西门子高压断路器故障问题汇总
高压断路器常见故障及处理

高压断路器常见故障及处理高压断路器是电力系统中的一种重要设备,用于保护电力设备和电力系统的安全运行。
然而,由于各种原因,高压断路器可能会出现各种故障。
本文将介绍高压断路器常见的故障及处理方法。
1. 机械故障:高压断路器的机械故障是指断路器的机械部件损坏或失效。
例如,断路器的触头弹簧断裂、断路器的机械传动机构卡滞等。
处理方法是及时更换损坏的部件或维修机械传动机构,确保断路器的正常运行。
2. 电气故障:高压断路器的电气故障是指断路器的电气部件故障或失效。
例如,断路器的触头接触不良、断路器的弧气室绝缘损坏等。
处理方法是检查及清洁触头,确保触头之间的接触良好;对于绝缘损坏的弧气室,应及时更换。
3. 过电压故障:高压断路器在电力系统中可能会遭受过电压的冲击。
过电压会导致断路器的绝缘击穿或击火,从而引起故障。
处理方法是安装过电压保护装置,当电压超过设定值时,及时切断断路器,保护设备的安全运行。
4. 过负荷故障:高压断路器在长时间的过负荷运行下,可能会发生故障。
例如,过负荷会导致断路器的触头烧损、断路器的熔丝熔断等。
处理方法是对断路器进行定期的负荷检测,确保其在额定负荷下运行,避免过负荷引起的故障。
5. 环境故障:高压断路器的环境故障主要是指断路器在恶劣环境条件下运行导致的故障。
例如,断路器在潮湿环境中容易发生绝缘击穿,断路器在高温环境中容易发生触头熔断等。
处理方法是改善断路器的工作环境,例如加装绝缘罩、增加通风设备等,减少环境故障的发生。
6. 操作故障:高压断路器在操作过程中,如果操作不当,也会导致故障。
例如,操作人员在断开或闭合断路器时速度过快,会产生过高的电压冲击,导致断路器损坏。
处理方法是加强操作人员的培训,确保其正确操作断路器,避免操作故障的发生。
7. 维护不当故障:高压断路器在运行过程中需要定期维护,如果维护不当,也会引起故障。
例如,未及时更换损坏的部件,未定期检查维护断路器的绝缘状况等。
处理方法是建立完善的维护制度,定期对断路器进行检查维护,及时更换损坏的部件,确保断路器的正常运行。
一起500kV西门子断路器合闸故障分析

一起500kV西门子断路器合闸故障分析作者:黄杰来源:《科技创新导报》2020年第36期摘要:本文主要针对一起因电子元件损坏导致的500kV西门子3AT3EI型高压断路器合闸故障进行分析研究。
根据现场故障现象,本文通过对该断路器的合闸控制回路和相应的闭锁控制回路进行仔细分析推导,寻找出故障发生真正原因,并根据故障原因提出相应的防范措施,为避免同类断路器设备此类故障再次发生提供借鉴,切实提高超高压电网设备的运行可靠性。
关键词:500kV断路器控制回路拒合故障分析中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)12(c)-0119-03Abstract: This paper mainly analyzes a closing fault of 500kV Siemens 3AT3EI high voltage circuit breaker caused by electronic component damage. According to the on-site fault phenomenon,this paper analyzes and deduces the closing control circuit and the corresponding locking control circuit of the circuit breaker, finds out the real cause of the fault, and puts forward corresponding preventive measures according to the fault causes, so as to provide reference for avoiding similar circuit breaker equipment from happening again, and effectively improve the operation reliability of ultra-high voltage power grid equipment.Key Words: 550 kV circuit breaker;Control circuit; Refuse to close;Fault analysis西門子3AT3EI型高压断路器采用了定开距、石墨双喷嘴设计,双运动压气式灭弧方式,液压氮气储能操动机构,灭弧能力强,控制性能优异,因此在我省500kV电网中有着广泛应用。
高压断路器工作原理及故障分析

高压断路器工作原理及故障分析
高压断路器是一种用于控制和保护电路的重要电气设备。
它可以在电路中断时断开或
合上电路,以保护电气设备和人员的安全。
下面将详细介绍高压断路器的工作原理及常见
故障分析。
高压断路器的工作原理:
高压断路器的工作原理主要是利用一个机械机构加上磁力以实现断开或合上电路。
当
电流超过设定值导致电路过载时,高压断路器会自动触发断路器的保护机构,使机构拉动
断路器触头从断路位置快速分离,从而打开电路。
当电流恢复正常时,断路器会重新闭合,使电路恢复正常工作。
常见故障分析:
1. 断路器无法打开或关闭:这可能是由于机械机构损坏或触头接触不良引起的。
我
们应该检查机械机构是否完好无损,并清洁触头以确保良好的接触。
2. 断路器频繁跳闸:这可能是由于电路过载或短路引起的。
我们应该检查电路的负
载是否超过断路器的额定值,并排查可能的短路故障。
3. 断路器触头烧毁:如果断路器长时间承受过高电流,触头可能会受损甚至烧毁。
这可能是由于过载或短路引起的。
我们应该检查电路的负载是否合理,并及时修复可能的
短路故障。
4. 断路器机械机构卡住:这可能是由于机械机构部件损坏或污染引起的。
我们应该
检查机械机构的运动是否流畅,并清洁机械机构以确保正常工作。
5. 断路器触头沾污:长时间使用后,断路器的触头可能会沾上灰尘或油污,导致接
触不良。
我们应该清洁触头以确保良好的接触。
高压断路器的故障诊断与排除

