运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理

合集下载

关于断路器异常运行及故障原因分析

关于断路器异常运行及故障原因分析

关于断路器异常运行及故障原因分析贾献居(山东曹县供电公司)摘要:高压断路器是重要的电网设备,其运行状态直接影响整个电力系统的运行稳定性和供电可靠性,所以做好高压断路器的异常分析,提高检修人员对各类异常的认识,对电网的稳定运行和提升检修人员的业务素质有着积极的意义。

?本文就断路器常见运行故障进行分析。

关键词:断路器、常见故障、原因分析。

断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。

例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,断路器操作能源失常,甚至还会发生断路器着火或爆炸的重大事故.等等。

一、断路器运行中发生拒绝跳闸故障的分析、判断与处理?断路器的"拒跳"对系统安全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时,断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸,称为"越级跳闸"。

这将扩大事故停电范围,甚至有时会导致系统解列,造成大面积停电的恶性事故。

因此,"拒跳"比"拒合"带来的危害性更大。

对"拒跳"故障的处理方法如下。

?1.拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮,上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。

在个别情况下后备保护不能及时动作,元件会有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低,功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声,而相应断路器仍处在合闸位置。

2.确定断路器故障后,应立即手动拉闸。

(1)当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。

(2)当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器。

断路器误跳闸的原因、现象和处理方法

断路器误跳闸的原因、现象和处理方法

断路器误跳闸的原因、现象和处理方法1.断路器误跳闸的缘由一次系统未发生故障,断路器误跳闸的缘由主要有:(1)二次回路故障。

如直流回路两点接地,二次回路中某些元件性能不良、损坏或短路,电缆或端子因受潮或腐蚀而使绝缘损坏等引起的二次回路短路等。

(2)人员误动。

如不当心误动某些二次元件。

(3)操动机构自行脱扣或机构故障。

(4)继电爱护装置误动或爱护出口继电器触点误接通短路等造成断路器误跳闸。

2.断路器误跳闸的现象(1)断路器跳闸时没有伴随系统冲击、表计冲击摇摆、照明突然变暗、设备声音特别等现象,现场检查无故障痕迹。

(2)跳闸后,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。

(3)故障记录显示各电气参数和波形无故障现象。

3.断路器误跳闸的处理(1)准时、精确地记录所消失的信号和象征。

依据设备及二次回路上有无工作、有无爱护动作信号发出、表计指示状况、所报信号、有无短路电流引起的冲击、现场有无明显的故障现象等综合分析推断是否为断路器误跳闸。

(2)检查断路器及其操动机构、二次回路等状况,分析引起误跳闸的缘由。

断路器误跳闸后,假如重合闸动作胜利,则不允许再检查处理该断路器的操动机构、爱护装置、二次回路等的问题,只能观看状况,记录信号和现象,同时汇报调度,以免处理过程中再次导致断路器误跳闸。

(3)假如误跳闸缘由为二次回路故障或操动机构问题,不能马上恢复送电的,应拉开误跳断路器两侧的隔离开关,依据调度命令,将负荷倒至备用电源供电,或通过倒运行方式等方法对负荷供电,将误跳断路器停运并做好平安措施。

无备用电源又不能倒运行方式时,停用检查处理完毕后,再送电或依据调度命令处理。

(4)假如有爱护动作信号发出,应依据是否有短路电流引起的冲击,电压是否突然下降,照明是否突然变暗,爱护范围内和范围外是否有故障痕迹,与调度联系了解系统运行状况,有条件时可以与故障录波图对比加以分析,以区分是发生故障爱护动作不正确,还是没有发生故障而爱护误动致使断路器跳闸。

断路器分、合闸故障判断及处理技术

断路器分、合闸故障判断及处理技术

断路器分、合闸故障判断及处理技术摘要:断路器是变电站的重要一次设备,是电网运行设备中正常切换和故障状态下的关键开断设备。

断路器本身的运维是一项专业性很强的工作,运行中的断路器若要维修会对设备本身和电网的运行造成影响。

因此,对断路器的故障进行及时的分析和判断,无论对设备还是电网的运行都十分重要。

本文分析了断路器分、合闸故障判断及处理技术。

关键词:断路器;分合闸故障;处理技术;前言:断路器的常见故障有拒分闸(拒分)、拒合闸(拒合)、误分闸(误分)和误合闸(误合),不同的故障其分析和处理的方法均有所不同。

这会在断路器的检修、运行和安装过程中,大大增加工作人员的工作量和工作难度。

1 特点在我国电力系统中断路器的广泛应用,显现出了以下几个方面的特点:第一,断路器的内部结构由弹簧组成,材料质量良好。

由于该设备的电源容量较小,操作运行速度快,在确保断路器正常工作的同时,有利于提高该设备的后期维护工作。

第二,由于断路器在运行过程中,具有较强大的电流压力,能够缩短灭弧时间,从根本上实现系统空间体积的节约,更好的发挥了断路器的优势作用。

第三,断路器在运行中一旦出现故障,设备检修周期就会延长,以此来实现多次断路。

通常来说,断路器的检修周期为10 年,需要的技术人员较少,以此来确保相关检修工作的顺利进行。

第四,在断路器中,其内部的绝缘支柱、内部零件等数量较少,整个内部组织结构较为单一。

2 故障判断及处理技术2.1 断路器分、合闸线圈烧毁分析处理(1)当断路器需要合闸时,手合接点或重合闸动作接点闭合,压力闭锁接点手合接点重合闸接点—SHJa 线圈—TBJ 防跳继电器常闭接点—DL 断路器辅助接点—HQ 断路器合闸线圈—-KM 回路接通,HQ 合闸线圈通电动作启动操动机构合闸。

