QC 优化110kV断路器储能回路

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QC课题缩短变压器定检时间

QC课题缩短变压器定检时间

缩短110kV线路保护装置定检时间变电部继保班QC小组二零零九年二月一、小组概况表1 QC小组简介制表人:孔志冲制表日期:2009年02月10日表2 小组成员简介制表人:孔志冲制表日期:2009年02月10日备注:1、保护装置:当电力元件发生故障时,自动使故障元件从电力系统中断开的硬件设备。

2、定检:定期检查,可以确定保护装置的功能是否满足要求。

二、选题理由三、现状调查1、实际工作时间调查小组调查了2008年第一季度110kV线路保护装置定检工作用时,数据来源于变电管理系统上的工作时间记录。

表3保护装置定检用时列表结论:110kV保护装置定检的计划时间为8小时,统计2008年第一季度的实际工作时间也多数(11套)为8小时,少数(2套)低于8小时的计划时间,保护装置的定检时间有下降的空间。

2、工作人员调查继保班共有25人。

(1)工龄调查:工龄十年以上有五人,占20%。

工龄四年有4人,占16%,工龄两年以下共16人,占64%。

(2)学历调查:中专生1人,占4%。

大专生2人,占8%。

本科生17人,占68%。

硕士研究生5人,占20%。

结论:继保班的新人很多,多数人的现场工作经验不足。

高学历的人多,理论知识水平高,工作能力有很大的提升空间。

3、工作方法调查保护装置定检工作流程图表4 各工序用时统计表制表人:孔志冲制表日期:2009年02月10日110kV线路保护装置定检各工序用时比例图结论:由上面的用时统计表和用时饼分图可以得知,保护装置逻辑功能检验(第7工序)用时240分钟(4小时),占保护装置定检用时的50%,是造成保护装置定检时间长的症结所在。

四、设定目标1、经小组成员一致研究决定,本次活动目标为:保护装置定检用时从原来的8小时降为7小时。

(注:定检用时不是每一次都相同,取比例较大为基准,参照实际工作时间调查表)2、目标论证必要性:(1)只有停电才可以进行线路保护装置定检,所以缩短定检时间就意味着缩短停电时间,而缩短用户停电时间是局提高供电可靠性的重要手段之一。

110kV线路断路器控制回路

110kV线路断路器控制回路

开关辅助接点
SF6低气压闭锁
机构电机与信号回路
西开机构照片
五、控制回路常见故障分析处理
控制回路断线
开关合位
无正负110V 万用表测端子 排“1”“2” 电位正常
“7”带正电、“37”带负110V
保护柜端子排到机构箱的电缆线
直流电源或 空开问题
万用表测端子 排“7”“37”
保护插件内 部元件损坏
“7”带正电、“37”不带负110V
单击有效果
4)跳合闸监视回路
TWJ监视合闸回路
HWJ监视分闸回路
控制回路断线信号
控制回路断线信号
当开关合位时,跳闸回路通,HWJ常闭接点断开,合闸回路断 ,TWJ常闭接点闭合,不发控回断线;此时当跳闸回路异常断 开时,HWJ失电,常闭接点闭合,发控制回路断线.
四、断路器控制回路原理
防跳接点 储能行程接点 电机运转接点 过流过时故障接点 SF6低气压告警 弹簧储能接点
三、控制回路原理
控制回路的基本组成
母差、安稳、备 自投等
后台机
测控柜 GPS对时 故障录波柜
保护柜
断路器 机构
远动设备
就地操作
1)手动分、合闸回路
正负110V
五防闭锁
远控
HQ
近控
强制 手动 同期 手合
1QK
TQ
合闸
分闸 单击有效果
2)保护跳合闸回路
正负110V
开关合位
HQ
保护动作TJ 接点闭合
开关机构 内部问题
如果开关在分 位时发控回断 线,怎么处理 呢?
万用表测量电位
线路保护柜端子排图
至断路器 机构箱的电 缆
讨论:南网反措中,要求保护装置和断路 器上的防跳回路应且只应使用其中一套, 为什么?具体如何实施?

110kV变电站二次回路图解

110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器标签:断路器六氟化硫2.110kV六氟化硫(SF6)断路器SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。

LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。

2.1操作机构LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。

图3-1-1 (点击看大图)图3-1-2(点击看大图)图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。

图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。

主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。

表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件符号名称备注11-52C 合闸操作按钮手动合闸11-52T 分闸操作按钮手动跳闸43LR “远方/就地”切换开关52Y “防跳”继电器8M 空气开关储能电机电源投入开关88M 储能电机接触器动作后接通电机电源48T 电动机超时继电器49M 电动机过流继电器49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障33hb 合闸弹簧限位开关33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点63GLX SF6低气压闭锁继电器LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。