高压断路器的故障诊断与排除高压断路器是电力系统中重要的保护设备,它用于在电路发生故障时快速切断电流,以防止设备受到过载或短路的损害。
然而,由于长期使用和其他因素的影响,高压断路器也可能会出现故障,需要进行诊断和排除。
本文将介绍高压断路器故障的基本分类和常见排除方法。
1. 故障分类高压断路器的故障可以分为机械故障和电气故障两类。
1.1 机械故障机械故障是指高压断路器内部的机械部件出现故障,导致断路器无法正常运行。
1.1.1 接触不良接触不良是高压断路器常见的机械故障之一。
当高压断路器的接触电阻过大或接触面积减小时,会导致接触不良,使得电流无法正常通过。
此时,可以针对接触部分进行清洁、涂抹导电脂等维护操作来解决问题。
1.1.2 机械磨损长时间使用可能导致高压断路器的机械部件磨损,例如弹簧疲劳、触头磨损等。
当这些部件磨损严重时,可能会导致断路器无法正常闭合或分断电流。
解决方法是定期检查和更换磨损的零部件。
1.2 电气故障电气故障是指高压断路器在电流过大或过载的条件下出现的故障。
1.2.1 过载保护动作高压断路器具有过载保护功能,当电流超过额定值时,断路器会自动跳闸以防止设备过热。
然而,如果高压断路器频繁跳闸,可能是因为负载电流过大或断路器额定电流设置不合理。
解决方法是检查负载电流和断路器的额定电流是否匹配,并进行必要的调整。
1.2.2 短路故障短路故障是指电路中出现电流突然增大的情况。
高压断路器在检测到短路故障时,会快速跳闸以切断电流。
常见的短路故障原因包括绝缘损坏、设备接线错误等。
解决方法是通过检查和修复绝缘问题,或更正错误的接线方式。
2. 故障诊断与排除方法在面对高压断路器故障时,可采取以下诊断和排除方法:2.1 观察与检查首先,通过观察高压断路器的工作状态和指示灯等信息,判断是否存在明显的机械或电气故障。
然后,检查高压断路器的接线、连接器、触点等部分是否正常,并进行必要的清洁和拧紧操作。
2.2 使用测试设备使用合适的测试设备,如电流表、电压表等,对高压断路器的电气参数进行测试和测量。
西门子漏电断路器常见问题

剩余电流保护断路器5SU、5SM常见问题集锦FAQ collection for 5SU、5SM Residual Current Operated Circuit-Breakers摘要剩余电流保护常见问题集锦关键词5SU、5SMKey Words 5SU、5SMIA&DT Service & Support Page 2-9目录第一章 5SU/5SM系列产品 (4)Q1: 5SU9..-1S..产品与5SU9..-1K..产品的区别 (4)Q2: 5SM3系列产品是否可以安装辅助触点? (4)Q3:5SU系列产品是否可以安装辅助触点及其他附件? (4)Q4:5SM9和5SM2系列的漏电模块与5SJ系列断路器拼装时应注意什么? (5)第二章基本概念 (6)Q1:电子式与电磁式剩余电流保护断路器有何区别? (6)Q2: AC型,A型和B型剩余电流保护断路器主要区别 (6)Q3:剩余电流保护断路器(RCCBs)与带过流保护的剩余电流保护断路器(RCBOs)有何区别?剩余电流保护断路器模块(RCCB modules)指的又是什么? (6)Q4: I型,K型和S型剩余电流保护断路器的主要区别 (7)IA&DT Service & Support Page 3-9第一章 5SU/5SM系列产品Q1: 5SU9..-1S..产品与5SU9..-1K..产品的区别A1: 5SU9..-1S..产品为进口产品,目前该系列已停产;其安装深度为58mm;适用的温度范围在-10℃至+60℃;过电压保护范围:AC 270V-310V。
5SU9..-1K..产品为国产产品,该产品可替换5SU9..-1S..;其安装深度为70mm;适用的温度范围在-25℃至+45℃;过电压保护范围:AC 280V 误差率为+5% 。
注:两个系列的产品其他技术参数一致。
Q2: 5SM3系列产品是否可以安装辅助触点?A2: 5SM3系列额定电流在80A以下的产品可以安装辅助触点的订货号为:5SW3300 辅助触点1NO+1NC5SW3301 辅助触点2NC5SW3302 辅助触点2NO5SM3系列额定电流在80A~125A的产品只有3P+N的产品可以安装辅助触点,订货号为: 5SW3300 辅助触点1NO+1NCQ3:5SU系列产品是否可以安装辅助触点及其他附件?A3:5SU9系列电子式漏电保护断路器不能加装辅助触点及其他附件。
西门子3AP1FG开关气压降低报警分析及处理

西门子3AP1FG开关气压降低报警分析及处理摘要:高压断路器是电力系统中重要的一次设备,SF6断路器因其具有优良的绝缘性能和灭弧性能,而获得了日益广泛的应用。
但各种故障也时有发生,特别是气态故障长有相当大的比重,本文对我公司西门子3APlFG开关气压降低进行了系统的分析。
关键词:高压断路器开关气压降低故障分析高压开关是电力系统运行中起控制和保护电器的重要设备,操作机构作为高压开关的重要组成部分,用来使开关分闸、合闸并维持合闸状态。
当前使用的高压开关大多使用的是电磁、弹簧、压缩空气、液压和液压弹簧式等集中。
在使用过程中经常出现各种各样的问题,特别是开关气压降低最近出现频繁,笔者经过阅读大量资料并结合实际,以我公司西门子3APIFG开关气压降低为例进行了系统的分析。
1、案例分析2011年03月25日,3APlFG断路器出现气压力低报警,检查发现现场压力位0.58Mpa,并未达到报警值的缺陷;在03月26日,保护板现场检查发现现场压力和实际显示数据均正常,气压力低报警自动消失。
但在04月06日该缺陷重复出现,为此进行了检修,在检查二次回路中发现,虽然气体密度及中的SF6泄露报警节点实际在断开位置,但用摇表测出其时导通的,认为是报警接点受潮导致误动,经吹风机干燥处理后,恢复正常。
原因分析:导致该缺陷发生的原因是3APIFG开关气体密度计中的SF6泄漏报警接点受潮引起误动。
而引起其受潮的原因可能有以下几点:(1)密度计与机构箱连接部位的密封胶老化龟裂,防水性能下降,外界水分通过此处缝隙进入机构箱内部,导致在机构箱内部与密度计相连的各接点受潮。
(2)机构箱门密封条老化,不仅失去防水作用,反而把外界水分吸收到机构箱内部,当机构箱内部积水长时间没及时处理时,防凝露加热器工作把机构箱底部的水蒸发升到顶部,导致顶部的接点受潮。
(3)机构箱门没锁紧,导致水分进入机构箱。
西门子此类开关机构箱的箱门关闭时要往上抬高一点把箱门上的定位销插入固定的孔洞中,运行维护人员平时开关箱门可能没有注意到,导致箱门没关紧。
高压断路器设备常见故障及原因分析