当断路器需要分闸时,压力闭锁接点三跳接点永跳接点手跳接点—TXJ 跳闸信号继电器线圈—TBJ 防跳继电器电流线圈—DL 断路器辅助接点—TQ断路器分闸线圈—-KM回路接通,分闸线圈通电动作启动操动机构分闸。

变电运行中跳闸故障及有效应对措施

变电运行中跳闸故障及有效应对措施

变电运行中跳闸故障及有效应对措施变电运行中跳闸故障是指变电站或变电所在运行过程中突然发生停电现象,通常是由于设备故障、外部原因或人为操作不当引起的。

这种情况下,变电运行人员需要迅速判断故障原因,采取有效的应对措施,以确保电力供应的稳定和安全。

本文将介绍一些常见的变电运行中跳闸故障及对应的有效应对措施。

1. 设备故障:变电设备本身存在故障,例如断路器熔断、绝缘子破裂等。

此时,运行人员应立即检查故障设备,并进行维修或更换。

在维修期间,可以通过临时配电设备或调整负荷分布,将电力供应正常化。

2. 外部原因:外部因素如天气、动物侵入、外力破坏等可能引起跳闸故障。

对于天气原因,如雷暴天气,可以通过在关键设备上安装避雷装置,以减少雷击损坏的风险。

对于动物侵入或外力破坏,可以加强变电站的安全设施,例如搭建围墙、安装防护网等。

3. 人为操作不当:人为操作失误或违规操作也是跳闸故障的常见原因。

为了减少这类故障,变电站要加强操作人员的培训和管理,并严格执行操作规程。

在操作过程中,要严格按照程序进行,确保设备的正常运行。

4. 监测和预防措施:变电运行人员应加强变电设备的监测和检修工作,定期进行设备巡查和维护,发现问题及时处理,以预防故障的发生。

要加强对设备运行状态的监测,安装监测系统,及时获得设备的状态信息,预测潜在的故障隐患,采取相应的预防措施。

5. 应急处置措施:当发生跳闸故障时,变电运行人员应立即采取应急措施,以确保电力供应的连续性。

要迅速切换到备用电源,确保关键负荷的供电。

要迅速调查跳闸的原因,并尽快进行修复。

要保持与相关部门的沟通,及时向上级报告,协调抢修工作。

在变电运行中,跳闸故障是一种常见但必须及时处理的问题。

通过加强设备检修、强化培训和管理、加强设备监测和预警、做好应急处置等措施,可以有效降低跳闸故障的发生和对电力供应的影响,保障电网的安全和稳定运行。

380V断路器误动原因浅析及解决方案

380V断路器误动原因浅析及解决方案

380V断路器误动原因浅析及解决方案摘要:本文以某电厂380V断路器误动事件为案例,对造成误动的原因进行了相关分析,提出了解决问题的措施,经验证该方法安全、积极、有效。

关键词:单项接地;误动;原因分析;解决方法1、故障情况介绍某电厂380V重要辅机倒闸切换中,启动另一台对应辅机时会出现馈线断路器误报单项接地故障且保护动作,导致切换失败,对电厂安全生产造成威胁。

现举一个案例进行分析,380V汽机PC段采用单母线分段接线,A、B段分别由一台干式变供电,两台干式变分段运行,互为备用。

相关参数:干式变额定容量Se=1600KVA,Ud=8%,A、B段各接有一台真空泵电机(A段带接的真空泵电机称为A电机,B段带接的真空泵电机称为B电机,接线方式见图1),两台电机参数相同,电机额定功率Pn=132KW,额度电流Ie=268A,真空泵电机与380V断路器之间通过一根45米3×185铜芯塑料电缆连接,断路器额度电流In=630A,低压开关柜采用成套设备,配有施耐德框架式智能开关及北京四方CSC-299M低压配电保护测控装置,断路器脱扣器控制单元选用Merlin Gerin Micrologic 6.0A型产品,按照厂家说明单相接地脱扣器整定电流值Ig=0.3In=189A,单相接地保护延时0.3秒动作。

在A、B电机互相倒泵切换时(切换过程:A电机正常运行时启动B电机,两电机同时运行一段时间后再使A电机停运,A电机停运后完成整个切换过程结束),该过程会随机性地出现馈线断路器故障跳闸并报接地故障,查接地电流值Ig’约为220A,就地检查接地电缆、接线盒、电机本体等相关电气元件绝缘均正常,实际未发生接地故障,可判断为保护误动。

