电磁铁;分、合闸半轴;分、合闸扇形板;分、合闸弹簧;凸轮;储能轴;输出拐臂;机构输出连杆等组成。

LW36-126 型户外自能式高压六氟化硫断路器安装使用说明书(配 SRCT36-C 弹簧机构)

LW36-126 型户外自能式高压六氟化硫断路器安装使用说明书(配 SRCT36-C 弹簧机构)
LW36-126 型户外自能式高压
六氟化硫断路器 安装使用说明书
(配 SRCT36-C 弹簧机构) 0RG·412·372·1
中华人民共和国 江苏省如高高压电器有限公司
目录
1. 概述…………………………………………………1 2. 产品的结构特点……………………………………1 3. 弹簧操动机构………………………………………8 4. 包装、运输及存储…………………………………15 5. 安装、调整…………………………………………16 6. 安装后的现场测试…………………………………22 7. 使用与维护…………………………………………25 8. 随机技术文件………………………………………26 9. 订货须知……………………………………………26 10. 电器原理图及接线图………………………………28 附录:安装工具及备品备件一览表
13 额定短路持续时间
14 额定失步开断电流
15 近区故障开断电流
16 额定线路充电开合电流
17 额定操作顺序
18 主回路电阻
19
额定六氟化硫气体压力 (20ºC 表压)
20
报警/最低功能压力(20ºC 表 压)*
21 SF6 气体年漏气率 22 SF6 气体水分含量(V/V) 23 机械寿命
24 无线电干扰电平
b. 海拔高度
不超过 3000m;
c. 风速
不大于 34m/s;
d. 日温差
不大于 25ºC;
e. 日照强度
不大于 0.1w/cm2;
f. 月平均相对湿度 不大于 90%;
g. 地震加速度
水平不大于 0.2g,垂直不大于 0.1g;
h. 覆冰厚度
不大于 10mm;
i. 空气污秽程度 不超过 GB5582 中的Ⅳ级;

江苏如高断路器

江苏如高断路器
10.电器原理图及接线图………………………………29
附录:安装工具及备品备件一览表
1概述
本手册适用于LW36-126型户外自能式高压六氟化硫断路器(配SRCT36-C弹簧机构),它详细描述了断路器的安装使用和维护的有关内容,以及在此过程中需要注意的安全规范和可能出现的危险。任何操作人员在安装和使用断路器前需仔细阅读本说明书,在确保熟悉相关内容后方可操作。如果仍有疑问或需要更详细的资料,请与制造商联系。
图3接线端板(材质:铝合金)
2.4.2灭弧室
灭弧室整体安装在灭弧室瓷套内,是断路器的核心部件。它主要由瓷套、静触头支座、静主触头、静弧触头、喷口、气缸、动弧触头、中间触头、下支撑座、拉杆等零部件组成(见图4)。另有吸附剂装在静触头支座的上部,拉杆与支柱瓷套内的绝缘拉杆相连,并最终连至拐臂箱内的传动轴。灭弧室瓷套由高强瓷制成,具有很高的强度和很好的气密性。
项目
单位
参数
1
辅助回路电压
V
DC220或AC220
2
分闸线圈电压/电流
V/A
DC110/4; DC220/2;
AC220/5
3
合闸线圈电压/电流
V/A
DC110/; DC220/;
AC220/5
4
储能电机
额定电压
V
DC220或AC220
正常工作电压范围
V
85%~110%
功率
W
720
5
电动机储能时间
S
在开断短路电流时,由于开断电流较大,故弧触头间的电弧能量大,弧区热气流流入热膨胀室,在热膨胀室进行热交换,形成低温高压气体;此时,由于热膨胀室压力大于压气室压力,故单向阀6关闭。当电流过零时,热膨胀室的高压气体吹向断口间使电弧熄灭。同时在分闸过程中,压气室的压力开始被压缩,但到达一定的气压值时,底部的弹性释压阀7打开,一边压气,一边放气,使机构不需要克服更多的压气反力,从而大大降低了操作功(见图5b)。

LW36—126型断路器不能合闸引发的思考

LW36—126型断路器不能合闸引发的思考

LW36—126型断路器不能合闸引发的思考作者:付贤东朱道敏杨国波来源:《中国科技博览》2018年第27期[摘要]本文就LW36-126型断路器不能合闸进行了详细分析,为此阐述了合闸功与分合闸时间的配合性,并提出了在做断路器机械特性时需要的注意事项。