、
隔离开关 的故障
隔离 开关 由于 触 头接 触不 良、局 部
过 热烧 融 、绝缘 子 断裂 和机构 卡 涩等 问 题 ,是长期以来 困扰隔离开关安 全运 行的 问题 ,据 有关资料介绍 ,当前此 类问题仍 很 严 重 。这 就 需 要 从 设 备 设 计 、制 造 、运
截流故 障
动局面。
拒动 、误动故障
拒 动和 误 动故 障是 指 高压 断路 器拒 分 、拒合和不该 动作时而乱动 。其 中拒 分
l4 l
力 的 调 整 , 防 止 截 流 故 障 发 生 的 重 要 技 是
术措 施 。
5、外 力 及 其 它 故 障
外 力及 其 他 故 障 主要 是 指 操 动 机 构 的
漏油、漏 气、部件损坏以 及频繁打 压、不
可抗拒 的 自然灾害 、小动物短路。主要原 因是 密封圈易老化损坏 ,管路 、阀体清洁 度差 ,接头制造及装 配质量 不 良等。此类 问题 ,多年来一直 是困扰国产高压断路器 可靠运 行的老大难 。
度 和 严 格 工 艺 过 程 的 控 制 ,对于 确保 设 备 安 全 运 行至 关 重 要 。
8
、
3 开断与关合故障
开断与关合故障是油断路 器在开断过
程 中喷油短路 、灭弧 室烧损严重 、断路 器
开断能力不足 、关合速度后加速偏低等 所 致。 因此 , 高 压 断 路 器 的 安 装 、 修 、 在 检 调 试 过程 中,重视 油断路器的排气方 向、动 静触头打磨 、灭弧室异物排除 、断 路器开 断能力的核定与选 型、合分速 度特性 的调 整等 ,以遏制开 断与关合故障的发生 ,切
6 、真 空断路器的故障
高压真空断路 器以 自身优越的开断性
高压断路器的故障及原因

高压断路器的故障及原因一、绝缘故障因绝缘问题而引发高压断路器故障发生的次数是最多的,主要有内、外绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压击穿,瓷套管、电容套管污闪、闪络、击穿、爆炸,绝缘拉杆闪络,电流互感器闪络、击穿、爆炸等。
其中以内绝缘故障、外绝缘和瓷套闪络故障发生次数较多。
(一)内绝缘故障。
在断路器安装或运行过程中,断路器内出现的异物或剥落物可导致断路器本体内发生放电。
此外,因触头及屏蔽罩安装位置不正而引起的金属颗粒磨损脱落也可导致断路器内部发生放电。
(二)外绝缘和瓷套闪络故障。
主要原因是瓷套的外型尺寸和外绝缘泄露比距不符合标准要求以及瓷套的质量有缺陷。
由于断路器与开关柜不匹配、柜内隔板吸潮、绝缘距离不够、爬电比距不足、无加强绝缘措施等原因导致高压开关柜发生绝缘故障的次数也较多,主要有电流互感器闪络、柜内放电和相间闪络等。
此外开关柜内元件有质量缺陷也将导致相间短路故障。
二、拒动故障高压断路器的拒动故障包括拒分和拒合故障。
其中拒分故障最严重,可能造成越级跳闸从而导致系统故障,扩大事故范围。
造成断路器拒动主要有机械原因和电气原因。
(一)机械原因。
机械故障主要由生产制造、安装调试、检修等环节引发。
因操动机构及其传动系统机械故障而引发断路器拒动占拒动故障65%以上,具体故障有机构卡涩,部件变形、位移、损坏、轴销松断,脱扣失灵等。
(二)电气原因。
由电气控制和辅助回路故障而引发。
具体故障有分合闸线圈烧损、辅助开关故障、合闸接触器故障、二次接线故障、分闸回路电阻烧毁、操作电源故障,保险丝烧断等。
其中分合闸线圈烧损一般因机械故障而引起线圈长时间带电所致;辅助开关及合闸接触器故障虽表现为二次故障,实际多为接点转换不灵或不切换等机械原因引起;二次接线故障基本是由于二次线接触不良、断线及端子松动引起。
三、误动故障高压断路器的误动主要是由二次回路故障、液压机构故障和操动机构故障引起。
(一)二次回路。
二次回路故障主要由因接线端子排受潮绝缘降低,合闸回路和分闸回路接线端子间发生放电而产生的二次回路短路引发。
高压断路器常见故障原因的分析与处理

