6KV保护器校验及维护

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电力设施定期检修和维护制度

电力设施定期检修和维护制度

电力设施定期检修和维护制度一、设备检修制度:1、35KV变压器隔离开关、电压互感器、合闸变压器、所用变压器每年春秋两季各检查一次,所用设备(电扇,呼吸器、瓦斯断电器)每年检修一次。

2、35KV油开关、刀闸、避雷器、电抗器每年三月十五日前检修一次。

3、35KV母线引下线、勾线、金具、瓷瓶每年利用节假日检修与擦验一次,不合格的要求更换。

4、6KV的开关柜每年检修两次。

事故掉闸3次检修一次。

5、井下开关柜、高爆开关,每年检修两次,根据防爆面的情况要及时磷化处理。

6、所有开关在检修期间,绝缘油和真空管要做试验,不合格的要及时更换。

7、井下洞室中的变压器及零部件设备每月检查一次。

8、斜井高压开关柜除每年检修两次外,每月查验一次。

二、电缆与线路:1、高压架空线路(6-35KV)春秋两季各检修一次,遇大风大雨要巡视一次。

2、在检修架空线路的同时要查验此线路上的所有动力变压器开关及容量大的照明变压器。

3、线路每年对6KV线路遥测一次,对主变压器查验一次,每小时对站内线路设备巡视一次。

4、井下电力电缆在有条件的地方每年涂油,检查补充指示牌一次。

5、电力电缆每年巡视每月巡视吊挂三次,井下电缆每季遥测一次,井筒电缆每年检查一次。

三、防雷与保护1、井上所有开关(6-35KV)每年校验一次,如遇越级掉闸,保护慢动作等不正常情况下,随时校验。

2、所有避雷器、电压互感器、保护接地每年6月15日前测定一次。

3、井上下各主分线每年耐压试验一次。

4、井下各道巷水泵电机每年试验泄漏一次。

5、电力变压器、开关根据规程要求,在3月15日前每年做预防性试验一次。

四、水泵、电机及开关1、水泵每六个月进行大修一次,在水泵大修的同时将底阀等配套设备进行检修一次。

2、高压电机每年现场解体大修一次(不拆绕组)开关每月检查一次。

3、高压水泵每年测定一次。

五、矿灯1、每盏矿灯三月测定电解液的比重一次。

2、每人每天检查维修矿灯200盏。

3、电池放电不足八小时要进行解体大修。

6KV厂用系统WDZ-5200系列综保装置检修规程

6KV厂用系统WDZ-5200系列综保装置检修规程

第十二章 6KV厂用系统WDZ-5200系列综保装置检修规程1 设备简介WDZ-5200系列微机厂用电综合保护测控装置是集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。

采用逻辑组态技术,可编程输入输出技术,更完善的保护逻辑算法,功能、性能和技术指标处于国内领先水平。

WDZ-5200系列包含以下型号:•WDZ-5211线路保护测控装置•WDZ-5215短线路保护测控装置•WDZ-5226电抗器保护测控装置•WDZ-5231电动机差动保护装置•WDZ-5232电动机保护测控装置•WDZ-5233电动机保护测控装置•WDZ-5241变压器差动保护装置•WDZ-5242变压器保护测控装置•WDZ-5243变压器保护测控装置•WDZ-5271电压互感器保护测控装置•WDZ-5283线路测控装置•WDZ-5287多直流测控装置•WDZ-5288多电流测控装置2 设备规范2.1直流电源:220V±20% 或 110V±20%3V,100V交流电压:100/交流电流:5A或1A频率:50Hz2.2 功率消耗直流回路:正常≤15W跳闸≤20W交流电压回路:<0.5VA/相(额定57.74V时)交流电流回路:<0.5VA/相(额定5A时)2.3工作环境:环境温度:-10℃~+55℃保证正常工作相对湿度: 5~95%2.4 大气压力:86~106KPa2.5 精确工作范围电流:0.05In~20In电压:0.4V~120V频率:45Hz~55Hzdf/dt:0.03Hz/s~10Hz/s2.6热稳定性2倍额定电流可连续运行10倍额定电流可连续运行10秒40倍额定电流可连续运行1秒2.7定值误差电流及电压定值误差:<±5%整定值频率定值误差:<0.02Hz时间定值误差:无延时段:<30ms±10ms定时限延时段:<±1%整定时间+30ms反时限延时段:符合反时限曲线2.8 DCS测量接口输出电流满量程Ibm:5A/1A3*100*Ibm功率满量程Pbm:输出范围:4~20mA输出精度:0.5级2.9接点容量跳圈、合圈出口: 0.5~5A自适应(带操作板)跳、合闸出口(常开接点):5A,DC 220V(吸合)信号出口(常开接点):1A,DC 220V(吸合)开关量输入:空接点输入,导通电流<10mA2.10 测量精度电压,电流: 0.5级频率: 0.02HzP,Q,COSΦ: 1级遥信分辨率:<2ms电能计量精度:0.5级GPS对时精度:<1ms2.11 通讯RS485:通讯速率 9.6~115.2 kbps可调,支持双网,通讯介质支持屏蔽双绞线以太网:10M工业以太网,RJ45插座,通讯介质为五类非屏蔽双绞线2.12 抗干扰性能能承受GB/T14598.14-1998(idt IEC255-22-2)标准规定的严酷等级Ⅲ的静电放电试验。