[关键词]分闸时间;合闸时间;开距;超行程;合闸功中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)27-0095-011 引言开关机械特性试验是高压开关的动作特性重要试验,检修人员通常关注的是断路器的分合闸时间、分合闸速度、三相不同期时间、三相弹跳时间(真空开关)等技术指标,而不同厂家在给出开关机械特性相关技术指标时,是一个相对的范围。

在开关大修、更换或是例行检修时,检修人员在机械特性关键指标合格时,未对分合闸时间之间的关系不做对比,本文就实际案例详细的剖析了合分时间与合闸功的重要性。

2 故障概述110kV某变电站05开关为江苏省如高高压电器责任公司生产的LW36-126型断路器,出厂时间为2006年10月,在对05开关例行检修时发现,在对05开关做机械特性时,发现开关卡死,既不能合闸又不能分闸,弹簧储能也不能释放。

3 开关动作过程为详细了解开关的整个动作过程,为此,本文详细介绍了开关的储能和合闸过程。

3.1 从分闸未储能到分闸储能如图1所示,电机带动减速器,从而达到减速的效果,间接带动棘爪分装和挚止,再带动棘轮和凸轮转动。

因为棘轮和凸轮、拉杆是一体的,所以它们在转动中,回带动拉杆逆时针转动,从而拉动储能弹簧。

合闸锁闩一直顶住挚止,分闸挚止顶住棘轮内部的圆环,棘轮内环成了分闸挚止的轨迹。

当分闸挚止顶入棘轮内环凹进去的部分,弹簧和合闸锁闩会将分闸挚止顶到棘轮内环凹进去的部分限位轴,使储能过程结束。

3.2 从分闸已储能状态到合闸未储能合闸电磁铁带电,吸合铁心,从而拉动合闸锁闩。

合闸锁闩撤掉给分闸挚止的作用力,弹簧就会将分闸挚止拉开。

六氟化硫断路器试验报告

六氟化硫断路器试验报告
5.断路器的分、合闸速度
相别
合闸速度(m/s)
分闸速度(m/s)
A相
4.76
3.32
B相
3.98
3.35
C相
4.11
3.30
试验设备
试验仪器及仪表名称、规格、编号,仪表使用有效期
6.直流电磁或弹簧机构的模拟操动试验
操作类别
操作线圈端钮电压与额定电源电压的比值(%)
操作次数
合、分
110
3
合闸(自动重合闸)
85(80)
3
分闸
65
3
合、分、重合
100
3
7液压机构的模拟操动试验
操作类别
操作线圈端钮电压与额定电源电压的比值(%)
操作液压
操作次数
合、分
110
最高
3
合、分
100
额定
3
合闸(自动重合闸)
85(80)
最低
3
分闸
65
最低
3
合、分、重合
100
最低
3
试验设备
试验仪器及仪表名称、规格、编号,仪表使用有效期
8.测量断路器内SF6气体的微水含量
相别
A相
B相
C相
不与灭弧室相通的气室((μL/L)
56
53
51
与灭弧室相通的气室((μL/L)
36
29
38
试验设备
试验仪器及仪表名称、规格、编号,仪表使用有效期
9.密封性试验
相别
A相
B相
C相
捡漏结果
<0.5%
<0.5%
<0.5%
试验设备
试验仪器及仪表名称、规格、编号,仪表使用有效期

SF6断路器储能异常的故障处理及分析

SF6断路器储能异常的故障处理及分析

设计应用断路器储能异常的故障处理及分析王天罡(国网天津市城西供电公司,天津随着电网的不断发展壮大,对断路器的性能要求越来越高,且在变电站的安全稳定可靠运行中占有重要位置。

断路器以其结构简单、灭弧室体积小、燃弧时间短以及操作功率小等优点,广泛应用于断路器的基本工作原理,阐述了拒合的故障产生原因和处理过程,并提出了防范措施,降低了断路器检修维护工作的难度,减小了电力系统出现事故影响电网的概率。

断路器;故障处理;变电站;维护Circuit Breaker Energy Storage Abnormality Fault Handling and Analysis of SF6WANG Tian-gangState Grid Tianjin Chengxi Power Supply CompanyWith the continuous development and expansion of the power gridand they play an important role in the safe,kV and above voltage level because of its simple structure图1 SF断路器机构卡死6· 109 ·图2 SF6断路器爪轴承后盖与连杆定位螺栓有划痕厂家人员到来后,首先用专用工具释放能量,转动棘爪轴承发现大号棘爪无法转动,怀疑棘爪轴承已经损坏,拐臂行程移位妨碍行程开关盖板转动。