2、误动原因分析该电厂380V低压厂用电系统为直接接地系统,低压电机配有接地短路电流保护,断路器脱扣器所带接地保护中的零序电流值采用三相电流矢量相加的方法得到[1],即:这样计算的零序电流实际包含了三相不平衡电流与单相接地电流的矢量叠加。

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施摘要:继电保护装置不正确动作的原因是多样的,有技术原因、设备原因、人为原因等。

通过分析保护装置误动,找出其解决措施,对进一步提高保护装置动作的正确率是至关重要的。

关键词:继电保护误动装置元件接线错误Abstract: the incorrect action of relay protection devices are a variety of reasons, there are technical reasons, equipment, human reason. Through the analysis of the protection device malfunction, find out the solutions, which is crucial to further improve the correct rate of protection device action.Keywords: relay misoperation of protection device connection error随着微电子技术的迅速发展,继电保护装置发生了新飞跃,计算机技术、网络技术等高新技术在继电保护应用中得到了广泛采用。

现代的微机保护在继电保护的可靠性上是越来越强,但据国家电网统计,全国还是有2%左右的不正确动作,对电力系统的安全、稳定运行危害很大;尤其是超高压系统的继电保护不正确动作,往往使事故扩大、造成电网稳定性破坏、大面积停电、设备损坏等,对国民经济造成严重损失,教训是沉痛的。

有些不正确动作,多少年来,虽经多次反事故措施,仍不断重复发生,如TV二次回路需在继电保护小室一点接地,至今仍因TV二次回路在升压站、继电保护小室多点接地,造成继电保护不正确动作的事故时有发生。

还有元器件质量、二次回路设计不当等也使继电保护常常不正确动作。

提高继电保护正确动作率需要科研制造、设计、运行单位的共同努力。

关于一起10kV断路器误动原因的分析

关于一起10kV断路器误动原因的分析

关于一起10kV断路器误动原因的分析摘要: 在某35kV变电站10kV间隔配出工程中,检修人员工作时, 1#主变501断路器跳闸,后台无保护动作报文,保护装置无动作报文,通过对断路器误动原因的分析,及时整改断路器存在的缺陷,消除了电网安全隐患。

关键词:误动、断路器、失压。

引言2014年7月,某35kV变电站进行10kV间隔配出工程过程中,1#主变501断路器跳闸,后台无保护动作报文,保护装置无动作报文,造成全站失压。

结合现场故障调查及运行维护经验,10kV母线及线路并未发生故障,1#主变501断路器跳闸存在疑惑,此次断路器跳闸是否属于保护误动或断路器偷跳,本文就此问题进行分析。

1、故障前运行方式及故障时现场运行情况某35kV变电站内35kV电源进线一条,1#、2#主变并列运行,300母联开关运行。

1号主变高压侧运行于35kVⅠ母、低压侧运行于10kVI母;10kVⅠ、Ⅱ母并列运行;2#主变低压侧开关热备。

1#主变待全站负荷。

2014年7月17日,某35kV变电站515、516两个10kV间隔配出。

工作票终结后在515送电过程中,发现操作面板闭锁把手无法转换,在检修人员处理缺陷时,1#主变501开关跳闸,综自后台无保护动作报文,保护装置亦无动作报文,造成全站失压。