6KV保护校验指导书

6KV保护校验指导书

6KV配电室DWP240、211、220、210综合保护测控装置校验一、合上断路器柜内直流电源空气开关1.检查装置面板上运行指示灯是否正常。

2.装置带电正常。

二、所用设备1. K966+继电保护校验仪。

2. 数字式万用表。

3.电流试验导线1组,电压试验导线1组三、核准工作1.分别核准保护装置定值,软压板投退情况与定值单一致。

2.检查保护装置出口跳闸压板、软压板投退情况并做好记录,软压板全部退出、做那个保护就投对应压板。

3.清除保护装置原有动作报告。

4.将需要用到的模拟量端子连片全部打开。

四、保护装置采样检查。

1. 打开电流端子连接片。

2. 打开电压端子连接片。

3在2D(交流电流回路)2D-1(K01:C01),2D-5(K01:CO5),2D-7(KO1:CO2,N121)端子上用继保仪施加二相平衡电流(1A,— 5A)检查装置电流采样精度。

5. 在2D(交流电压回路)2D-25,2D-26,2D-27,2D-23(N600)端子上用继保仪施加三相平衡电压(57.74V)检查装置电压采样精度。

五、保护性能校验1.速断保护(1)根据电动机速断保护逻辑框图选择正确的(电动机保护电流)模拟量,分别在2D-10(K01:C07),2D-14(K01:C11),2D-16(K01:C08,N111)内侧端子上插入前三相(A,C,N相)电流试验导线并与继保仪连接好(2)投入电动机速断保护软压板,并将速断保护定制改小在10 A以内。

(3)在继保仪菜单内选择交流试验单元,将前三相电流(A,C相)设定为综保装置改小后的速断电流定值,并将相位设成正序,然后按下继保仪输出开关并开始实验,看综保装置保护电流显示值是否到速断动作电流,如果过大就手动减到定值,如果过小就手动加到定值(步长一般设为0.01或0.02),直到跳闸灯亮再观察综保装置速断保护是否可靠动作,可靠动作后记录动作电流,动作时间并将速断软压板退出。

2.过流保护(1)根据电动机过流保护逻辑框图选择正确的(电动机保护电流)模拟量,分别在2D-10(K01:C07),2D-14(K01:C11),2D-16(K01:C08,N111)内侧端子上插入前三相(A,C,N相)电流试验导线并与继保仪连接好(2)投入电动机过流保护软压板。

6kV高压配电装置电气试验主要技术措施

6kV高压配电装置电气试验主要技术措施

6kV高压配电装置电气试验主要技术措施6kV高压配电装置电气试验主要技术措施摘要:安全、正确的开展6kV高压开关柜的电流互感器、电压互感器、真空断路器及真空接触器、避雷器、母线、继电器、表计、综合保护试验工作的措施。

要对2.7设备厂家说明书、出厂试验报告及相关技术资料;3.开工前应具备的条件和施工前应做的准备:3.16kV开关柜已运至现场并安装就位。

3.2试验现场清洁干净,道路畅通。

3.3试验所需工具仪器准备齐全。

3.4试验人员熟悉试验仪器的操作方法。

3.5设计院图纸齐全。

3.6设备厂家说明书、出厂试验报告及相关技术资料齐全。

4.人员组织、分工及有关人员的资格要求技术负责:1人,施工负责:1人,电气试验工:4人,以及其它相关管理人并在有效期范围之内。

6.7常用工具应绝缘良好。

7.试验工序、方法及要求7.1施工工序试验准备→试验接线→设备试验→试验拆线→试验结果分析→试验报告整理7.2试验准备:7.2.1检查试验仪器状态,确保仪器齐全、完好。

7.2.2把仪器运送到施工使用现场。

7.2.3用移动电源盘从现场施工用电源盘上引接临时电源供试验使用。

用用压值,直到二次绕组出现饱和,读数不应少于5个点。

试验时非试验二次绕组短接。

7.4.1.5检查电流互感器一、二次绕组接线正确,二次接线无开路,极性符合设计要求。

7.4.1.6重大危险因素:(1)由于操作不当造成仪器设备的损害。

(2)试验现场有明火作业或抽烟,导致火灾。

7.4.2电压互感器试验7.4.2.1用2500V兆欧表测量电压互感器一次绕组对二次绕组及地的绝缘电阻不应低于1000兆欧,用2500V兆欧表测量二次绕组对地绝缘电阻。

7.4.2.2用调压器在电压互感器一次绕组施加工频交流电压,用静电电压表测量电压互感器二次绕组的感应电压,计算电压互感器的变比,其误差应在铭牌要(2)试验过程中高压电击。