试将棘爪轴承拆除,在拆除棘爪轴承时发现小号棘爪轴承图3 棘爪主轴承已经有摩痕4 LW36-126型SF6断路器的故障理论阐述对于电动储能,当电动机电源接通后,轴套由减图4 更换储能电机对于手动储能,将手把插入减速箱前方孔中,顺时针摇转直到棘爪进入到凸轮缺口带动储能轴转动,继续用力摇转手把约25圈,合闸弹簧储能完毕。

此次故障处理完成,按照断路器拒储能机械故障。

LW33-126Y31.5产品介绍ppt课件

LW33-126Y31.5产品介绍ppt课件
2
• 三、使用环境条件
• 周围空气温度:
-25℃~+40℃
• 海拔:
不超过1000m
• 风压: 34m/s)
不超过700Pa(相当于风速
• 地震设防烈度:
8度
• 四、技术参数

性能参数见下表
3
序号 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
额定电压 额定频率
项目名称
额定绝缘水平 kV
1min 工 频 耐 受 电压 (有效值)
蓝色 为低压 油
左图 为合闸
右图 为分闸
17
HMB-2型液压弹簧操动机构的特点
1)操动机构结构紧凑,各元件均为模块化设计。 2)与断路器组装方便。 3) 密封结构设计采用新型的密封材料,填加了一些微量金 属,用特殊工艺方法,装于密封槽内,使密封更可靠。该机 构额定工作压力高,使得其结构最小。 4) 由于储能采用了蝶片弹簧,故该机构在运行中,不受环 境温度的影响。 5) 该机构具有节流阀,用于分、合闸速度的调节。 6) 该机构具有防失压、慢分的卡板装置。使运行更安全可 靠。 7) 该机构具有极高的使用寿命。
13
• 当开断小电流时,利用压气室压气产生高压六氟化硫气体,将电弧熄 灭。
• 当压气室的压力很高时,多余的压力被压气活塞上的泄压阀放掉,以 减少分闸阻力。
• 简单动画如下
14
六、弹簧储能液压操动机构(HMB-2型)
15
HMB-2型机构的五个功能模块
16
HMB-2型液压弹簧操动机构原理
红色 为高压 油
⑴φ224.5×φ8.4 P型密封圈 ⑵φ289.3×φ5.7
⑹灭弧瓷套
⑺增压室 ⑻ 罩
⑼支座
⑾ φ159.5×φ8.4 P型密封圈 ⑿绝缘拉杆
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LW36-126型断路器控制回路探讨
单位:固原供电局变电运行工区
姓名:张永勤
LW36-126型断路器控制回路探讨
摘要:介绍了断路器在电网中的作用及断路器和二次回路间的关系,叙述了断路器控制回路的基本要求,根据供电可靠性的要求,探讨LW36-126型断路器储能回路存在的不足,提出了改进措施。

关键词:断路器、控制回路、储能回路、闭锁
一、断路器在电网中的作用及断路器和二次控制回路间的关系
断路器是电网的重要组成部分,承担着大电流的开断任务以及电网故障时迅速切断同故障点间的联系,从而能有效保护电网的安全运行。

要能顺利完成上述任务,断路器必须有可靠的二次控制回路控制它的动作行为。

二次控制回路作为断路器的控制和保护回路,起控制、保护信息的接受和传递作用,同样是电网重要的组成部分。

由于二次控制回路是有许多二次元器件,按其各自不同功能用二次导线连接而成,故其设计、接线、安装错误会造成断路器功能丧失,从而使电力系统发生故障。

二、LW36-126断路器运行状况
LW36-126断路器在固原电网中运行17台。

自2007年1月首次在将台110kV变电站调试到投运以来,此断路器经常在检修过程中发生断路器合闸不成功的问题,由于断路器不能正常合闸,延误了送电,不仅增加了检修人员和运行人员的工作量,而且严重的危害着电网的安全运行。

经过分析发现在断路器运行中也存在重合闸不成功的安全隐患。

三、分析原因
经过对断路器一次机构方面的检查,发现一次设备工作正常,问题还是出在二次控制回路方面。

经过查看断路器控制回路图(如图1所示),对断路器不能正常合闸原因的分析思路从以下几方面入手:
1、检查合闸回路、储能回路元器件是否损坏
2、检查接线是否真确
3、分析回路设计是否合理
最终发现了断路器不能合闸的真正原因:断路器储能回路设计不合理。

具体原因是这样的:如果断路器未储能,储能行程开关常闭接点CK1闭合,继电器ZLC启动并计时,同时使得两对常开接点ZLC闭合,此时储能电机回路只要有电源接通就会储能。