2、事故原因分析7月17日22:00时左右,检修人员到达现场对1#主变低压侧保护装置、501开关机构及二次回路进行检查。

现场检查保护装置运行正常,相关二次回路正确;开关机构无异常。

检修人员与设备制造方北京科锐售后服务人员取得联系,厂家未能作出合理解释。

7月18日再次组织检修人员对某35kV变电站内1#主变501断路器跳闸原因进行检查。

检查情况如下:(1)、现场查看1#主变保护相关二次回路图纸,开关遥控回路中串有G1、 G2两幅常开接点,此接点疑似刀闸辅助触点。

带着疑问,保护人员结合保护装置说明书,判断G1、G2两幅接点为主变低压侧保护装置中开关遥控分合闸接点。

低压开关误跳闸原因分析及处理

低压开关误跳闸原因分析及处理
3.设计方案方面
当线路正常检修停电时,变压器失压J氏压断路器能够可靠跳闸,当电源侧来电时经过设定时间低压断路器自动合闸。当线路设备出现故障时断路器可靠跳闸并且不会自动合闸。当手动分开低压断路器时,断路器可靠不重合。针对设计要求提出可靠的解决方案,以时间继电器为控制核I乙不U用时间继电器延时动作特性与滑动触点实现低压断路器失压自投。时间继电器型低压断路器失压自投装置所用时间继电器系一电磁铁带动一钟表延时机构,电磁线圈自变压器低压出线取电,为(长期通电型)交流时间继电器提供电源。继电器内有一付延时滑动触点以及一付延时主触点(终止触点)。
四、低压开关误跳闸的解决办法
某电厂做二次回路检修工作时,拉开400V工作ⅡA段TV,空开1MCB、2MCB,引起400V工作ⅡA段备自投动作。事后分析认为:检修人员拉开400V工作ⅡA段TV,A、C相空开后,导致电压继电器失去电压。400V备自投自投逻辑动作条件为:工作段无压、工作段电流小于0.1In、备用段有压,In以工作段电流互感器一次侧额定电流为基準。因电流互感器二次侧额定电流为5A,故400V备自投实际动作条件为:工作段无压、工作段电流小于0.5A(二次侧)、备用段有压。该控制策略没有充分考虑工作段的实际工作电流,如机组低负荷时,电流互感器选取变比较大时,实际变换到二次侧的额定电流有可能不到0.5A,因此400V备自投装置较易误动。通过改造,新的备自投自投逻辑条件为:工作段无压、工作段电流小于0.1A、备用段有压。这样有效地解决了备自投误动的问题。
二、低压开关的功能特征
开关电器近期的发展不仅在结构设计上有创意,而且在功能上也向多样化发展,以满足用户降低投资成本的需求。
1.多种机械联锁。具有隔离功能的开关电器在隔离位置可安装专用挂锁的联锁装置。按需要可用多至三把挂锁锁住操作手柄,真正做到确保维修人员的安全。增加辅助触头数量,开关电器的辅助触头用于电气联锁或电气二控制之用。通常一台开关电器只带一两个辅助触头。目前,新研发的开关电器已有把辅助触头的数量明显增加。

一起送电过程中引起断路器误跳闸的原因分析

一起送电过程中引起断路器误跳闸的原因分析

一起送电过程中引起断路器误跳闸的原因分析作者:宋庭会,郭伟伟来源:《科技创新导报》 2011年第8期宋庭会郭伟伟(河南省电力公司许昌供电公司河南许昌 461000)摘要:该文就某220kV变电站送电过程中引起断路器误跳闸的事件进行了介绍,根据送电过程中出现的异常状况,详细分析了导致断路器误跳闸的原因和暴露的问题,提出了具体的解决措施,以保障电网实现安全稳定运行。

关键词:送电断路器误跳闸中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)03(b)-0046-011 送电经过2010年4月26日,某供电公司新建的220KVYC变电站已竣工,需送电试运行。

公司下发的送电方案是用另一个220KVCL变电站的220母联断路器串带220KVCY1断路器对CY线路及YC站母线进行充电6次,先单相充电三次再三相充电3次,时间间隔为5分钟。

10时30分56秒400毫秒充电侧的220KV CL变电站各项充电工作准备完毕,合上CY1断路器的A相对CY线路及YC 站母线的A相进行充电。

10时30分57秒456毫秒CL变电站CY1断路器的A相突然跳闸,充电过程终止。

2 跳闸情况调查断路器跳闸后,调度部门立即组织线路检修人员对该充电线路进行全面检查,确认线路无故障。

现场保护检修人员一方面对CL变电站的相关保护装置进行检查,发现线路保护及母联充电保护无保护动作信息;接着对线路保护及母联充电保护进行传动试验,保护动作正常;各保护的定值经核对也完全正确。

另一方面检修人员又对CL站CY1断路器的控制回路进行检查发现无明显异常,拆除保护屏操作箱至断路器机构的跳闸线(137A 、137B 、137C、 237A 、237B 、237C),手动合上CY1三相断路器也无异常情况;接着又模拟充电时的情况手动合上断路器A相,则发现在合闸1秒后断路器自动跳闸。

3 原因分析通过现场的调查可以确认,此次断路器跳闸不是保护装置动作的结果,而是断路器机构自身的原因。

35kV变电站运行中故障跳闸的分析与处理

35kV变电站运行中故障跳闸的分析与处理

35kV变电站运行中故障跳闸的分析与处理摘要:在电力系统的运行当中,变电设备一旦发生故障就将严重影响该辖区范围内的居民中的正常用电,甚至会给变电站造成巨大的经济损失。

尤其是跳闸故障,轻则会影响到各种用电设备以及供电的正常运行;重则会导致震荡或者使得整个供电系统出现瘫痪。

关键词:35kV变电站运行;故障跳闸;处理措施1 分析跳闸故障1.1 线路问题导致的跳闸故障在电力系统中,其覆盖的范围区域较大,为满足覆盖区域内供电需求,需要铺设众多的线路,给管理带来了较大困难,特别是特殊性质的输电线路,为避免重大安全事故,通常都选择在偏远的地区来安装,比如郊区,可以预防对居民生活产生过大影响。

但是,由于偏远地区本身环境相对较为复杂,线路的维护、检修等都面临较大困难,经常容易出现巡检、维修与管理不到位的情况,线路的整理、检修工作缺乏,导致线路问题得不到及时发现,增加变电运行故障发生的概率。