高压断路器常见故障原因的分析与处理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。
一、高压断路器常见故障、原因及处理1、绝缘故障绝缘故障为高压断路器最常见的故障,很多原因比如闪络、过电压击穿、爆炸等绝缘问题引发,最主要的是以内、外绝缘和瓷套闪络故障。
内绝缘故障:高压断路器正常运行中在内部出现异物,引发的断路器本体放电故障。
外绝缘、瓷套闪络故障:由于瓷套外型尺寸、外绝缘泄露比距没有按照标准要求,还有瓷套的质量问题。
多次发生绝缘故障的原因在于断路器与开关柜匹配性不高、柜内隔板吸潮、爬电比距不足、绝缘距离不够、无加强绝缘措施等,发生了电流互感器闪络、柜内放电和相间闪络等。
开关柜内元件的质量问题也导致短路故障。
处理方式:改善开关柜的绝缘性能。
打磨绝缘件边缘的毛刺,改善电厂、场分布,电流互感器喷涂RTV涂料等,避免尖端放电、受潮,提高绝缘性能;合理设置空调温度、加强设备巡视等。
2、拒动故障在高压断路器正常运行过程中,控制电流的方式主要是分合,在据动故障下,则不进行分合操作,引发越级跳闸现象,扩大了故障领域。
造成这种问题的原因在于机械、电气等故障原因。
机械方面:通常多在生产制造、安装调试、检修过程中产生。
铁芯良好断路器拒动,通常是机械故障;由于操动机构、传动系统的机械故障导致的据动故障发生率为65%之多,主要的故障表现为机构卡涩、部件变形、位移、损坏、轴销松断,脱扣失灵等。
高压断路器常见故障原因的分析与处理

高压断路器常见故障原因的分析与处理作者:吕静芸牛维尚一伟刘会飞来源:《中国科技博览》2014年第25期[摘要]本文分析了拒分/合闸、误分/合闸、高压断路器N2泄漏、液压操纵机构异常等高压断路器常见故障,以及相应的处理措施,为电力系统高压断路器故障的诊断与处理提供了意见和建议。
[关键词]高压断路器常见故障原因分析中图分类号:TG56 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)25-0033-011.概述高压断路器在电力系统中的主要功能是接通正常工作电流和切断故障电流,是电力系统中的重要一次设备,直接影响着电网的安全运行。
高压断路器通过操作方式可分为弹簧机构型、手动机构型、磁机构型、液压机构型、气动机构型和永磁机构型。
按其绝缘类型分为多油型、真空型、少油型和空气型。
根据电网相关资料分析,高压断路器的主要故障包括误分/合闸、拒分/合闸、N2泄漏、液压机构压力异常、弹簧机构储能异常及液压机构漏油等。
2. 拒分/合闸及误分/合闸故障拒分闸故障。
断路器拒动故障会导致越级跳闸,会使停电事故范围扩大,甚至会导致大面积的恶性停电事故。
发生拒分闸故障后,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等的检查。
拒合闸故障。
拒合闸故障分为机械故障和电气故障。
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。
处理电气故障,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分闸后机构未复归到预合位置、合闸铁芯卡涩导致带电后出力不足、合闸顶杆空程、行程不合适和合闸弹簧未储能等。
高压断路器的常见故障及分析

高压断路器的常见故障及分析随着近几年,我国发电厂的数目以及规模不断的扩大,自从改革开放以后,使得民营资本和国营资本呈现出百花齐放的局面,其中比较典型的便是我国的电厂。
近几年的电厂数量在不断地增加,但是在许多的发电厂当中,电气运行的安全成为了人们日益关注的焦点性的问题。
本文就电厂电气运行的安全性进行比较简单的分析,对于当中出现的问题找到比较好的解决措施。
标签:电气运行;常见故障;应对措施在整个工业的体系当中,电能可以说是整个工业体系的核心以及重要的组成部分,而在整个电厂当中,电网的稳定才是整个工业的重要的因素,在实际当中要保证设备的稳定运行是非常重要的。
本文就比較常见的电气运行的故障进行简单的分析,同时对于比较典型的问题找出相对应的方法给予解决。
一、断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理在整个电气设备的维修以及故障的分析的过程中,其中比较常见的问题或者是经常发生的问题就是高压操作当中的一些故障以及问题。
一般情况能下高压发生”拒合”情况,有经验的电工师傅或者是老手,通过基本的判定能确定在合闸以及重合闸的过程中,出现的问题。
拒合闸大体就是两方面的原因,其一是机械方面的,再有就是电气方面的。
这种问题并不是非常的难解决,主要通过以下3个步骤进行。
1、首先第一步就是用高压的控制开关,从新的再来一次,检查当初是不是自己的手太快所导致的拒绝合闸。
这主要检查其会不会出现机械性的故障。
对于机械性的故障非常的多。
主要有以下几个常见的故障,1.1高压开关的的机械传动的连杆松动,导致了后面的机械零部件的脱落。
1.2因为长时间不用的缘故导致合闸的铁芯出现比较大的卡顿现象的发生。
1.3在有就是断路器在具体的合闸的过程中,出现未及时复位到预定的位置,进而合闸的阀打不开。
2、打开高压配电箱,一般的情况下,为了安全起见,我们都是高压断电进行实际的操作,检查高压各部分的电气回路图是不是正确,以及各个部分是不是非常的有效。
对于具体的检查各个电气回路的故障具体的方法有如下几种。
关于西门子3AE系列高压断路器不能正常合、分闸操作的浅析