“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。

正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。

QC发布-提高110KV老旧隔离开关利用率

QC发布-提高110KV老旧隔离开关利用率

电部分进行了改造。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
效率 经济效益
效果巩固
整 体 改 造
改造效果 改造情况
通过运行观察,隔离开关运行良好,分、 合操作灵活,改造后的隔离开关各项技术 要求均符合要求。
对常兴变11001、11189、玉涧变11022、 11412、11289、12132、11416、双石铺变 11289、虢镇变11126、11546共10组隔离开 关的导电部分、传动部分、转动部分进行 改造。
5
王兵岐 侯高峰
2010.11
6
更换导电部 分后对隔离 开关正常的 运行的影响
根据隔离开 关各项技术 标准进行更 换安装
裴 磊 赵 强
2010.11
确定方案
提高老旧隔离开关利用率改造方案
1 4
在原基础 上恢复
将旧隔离 开关解体
对隔离开关 的故障部分 进行更换
3
对支柱瓷瓶 进行超声波 探伤测试
2
效果检查
4
瓷瓶探伤合格 者继续使用, 不合格者更换
裴 磊 尚 萌
2010.11
对策实施表
序号 要因 更换传动部 分后对隔离 开关正常的 运行的影响 对策 更换传动部分后, 检查隔离开关分 £440m 合操作是否灵活、 可靠,隔离开关 各项技术数据是 否符合技术标准 更换导电部分后, 检查隔离开关导 电回路各项技术 数据是否符合技 术标准,是否满 足当地负荷要求 目标 措施 负责人 完成时间 改造后隔离 4% 开关操作灵 根据隔离开 活,各项技 Real 关各项技术 术数据达到 标准进行更 技术标准要 换安装 求 改造后隔离 开关导电回 路的电阻值 符合技术要 求
能够与老旧 隔离开关装 配孔径相配 合,保证隔 离开关传动 和导电部分 质量 由北京开关厂 派专人对班组 改造人员进行 技术指导

QCSG 110032-2012 南方电网10kV-110kV元件保护技术规范

QCSG 110032-2012 南方电网10kV-110kV元件保护技术规范
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的 最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB/T 14285-2006
继电保护和安全自动装置技术规程
4.5 保护配置及二次回路通用要求 4.5.1 保护配置及组屏要求
a) 应遵循“强化主保护,简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配置; b) 两台及以上保护装置安装在同一保护屏内时,应方便单台保护装置退出、消缺或试验。 4.5.2 操作箱(插件)设计要求 a) 操作箱(插件)的防跳功能应方便取消,跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开,端子按
a) 电压切换回路采用保持继电器的接点; b) 切换继电器同时动作信号,应采用保持继电器接点;切换继电器回路断线或直流消失信号,应
采用隔离刀闸常开接点启动的不保持继电器接点。
4.5.4 转换开关及按钮设置原则
a) 保护屏的门轴应在左侧(正视屏体),按钮设置原则如下: 1) 集中组屏,每层布置 1 台装置时:按钮布置在装置右侧; 2) 集中组屏,每层布置 2 台装置时:左侧装置按钮布置在其左侧,右侧装置布置在其右侧;
Q/CSG10011-2005
220 kV~50过规范 10 kV~110 kV 系统的变压器保护、母线保护、母联(分段)保护、站用变 保护(接地变保护)、电容器保护、电抗器保护及辅助装置的技术原则、配置原则、组屏方案、端子排设 计、压板设置和二次回路设计,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管 理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。
4.3 保护装置技术要求 10 kV 保护装置内部的零序电流互感器应能满足不同二次额定电流的要求,不需用户设置相关参

一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况处理

一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况处理

一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况处理作者:曾招辉丘演峰来源:《华中电力》2013年第10期摘要:通过对广东梅州某220kV变电站一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况的处理,分析110kV断路器弹簧储能回路原理,针对此类情况提出运行及维护方面的防范措施。

关键词:断路器,储能回路,电机,接触器,限位开关引言:变电站SF6断路器弹簧是否储能直接影响断路器合闸操作及重合闸,从而影响设备的运行。

因此断路器弹簧储能回路任何导致弹簧不能储能的异常情况都必须尽快处理,消除隐患以保证设备正常运行。

1.异常现象2013年6月某日运行人员发现220kV蕉岭站110kV旁路1030断路器机构箱弹簧储能电机出现空转,后台监控报该间隔“控制回路断线”及“弹簧未储能”信号。

因110kV旁路1030断路器处于热备用状态,运行人员断开该断路器弹簧储能电源,查看电机及相关机构有无其他异常情况。

2.原因分析2.1弹簧储能回路及原理断路器分合闸的实现需要利用弹簧机构的能量,断路器机构内一般有两条弹簧,即合闸弹簧与跳闸弹簧。

合闸弹簧依靠电机的转动牵引进行储能,跳闸弹簧依靠合闸弹簧释放时的势能储能。

因此机构内有合闸弹簧的储能回路,包括控制回路和电机回路。

该站110kV旁路1030使用西安高压开关厂制造的LW25-126型SF6断路器,弹簧的储能是借助电机通过减速装置来完成,并经过锁扣系统保持在储能状态,储能回路如图1和图2。