此外,当线路周边环境有丛林时,受树木、雷电等因素影响,变电运行跳闸故障也十分容易发生,甚至会引发重大火灾,给用电安全造成极大威胁。

1.2 主变低压侧的开关跳闸通常会有开关误动、越级跳闸、母线故障这三种情况,而具体是哪种情况则要对一次设备、二次侧检查以后才能判断出。

如果只有主变压侧过流的保护动作,那么就可以排除开关拒动、开关误动这两种故障,如果想要弄清是越级跳闸还是母线故障,那么就要对设备进行全面检查。

在对二次设备进行检查的时候,要对设备保护装置进行重点检查;在对一次设备进行检查的时候,要重点检查过流保护范围的所有设备。

如果开关跳闸缺少保护掉牌信号,就要判断设备故障是因为保护动作没有发出信号,还是因为隐藏两点接地而造成开关跳闸的。

1.3 主变三侧开关跳闸故障分析通过对主变三侧开关的跳闸故障进行仔细的分析,导致其出现跳闸故障的原因主要是包括以下几个方面:设备的内部出现了故障、主变低压侧母线出现故障、主变低压侧母线存在短路故障等。

因此,为了防止其出现跳闸故障,变电技术人员和维修人员应该定期的对主变三侧开关进行定期的检查,采用瓦斯保护措施对其进行保护处理,防止出现上述几种问题。

断路器三相不一致保护误动原因分析及对策

断路器三相不一致保护误动原因分析及对策

M af lhnci n C us sAna y i fCic tBr a e to a e l sso r ui. e k rThr e Ph s e- a e
I O it ntPr t c i n a d Co nt r e s e nc nss e o e to n u e m a ur ¥
事件 ,提 出了相 应 的防范措 施和 改进方 案 引 卜。
l 三 相 不 一 致保 护误 动 情 况
2 1 年 1 月4 0 1 0 曰,某 变 电站2 0k 线 路 开 关 在 2 V
非 全 相 运 行 状 态 断 路 器 的保 护 显得 尤 为 重 要 。 由 于 人 为合 闸或 自动 重合 过程 中存在拒 动 可能 ,故要 求 微机 和断 路器三 相不 一致 保护 同时投 入 ,互 为补 充 。 目前广 泛采 用 的断路器 本体 三相 不一致 保护 方 案 中 ,起 动 回路取 自断路器 跳合 位辅 助接 点 ,回路 简 单 ,可 靠性 更高 ,但从运 行环 境来 看 ,本体三 相 不 一致保 护长 期运行 在 室外恶 劣条件 下 ,继 电器接 点氧化 、线 路老化 、绝缘 降低 都可 能造成 本体 三相 不 一致 误动 。为此 ,本 文结合 三相 不一 致保护 误动
护 装置 ,再通 过零序 或 负序作 为辅助 判据 来 闭锁 微
机 保护 中三 相 不一致 ,其辅 助判据 综合判 断后 ,延 时 出 口动 作 ,启 动跳 闸 回路 。也 就 是 说 三 相 不 一 致 保护 动 作 出 口应 满 足 以下 两个 条 件 : () 路器 1断
非全 相运行 。 () 2 流过 三相不 一致 保护 的零序 ( 负 或
数据 示意 图如 图1 所示 。
作 者简 介 :刘 秋英 (93 ) 18一 ,女,工 程师 ,硕 士 ,从 事继 电保护 研究 、维护 工作 ;

断路器分、合闸故障判断及处理技术

断路器分、合闸故障判断及处理技术

断路器分、合闸故障判‎断及处理技‎术“拒分”、“拒合”、“误分”、“误合”是断路器运‎行中的常见‎故障,故障原因主‎要有电气和‎机械两方面‎(排除人为误‎操作因素后‎)。

本文拟就操‎动机构为电‎磁型(CD型)的断路器分‎、合闸故障的‎判断和处理‎方法做简单‎论述,供变电运行‎维护人员参‎考。

一、“拒合”故障的判断‎和处理发生“拒合”情况,基本上是在‎合闸操作和‎重合闸过程‎中。

此种故障危‎害性较大,例如在事故‎情况下要求‎紧急投入备‎用电源时,如果备用电‎源断路器拒‎绝合闸,则会扩大事‎故。

判断断路器‎“拒合”的原因及处‎理方法一般‎可以分三步‎。

①检查前一次‎拒绝合闸是‎否因操作不‎当引起(如控制开关‎放手太快等‎),用控制开关‎再重新合一‎次。

②若合闸仍不‎成功,检查电气回‎路各部位情‎况,以确定电气‎回路是否有‎故障。

检查项目是‎:合闸控制电‎源是否正常‎;合闸控制回‎路熔断器和‎合闸回路熔‎断器是否良‎好;合闸接触器‎的触点是否‎正常;将控制开关‎扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯‎动作是否正‎常。

③如果电气回‎路正常,断路器仍不‎能合闸,则说明为机‎械方面故障‎,应停用断路‎器,报告调度安‎排检修处理‎。

经过以上初‎步检查,可判定是电‎气方面,还是机械方‎面的故障。

常见的电气‎回路故障和‎机械方面的‎故障分别叙‎述如下。

1.1电气方面‎常见的故障‎若合闸操作‎前红、绿灯均不亮‎,说明无控制‎电源或控制‎回路有断线‎现象。

可检查控制‎电源和整个‎控制回路上‎的元件是否‎正常,如:操作电压是‎否正常,熔断器是否‎熔断,防跳继电器‎是否正常,断路器辅助‎接点接触是‎否良好等。

当操作合闸‎后绿灯闪光‎,而红灯不亮‎,仪表无指示‎,喇叭响,断路器机械‎分、合闸位置指‎示器仍在分‎闸位置,则说明操作‎手柄位置和‎断路器的位‎置不对应,断路器未合‎上。

