2013-2-1断路器储能回路的故障

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探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案断路器控制回路异常是工业生产中常见的问题之一,它可能导致设备损坏、生产停工,甚至危及生产安全。

及时发现断路器控制回路异常的原因并及时解决是非常重要的。

本文将就探究断路器控制回路异常的原因及解决方案进行深入分析。

一、断路器控制回路异常的原因1. 电气故障:电线接触不良、线路短路、控制元件损坏等都可能导致断路器控制回路异常。

在电气故障的情况下,断路器可能无法正常工作,甚至无法断开电路,导致设备故障或安全事故。

2. 过载:过载是断路器控制回路异常的常见原因之一。

当设备负载过大,超过了断路器的额定容量时,断路器将无法正常工作,从而导致控制回路异常。

3. 误操作:设备操作人员误操作断路器或相关控制开关,导致了断路器控制回路异常。

4. 环境因素:环境温度、湿度等因素也可能影响断路器的正常工作,例如在高温环境下断路器可能易跳闸,而在潮湿环境下可能导致断路器控制回路异常。

5. 设备老化:设备长时间运行后,部件可能出现老化,从而影响断路器的正常工作。

1. 定期检查维护:定期对断路器进行检查维护,如清洁、紧固线路连接、更换老化部件等,保证断路器的正常工作。

3. 设备优化:对设备进行优化,采用新技术、新材料,提高设备的可靠性和稳定性,从而减少断路器控制回路异常发生的可能性。

4. 提高操作人员素质:加强操作人员的技术培训,提高操作人员的安全意识和操作技能,降低误操作导致的断路器控制回路异常。

5. 环境监测:对环境因素进行监测,及时处理高温、潮湿等环境因素对断路器正常工作的影响。

6. 更新设备:根据实际情况,及时更新设备,采用新型断路器来替代老旧设备,提高设备的稳定性和可靠性。

1. 定期维护:定期对断路器进行检查维护,发现问题及时处理,避免问题恶化导致断路器控制回路异常。

断路器控制回路异常可能是由于电气故障、过载、误操作、环境因素、设备老化等多种原因所导致,解决方法可从定期检查维护、严格控制负载、优化设备、提高操作人员素质、环境监测、更新设备等方面着手,以预防和解决断路器控制回路异常问题的发生。

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案【摘要】断路器是电气系统中至关重要的保护装置,其控制回路异常会导致系统故障甚至火灾等严重后果。

本文旨在探究断路器控制回路异常的原因及解决方案,从三个方面进行分析。

首先介绍电气元件故障可能导致的断路器控制回路异常,其次探讨过载情况对断路器的影响,再讨论外部干扰带来的影响。

最后给出针对不同情况的解决方案,如定期检查电气元件、合理设计电路负荷、采取屏蔽措施等。

通过本文对断路器控制回路异常的深入研究,能有效预防系统故障的发生,保障电气设备和人员的安全。

【关键词】断路器、控制回路、异常、原因、解决方案、电气元件、故障、过载、外部干扰、总结、研究背景、研究目的、研究意义。

1. 引言1.1 研究背景探究断路器控制回路异常的原因及解决方案是电气领域中的重要课题。

随着现代社会对电力需求的不断增长,电气设备的安全性和可靠性越发受到重视。

断路器作为电路中的保护装置起着至关重要的作用,一旦控制回路出现异常,可能导致电路的断电甚至发生事故。

研究背景部分旨在介绍断路器控制回路异常的相关情况,为后续的分析提供必要的背景知识。

在现代电气系统中,断路器控制回路异常的情况时有发生,可能是由于电气元件故障、过载情况或外部干扰等原因所致。

深入研究断路器控制回路异常的原因及解决方案具有重要的现实意义和应用价值。

通过对断路器控制回路异常进行深入探究,可以帮助工程师和技术人员更好地理解电力系统中的故障现象,提高故障检测和排除的效率,保障电气设备的正常运行,确保电力系统的安全稳定运行。

本研究旨在系统地分析断路器控制回路异常的原因,并提出相应的解决方案,为电力领域的发展和安全提供有力支持。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探究断路器控制回路异常的原因及解决方案,从而提高电气设备的安全性和稳定性。

通过分析电气元件故障、过载情况和外部干扰等因素,可以更好地预防和应对断路器控制回路异常的发生,保障电路的正常运行。

断路器有哪些常见故障和解决方法?

断路器有哪些常见故障和解决方法?

断路器有哪些常见故障和解决方法?一、断路器电气故障1. 过载故障过载是指断路器负载超过其额定电流而造成的故障。

过载故障的原因可能是电路负荷增加、短路故障等。

解决过载故障的方法有两种:一是增加断路器的额定电流,但这需要根据实际情况进行评估和计算;二是限制电路负荷,可以通过增加并联断路器、更换负载或者进行定期维护等方式来实现。

2. 短路故障短路是指电路中两个极性之间或者同极性之间意外短接而产生的故障。

短路故障可能导致断路器烧坏、电气设备损坏,甚至引发火灾等严重后果。

解决短路故障的方法有三种:一是通过检查电路布线和接线端子,修复短路点;二是安装短路保护器,及时切断短路电流;三是采用高短路容量的断路器来防止过电流损坏。

3. 漏电故障漏电是指电气设备出现绝缘缺陷或者接地故障导致的电流泄漏现象。

漏电故障的危害较大,不仅会造成设备损坏,还有触电的风险。

解决漏电故障的方法主要有两种:一是检查设备的绝缘情况,及时修复或更换损坏的绝缘材料;二是安装漏电保护器,监测电气系统的漏电情况,一旦发现漏电现象,能够及时切断电流。