(3)试验现场有明火作业或抽烟,导致火灾。

7.4.3真空断路器及真空接触器试验7.4.3.1用2500V兆欧表测量三相之间、各相断口之间的绝缘电阻不应低于1200兆欧;7.4.3.2合上断路器或接触器,用微欧测试仪测量各相断口的接触电阻应符合产品技术规定7.4.3.3在额定操作电压下,用高压开关测试仪测量断路器或接触器的各相分合闸时间,应符合产品技术规定,合闸最大不同期性应小于5ms,分闸最大不同期性应小于2ms;定;10007.4.4.2测量避雷器的直流参考电压及75%直流参考电压下的泄漏电流,应符合产品技术条件的规定;7.4.4.3重大危险因素:(1)由于仪器未可靠接地或操作失误,造成仪器的损坏并危及试验人员的人生安全。

矿井机电科井下高压设备及电缆检修维护制度(标准版)

矿井机电科井下高压设备及电缆检修维护制度(标准版)

井下高压设备及电缆检修维护制度为了保证井下3.3KV、6KV供电系统的安全可靠运行,防止造成大面积停电事故的发生,特制定本检修制度。

1、井下运行的高压电缆、高开每季度进行一次电气绝缘摇测,高开每年进行一次耐压试验。

每季度对高开和移变的进、出线联接装置的紧固情况进行一次检查。

2、井下高开(包括3.3KV组合开关)每月进行一次检修。

主要检修、检查项目有:检查动、静触头接触是否良好,检查真空断路器的气密性,各电气连接点是否紧固,操作及合闸机构是否灵敏可靠,检查电气和机械闭锁是否可靠,并对各项保护功能进行分合闸试验,确保保护动作灵敏可靠。

3、每月对高压接线盒进行一次检查、维护,同时对吊挂、接地线完好情况及其外观进行检查,并做好检查、维护记录。

4、移动变电站每月进行一次停电检修。

主要检查项目有:检查隔离刀闸动、静触头接触是否良好和真空断路器的密封情况,主回路和电压调节装置(搭步)连接处的紧固情况,低压侧馈电开关进出线连接线的紧固情况,高、低压联锁装置,电气和机械闭锁,高、低压侧保护装置是否可靠,并进行分合闸试验。

每年对器身进行一次检查,检查内容:高、低压侧瓷瓶外观有无裂纹、闪络痕迹,接线连接是否紧固,器身铁芯固定螺丝是否紧固,线包固定是否牢固可靠,铁芯接地是否良好,线包绝缘是否变色,高、低压搭步连接是否可靠。

5、机电区(科)、队长是检修工作的第一责任人。

检修时要做到责任到人,要严格执行两票制度,要制定检修安全措施。

对检修中发现的问题要及时组织处理,并将检修项目、存在问题和检修结果以书面形式报机电科电管组,同时要对检修情况做好记录。

6、机电科四专组要派专人对检修过程进行不定期的督导检查,检查内容包括:两票的执行情况、检修的原始记录、现场检查设备的检修质量、安全措施的落实情况。

7、机电科分管井下供电副科长和四专组要对检修工作进行督查,发现一台未按规定进行检修,对机电区(科)领导、队领导及责任人各罚款300元。

煤矿6kV供电系统继电保护的设置与管理

煤矿6kV供电系统继电保护的设置与管理

煤矿6kV供电系统继电保护的设置与管理【摘要】煤矿6kV供电系统继电保护在煤矿生产中起着重要作用。

文章从煤矿6kV供电系统继电保护的重要性、现状和问题,以及研究意义入手,介绍了其基本原理、关键技术、常见方案、管理措施和实践应用。

探讨了煤矿6kV供电系统继电保护的发展趋势,提出了建议与展望,并总结了其重要性。

通过本文的阐述,读者可深入了解煤矿6kV供电系统继电保护的重要性及管理方案,为煤矿生产安全稳定提供理论指导和实践借鉴。

【关键词】煤矿6kV供电系统继电保护、重要性、现状、问题、研究意义、基本原理、关键技术、常见方案、管理措施、实践应用、发展趋势、建议、展望、总结。

1. 引言1.1 煤矿6kV供电系统继电保护的重要性煤矿6kV供电系统继电保护是煤矿生产安全和电气设备正常运行的重要保障。

在煤矿生产中,电力系统是保障生产正常运转的基础,而6kV供电系统又是煤矿电力系统中的重要组成部分。

在煤矿6kV供电系统中,各种设备和线路互相连接,一旦发生故障,可能导致设备损坏、生产停产等后果,给矿井生产带来严重影响。

继电保护作为保护电力系统设备和线路安全运行的重要手段,对于煤矿6kV供电系统来说尤为重要。

通过合理设置和管理继电保护,可以及时发现电力系统中的故障和异常,避免事故扩大和发展,保证电力系统的可靠运行。

煤矿生产具有高危险性和复杂性,一旦发生供电系统故障,可能引发严重事故,所以完善的继电保护系统是确保煤矿生产安全的重要保障。

煤矿6kV供电系统继电保护的重要性不言而喻,只有引起足够重视并采取相应措施加以管理,才能有效保障煤矿生产的安全与稳定。

1.2 煤矿6kV供电系统继电保护的现状和问题目前,煤矿6kV供电系统继电保护存在一些问题和挑战。

由于煤矿供电系统的复杂性和特殊性,传统的继电保护方案在应对各种异常情况时存在一定的不足。

对于短路故障、过电流、过载等常见故障,传统的继电保护方案可能存在灵敏度不够、反应速度慢等问题,导致无法及时保护设备和系统的安全运行。

6kV高压配电装置电气试验主要技术措施

6kV高压配电装置电气试验主要技术措施

6kV高压配电装置电气试验主要技术措施
高压配电装置电气试验主要技术措施
摘要:安全、正确的开展6kV高压开关柜的电流互感器、电压互感器、真空断路器及真空接触器、避雷器、母线、继电器、表计、综合保护试验工作的措施。