其常见的原‎因有:合闸回路熔‎断器熔断或‎接触不良;合闸接触器‎未动作;合闸线圈发‎生故障。

变电运行中跳闸故障及有效应对措施

变电运行中跳闸故障及有效应对措施

变电运行中跳闸故障及有效应对措施随着电力系统的不断发展和变电技术的不断提高,变电站在电力系统中扮演着重要的角色。

在变电运行过程中,跳闸故障难以避免,一旦发生将对电网运行和用户用电造成严重影响。

对变电运行中跳闸故障及有效应对措施进行深入分析和研究,具有重要的意义。

一、变电运行中跳闸故障的原因1.设备故障在变电站中,开关、隔离开关、断路器等设备是电力系统运行的重要组成部分,这些设备发生故障将会导致变电运行中的跳闸故障。

设备故障可能是设备自身质量问题,也可能是操作不当或者老化造成的,因此对设备运行状态的监测和检修是很重要的。

2.外部环境因素天气因素、动植物、外部设备故障等外部环境因素也是导致变电运行中跳闸故障的常见原因。

雷击、冰雪、台风等极端天气条件可能会引起变电站设备损坏或者短路,从而导致跳闸故障的发生。

3.人为操作失误人为操作失误也是导致跳闸故障的重要原因之一。

这包括对设备操作不当、操作失误,以及对设备保护系统设置错误等等。

1.影响用户用电变电运行中的跳闸故障将导致供电中断,从而影响到用户的正常用电。

特别是对于一些重要行业和关键设施,如医疗、交通等,供电中断可能会带来严重的后果。

2.影响电网稳定性变电运行中的跳闸故障对电网的运行稳定性会造成一定的影响,尤其是在高负荷、紧张运行状态下,跳闸故障可能会引发连锁故障,甚至导致电网崩溃。

3.影响变电设备寿命跳闸故障不仅会影响用户用电,也会给变电设备本身带来一定的损伤和压力,进而降低变电设备的寿命。

1.设备检修和定期检测变电站设备的检修和定期检测是预防跳闸故障的关键。

通过定期对设备和线路的检修和监测,及时发现和消除潜在故障,能够有效降低跳闸故障的发生概率。

2.提高设备质量和技术水平加强对设备质量和技术水平的提升是减少跳闸故障的重要途径。

采用先进的设备和技术,提高设备的可靠性和安全性,将有力地保障电力系统的稳定运行。

3.设备保护和自动重合器设置设备保护和自动重合器设置是防范跳闸故障的重要手段。

一起断路器误动原因分析及处理

一起断路器误动原因分析及处理

2012年12月内蒙古科技与经济December2012 第24期总第274期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.24T o tal N o.274一起断路器误动原因分析及处理李智玲,江春国,刘 轶(内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局,内蒙古包头 014030) 摘 要:分析了一起由于直流系统单点接地而引起的误动跳闸事件,说明了电容效应对继电保护二次回路的影响,并提出了防范措施,避免今后发生同类事故。

关键词:直流接地;二次回路;电容;示波器 中图分类号:T M711(226) 文献标识码:B 文章编号:1007—6921(2012)24—0158—02 直流回路两点接地引起保护误动作的反事故措施已得到继电保护人员的广泛重视,但随着电网建设的不断发展和微机保护的大量应用,出现了新的情况和问题,通过实例的理论分析,得出结论:在发生直流系统接地时,就会通过电容与大地构成回路,产生电容电流,引起一些动作值较低的灵敏继电器发生误动作,导致断路器无原因的异常分合。

提出了继电保护现场运行反措中有关保护用直流电源系统、保护用控制电缆、保护抗干扰回路以及保护出口继电器动作电压测试的反措对策及需要注意和解决的问题。

1 事故的发生2010年包头110kV中心变运行中的924断路器自动分闸。

924保护装置为珠海优特生产的UT800系列保护测控装置。

经检查保护装置未动作,保护装置和后台也无任何异常信号,线路也没有故障。

2 事故原因分析2.1 现场检查情况通过检查,首先排除了远控的误操作可能,再对跳闸回路,见图1所示,进行仔细的分析排查,结合对924装置的检查并模拟924控制回路一点接地,结果表明:在控制回路中发生瞬时单相接地即可能造成断路器发生变位。

通过对备用的924与928间隔的测试,发现存在着同样的情况,并以此推断中心变所有保护装置均可能存在相同隐患。

10 kV开关柜电气故障分析与处理

10 kV开关柜电气故障分析与处理

10 kV开关柜电气故障分析与处理10 kV开关柜作为重要的电力设备,在运行过程中难免会遇到一些电气故障问题,需要及时分析和处理。

本文将针对一些常见的10 kV开关柜电气故障进行分析和处理方法的介绍。

一、断路器跳闸1. 故障表现:断路器跳闸,导致线路停电。

2. 原因分析:断路器跳闸的原因有很多,可能是电器元件老化,或者是外部因素导致的故障,比如过载、短路、接触不良等。

具体的原因需要根据具体情况进行分析。

3. 处理方法:首先要确定导致断路器跳闸的原因,然后根据具体情况进行相应的处理。

比如如果是过载导致的断路器跳闸,可以考虑减小负载;如果是短路导致的断路器跳闸,则需要找到短路点并及时处理;如果是接触不良导致的断路器跳闸,则需要检查接口处是否存在污染或松动的情况,并进行清洁或紧固处理。