但由于断路器储能电源空开DK1由于某种原因之前已经跳闸,储能电机M就一直无法动作,而与此同时继电器ZLC的延时常开接点一直在计时,只要时间达到其整定值,就会动作。

此时就会启动继电器ZJ,闭合常开接点ZJ 并实现自保持,同时断开ZJ的常闭接点,导致断开了储能继电器ZLC,从而造成储能回路被闭锁。

此时即使断路器储能电源空开DK1合闸,储能电源恢复,储能电机M仍不能储能,从而导致了断路器不能合闸。

而断路器储能电源空开DK1跳闸或处在分位的原因:
1)、储能回路发生短路故障造成跳闸;
2)、储能电机运行中发生堵转,造成过电流跳闸;
3)、储能电源空开由于自身质量问题造成误跳闸;
4)、人为原因使得储能电源空开DK1在分位;
5)、其它未知因素造成。

图1 110kV LW36-126型断路器控制回路图
以上分析了储能电源空开DK1由于某种原因跳闸后,未储能的断
路器储能回路被闭锁,储能电机M无法储能,从而导致了检修中断路器不能合闸。

此外,上述原因也能造成运行中断路器重合闸不成功。

若断路器在运行中,恰好遇到恶劣的天气,如雷雨、大风、冰雹、冰雪,造成线路瞬间单相接地故障,其保护动作于断路器跳闸。

如果在储能电源空开DK1由于某种原因跳闸前断路器已储能完毕,此时断路器可以重合闸。

否则就不能重合闸。

若是第一种情况,那么断路器经过上述跳闸又重合后,断路器储能弹簧已释放能量,这时储能回路接通,但由于断路器储能电源空开DK1由于某种原因已跳闸,储能电机M 就一直无法动作储能,此时也同样会造成储能回路被闭锁。

此时即使运行人员发现断路器储能电源空开DK1跳闸,并合上储能电源空开DK1,使储能电源恢复,储能电机M仍不能储能。

由于恶劣的天气,如果这时再发生瞬间单相接地故障,保护动作跳开断路器。

由于断路器储能没有完成,断路器重合闸就失败。

所以,该断路器在运行中同样存在不可靠动作的安全隐患。

从以上分析可知,无论断路器是处在检修状态还是运行状态,储能电源空开DK1由于某种原因的跳闸,即储能电源的消失,都会使得未储能的断路器储能回路被闭锁,从而造成断路器不能合闸或重合闸。

四、采取措施
针对这一问题,制定相应解决措施,即用带有一对常开触点的空开替换原来的储能空开DK1,并把这一对常开触点与继电器ZLC的线圈串联起来。

这样做既可以解决断路器不能合闸的问题,同时经济可行。

如图2所示。

图2 110kV LW36-126型断路器机构措施简图如果断路器未储能,储能行程开关常闭接点CK1闭合,若断路器储能电源空开DK1由于某种原因跳闸,则其常开接点DK1也会在分位,继电器ZLC就不启动,自然就不会闭锁储能回路。

此时如果使得断路器储能电源空开DK1合闸,储能电源恢复,则其常开接点DK1也闭合,继电器ZLC就启动。

继电器ZLC两对常开接点的闭合,接通了储能回路,电机M就会储能。

储能完成后,储能行程开关常闭接点CK1断开,储能行程开关常开CK1闭合,接通合闸回路,准备合闸。

可以看出,采用此方案,可以解决储能电源空开DK1由于某种原因跳闸后,未储能的断路器储能回路不被闭锁,同时在储能电源空开DK1合闸,储能电源恢复后储能电机M能正常储能,也就是说未储能的断路器可以在储能电源恢复后储能并合闸。

综上所述,如果储能电源空开DK1在检修中跳闸,只要使得储能空开DK1及时合闸,使储能电源恢复,就能让未储能断路器储能并合闸。

如果储能电源空开DK1在断路器运行中跳闸,即使遇单项接地故障,只要使得储能电源空开DK1在线路故障前及时合闸,保证储能电源的及时恢复,就能让断路器顺利储能,从而保障了线路遇到故障时断路器重合闸的成功。

五、结束语
断路器二次控制回路的设计完整性、工作可靠性,直接关系到运行、检修人员的工作量,直接影响断路器可靠动作、影响电网的安全运行。

因此,对断路器二次控制回路的设计必须考虑全面,现场施工接线必须正确无误,元器件质量必须优良,只有这样才能提高断路器在检修中的检修效率,减轻检修运行人员的工作量;才能保证电网的安全运行。

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