2017年新疆有色金属关于西门子3AE系列高压断路器不能正常合、分闸操作的浅析周建丰(新疆机场集团有限责任公司库尔勒机场改扩建工程建设指挥部乌鲁木齐830016)摘要高压断路器是电力系统中发、送、变、配合保护电路的主要设备,起着控制和保护电力设备的双重作用,因此研究如何提高断路器的操作和运行可靠性显得尤为重要。
在对高压断路器进行合、分闸的操作中,误动和拒动的情况时有发生,因此,以西门子3AE-SION 真空断路器为例,分析了断路器不能正常合、分闸操作的原因,并对如何改进这一现象做了阐述。
关键词西门子高压断路器分闸操作合闸操作1引言自断路器出现以来,其技术水平一直在不断的发展中,在上世纪90年代以前,对其研究还一直停留在理论研究阶段,进入90年代后期以后,断路器的制造水平有了明显的提高,基于微电脑控制处理和微电子技术的测控技术也在不断的提高,同时,用户对于供电质量有了更加严格的要求,这些因素使得断路器的发展迅速走向实际应用化的道路,但是由于受技术水平的限制,以及实际操作过程的复杂性,而电力系统又是由不同的单元构成的复杂系统,环环相扣,相互影响,高压断路器除了自身特性以外还受电力系统中其他元件的影响,因此,高压断路器在操作过程中往往会出现如拒动、误动等非正常分、合闸操作。
目前市场应用较广泛的断路器型号由德国的西门子3AE系列和施耐德HVX系列,以及瑞士ABB的VD4系列等产品。
本文着重对德国的西门子3AE系列不能正常合、分闸进行了分析。
2高压断路器高压断路器是电力系统中非常重要的设备,其主要功能是对电力系统故障进行保护,对电力设备进行投切,以及对电力负荷进行输送。
在电力系统中,高压断路器是使用数量比较大的一种设备,使用电压等级为6~1000kV。
目前在电力系统中使用比较普遍的是真空断路器和SF6断路器。
其中真空断路器的灭弧和绝缘介质是真空,在6~35kV电压中已得到广泛的应用,在110kV中也偶尔会使用,但是不常见。
高压断路器常见故障原因及解决措施

高压断路器常见故障原因及解决措施:在电力行业当中,保证电力消耗的安全系数以及使用性能是度量电力系统能否良好运行的关键标准。
高压断路器是电力系统运行当中非常常见的一种控制设备。
本篇文章重点对于高圧断路器常见故障原因与解决措施开展了探讨,尽量的降低设备故障对于电力系统運行的干扰。
标签::高压断路器;常见故障;解决措施1. 引言在高压断路器设备当中,断路器凭借其优良的使用性能而受到了众多业内人士的认可并且广泛的被使用在电力系统当中。
然而,通过对于具体操作以及实际应用当中多种形式的分析以及判别,能够知道该种设备在使用当中通常会产生多种因素所导致的故障。
2. 常见故障与问题分析2」拒分拒合问题拒分拒合的原因重点包含下述儿个层面:首先,构件自身的内部结构已经产生了故障。
一般来说,断路器的构件包含跳闸线圈以及铁芯等等,比如铁芯的卡死情况亦或是跳闸线圈当中的断开装置,它们在长时间的使用当中会产生老化以及磨损情况。
此外,除去设备自身的问题之外,外部条件也是引起故障的主要因素。
假如电流在电路的运行过程当中不够稳定,也将会引起整体设施的保护系统启动,进而导致熔断作用产生异常。
2.2误分闸事故在电气设施的其他方面,电圧互感器以及高电流的故障,通常是山于保护设备的误动以及系统直流的两点接地等原因导致的。
液压机械出现问题将会引起机械方面的故障。
如果有关的操作人员出现错误操作的时候,亦或是保护盘受到了外力干扰引起手动跳闸的时候,需要尽快开展故障的检修工作。
2.3检修人员专业素养的问题为了更好的维持线路的稳定运行,应该定时对于线路开展检修维护。
然而,从当前从事高压断路器维修的工作人员角度来说,他们本身整体的维护质量不高。
然而,因为电力技术以及设备的不断升级,假如对于理论知识以及专业技术水平培训的不够及时,将会使得实际水平相对滞后。
对于出现的某些故障,缺乏科学的改善对策,使得故障修复工作没有办法高效的开展。
3. 探索故障处理的有效方法。
高压断路器运行中出现的异常及解决措施

高压断路器运行中出现的异常及解决措施摘要:高压断路器是电力系统十分重要的控制设备,它具有很强的断流能力,在通电线路发生短路的故障时,快速地切断故障电路,有效地保障电力系统的稳定运行。
随着科学技术的不断发展,高压断路器的性能不断地提高,断流能力不断地增强,发生故障的可能性越来越小,为电力系统的发展做出更好的保障。
基于此,本文对高压断路器运行中出现的异常及解决措施进行分析。
关键词:高压断路器;运行异常;解决措施高压断路器也可以称为高压开关,其主要负责切断、闭合高压电路中的空载电流和负载电流,若电路系统发生故障,高压断路器也可以起到保护作用,将电流进行切断。
高压断路器的应用可以有效减少用电安全事故的发生,但随着城乡电网改造工程的不断推进,变电站数量激增,电压等级也呈现出多样化,此种情况使得变电站设备维护工作也变得越加困难。
高压断路器的作用不言而喻,然而传统的维修方式已经难以满足高压断路器目前的应用标准,对此方面进行更新与优化已经是势在必行。
1高压开关中断路器的运行原理高压开关中断路器起到的作用是十分关键的,既维持电力系统的正常运转,同时还能够对用电设备起到保护作用,提高电力系统的使用寿命,降低用电过程中安全事故发生的几率,所以是至关重要的,接下来将详细介绍一下高压开关中断路器的运行原理。
首先需要简单了解一下高压断路器的基本构造,高压断路器主要由开断元件、支持绝缘件、传动元件和操作机构四部分组成。
工作原理利用的就是分闸系统和合闸系统,分别由相应的操作机构控制分闸和合闸过程,当电力系统出现故障时,断路器能够与其他保护系统密切配合,迅速切断电路,对电力系统起到保护作用,避免由于故障而导致各种设备受损。
2高压断路器运行中出现的异常及解决措施2.1合闸不成功及其处理方法合闸失败是真空断路器最常见的故障问题,故障原因复杂多样。
第一,因为断路器中存在着大量的触点,任意一个触点接触不良就会导致两触点间的电压过低,导致断路器的合闸失败。
高压断路器的运行及常见故障处理措施