关键词:6kV配电装置的试验措施、安全措施
1、试验的目的
现在6kV开关室保护配置全面,自动化程度高,测量表计、变送器、真空断路器、CT、PT、避雷器等按等级规定也做了相应配置,为使保护的可靠性、灵敏性以及表计的准确性满足技术规范的要求,并保证调试校验工作安全、顺利的进行,要对6kV高压配电装置进行严格的电气试验。

2.6kV高压配电装置电气试验依据文件:
2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91;
2.2《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002;
2.3《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2002-01-21;
2.4《质量环境职业健康安全管理手册与体系程序》
2.5《继电保护校验规程》及《继电器校验规程》
2.6《电测仪表校验规程》
2.7设备厂家说明书、出厂试验报告及相关技术资料;
3.开工前应具备的条件和施工前应做的准备:
3.16kV开关柜已运至现场并安装就位。

6KV电动机保护校验指导书

6KV电动机保护校验指导书

第1页共 4 页1、目的
1.1 规范检修行为,确保6KV电动机保护的检修质量符合规定要求。

1.2本作业指导书为所有参加项目的工作人员所必须遵守的质量体系
程序。

2、适用范围
适用于发电厂及用户6KV电动机保护的检修工作。

3、术语
本书无特殊术语。

4、引用标准
参照继电保护校验条例和继电器校验手册。

5、资源配置
5.1人员资质、职责和权限
5.1.1人员资质
工作人员需是专业从事继电保护检修人员并通过技能资格审查。

5.1.2职责及权限
5.1.2.1施工项目负责人:组织得当、分工明确、对安全、质量负责。

5.1.2.2指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整。

5.1.2.3监护人:按《安规》要求对工作人员的安全进行监护。

5.1.2.4QC人员负责项目质量验收、签证。

2001-7实施版次:A/0
梅州市华电实业有限公司
第2页共 4 页
2001-7实施版次:A/0
梅州市华电实业有限公司
第3页共 4 页
2001-7实施版次:A/0
梅州市华电实业有限公司
第4页共 4 页7、质量记录
7.1校验记录
见校验记录报告。

7.2保护检修情况总结
2001-7实施版次:A/0
梅州市华电实业有限公司。

6KV电机保护配置及运行维护检查

6KV电机保护配置及运行维护检查

6KV厂用高压电机保护配置及运行维护检查一、概述:目前微机型电动机保护除了原有的差动保护、速断保护、接地保护、过负荷、低电压保护外,还新增了负序保护、过热保护等。

如:#1、2、3给水泵,#1、2引风机及增压风机等容量较大电机带有差动保护。

装设接地保护。

当接地电流为5A一10A时可作用于信号,当接地电流大于10A时接地保护一般动作于跳闸。

但对容量为2000KW以上的电动机接地电容电流达5A,即应装设单相接地保护跳闸。

当保护灵敏度不够时允许带短时限(051—1S)动作。

电动机单相接地保护,由一电流继电器LJ0接于零序电流互感器LH0上构成。

电动机低压保护设置的一般原则电动机的低电压保护是一种辅助保护,只有在下列情况下才装设。

(1)为了保证重要电动机的自启动。

当供电网络电压降低或中断时,由该网供电的所有异步电动机的转速都要下降,而同步电动机有可能失步。

当电压恢复时,大量电动机自启动并吸收很大的自启动电流,致使电压恢复时间拖长,增加了自启动时间,甚至使自启动成为不可能。

因此,为了保证重要电动机的自启动,电动机低电压保护动作时,要跳开一些不重要电机。

(2)使不允许或不需要自启动的电动机跳闸。

根据生产工艺要求,当电源电压短时降低或中断时不允许或不需要自启动的电动机,应装设低电压保护,通过一定的时限跳闸。

(3)使困电源电压长时问消失,而不允许自起动的重要电动机跳闸。

据生产过程和技术保安要求,在电源电压长时间消失后,不允许自启动的重要电动机应装设低电压保护,以一定的时限跳闸。

二、厂用电动机低压保护接线的基本要求:(1)三相电压短时下降到整定值时,能可靠启动,并闭锁电压回路断线信号装置,不致误动作。

(2)当电压互感器二次熔断一相、二相或三相同时熔断时,低电压保护也不应该误动作。

为此,装设三相低电压启动元件,并在第三只继电器上增设分路熔断器。

(3)当母线电压降低到额定电压的60%ue一70%Ue时,首先应以0.5~1.5S的时限切除次要的电动机;当电压继续下降到50%ue~55%ue时,低电压保护才以5—10S的时限切除不允许长期失电后再启动的或有备用机组的重要电动机。