控制电源DC220V取自断路器端子箱,合上电机电源空气开关8M。

若合闸弹簧未储能,限位开关33hb常闭触点C、NC闭合。

此时,回路:+KM—8D—33hb触点C、NC(闭合)—49MX触点61、62(继电器失磁,闭合)—88M线圈—-KM接通。

电机回路:电源+—8M—88M触点—49M—电源-接通,电机开始运转,合闸弹簧开始储能。

弹簧储能完成后,机械凸轮使限位开关33hb触点C、NC断开,切断储能回路,电机停止。

断路器合闸储能回路故障的原因

断路器合闸储能回路故障的原因

断路器合闸储能回路故障的原因
断路器合闸储能回路故障是电力系统中常见的问题之一,它可能导致电力设备损坏、电能质量下降甚至系统短路。

以下是导致断路器合闸储能回路故障的几个常见原因:
1. 回路故障:回路故障是最常见的断路器故障原因之一。

回路故障可以是接触不良、短路、接线错误等问题。

这些故障会导致回路中电流异常增大,触发断路器的保护功能,进而导致断路器无法合闸。

2. 电源问题:储能回路需要有足够的电能供应,以保持断路器在合闸操作中的正常运行。

如果电源电压不稳定、电能供应不足或质量不好,这可能导致储能装置无法正常充电,进而影响断路器的合闸操作。

3. 电磁铁故障:断路器合闸过程中,电磁铁负责控制合闸机构。

如果电磁铁存在故障,比如线圈短路或线圈接触不良,将无法产生足够的合闸力,从而导致断路器合闸失败。

4. 机械故障:断路器合闸操作需要靠机械部件完成,如合闸驱动机构和触头机构。

如果机械部件存在松动、损坏、磨损等问题,将导致断路器合闸失败或操作不正常。

解决这些问题的关键是定期进行检查和维护。

专业的电力工程师应该负责检查和维护断路器合闸储能回路,确保其正常运行。

此外,还需注意储能回路电源的稳定性和可靠性,确保电能供应充足。

合理使用和维护断路器,可以避免回路故障和其他潜在问题,提高电力系统的可靠性和安全性。

QC成果 提高交流电源运行质量

QC成果 提高交流电源运行质量

1、针对交流回路设计缺陷
原有交流回路的接线方式存在一个转换开关控制多个机构 用电的情况,当断开某个转换开关后,可能就断开了其他机构 的操作电源。针对此问题我们在设备区增设了专用的交流动力 电源箱,以辐射状为各间隔供电。
原有设计回路简图
改进设计简图
2、针对端子箱密封不良及转换开关老化
通过对西郊变实地调查发现端子箱及端子箱内的端子 和转换开关都已经老化锈蚀无法维修,针对这个问题制定 了更换端子箱及端子、空开的对策,从而彻底解决交流电 源的运行环境。
(2)老旧变电站的户外端子箱存在损坏、密封不良情况,曾发生多次 因雨水渗漏导致交直流接地短路现象。端子箱内转换开关存在老化问题 ,容易造成切换不到位;且当交流电源发生故障转换开关无法切除,会 导致转换开关炸裂,顶跳总开关,造成多支路交流停电。
2、 交流电源失电数据统计
我QC小组对2010和2011年两年变电站设备区交流电源失电原因和次 数进行了统计如下表所示:
交流接 触器
2个
动力电源箱背面图
1
实施二
更换户外35kV设备端子箱
2012年4至5月份,我QC小组同35kV隔离开关改造工程,对西 郊变9个35kV间隔端子箱进行了更换,内部接线端子及转化开关 都更换为已选定的凤凰端子和交直流空气开关。 更换明细如下 表:
交流小型 35kV各间 凤凰电流 凤凰电压 直流小型 断路器 隔端子箱 端子 端子 断路器 材料 数量 20个 30个 2台 3台
完善交流回路设 计图纸,并将图 纸资料、改造方 案进行归档,完 善设备标识,对 小组成员及运行 人员进行培训使 其了解改造后电 源走向,便于日 常维护。
巩固措施
本次QC活动明显提高了设备区交流电源运行质量,通过活动小组

110KV变电站设计方案优化剖析

110KV变电站设计方案优化剖析

2整 体优 化 实例
2 . 1工程 规 模
声 和外 观的情况 下 , 可 以采取在变电室屋顶布置 G I S , 在户外布置
主变的方案 。 1 . 2 l l 0 k V电压互感器的优化
以在大 中城市城 区应 用较多的变电站设计为例 , 基本上 是城 市为 了供给城市和近郊 工业 、 农业及 生活用 电等而建 的 , 因其 可 承受负荷大而担 当着很重要的作用 。变电站作为 电力系统中起着
1 . 5变压 器 室散 热 通 风 及 GI S室 内行 车 设 置
1实 际 设 计 应 用 时 需 要 注 意 和 完 善 的 地 方
1 . 1结合地 区特点进行优化设计
全 户内布置的城市变电站 中,应重视变压器室 的散热通风 , 在分析 其 自然通风的热量传导和流动机理 的同时 , 应兼 顾变压器
量为 8 0 k V A, 但是在变 电站设计 中 , 一般仅考虑接地变 和所用变 ,
因此将 变压器容量定为 5 0 k V A便 可。而对于采用全户 内布置的
城 市变电站 , 若市 区变 电站 内安装 有集控 中心 , 那 么所用变 容量 将无法满足其要求 , 此 时便需要用 1 0 k V外接电源连接所用变 。
偿, 并 非 主 要 针 对 负 荷 侧 的无 功 损 耗 进 行 补 偿 , 而 且 配 备 无 功 补
变 电站一级 电压侧采 用内桥接线,二级电压采 用单母线 分段 接线 。 两路 1 1 0 k V进线与两 台主变之间采用 内桥接线方式 。 设 置 两路 电源 , 分别为两 台主变供 电 , 为使两台主变之间互备投 , 需增
优化 1 i 0 k V变 电站设计 的 目的。
为6 %的电抗 器 ,以限制涌流 ,但是通过在实 际应用过程 中的验 证, 对于 限制涌流而言 , 1 %的电抗率 已经足够。 1 . 4所用变压器容量的优化

110KV线路断路器控制回路

110KV线路断路器控制回路

在紧急情况下应 采取相应的应急 措施,如切断电 源、使用灭火器 等。
THEME TEMPLATE
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章节副标题
控制回路的日常维护
检查断路器控制回路各元件是否正常工作,如继电器、接触器等。 定期对断路器进行分合闸操作,检查控制回路是否正常工作。 定期对断路器控制回路进行清扫,保持清洁,防止灰尘、杂物等影响控制回路正常工作。 定期对断路器控制回路进行绝缘电阻测试,确保控制回路的绝缘性能良好。
操作过程中,应 严格遵守操作规 程,避免误操作 导致设备损坏或 人员伤亡。
在操作过程中, 应密切关注控制 回路的运行状态, 发现异常及时处 理。
操作完成后,应 进行验收检查, 确保断路器控制 回路正常工作。
操作后的安全检查与记录
检查断路器控制回路是否正常工 作,确保无异常现象。
检查控制回路的接线是否牢固, 无松动、无短路现象。
断路器控制回路的安全注 意事项
章节副标题
操作前的安全检查
检查断路器控制回路是否 正常,无故障。
检查控制电源是否正常, 确保电源稳定。
检查操作机构是否完好, 无损坏。
检查操作手柄是否灵活, 无卡滞现象。
操作过程中的安全注意事项
断路器控制回路 操作前,必须进 行充分的检查和 测试,确保回路 正常。
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处理方法:检查气动操作机构的气源,确保气源压力正常且无泄漏现象。 如发现泄漏或压力不足,应及时处理,保证气动操作机构的正常运行。
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预防措施:定期对气动操作机构进行检查和维护,确保气源无泄漏、压力 正常。同时,应定期对气动操作机构进行测试,确保其工作正常。
断路器控制回路的维护与 保养
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110kV(SF6)断路器检修规程