高压断路器的运行及常见故障处理措施摘要:断路器是电力系统运行过程中非常重要的组成部分,既保障电力系统的正常运行,同时还能够保护用电设备的安全,减少用电安全事故发生的频率,所以提高高压开关中断路器的质量、有效解决常见故障是十分必要的。
因此本文针对高压开关中断路器运行及常见故障处理措施进行了详细的介绍,希望能够有效解决常见的高压断路器故障。
关键词:高压开关;断路器;故障1高压断路器较为常见的故障问题汇总1.1真空断路器的拒分闸故障高压断路器往往处于长期运行的状态,长时间的持续工作很容易导致零件受损、设备老化等问题,若不能够对其进行良好的维护,极有可能出现故障现象,一般来讲,越级跳闸问题是十分常见的,且其危害性较大,会导致供电系统崩溃进而致使系统内大面积停电现象的发生。
1.1.1若发生了拒分闸故障,相关人员应首先做好检查工作,即跳闸回路,分析跳闸电源电压是否正常,若正常状态下跳闸铁芯无反应,则为断路器电气回路的故障;若跳闸铁芯处于工作状态,但断路器出现拒动问题,则为机械故障。
主要分为以上两种故障。
1.1.2在进行处理之前需要对故障进行了解和分析,只有明确了故障的种类,才能够根据其特点来制定解决措施。
如在进行电气故障处理时:需要相关人员针对各个回路中的元件进行检查,确定连接完好;而在机械故障方面,导致发生此种问题的原因一般是分闸线圈不动作,或是出现漏气、传动部分异常而引起。
1.2液压机构常见故障1.2.1密封圈损坏密封圈是液压机的重要零件,其功能在于对液压油进行密封,若密封圈出现问题,则会导致密封不良,液压油大量泄漏现象,长时间处于此种状态下会逐渐影响到元件的使用性能,发生此种问题的原因有很多,具体如下:(1)液压油自身问题。
若其工作压力过大,或是已经超过了密封圈自身的承受压力,则会使密封圈被压倒在槽沟里面,从而损坏;(2)发生腐蚀现象。
液压油在应用的过程中容易参杂其他物质,如水分、空气、尘土等,一旦出现该现象,势必会对密封件产生腐蚀作用;(3)材质老化问题。
高压断路器常见故障及处理

高压断路器常见故障及处理高压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电力设备和电路免受电流过载和短路等故障的损害。
然而,由于使用环境复杂和长期运行的原因,高压断路器也会出现一些常见故障。
本文将介绍几种常见的高压断路器故障,并提供相应的处理方法。
一个常见的故障是高压断路器发生了触头烧蚀。
触头是断路器的关键部件,负责开关和断开电流。
长期使用后,触头表面会受到电弧的侵蚀,导致触头烧蚀。
当触头烧蚀严重时,会引起触头的接触电阻增加,甚至触头焊死。
处理这种故障的方法是定期对触头进行清洁和维护,可以使用特殊的清洗剂和工具进行清洁,确保触头表面光洁平整,减少电弧侵蚀的可能性。
高压断路器可能会出现漏油故障。
高压断路器内部通常充满绝缘油,用于绝缘和冷却。
如果断路器发生漏油,会导致绝缘性能下降,甚至引发火灾等严重后果。
漏油通常是由于密封件老化、磨损或损坏导致的。
处理漏油故障的方法是及时更换损坏的密封件,并检查和维护其他密封件,确保断路器内部密封性良好。
高压断路器还可能出现过负荷故障。
过负荷是指断路器长时间承受超过额定电流的情况。
过负荷会导致断路器内部零部件受到过热和损坏,甚至引起电弧故障。
处理过负荷故障的方法是及时降低断路器负荷,调整电流分配,或增加其他辅助设备来分担负荷。
高压断路器还可能发生电弧故障。
电弧是指电流在断路器开关过程中产生的弧光和火花。
电弧故障会造成断路器内部零部件的烧毁和破坏,严重时还会引发火灾。
处理电弧故障的方法是采取合适的电弧灭弧措施,如安装电弧灭弧装置、使用电弧灭弧剂等。
此外,定期检查和维护断路器,确保其操作可靠性和安全性,也是防止电弧故障的重要手段。
高压断路器可能出现机械故障。
机械故障包括断路器机构卡死、弹簧断裂等问题。
这些故障会导致断路器无法正常开关和断开电流。
处理机械故障的方法是检查和维护断路器机构,确保其灵活可靠。
同时,定期对断路器进行润滑和清洁,保持机构的正常运行。
高压断路器常见故障及处理方法主要包括触头烧蚀、漏油、过负荷、电弧和机械故障等。
西门子高压变频器常见故障处理

1.变频器有任何异常情况都会发出报警或者故障信号,在键盘上表示为:若面板故障灯常亮表示变频器故障,若故障灯闪烁表示报警。
报警不影响变频器运行,故障会引起变频器停机。
只有出现非常严重的故障才会跳高压(变压器短路、损耗过大、风机故障、急停动作、变压器过温、高压柜门打开、输入电压过高;或控制电源没开)。
2.故障查询:“SHIFT”+“→”+“6220”+“ENTER/CANCEL”+“ENTER/CANCEL” +“ENTER/CANCEL”
退回主界面:“SHIFT”+“ENTER/CANCEL”+“SHIFT”+“ENTER/CANCEL”
3.故障复位:故障解除后,可从远方复位或用变频器操作面板上“FAULT RESET”按钮复位。
4.记录故障代码,询问西门子robicon 技术人员或热线
5.旁路故障复位:停机后,进2640,输入安全密码7777,进行操作。
之后要将光纤还原。
2、对换单元。
3、对换单元板。
高压断路器常见故障的原因分析与处理探讨