6kV 供电系统继电保护的设置与检验

6kV 供电系统继电保护的设置与检验

浅谈 6kV 供电系统继电保护的设置与检验【摘要】本文从6kv供电系统继电保护的装置入手,并对整定方案计算的关键问题进行明晰,进而就继电保护的检验提出一些看法,为有关部门提供参考与借鉴。

【关键词】6kv供电系统;继电保护;设置与检验0.引言对于煤矿企业来说,供电系统继电保护起着举足轻重的作用,它关乎着煤矿的安全生产。

所以,我们必须要从煤矿企业供电系统继电保护的现实需求出发,合理的进行配置和管理,才能够保证煤矿运营安全。

1.继电保护装置的正确配备在对煤矿企业进行安装继电保护时,首先要熟知该煤矿供电系统的运行特点再进行配备。

6kv供电系统所规定的是小接地电流。

所以保护装置只需安装单相接地漏电保护和相间短路保护两个。

此外针对于井下供电系统来说,由于其作业条件的特殊性,对于低压供电系统来说,也要按照简单方便、安全的原则安装继电保护。

1.1煤矿6kv地面供电系统的继电保护(1)电源线:过电流保护。

(2)馈出线路:①电流迅速断电保护;②过电流保护;③选择性检测漏电保护。

(3)电力电容器①在电力电容器与断路器之间需要安装电流迅速断电保护装置。

②针对电力电容器内部发生的故障,以往主要是给每组或每台电容器安装熔断器进行保护,但发现这样保护存在一定的缺陷,现在更多是采用横差或者差流式保护装置。

(4)母线:①电流迅速断电保护;②带有时间限制的过电流保护。

(5)配电变压器①在180kva以下一次侧,主要是借助熔断器来做短路的保护,二次侧需要安装自动开关来调整单相短路的保护。

②在180~320kva之间,一次侧仍旧是借助熔断器进行短路保护,二次侧则利用零序过电流来做单相短路的保护。

③在400kva以上,一次侧需要利用过电流和电流迅速断电装置进行保护;二次侧借助零序过电流来保护。

④1000kva以上,直接安装瓦斯来保护。

1.2井下供电系统的继电保护(1)高压馈出线:①失压保护;②若利用gl型断电器,可借助电流迅速断电进行保护,过电流保护。

6KV高压电动机保护装置全检注意事项

6KV高压电动机保护装置全检注意事项
1.3遥控、测测、遥信功能:
装置支持遥控功能,遥控功能主要有两种:正常遥控跳闸,正常遥控合闸。仅提供一组遥控输出接点(遥控对象固定对应本开关)
遥测量包括Iam、Ibm、Icm、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、F、P、Q、COSф等13个模拟量,通过积分计算出有功无功电度。
遥信量主要有:11路自定义遥信开入,并且包括有事件顺序记录(SOE),遥信分辨率小于2ms。
2 6KV高压电动机保护全检应该注意事项:
1、做CT特性和保护加入电流时,将CT连片断开,待工作完成后,必须将CT连片重新连接好,否则会造成CT开路,保护误动作。
2、保护校验过程中,有的需要将一些保护退出,如过流三段定值为5A在做热过负荷6A的定值时间时,就先将过流三段的软压板定值由投入改为退出,即由1改为0,再做完热过负荷6A的保护校验后,应记得马上将过流三段的软压板由0改为1,另外在做完全部的保护校验后,应对保护定值重新核对一遍。
关键词:6KV高压电动机;保护装置;保护全检
0引言
6KV厂用电系统是发电厂的重要环节,能否安全稳定运行对电厂的安全稳定运行非常重要,各发电厂都非常重视,会定期对6KV高压电动机保护全检以提高设备的可靠性。
1设备概述
1.1保护配置
电流纵差保护、短路保护、启动时间过长及堵转保护:三段定时限过流保护、不平衡保护(包括断相和反相):二段定时限负序过流保护,一段负序过负荷报警,其中负序过流Ⅱ段可选择使用反时限特性。容量较小的电动机保护型号为PCS-9626D没有差动保护这个功能其它均一样。
图2.装置正面布置图
界面介绍:
修改定值密码:+左上-
传动出口密码:111
运行灯为绿色装置正常运行时点亮
报警灯为黄色有报警时点亮