二、电缆接头发热1. 故障表现:电缆接头位置发热,温度过高,可能会引起火灾等危险情况。

2. 原因分析:电缆接头发热的原因可能是因为接头处接触不良,导致接头电阻增加,从而产生过多的热量。

另外,电缆接头老化、电缆绝缘破损等也可能引起接头发热。

3. 处理方法:对于电缆接头发热问题,需要尽快排除隐患,并及时进行处理。

首先需要检查电缆接头处是否存在接触不良或其他故障,如有故障及时进行处理。

同时,维护人员需要定期检查电缆接头,并进行清理和维护工作。

三、继电器故障1. 故障表现:继电器无法正常工作,从而导致设备无法正常运行。

3. 处理方法:如果继电器故障,需要首先找到故障点,并进行检查和排除。

如果是电器元件老化,需要更换损坏的部件;如果是由于过载、短路等问题导致的故障,则需要根据具体情况进行相应的处理措施。

四、保护器误动作1. 故障表现:保护器误动作,可能会导致误切电等问题。

2. 原因分析:保护器误动作的原因有很多,可能是由于保护器设置错误、设备故障、线路干扰等多种原因导致的。

3. 处理方法:保护器误动作问题需要根据具体的原因进行处理。

断路器常见故障分析与处理方案

断路器常见故障分析与处理方案

断路器常见故障分析与处理方案摘要:断路器是电力系统发电厂及变电站的重要设备,本文主要对其常见故障进行分析,并提出处理方案,以供参考。

关键词:断路器故障分析处理0 引言河南油田电网由110kv、 35kv输电线路、变电站、开关站及配电线路、变配电设施构成。

断路器作为高压开关设备,在油田电网各变电站应用广泛,其可以关合并承载、开断正常运行下的电流,同时在规定的时间内,安全切断故障短路电流、过电流故障,以有效保护变配电设备。

但在变电站运行过程中,断路器故障较多,影响了油田电网供电可靠性。

因此对断路器主要故障原因进行分析具有重要意义。

本文在分析断路器常见故障的基础上,提出了一些方案对策,以供探讨,进而有利于促进油田电网的稳定、安全、长远发展。

目前,油田电网使用的断路器主要有六氟化硫气体断路器(SF6)和真空断路器。

1断路器常见故障及分析断路器常见故障有:断路器拒绝合闸、断路器拒绝跳闸、断路器偷跳或误跳、断路器灭弧介质异常。

引起断路器故障的主要原因有电气回路故障和机械部分故障。

1.1拒绝合闸拒绝合闸往往是在合闸或重合闸时发生的故障,其原因为电气回路故障或机械部分故障。

断路器拒绝合闸的原因:1)合闸电源消失,如合闸电源、控制电源的空气开关未合上或接触不良。

2)就地控制柜内合闸电源小空开未合上。

3)断路器合闸闭锁动作,信号未复归。

4)断路器操作控制柜内“远方-就地”选择开关在就地位置。

5)控制回路断线。

6)同期回路断线。

7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏。

8)操作继电器故障。

9)控制把手失灵。

10)控制开关接点接触不良。

11)断路器辅助接点接触不良。

12)操作机构卡涩故障。

13)直流电压过低。

14)直流接触器接点接触不良。

15)直流两点接地。

1.2拒绝跳闸断路器拒绝跳闸的原因:1)跳闸电源消失,如跳闸空开、控制空开未合上或接触不良。

2)就地控制柜内跳闸电源小开关未合上。

3)断路器跳闸闭锁动作,信号未复归。

4)断路器操作控制柜内“远方-就地”选择开关在就地位置。

基于一起断路器误跳闸的事故分析及对策

基于一起断路器误跳闸的事故分析及对策

关信 息 ,通 过对变 电站 内可 能引起 该事故 的一、二 次设备 的检 查试验 ,得 出了机构箱 内非全相 继 电器
缺 陷是造 成此次断 路器误跳 闸的主 要原 因,并提 出了相应 的防范措 施 。事 故分析和 查找过程 具有一 定
的借鉴价值 。
关键 词: 断路器 ;误跳 闸;事故分析 ;继 电器;防范对策
电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 不合格 ,也 可能造 成 断路器误 跳 闸 ;另外 ,断
变 电站 2 0k 文 会4 7 线 路 断 路 器在 运 行 中误 跳 2 V C6
闸 ,事故 发生后 ,公司 继 电保护 和 检 修人 员 立 即赶 赴现 场 ,进 行 了故 障 查 找 , 经 过近 三 天 的 反复 排 查 ,终 于查清 了故 障 的主 要原 因 。
中图 分 类号 : T 5 1 M 6 文 献 标 识 码 :B 文 章 编号 : i0 — 15 2 1) 7 0 3 — 4 0 7 37 (0 2 0 — 0 8 0
Ac i nt n l ssa unt r e s e s d o cde a y i nd Co A e m a ur sBa e n Fa s i i fCic i e ke s leTrpp ng o r u tBr a r
电工 电气 (0 2 o7 2 1 . N )
基于一起断路器误跳 闸的事故分析及对 策
基 于一 起 断路 器 误 跳 闸 的事 故 分析 及 对 策
陶世 杰,王启武 ,陆健 ,高靓 ,何 阳宏
( 庆 供 电公 司 ,安 徽 安 庚 2 6 o ) 安 4 o o