110kV(SF6)断路器检修规程

xxxx新能源有限公司企业标准Q/XNY-105.06-017-xxxx 110kV(SF6)断路器检修规程xxxx-10-25发布xxxx-10-31实施xxxx新能源有限公司发布目录前言 (1)1 引用标准 (2)2 检修的一般规定 (2)2.1检修的分类 (2)2.2检修的依据 (2)3 检修前的准备工作 (3)3.1检修前的资料准备 (3)3.2检修方案的确定 (3)3.3检修工器具、备件及材料准备 (3)3.4检修安全措施的准备 (4)3.5检修前对检修工作危险点分析 (4)3.6检修人员要求 (4)3.7检修环境的要求 (4)4 检修前的检查和试验 (5)4.1断路器修前的检查项目 (5)4.2断路器检修前的试验项目 (5)5 LW35-126W断路器检修项目及技术要求 (6)5.1断路器本体的检修项目及技术标准规范内容按表3执行 (6)6 断路器检修后的试验 (15)7 检修记录及总结报告 (15)7.1高压断路器检修后的总结报告 (15)7.2应总结的经验、教训 (16)8 检修后断路器的投运 (16)8.1断路器在修后应进行的工作 (16)8.2整体清扫工作现场 (16)8.3安全检查 (16)8.4投运 (16)附录A(规范性附录)各风电场高压断路器参数表 (18)前言本标准是根据xxxx新能源有限公司标准体系工作的需要而编制,是企业标准体系建立和实施的技术标准,目的是为了规范生产技术管理,从而加快企业标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。

为了提高交流高压断路器设备的检修质量,使设备的检修工作制度化、规范化,保证高压断路器设备的安全、可靠和经济运行,特制订本规程。

本标准对交流高压断路器的检修工作进行了规范。

检修包括检查(检测)和修理两部分内容。

检修工作应在认真做好设备缺陷检查和诊断工作的基础上,根据修理的可能性和经济性,对设备进行修理或部件更换。

本标准适用于公司各风电场的LW35-126W型交流高压断路器的检修工作。

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理

110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理背景介绍在高压电力系统中,断路器是一种常见的电力设备,用于在开关电路和隔离电路时切断电路。