6kv断路器维修施工方案

6kv断路器维修施工方案

6kv断路器维修施工方案一、背景和目的6kv断路器是用于6千伏电网中的电力系统保护装置。

在正常运行中,断路器可能会出现故障,需要进行维修和施工。

本文档旨在提供6kv断路器维修施工方案的详细步骤和程序,以确保维修工作的安全和有效进行。

二、维修施工前准备1.确认维修工作所需的工具和设备,并进行检查和测试,确保其正常工作。

2.对维修工作区域进行安全评估,确保施工区域没有电源供应,并采取必要的安全措施,如设置明显的警示标志和临时围栏。

3.确定维修工作的施工时间,并通知相关人员以确保工作区域的安全。

三、维修施工步骤1.切断电源:在进行维修工作前,先切断断路器的电源。

根据实际情况,可以通过手动操作断路器或者通过控制系统进行操作。

2.检查断路器状态:检查断路器的外观和机械部件,确保没有明显的损坏或松动。

同时,检查断路器的指示器和操作按钮是否正常工作。

3.清理断路器:使用软刷和无水酒精清洁断路器的绝缘部件和触点,确保其表面干净。

4.检查绝缘状态:使用绝缘测试仪检查断路器绝缘部件的绝缘状态,确保其符合安全要求。

5.检查机械连接:检查断路器的机械连接,如螺栓、螺母和铜排等,确保其紧固牢固。

6.检查弹簧机构:检查断路器的弹簧机构,确保其正常工作并没有松动或损坏。

7.检查电动机构:检查断路器的电动机构,如驱动机构、限位开关和电动机,确保其正常运转。

8.测试和调整:根据需要,进行断路器的测试和调整,例如动、稳定特性测试和接通和分断时间测试等。

9.维修记录:在维修过程中,对每一步骤进行记录,包括检查结果、测试结果和调整参数等。

四、维修施工后工作1.放电:在维修工作完成后,根据需要对断路器进行放电操作,确保其不带电。

2.安装保护装置:根据需要,安装和调试相应的保护装置,确保断路器的安全运行。

3.还原电源:根据实际情况,重新接通断路器的电源,确保电力系统的正常运行。

4.清理工作区域:清理维修工作区域的工具和材料,确保现场整洁。

高低压配电设备运行及维护分析

高低压配电设备运行及维护分析

高低压配电设备运行及维护分析高低压配电设备是供电系统中的重要组成部分,其运行状态直接关系到电力设备的安全稳定运行。

对高低压配电设备的运行及维护进行分析是非常必要的。

本文将从高低压配电设备的运行原理、常见故障及维护方法等方面进行分析,以期提高相关工作人员对高低压配电设备的认识和理解。

一、高低压配电设备的运行原理1. 高低压配电设备的分类在电力系统中,根据电压的大小和用途的不同,高低压配电设备可分为高压配电设备和低压配电设备两大类。

高压配电设备一般指6kV及以上的设备,主要用于供电系统中的变电站,而低压配电设备一般指0.4kV以下的设备,主要用于供应用户端的配电。

2. 高低压配电设备的运行原理高低压配电设备的运行原理主要包括电能的输送和分配。

在供电系统中,高压配电设备将从发电厂输送来的电能进行变压变换,然后通过变电站将高压电能转变为低压电能供应给用户,同时还需进行分段分闭以保证供电的安全可靠。

1. 高压配电设备的故障高压配电设备常见的故障包括:断路器的触头磨损、接地故障、过载和短路故障等。

断路器的触头磨损会导致接触不良,造成过载和短路故障;而接地故障则会影响设备的绝缘性能,容易引发安全事故。

1. 定期检查和维护对于高低压配电设备,定期的检查和维护是非常必要的。

包括检查设备的外观、控制和保护系统的运行状态、电气接触件的接触情况等,及时发现和排除潜在故障。

2. 清洁和保养高低压配电设备在运行过程中会积累一些灰尘和杂物,如果不及时清洁和保养的话会影响设备的绝缘性能和散热效果。

要对设备的外部和内部进行定期清洁和保养,确保其正常运行。

3. 更换老化零部件高低压配电设备在长时间运行后,零部件容易出现老化损坏,如触头磨损、绝缘材料老化等。

及时更换这些老化的零部件,可以延长设备的使用寿命,提高设备的安全性能。

4. 加强培训和技能提升加强对设备操作人员的培训和技能提升,提高其对高低压配电设备的操作和维护能力,及时发现并解决设备运行中的问题,降低故障率,确保设备的安全稳定运行。