高压断路器常见故障的原因分析与处理探讨【摘要】随着我国经济的不断发展,电网负荷不断增加,电网容量不断扩大,给电网安全带来了安全隐患的同时,也给电网安全带来了极大的挑战。
高压断路器是电网设备系统中的核心零部件,直接关系到电网的安全运行,高压断路器的安全运行至关重要。
文章对高压断路器常见故障的原因及处理措施进行探讨,并提出一些意见。
【关键词】高压断路器故障分析处理高压断路器又称高压开关,主要用来切断高压电路中的负载电流、过负荷电流及短路电流,从而保证高压电力设备的安全,是电力系统的核心执行元件,同时也是电力设备系统中故障检修,参数参量频次最多的一种电气设备[1]。
随着人们对供电质量的要求逐渐提高,完善短路器设备的运行检修机制,保证断路器设备的安全运行,已成为电网系统的首要任务。
如果在发生电网故障的时候,断路器发生故障或者不能有效动作,不能第一时间跳闸迅速切断电流,将给整个社会带来不可估量的经济损失。
所以,正确的判断断路器发生故障的部位、原因,并及时排除故障尤为重要。
1概述在电力系统中,高压断路器担任着接通电流和切断电流的双重角色,是电力设备中及其重要的一环,断路器性能的好坏,直接关系着整个电网是否能够安全运行。
按照断路器的操作机构进行分类,可分为气动机构型、弹簧机构型、液压机构型;按照灭弧介质可分为空气型、SF6型、混合气体型、真空型等。
高压断路器的主要故障类型有拒分拒合故障、误分误合故障、液压油泵频繁启动、N2泄露故障、液压机构异常等。
2高压断路器常见故障、原因及处理方法2.1拒分拒合故障在电网系统中,高压断路器控制电流的主要方式为分闸与合闸。
如果断路器发生拒分拒合故障,则断路器不能进行分合闸操作,进而引发越级跳闸现象,从而扩大故障领域,造成更大的经济损失。
造成这种故障的原因主要在于设备的机械、电气方面故障。
机械方面多在于生产、制造、安装过程中产生,比如说产品装配、安装调试等。
铁芯良好的情况下发生断路器拒分拒合,通常属于是机械故障。
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判断标准或检查方法
断路器复位,解开 K15/B1 触 发端接线,K9 保持得电状态 油压在 355bar 左右,断路器 无法复位(时间继电器 K15 功 能设置正确) 压力处于正常状态,闭锁前无 电机运转信号 无电机运转信号,通常在操作 断路器时发生 多在天气潮湿时发生,目检线 路板的印刷铜线 B1/1-2 接点断开时能测量到一 个电阻值(正常应为无穷大) 检查氮气预充压力 目检电子式压力开关:红灯亮 或者闪烁 断开控制电源,手动操作断路 器,动作正常电气故障 断开控制电源,手动操作断路 器,故障继续存在 断开控制电源,手动操作断路 器,故障继续存在(排除线圈 故障) 目检继电器,都处于失电状态 检查信号,有控制信号断线信 号 测量分合闸整个回路电阻 在主控室目检闭锁信号
调试阶段断路器故障判断及处理
故 障 类 型 可能引起的原因
环境温度低 测微水未及时补充 气体 气压表存在微小泄 漏 断路器存在泄漏点 信号互串 密度继电器发 报警信号(压 力正常) 密度继电器故障 电压串线
判断标准或检查方法
站内断路器都偏低属正常现象 有多次测微水记录,但没有补 气及测微水后的压力纪录 把气压表侧面的小黄针拨向 “open”位置,气体压力可回 升到和其它两相基本一致 排除以上因素 解开 B4 报警接线测量密度计 本身的接点 解开 B4 报警接线测量密度计 本身的接点 解开 B4 报警接线测量密度计 本身的接点,接点闭合 测量储能电源电压
弹簧 操作 机构
弹簧未储能 断路器拒动 电机断续储能 分合闸回路有元器 件损坏 线圈卡住 辅助开关 S1 线头松 脱 机构或 S1 损坏
故
障
类 型
可能引起的原因
电气回路故障
判断标准或检查方法
断开控制电源,手动操作断路 器,故障消失 断开控制电源,拆除线圈,机 械操作断路器,故障消失 断开控制电源,手动操作断路 器,故障继续存在(排除线圈 故障)
1. 2. 3. K67 的电,并且有输出 4. 5. 断开 F1,泄压校验 6. 储能电源正常,按住 K9,油泵 7. 8. 工作不正常 B1/1-2 接点压力值向上漂移 (机械式的压力开关)而安全 阀的恢复压力低于停泵压力 排除油质问题,泄压阀或安全 阀内有泄油声响,用以上相关 手段无法排除 排除油质和监控阀问题,该相 断路器打压次数≥12 次/天 检查泄压螺栓的位置 断开储能电源开关 F1,拔出 B1(黑盖背后)电缆插头,K9 持续保持得电状态(排除 K9 接点粘连) 断开马达控制电源,K9 线圈失 电,但接点不返回 1. 2. 3. 4.
断路器拒动
测量分合闸整个回路电阻