110kV断路器弹簧操动机构是一种常见的断路器类型,其主要由弹簧机构、操动机构和储能回路三部分组成。

其中,储能回路是断路器运行的重要组成部分之一,它能够为断路器提供所需的势能,是实现断路器开关动作的基础。

然而,在实际使用过程中,110kV断路器弹簧操动机构储能回路也会出现故障,需要进行分析和处理。

本文将介绍一种110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障的分析与处理方法。

故障表现110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障主要表现为断路器的未能正常开合。

具体表现为:•断路器无法合闸,无法接通电路;•断路器无法分闸,无法切断电路;•断路器合闸后无法保持闭合状态,自动跳闸;•断路器分闸后无法保持断开状态,自动合闸。

当断路器发生上述故障现象时,需要对故障进行分析,并采取相应的处理措施。

故障分析检查储能回路电压首先,需要检查储能回路电压是否正常。

如果储能回路电压低于正常值,则可能是储能回路中的电容器损坏或电路中的接触不良导致的。

需要检查并更换损坏的元件,加强接触。

检查储能回路电容器如果储能回路电压正常,则需要检查储能回路电容器是否出现故障。

可能的故障原因包括电容器老化、电容器绝缘损坏等问题。

此时需要对电容器进行更换或修理。

检查储能回路继电器如果以上两种原因排除后,仍然无法解决问题,则需要进一步检查储能回路继电器是否正常。

储能回路继电器的作用是在断路器切换时控制弹簧机构的状态。

如果继电器出现故障,则会导致断路器无法正常开合。

此时需要更换继电器或进行修理。

检查操动机构和弹簧机构最后,如果以上三种原因均排除后仍然无法解决问题,则需要检查操动机构和弹簧机构是否存在故障。

可能的故障原因包括弹簧机构弹力不足、操动机构接触不良等问题。

此时需要对操动机构和弹簧机构进行全面检查,发现问题及时更换或修理故障部分。

一起高压断路器储能回路故障分析

一起高压断路器储能回路故障分析
民 营 科技2 0 1 3 年第1 2 期
科 技 论 坛

起高压 断路器储能 回路故障分析
刘 钢 原会军 李 刚 董 雪
( 山 西晋 城 供 电公 司 , 山西 晋 城 0 4 8 0 1 2 6型 S F 6高 压 断路 器储 能 回路 进 行 了原 理 分 析 , 然 后 针 对 一起 送 电 现 场 断路 器储 能 回 路 故 障 案 例 , 检 修
储能电机控制回路如图 2 所示。
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确反映储能信 息。运行人员无法处理故障, 随即汇报凋度将断路器转 图 2 储 能 电动 机 电 气控 制 回路 检修 , 同时向变电检修人员拨打电话派人进行事故处理。1 4 1 断路器 其中: Q 1 为控制 回路开关 ; K 4为储能控制延时继电器 ; S P为弹 为L W3 5 — 1 2 6 型 自能式户外六氟化硫断路器 ,其操作机构为弹簧操 簧储能位置开关 ; S B T 3为弹簧储能操作的手动 / 电动联锁开关 ; H L 1 作机构, 电源为直流供电, 电动操作。 为合闸弹簧储能信号灯 ; K M为储能电机控制接触器 , ( K 4 ) 5 5 / 5 6 为储
关键词 : 断路 器 ; 储 能 电机 ; 继 电器 ; 延 时保 护
近几年随着 L W3 5 — 1 2 6型断路器在 电网中的广泛应用 ,在运行 过程中也暴露出了其储能回路方面的一些不足。 弹簧操动机构合闸弹 簧能量来源于储能电机 , 断路器合闸完成后就应该立即启动电机进行 储能 , 如果断路器不能在合闸之后立即储能, 则运行 中的断路器跳闸 后存在着重合闸不成功地安全隐患 ; 相反地, 如果断路器电机储能不 止, 则电机运转时间过长可能烧毁, 使断路器无法储能。 这两种 隋况都 会严重危害电网的安全运行和可靠供电。 1 故障 概况 2 0 1 3 年 4月 1 4日1 4 点, 在一次送电操作中, 运行人员在远方合 上断路器后, 某2 2 0 k V变 电站监控机报出“ 某1 l O k V 1 4 1 断路器 电 机延时保护动作” 信号, 运行人员又立即到 1 l O k V设备区现场检查发 现1 4 1 断路器已经在合闸位置 , 合闸弹簧也已经储上能 , 储能机械指 示也指示在“ 已储能” 位置 , 但是储能指示灯却不亮 , 电气指示未能正

缩短110kV主变中性点绝缘被冲击时间QC课题

缩短110kV主变中性点绝缘被冲击时间QC课题

110kV 变电站
全体 成员
电站应用
2009.3 —— 2009.10
2010-4-20
20
十. 措施实施
具体实施如下图所示:
南昌供电公司
步骤一
统计110kV变电站主变间隙保护相关情况,并上报公司, 由公司根据实际运行情况,制定具体的改造目标。
步骤二
生技科会同继保专职、班组成员对回路改造方案进行讨 论,并定好实施方案、电流串联回路、功能压板原理图。
2.很多110kV主变中性点存在被过电压长时间冲击而损坏 隐患
➢ 南昌电网很多110kV变电站投入年代较早; ➢ 采用分级绝缘,其中性点绝缘能力不强; ➢ 伴随110kV主变采用中性点不接地运行方式,引起主变中性点过
电压的几率越来越大,若受冲击时间较长,极易损坏变压器 为了防止其它主变因中性点过电压而损坏,缩短中性点受高
南昌供电公司
缩短110kV主变中性点绝缘被 冲击时间
江西南昌供电公司调度中心继保一班Relay小组
2010-4-20
1
主要内容
南昌供电公司
一.前言 二.小组简介 三.选题理由 四.现状调查 五.设定目标 六.分析并确定主要原因 七.解决思路
八.可行性分析 九.制定措施 一○.措施实施 一一.效果检验 一二.巩固措施 一三.总结和心得
2010-4-20
12
要因分析
南昌供电公司
序号
原因
分析
定性
1
操作不规范
操作时会引起中性点过电压,我公司变电运行人员操作时严 格按照运行规程操作,一般能杜缺这种误操作
次要原因
2
巡视不到位
110kV变电站按运行规程定时巡视,查巡视记录,每次巡视到 位。

一起10kV开关控制回路与储能回路短路故障的事件分析

一起10kV开关控制回路与储能回路短路故障的事件分析

一起10kV开关控制回路与储能回路短路故障的事件分析广东电网有限责任公司珠海供电局 魏嘉隆摘 要:近期,广东某地区发生了一起110 kV变电站10 kV线路因控制回路元器件故障短路,造成保护装置拒动,导致主变变低开关越级跳闸、10 kV母线失压的事件。

文章详细分析了该控制回路与储能回路短路造成保护拒动的原因,并从装置设计接线、元器件老化和人员运维技能等多个方面讨论了相应的措施,以阻止类似事件的再次发生,维护地区电网的安全稳定,且为其它运维单位提供借鉴。

关键词:10 kV开关;控制回路;储能回路;短路;措施1 事件过程2018年3月,×局110 kV××变电站的10 kV系统处于正常运行方式。

事件发生前#1主变带10kV I母运行,#2主变带10 kV IIM运行,分段500开关热备用,10 kV备自投投入。

11时33分,10 kV2M母线上的F8线路发生故障,线路保护动作且F8开关正确跳闸,重合闸启动重合于永久故障上,但期间保护装置电源空开跳闸,保护装置失电拒动,导致#2接地变保护动作跳开#2主变变低502开关,造成110 kV××变电站10 kV II母失压。

2 事件原因分析事件发生后,当值人员调取动作时序记录如图1所示(节选)。

发生缺陷的设备情况如表1所示。

表1 发生缺陷的设备情况小车开关行程开关生产厂家常州森源生产厂家生产厂家型号VS1(ZN63A)型号LXW20-11M出厂日期2006-04-01额定电压AC-12 16A 380V DC-12 5A 250V当值人员到达现场仔细检查相关一次、二设备,除10 kV F8开关在合闸位置、其线路保护装置电源空开跳闸外,无其它异常。