6KV开关柜检修文件包

6KV开关柜检修文件包

引言:概述:6KV开关柜检修是保证开关柜正常运行和延长使用寿命的重要工作。

检修应该定期进行,以确保开关柜的可靠性和安全性。

检修工作包括巡视检查、清洁检修、接线检修、故障检修和保护设备的检修等多个方面。

下面将详细介绍这些方面的检修内容和步骤。

大点1:巡视检查根据巡视检查表对开关柜进行全面的外观检查。

检查元器件是否正常、接触是否良好、电气连线是否正确。

检查传动机构是否灵活,各操作机构是否正常。

检查开关柜周围的安全环境,排除火灾和触电隐患。

大点2:清洁检修清除开关柜表面的灰尘和污垢。

清洗绝缘子、导电部件和接线端子。

检查风扇、滤网等附属设备的清洁情况,并进行维护。

清除开关柜周围的杂物,确保通风和安全。

大点3:接线检修检查接线端子的松动和腐蚀情况。

检查接线是否牢固、组织良好。

修复或更换损坏的接线。

检查接地装置的可靠性和有效性。

大点4:故障检修定期进行设备的开关试验,确保其正常工作。

检查开关柜内各个元器件的运行状态。

根据故障指示灯和报警器的提示,排除故障。

对发现的故障进行记录和处理。

大点5:保护设备的检修检查保护设备的运行状态和参数设置。

校准保护设备的参数,确保其准确可靠。

检查保护设备的电源和信号线路。

对保护设备的故障进行排除和维修。

总结:6KV开关柜的检修工作是确保其正常运行和延长使用寿命的重要任务。

通过巡视检查、清洁检修、接线检修、故障检修和保护设备的检修等多个方面的工作,可以提高开关柜的可靠性和安全性。

本文详细介绍了这些检修工作的内容和步骤,希望能对开关柜的检修工作有所帮助。

6kV变压器间隔差动保护原理及现场校验实例—继电保护

6kV变压器间隔差动保护原理及现场校验实例—继电保护
消除方式有通过TA二次接线转角及通过保 护装置内部算法转角两种,称为“外转角” 和“内转角” 。 “内转角”又有Y→△ 和 △→Y两种方式。
TA二次接线进行相位校正
保护装置内部算法转角
目前规程要求变压器 各侧TA二次均采用星 形接线,即可简化TA 二次接线,又可增加 电流回路的可靠性。
当变压器两侧存在角 度差时,TA两侧必然 也存在角度差,必须 由保护软件通过算法 进行调整。
△→ Y单相测试时存在的问题
以A相差动为例,两侧都在A相加入电流,则:
Y侧 I′A2=(IA2-I0) I′B2=-I0 I′C2=-I0
△侧 I′a2=Ia2/√3 I′b2=-Ia2/√3 I′c2=0
在Y侧出现零序电流,△侧B相也有电流。解Biblioteka 办法:在Y侧将B相电流与A相反串,则:
I′B2=-IA2 →I0=I′A2+I′B2 =IA2 +(-IA2)=0
南瑞9622型6kV变压器差动保护原理及现场 校验实• 例 •电气保护班:宋*波
差动元件的动作方程
动作特性
Iop
动作区
Iop.min
α
0
Ires.min
K=tgα 制动区
动作方程
拐点前(Ires≤Ires.min):
Iop≥ Iop.min 拐点后(Ires≥Ires.min): Iop≥ Iop.min+K( Ires -
励磁涌流
三相变压器在空载投入或外部短路故障切 除后的电压恢复的暂态过程中将出现励磁 涌流。
励磁涌流的特点:仅在变压器的一侧流通, 故流入差动回路。衰减快、非周期分量丰 富、波形呈间断、含有二次谐波和高次谐 波。
常用涌流判别元件:二次谐波制动元件、 波形对称判别元件、间断角鉴别元件。

浅谈6kV变电所的运行与维护

浅谈6kV变电所的运行与维护

浅谈 6kV变电所的运行与维护摘要:变电所运行维护工作直接影响着变电所的安全性和稳定性,对整个电网运行也有着重要的影响。

近些年,我国电网规模持续增加,各种新技术在其中的应用越发广泛,设备升级改造不断升温,变电所实现了无人值守,为保证其运行稳定性和安全性,本文对6kV变电所运行维护展开研究,首先阐述了其维护意义,其次对运行故障进行分析,最后提出了一些维护措施。

关键词:6kV变电所;运行维护;措施变电所是分配控制人们日常所需整体电量的,在此基础上,相关人员需要维护控制变电所设施、设备和工作流程。

由于变电所每日工作量大,且工作十分危险,需要实现高低压转化,控制电流输出,对电压电流合理分配,并维护好变电设备,工作十分复杂危险,对此,变电所需要每位工作人员既具备丰富的实战经验,也要具备专业的知识。

一、6kV变电所运行维护的意义电网包括发电厂、输电线路、变电所、用户等,各个环节互相配合,若是其中某一环节出现问题会导致整个电网运行受到影响。

但是,由于地域、气候、设备等因素影响,电网出现事故的原因不同,其中主导因素是人为因素,我们需要采取各种方式控制电网故障,完善相关措施,并进一步提高变电所运行质量。

变电所位于输电系统末端,与用户或是初级变电所直接相连,主要用于转换电压、计算电能、转变运行方式等[1]。

在大电网配电系统中,电网设备呈现辐射结构,各环节之间关系密切,故障反映敏感,电网系统中,围绕变电所的配电结构在电网投资建设中占据比例超过60%,运行成本也占据大约20%。

因此,必须要保障变电所运行安全可靠,其不仅关系着社会经济和居民生活水平,同时也为电力安全稳定传输提供了保障。

二、6kV变电所运行中存在的故障当前,6kV变电所已经实现了无人值守,人为因素影响逐渐缩小,但是设备故障发生率却无明显变化。

6kV变电所在运行时,故障主要表现在电压互感器和真空断路器上。

1.电压互感器故障在无人值守的6kV变电所运行中,电压互感器设备十分重要,其能够实现高压向低压的转化。

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MPW-4系列微机综保校验及维护
一、MPW-4系列保护器概述
MPW-4.2A型电动机综合保护及测控装置主要用于大中型异步和同步电动机的综合保护及测量、控制。

本装置首先通过互感器将A相、C相电流和零序(B 相)电流以及电压信号引入信号调理电路,经交流采样计算出正序、负序和零序电流及电压,按给定的数学模型进行计算、分析,并与各参数整定值自动比较,以判断电动机是否发生故障,若有故障发生,则控制相应出口继电器动作。