要 : 针对一起 断路器误跳 闸事故案 例 ,介绍 了发生事故 的经过 。利用 从该事故过程 收集 的有

运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理

运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理

运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理
若系统无短路或直接接地现象,继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器误跳。

对误跳的分析、判断与处理一般分以下三步进行。

1、根据事故现象的以下特征,可判定为误跳。

(1)在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障。

(2)跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。

2、查明原因,分别处理。

(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的误跳,应排除开关故障原因,立即送电。

(2)对其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将误跳断路器停用,转为检修处理。

3、对误跳断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分
析。

(1)电气方面故障原因有:
①保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障;
②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)。

(2)机械方面故障原因有:
①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;
②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时,在二级阀上下两端造成压强不同。

当二级习上部的压力小于下部的压力时,二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉,从而使断路器跳闸。

一起GL314断路器误跳闸故障分析处理

一起GL314断路器误跳闸故障分析处理

一起GL314断路器误跳闸故障分析处理摘要:本文针对一起220kV GL314断路器误跳闸故障,详细阐述了GL314断路器故障的定位和分析处理过程,并给出了此类事故的防范措施。

关键词:断路器误动故障分析处理引言近年来,110kV及以上SF6断路器大都采用了合资企业的产品,如:北京ABB、杭州西门子、苏州阿尔斯通等,其中苏州阿尔斯通生产的GL314断路器在220 k V及以上电网系统中占有相当大的比例,其产品灭弧原理设计合理,动作速度快,安全可靠,维修方法简单,整体可靠性比较高,性能优越。

但在运行中也出现了较多故障。

现分析一起GL314断路器误跳闸故障原,并给出相应的处理措,为该断路器的故障诊断及处理提供了意见和建议。

本文针对我公司220kV农歌变电站1号主变间隔发生的断路器误跳闸进行剖析,记述了故障查找定位过程,分析了故障发生原因,详细阐述了故障处理过程,并给出了此类事故的防范措施。

一、故障的查找1、故障简述2014年7月5日7时26分,220kV农歌变1号主变2601开关跳闸,监控收到“2601开关三相不一致动作”信号,三相跳闸时间分别为7:26:17.758、7:26:17.758、7:26:17.759。

运行人员在现场看到后台“2601开关三相不一致动作”光字牌亮。

220kV农歌变1号主变2601开关生产厂家为苏州阿尔斯通高压开关有限公司,型号为GL314,2004年10月出厂,2005年2月1日投入运行,上次检修时间为2013年5月22日。

开关特性试验、回路电阻试验均正常。

2、故障初排检修人员到达现场后,运行人员已经将2601开关改为冷备用,待检修人员进行消缺抢修。

初步观察,三相SF6压力值正常、分相机构箱内弹簧操作机构机械部件正常、电器元件正常。

在开关汇控箱用就地操作把手进行就地分合闸时,出现三相合后即分情况,随即我们对非全相及SF6气体监控回路进行了详细排查(如图一):用万用表测量失相延时继电器K07的A1端子带正电,汇控箱内端子排X02 43带正电,三相分体机构箱内的X01 13端子分别通过电缆接至汇控箱内X02 43端子,K07的A2端子带负电;三相分体机构箱内X01 12、X01 13与X01 14端子均等电位且均带正电,分别量A、B、C三相机构箱内三端子间通断,发现X01 12与X01 14间电阻为零,X01 12与X01 13间电阻为无穷大,即S01常闭接点处于闭合状态,S01常开接点处于断开状态,由此可以判定三箱分体操作机构内Q1、Q2、Q3内非全相辅助开关接点状态正常。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理若系统无短路或直接接地现象,继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器误跳。

对误跳的分析、判断与处理一般分以下三步进行。

1、根据事故现象的以下特征,可判定为误跳。

(1)在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障。

(2)跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。

2、查明原因,分别处理。

(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的误跳,应排除开关故障原因,立即送电。

(2)对其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将误跳断路器停用,转为检修处理。

3、对误跳断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。

(1)电气方面故障原因有:
①保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障;
②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)。

(2)机械方面故障原因有:
①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;
②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时,在二级阀上下两端造成压强不同。

当二级习上部的压力小于下部的压力时,二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉,从而使断路器跳闸。

第 1 页共 1 页。

相关文档
最新文档