检修和继保人员立即开展10 kV F8线路保护装置电源空开跳闸原因查找,分别于检修位置、试验位置对10 kV F8小车开关本体、机构、附件、线路保护装置和相关二次回路、二次元件进行了详细检查和试验,F8开关保护装置正常、电源空开正常、相关二次回路绝缘电阻正常,保护传动操作正常;未发现机械咔涩分合不到位等异常情况,其开关特性、分合闸电压试验等结果合格;检查开关储能电机阻值、储能电机速度以及运转工况均正常;检查小车开关各辅助元器件、辅助开关等正常,对小车开关内各二次回路进行绝缘测试,绝缘电阻合格。

QC降低10KV配电线路跳闸次数

QC降低10KV配电线路跳闸次数

-----崔坝供电所QC小组10KV配网是供电企业生产销售环节的重要组成部分,它的安全经济运行直接关系到用户(yònghù)和供电企业的切身利益。

10KV 配电线路异常跳闸反应出设备不健康的运行状况。

10KV配电线路频繁的跳闸既影响到用户的正常生产、生活,造成不良的社会影响,又加大了巡线人员的劳动强度,增加了供电企业的人工成本,降低了供电企业的供电可靠性,从而影响到公司各项生产、经营指标的完成。

2010年初(niánchū)公司(ɡōnɡ sī)给崔坝供电所下达的10KV配电线路年度(niándù)跳闸控制目标为15次,截止(jiézhǐ)2010年底,全所10KV配电线路累计跳闸14次,虽然较好的完成了全年的控制目标,但统计数据显示在供电所管辖的5条10KV配电线路中,仅崔坝供电所所管辖的崔108斑竹园、崔109公龙线2条10KV配电线路全年累计跳闸次数高达10次,占到整个全所2010年累计跳闸次数的71.43%。

本小组决定把这2条10KV配电线路作为“目标线路”,把“降低目标线路的跳闸次数”作为今年QC活动的课题。

本小组以《2010年崔坝供电所10KV线路跳闸报表》为统计依据,得出统计图表如下。

由表3-1和图3-3可见,2010年目标线路2跳闸次数占到全所10KV线路跳闸次数的比率高达71.43%,是影响我所10KV线路跳闸指标的重要因素。

表3-1 2010年目标(mùbiāo)线路跳闸次数统计表图3-2 2010年目标线路跳闸(tiào zhá)次数与全所跳闸次数(cìshù)对照图表3-3 2010年目标线路(xi ànl ù)跳闸原因及保护动作统计表过流速断图3-4 2010年目标线路(xi ànl ù)跳闸原因及保护动作分析图图3-5 2010年目标线路(xi ànl ù)跳闸原因排列图由表3-3、图3-4和图3-5可见(k ěji àn),影响(y ǐngxi ǎng)目标线路跳闸次数(c ìsh ù)多的最大因素是雷击、树障和台区故障。

高压隔离开关断路器储能回路控制系统设计

高压隔离开关断路器储能回路控制系统设计

文章编号:1004-289X(2021)01-0009-05高压隔离开关断路器储能回路控制系统设计张柳1,2,马少华2,王磊3(1.沈阳工业大学,辽宁沈阳110870;2.沈阳工程学院辽宁沈阳110136;3.辽宁龙源新能源发展有限公司,辽宁沈阳110013)摘要:本文针对当前LabVIEW软件控制高压隔离开关断路器存在弹簧储能耗时较长、系统反应速度较慢,不利于及时切断故障源等问题,提出并设计了基于ARM的高压隔离开关断路器储能回路控制系统,该系统在保证高压隔离开关断路器机械性能和低压动作特性的同时,减小了弹簧储能耗时缩短了系统反应时间,有利于及时切断故障源,避免事故范围扩大。

关键词:高压隔离开关;断路器;储能回路;控制系统中图分类号:TM564文献标识码:BDesign of the Energy Storage Crcuit Control System of theCircuit Breaker of a High Voltage IsolatorZHANG L iu1,2,MA Shao-hua2,WANG Lei(1.Shenyang University of Technology,Shenyang110870,China;2.Shenyang Engineering school,Shenyang110136,China;3.Liaoning Longyuan New Energy Source Development Co.Ltd.,Shenyang110013,China)Abstract:For the problems of the circuit breaker of the high voltage isdator controlled by mesent LabVIEWE saft-ware having long consumption time in stored energy,system reaction speed being lower and detrimetal to cutting off fault source in time etc.,put for ward and design a ciracit energy storage circuit control system of the high voltage i­solator based on ARM which can simultaneously ensure the mechanical properties of the circuit breaker of the high voltage isdator and low voltage acting characteristic,to reduce loss time of spring eaergy storage and shorten system reaction time.It is beneficiat to cutting off the fault soccrce in time to avoid fault in large.Key words:high voltage isolator;circuit breaker;energy storage circuit;control system1引言高压隔离开关和高压断路器都是发电厂、变电站等电力系统中的开关电器,二者通常配套使用[1]。

某110kV断路器弹簧未储能异常分析

某110kV断路器弹簧未储能异常分析

某110kV断路器弹簧未储能异常分析摘要:运行中的断路器若合闸弹簧未储能将无法再次合闸从而导致故障发生时自切、重合闸保护及遥控合闸失灵无法切断故障电流,严重将扩大事故发生。

通过分析了一起110 kV线路开关合闸后储能电机正常运行却无法完成电动储能,因传动轴齿材质选用不当导致磨损严重使得断路器无法储能。

目前在中低压电网中,通常都采用弹簧操作结构断路器,其断路器控制回路的正确性与完好性直接影响着设备运行的安全性。

因此,针对断路器控制回路现存的缺陷与问题,必须要提出相应的解决策略,从而提高电路系统的运行的安全性。

关键词:SF6断路器;弹簧未储能;分析一、引言某日,巡维中心值班员在开展日常巡视过程中,发现110kV某花线151断路器在合闸位置,未储能指示灯亮,弹簧机构未储能,随即开展对变电站后台机、保护装置进行检查,发现弹簧未储能光子牌亮,具体未储能时间无法查询。