MPW-4.2C型微机电动机差动保护装置是MPW-4.2型系列保护装置中的一种。

主要用于大型电动机(2000KW及以上)的内部短路保护,与MPW-4.2A或MPW-4.2B 型电动机微机综合保护装置共同构成大型电动机的全套就地保护。

本装置输入量包括电动机输入侧A、C、(B)相电流和中性点侧A、C、(B)相电流,经信号调理电路转换为电压信号送至中央处理器(CPU),中央处理器将各通道数据读入、运算、处理,并与各参数整定值自动比较,以判断电动机是否发生故障,若有故障发生,则控制相应出口继电器动作。

MPW-4.2T型低压变压器微机综合保护装置,是一种主要用于小型低压变压器(10kV/380V或6kV/380V、3kV/380V)的综合保护,适用于小电流接地系统,本装置输入量包括高压侧A相、C相电流和零序电流及低压侧零序电流、测量回路的A相、C相电流、A、B、C电压,经信号调理电路转换为电压信号送至中央处理器(CPU),中央处理器将各通道数据读入、运算、处理,并与各参数整定值自动比较,以判断低压变压器是否发生故障,若有故障发生,则控制相应出口继电器动作。

二、MPW-4系列保护器技术参数
1、保护回路A、B、C相电流
额定:5A,过载能力:10A连续;20A,10秒;125A,1秒
功率消耗:额定电流5A时,每回路小于0.5VA,精确工作范围(1%误差):0.5~80A 。

2、零序电流:
额定:0.02A(或0.2A),过载能力:2A连续;5A,10秒;20A,1秒,
功率消耗:额定电流0.2A时,每回路小于0.5VA,精确工作范围(2%误差):0.05~
2.0A 。

3、量测交流电流IA、IC
额定:5A,过载能力:10A连续;20A,10秒;100A,1秒
功率消耗:额定电流5A时,每回路小于0.5VA,精确工作范围(0.5%误差):0.1~10A。

4、量测交流电压UAB、UBC、(UCA)
额定:100V,过载能力:150V连续;
功率消耗:额定电压100V时,每回路小于0.5VA,
精确工作范围(0.5%误差):10V~150V
5 工作电源:
额定:DC220V,工作范围:80V~265V,功率消耗:小于10VA。

6 频率:
额定:50Hz,工作范围:±2%。

7 输出节点:
跳闸出口:2对常开节点,接通直流电压不小于250V,电流不小于5A。

信号:2对常开节点,1对常闭节点,接通直流电压不小于250V,电流不小于2A。

8 整定误差:
电流整定值:小于±2%整定电流±2毫安
时间整定值:小于±2%整定时间±20毫秒
9、网络通讯接口:
RS-485或CAN总线。

10、绝缘性能
绝缘电阻: 带电部分对地应不小于100兆欧(500V摇表)介质强度: 交流回路对地和交流回路之间耐压水平为工频电压2KV。

11、抗电磁干扰性能
高频脉冲干扰试验:能承受频率为1MHz及100KHz衰减震荡波(第一半波电压幅值共2500V,差模1000V)脉冲干扰试验。

快速瞬变干扰试验:能承受IEC255-22-4标准规定IV级(4KV±10%)快速瞬变干扰试验。

12、温度基准环境温度:20±2℃
运行范围:-10~+50℃
三、MPW-4系列保护器检修项目
1、小修项目
(1)装置小修一般随一次设备进行,每年进行一次。

(2)装置清扫、紧固螺丝。

(3)检查装置外观有无破损,拔出插件,检查元件是否有松动、脱落,有无机械损伤及连线是否扯断现象,检查插件与插座之间的插入深度是否到位,锁紧机构能否锁紧
(4)检查保护装置的接地端子是否可靠与地网相连,严禁综保装置的接地点与地网断开。

(5)绝缘检查:用1000V摇表,分别摇测装置的电流回路、电压回路、电源回路、继电器接点的绝缘,要求大于100MΩ
(6)输入定值检查、软压板投退检查、通讯地址检查、通讯波特率检查、CT变比检查、PT变比检查、时钟设置检查
(7)保护装置传动试验(包括遥跳、遥合试验)
2、大修项目
(1)检查装置通入DC80~240V电压均可,电源接通后1秒钟左右听到一继电器吸合的声音,同时装置面板显示的显示器正常
(2)装置电源自恢复功能检查:施加80%的额定直流电压,然后拉合直流电源三次,检查装置能否自启动,并检查装置有无误出口现象
(3)交流电流、交流电压、功率精度检查,分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。

(4)变送器功能(4~20mA)测试
N1端子③④,③正④负,对应于量测A相电流,输出电流与实际测量电流的关系表达式如下:
Iout=4+16*IA/5(mA)
当IA≥时,Iout=20mA
(5)开关量输入测试
(6)保护功能测试
(7)通讯端口电压测试(直流1.5V左右)
N1端子①②,①正②负
(8)开关量输入检查
N3端子排1、2、3、4、5、6、7、8分别对9测量,应有12V电压。

四、MPW-4系列保护器试验方法。

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