可以机械分合闸,测量断路器 分合闸回路电阻 可以机械分合闸,测量断路器 分合闸回路电阻 回路电阻正常,用手按动线圈 铁芯 目检机构和辅助开关 S1 目检继电器,处于失电状态 检查信号,有控制信号断线信 号 测量分合闸整个回路电阻 目检分合闸弹簧 检查电源接入线是否有虚接 可以机械分合闸,测量断路器 分合闸回路电阻 用手按动线圈铁芯(回路电阻 正常) 可以机械分合闸,测量断路器 分合闸回路电阻 目检机构和辅助开关 S1
储能电源断电 打压超时继电器 K67 动作 压力偏低 B1/1-2 接点压力值 被调整过 马达油泵组件损坏 夏天气温升高导致 油压升高而使安全 阀开启 频繁打压 监控阀体有异物 主阀内有异物 泄压阀处于泄压状 态 时间继电器 K15 功 能错误或继电器失 效且 B1/4-6 接点粘 连导致安全阀开启 马达控制继电器 K9 接点粘连导致安全 阀开启 主阀芯不归位,高 低压腔相通(多发 生于检修时在氮气 预冲压力的临界压 力状态下做低电压 动作后) 油泵损坏
提
问
问
题
气体压力偏低
SF6 气体 压力 系统
1. 和站内其他同型号西门子断路器的气体压 力差多少(环境温度大概是多少)? 2. 有没有测过微水? 3. 测完微水后是否记录压力? 4. 把气压表侧面的小黄针拨向“open”位置 试试,看气压有没有变化? 5. 有没有充气装置,现场是否还有气体? 1. 断路器现在的气体压力是多少? 2. 在什么时候出现的? 3. 有没有同时出现其他信号,报警信号会不 会自己消失? 4. 报警信号有没有规律性,比如雨天、断路 器操作时等? 5. 解开 B4 的报警接线,测量一下密度继电器 本身的接点是否闭合? 调试完后又没有调整过压力值? 主控室有没有什么信号? 断路器有没有打压超时闭锁功能? 压力开关是机械式的还是电子式的? 能不能自动补压? 自动补压后的压力是多少? 按住 K9 能不能打压? K15 的设置是怎样的?
有其他信号并联 氮气泄漏报警 (报警后无电 机运转信号) B1/4-5-6 接点的压 力值比 B1/1-2-3 接 点的压力值要低 (机械式压力开 关) 时间继电器 K15 功 能错误
确认功能设置
故
障
类 型
可能引起的原因
时间继电器 K15 性 能异常(K15 功能设 置正确) B1/1-2 粘连(机械 式的压力开关有此 现象,电子式压力 开关尚无先例) 电压串线 K81 受震动 印统
B1/1-2 接点电气击 穿(机械式压力接 点) 氮气泄漏 多个闭锁信号 同时出现 电子式压力开关出 故障
电气回路故障 断路器自行合 闸或分闸 线圈故障 主阀故障 储能电源或控制电 源未送达断路器 远方/就地开关在就 地位置 远方/就地开关接点 有较大的电阻 回路有闭锁 分合闸回路中有接 点阻值较大(带 RC 快速分闸回路的分 闸出口继电器接点 可能出现) 分合闸回路有元器 件损坏 辅助开关 S1 线头松 脱 线圈卡住 机构或 S1 损坏 控制电源未送达断 路器 远方/就地开关在就 地位置 远方/就地开关接点 有较大的电阻
液压 系统
断路器投运多少时间了? 断路器处于何种状态? 频繁打压是什么时间开始的? 开始频繁打压开始之前断路器有没有操作 过? 5. 打压的间隔时间是多长? 6. 停泵时压力是多少? 7.
打压不停
油泵工作正常,但不建压
电机工作正常,但不建压(排 除在氮气预冲压力的临界压力 状态下做过低电压的情况) 没有显示闭锁合闸,报警信号 能自动复归 用户自己调整过压力值,断路 器不能复位
目检测试相油压
最低动作电压 数据不满足标 准
测试前用万用表的交流电压档 测量测试仪的交流分量输出量
测试前用万用表的直流电压档 测量测试仪的直流分量输出量
其它
测量动力行程 用手按动铁芯
分闸电流波形被削峰
检查仪器输出电压 表现为弹跳时间 对数据有影响,可能做不出来 检查仪器输出电压 测试单相的时间合格 (FI/EE/3AT) 分合闸波形图上有工频干扰波 反映 检查测试模式 查阅测试仪器说明书(ACTAS 测试仪的温度范围是:0~50 度)
提
问
问
题
断路器自行合 闸或分闸
线圈故障:铁芯卡 住,不能建立机械 死点 机构故障 为了方便跳过闭锁 继电器接点和辅助 开关 S1 接点 不是采用点动试验 测试仪功率不足 (控制电压为 DC 110 V,带 RC 快速 分闸回路的断路器 易发生)导致动作 电压偏高 断路器的测试相油 压不足 测试仪输出电压与 指示表所指示的电 压有偏差 测试仪器有交流分 量输出(波形的叠 加会影响低电压的 准确性且易烧毁线 圈和电阻,,要求 小于 10V 以下) 测试仪有直流分量 输出(带 RC 回路的 断路器可以导致实 际低电压偏高,并 损坏 RC 回路元件, 要求小于 5V) 线圈的动力行程超 标 线圈铁芯有卡滞 控制线不够粗导致 回路阻抗增加(控 制电压为 DC 110 V,带 RC 快速分闸 回路的断路器易发 生) 测试仪器有交流分 量输出 测试线夹没有夹紧 有松动现象 断路器两侧的隔离 开关接地 测试仪器的输出电 压与指示的不一致 测试仪器的功率偏 小 工频干扰 仪器的测试模式不 是 SF6 断路器测试 模式 环境温度过低或过 高
机械特性不满 足标准