二、弹簧操动机构特点l.不需要大功率的储能源,紧急情况下也可手动储能,所以其独立性和适应性强,可在各种场合使用;2.根据需要可构成不同合闸功能的操作机构,用于220kV各电压等级的断路器中;3.动作时间比电磁机构的快,因此可以缩短断路器的合闸时间;4.缺点是结构比较复杂,机械加工工艺要求比较高。

其合闸力输出特性为下降曲线,与断路器所需要的呈上升的合闸力特性不易配合好。

合闸操作时冲击力较大,要求有较好的缓冲装置。

三、储能回路分析弹簧储能通过电动机启动、齿轮减速来完成,并经过锁扣系统保持在储能状态。

开断时锁扣借助磁力脱扣弹簧释放能量经过机械传递单元使断路器动触头合上或分开。

开关储能回路图如图1所示。

其中2DM为交流220 V储能小母线,2DK为储能电源小开关,M为储能电机,S1为弹簧储能接点。

正常情况下当开关在合位,分合闸弹簧均在压缩状态已储能,当开关分闸时分闸弹簧释能,此时合闸时弹簧仍在储能状态则S1断开储能回路;当再次合闸时合闸弹簧释能S1闭合接通储能回路立即带动电机M进行合闸弹簧储能,储能完成后S1打开电机停止储能。

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优化110kV断路器储能回路
Not only the best temperature , the widest manner
锡林郭勒电业局修试管理处 继电保护QC小组 发布人:闫小慧 发布时间:二零一五年三月
小组概况
修试管理处继电保护QC小组成立于2007年11月,现有成员11
名,10人为大学本科学历,1人研究生学历,平均年龄27岁。近年 来,我们本着“务实严谨、降本增效、益于生产、提高效率”的 小组原则,不断提出创新课题成果,在应用生产过程中效果显著, 被业界认可,在QC成果发布会上也屡获奖项,将来我们会用追风 逐日的探索精神铺就自我突破、勇攀高峰的创新之路,扛起 “工人先锋号”的大旗。
原因分析
江苏如高、北京北开和大连瓦房店的断路器二次原理基本一致,以如高的原 理为例进行分析,原理图如下:
原因分析
★ 控制电源与储能电源正常时,无故障表现。当控制电源正常而储能电 源因为人为或其他原因突然消失时,此时进行合闸,断路器不储能,当时 间超过电机保护继电器的整定时间,储能延时接点ZLC闭合,继电器ZJ动 作,并进行自保持,串在合闸回路中的常闭点ZJ断开,继电器ZLC复归, 串在储能回路中的常开瞬动接点ZLC断开,并将储能回路和合闸回路切断。 当恢复储能电源时,由于串在储能回路中的常开接点ZLC断开,使得断路 器不能储能。 ★ 继电器ZJ一直自保持无法自动复归,因此串在合闸回路中的常闭点 ZJ一直是断开的,合闸回路无法接通。若要使ZJ继电器复归,唯一的操 作方法,就是将控制电源拉开,使直流断电其自保持回路复归,然后再将 控制电源合上,方能恢复正常。
制图人:闫欣雷
从饼状图看出,断路器机构二次回路存在问题的三个厂家断路器共81台,占 总数的41%。因此,对这些断路器机构二次回路进行改造,使其储能回路导致 控制回路缺陷消除迫在眉睫。我小组成员经过认真研讨,一致认为应该把解 决这个问题作为本次QC活动的课题。确定课题为 优化110kV断路器机构二次回路,消除储能二次回路存在的隐患
小组概况
继电保护QC小组历年获奖情况表
序号 1 2 3 4 5 6 课题名称 消除南瑞RCS-931B保护装置 判偷跳启动重合闸 开关本体防跳回路改造 为刀闸机构防水减少直流接 地故障 优化高寒地区主变风冷回路 老旧站设备区交流电源改造 缩短直流接地故障时间 获奖时间 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 获奖等级 锡盟局QC发布三等奖 内蒙古电力公司科技 成果三等奖
A阶段
活动日期 9.2712.20
C阶段 活动日期 3.1612.26
活动内容: 总结巩固
活动内容: 效果检查
制表人:包闰元
提出问题
断路器失去储能电源时,部 分在运行110kV断路器存在 储能共性问题 1、断路器未储能,不能实现断路器合 闸。 2、查明原因,恢复储能电源,因延时 继电器动作,断路器仍无法储能。 3、手动储能后,断路器分闸后会导致 控制回路断线,扔不能合闸。 4、采取断开控制电源的办法才能使控 制回路断线恢复。 5、当断路器在跳闸后不能完成重合闸, 瞬时性故障后将永久跳闸,影响供电 可靠性。
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
81
从表一的数据可以看出断路器机构二次回路存在问题的厂家有三个, 分别是北开、瓦房店、如高。
现状调查
下图为QC小组成员对各厂家原理图进行分析及对所属设备进行统计
现状调查
所属110kV断路器总数196 台 回路存在问题的断路器数 量为81台,占总数的 41%。 不存在回路问题断路器数 量为115台,占总数的 59%。
对策实施
实施二
根据实施一改造后的储能回路原理 图纸,我们对调试的备用间隔进行 了实地改造试验,改造后的储能回 路中加装了中间继电器。分别模拟 了正常状态的储能和电源故障情况 下的储能回路是否正常工作。试验 验证正常状态下回路工作原理与改 造前一致能够正常储能,并且电机 延时保护回路工作正常。模拟电机 电源故障状态下回路工作原理,各 类信号与改造前一致能够正常报警,
此接点为ZLC 继电器的延时 闭合接点
方案二
中间继电器 KM
储能限位开关 的常闭点CK1
制定对策
针对上述论证,我们又进一步从经济性、电网安全、 先进性、花费时间、实施难度等方面对两个方案进行综合评估打分。
经济 性
5 5
方案
方案一 方案二
电网 安全
2 5
先进 性
2 5
花费 时间
5 4
实施 难度
5 4
29
28 26 28 25 28 31 24 25
本科
本科 本科 本科 本科 本科 研究生 本科 本科
助工
助工 助工 助工 助工 助工 助工 无 无
小组活动计划
活动内容:选择 课题,现状调查 。分析原因,制 定对策。
活动内容:
P阶段
活动日期 2.22-3.16
D阶段
活动日期 3.17-8.15
实施对策
实施一
针对设计图纸进行储能回路改造,安全性论证,确定危险点,并 就改造的技术疑问与厂家技术部门进行沟通、讨论,进行可行性 分析。确定后将改造原理向全组成员讲解。下面我们就将改造原 理做如下简要的介绍。
改造前原理图
改造后原理图
在电机回路并接一个中间继电器KM,将储能限位开关的常闭点CK1由原来位置接至接触器线圈回路,在 ZLC线圈回路串上中间继电器KM的常开接点。正常时,开关未储能时KM线圈带电然后KM常开接点闭合 ZLC继电器线圈带电,ZLC串在电机回路的两个瞬动的常开点闭合电机M开始储能。改造后如果交流储能 电源失电,则中间继电器KM失电,CK1无法闭合,即使弹簧未储能,也不会启动ZLC继电器,则ZLC的延 时接点不动,ZJ也不带电。储能电源恢复后,KM又恢复正常。储能回路正常储能,合闸回路正常,不必 进行任何操作自动恢复正常。
但在储能电源恢复后储能回路 能够自动复归无需断开控制电 源,各回路均完好,试验证明 该方案可行,可靠!
对策实施
实施三
依照设计方案,我们订购了接触器和铜导线,具体参数如下表:
序号
材料名称
中间继电 器
厂家
天水二一 三
型号
单价
数量
规格参数
AC220~240, 50Hz;
1
JZC3-22D
40元
40个 两对常开, 两对常闭
攻关型 2014.01-2014.12 11人 组 长 李晓斌 8次 100%
活动次数 活动参与率
制表人:温学峰
小组概况
序号
1
继电保护QC小组成员表
性别

姓名
李晓斌
年龄
30
学历
本科
职称
助工
小组活动分工
组长,制定总体方案和 工作计划,组织协调, 成果总结
2
刘向波

33
本科
工程师
组织协调,课题确定,进 度控制,质量把关 技术指导、实施监督
要因确认
依 继 电 器 流 程 图 , 进 行 要 因 确 认
储能电源断电 ZLC延时接点动作 中间继电器ZJ动 作并自保持
ZLC线圈回路断开
ZJ的动断触点动作
ZLC动合触点断 开电机电源回路
断开合闸回路
储能电源恢复
ZLC动合触点无法 复归电机不动
断路器不能合闸
通过以上分析,最终确定要因是储能回路中延时继电器动作使控 制中间继电器ZJ动作并自保持,造成电机回路和合闸回路断开。

目标设定
我QC小组根据年度检修计划统计,存在问题81台110kV断路器,今年 计划停电的数量是36台,因此我小组设定目标为改造这36台110kV断 路器机构二次回路,消除其存在的缺陷。即100%消除缺陷。
100%
100 80 60 40 20 活动前 目标值
0%
活动前 目标值
0
目标论证
管理必要
按照设备管理规范要求,运行设备不允许有影响设备正常 操作的缺陷和影响继电保护正常动作的隐患存在。
系统必要
断路器控制回路的完整是保证断路器可靠执行跳、合闸操作 命令的必要条件。若跳闸回路存在缺陷则在系统发生故障时 断路器不能跳闸而扩大事故,若合闸回路存在缺陷则系统发 生故障跳闸后断路器不能重合,从而影响供电可靠性。因此, 必须避免在设备运行中断开控制回路的电源。
制定对策

要因 对策 目标


地点 时间 负责 人
措施
1、针对储能回路设计 缺陷,小组认真讨论, 制定回路改造方案。 2、改造方案报上级部 门审批。
中间继 对原 电器ZJ 有设计 动作并 回路进 自保持 行改造
使中间继 电器ZJ能够 起到保护电 机又不影响 电机电源和 控制回路
办公室
2014.03
延时继电器
现状调查
2014年2月我QC小组针对110kV断路器存在的问题,对所属 设备进行现状调查,我小组对所辖110kV断路器各厂家的机构 原理图进行分析,汇总存在问题的断路器。
表一 所属110kV断路器厂家及数量汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 合计
按 钮
方案一
制定对策
在电机回路并接一个中间继电器KM,将储能限位开关的常闭点CK1由原来位置接至 继电器线圈回路,在ZLC线圈回路串上KM的常开接点。正常时,开关未储能时KM线 圈带电然后KM1常开接点闭合ZLC继电器线圈带电,ZLC串在电机回路的两个瞬动的 常开点闭合电机M开始储能。改造后如果交流储能电源失电,则KM失电,CK1无法闭 合,即使弹簧未储能,也不会启动ZLC继电器,ZLC的延时接点不动,ZJ也不带电。 储能电源恢复后,KM又恢复正常。储能回路正常储能,合闸回路正常,不必进行任 何操作自动恢复正常。
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