二、断路器机械故障1. 断路器卡死断路器卡死是指断路器在运行中无法正常切断电路,造成设备无法正常使用的故障。

产生这种故障的原因可能是机械部件磨损、污染、润滑不良等。

解决断路器卡死的方法有两种:一是进行例行维护,定期清洁和润滑机械部件,保持其灵活性;二是更换磨损严重的机械部件,恢复断路器的正常运行。

2. 断路器无法闭合断路器无法闭合是指断路器在开合过程中无法完全接触或者闭合,导致电路无法通电的故障。

造成这种故障的原因可能是断路器触头接触不良、弹簧松弛等。

解决断路器无法闭合的方法有两种:一是清洁断路器的触头,确保其接触良好;二是调整或更换松弛的弹簧,使其能够正常闭合。

三、断路器其他故障1. 触头烧蚀触头烧蚀是指断路器在长时间运行中,由于电弧的作用导致触头出现烧蚀现象。

触头烧蚀可能会导致接触不良,影响正常运行。

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。

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案断路器控制回路异常的原因有很多,主要包括以下几点:
1. 供电故障:断路器控制回路的供电故障可能是由于电源线路故障、电源电压不稳定或供电设备故障等引起的。

解决方案可以是检查电源线路、修复或更换故障设备,并保证供电电压稳定。

2. 断路器内部故障:断路器内部的触发装置、电磁线圈等部件可能会因长期使用或外力撞击等原因发生故障,导致控制回路异常。

解决方案可以是检查和维修断路器内部的故障部件,或更换损坏的部件。

3. 控制信号故障:断路器控制回路的控制信号故障可能是由于控制信号线路松脱、开关接触不良或控制信号发生器故障等引起的。

解决方案可以是检查控制信号线路连接是否良好,检查开关的接触情况,并修复或更换故障设备。

5. 外部干扰:断路器控制回路可能会受到外部干扰的影响,例如电磁辐射、电磁干扰、雷击等。

解决方案可以是加装屏蔽设备、提高抗干扰能力,并保护断路器控制回路免受外部干扰的影响。

解决断路器控制回路异常的方法主要包括:检查和修复供电故障、维修或更换断路器内部故障部件、检查和修复控制信号故障、修复地线故障和增加外部干扰抗干扰能力等措施。

通过以上方法,可以有效地解决断路器控制回路异常的问题。

关于断路器弹簧机构储能故障的分析和处理

关于断路器弹簧机构储能故障的分析和处理

关于断路器弹簧机构储能故障的分析和处理发布时间:2022-07-13T08:11:31.214Z 来源:《福光技术》2022年15期作者:陆渊[导读] 作为最常见的高压断路器之一,弹簧机构是其最重要的产品之一。

云南电网公司文山供电局云南省文山市 663000摘要:作为最常见的高压断路器之一,弹簧机构是其最重要的产品之一。

了解该机构的原理以及如何处理该机构的一些常见故障是非常重要的。

通过对两起故障的分析,总结了该机构的两种储能故障,为今后的维护工作提供了参考。

关键词:断路器;弹簧机构储能故障;分析和处理引言断路器的工作方式包括储能、闭关分离,只有储能才能闭关,因此储能机构对断路器起着重要作用。

断路器的储能机构通常包括:电动机、齿轮减速装置、储能架(弹簧)、闭锁装置(闭锁装置)和微运动开关等。

发动机提供动力,通过齿轮减速装置降低转速,增加扭矩,拉伸、压缩或旋转储能架(弹簧),储能机构快速移动到停止位置,微运动开关移动,电机电流切断,机构如果电源存储机制出现故障,将严重影响断路器的关闭性能。

一、机构原理在断路器中,工作机构是一个非常重要的工作元件,弹簧只是其中的一个元件。

弹簧操作机构是指通过弹簧能量存储分离断路器触点;弹簧操作机构的储能基本原理是:操作实施后,关闭弹簧的储能能力极限开关在开关触点闭合时触发,储能接触器启动,同时电机电路连接至r运行机构的主要组成包括弹簧储能、储能、闭包、部分闭包,整个过程的核心是弹簧、弹簧储能调节开关释放能量,并促进旋转部分的运行,进行部分闭包;分离弹簧预热长度设置为分离速度在标准范围内,以确保断路器安全可靠地工作。

二、一起断路器储能故障的分析及处理实地情况在设备例行试验中发现变电站220 kV母线连接断路器关闭后工作正常,但弹簧机构不能完成电气储能。

断开储能电机的电源后,储能手柄可实现手动储能。

棒材扭矩断路器采用lw58-252 ( w ) / t400-50三极瓷套筒支撑结构,采用SSC t 33型弹簧操作机构、三极机械联接,2017年10月出厂,2018年4月安装调试后投入使用。

断路器控制回路常见故障类型和处理方法分析

断路器控制回路常见故障类型和处理方法分析

断路器控制回路常见故障类型和处理方法分析快速有效处理掌握回路故障是继电爱护人员的必备技能,但由于二次掌握回路故障不直观,二次电缆多,回路繁杂,导致故障点判别不清,查找时如坠雾里。

因此如何快速精确查找、处理二次回路故障并预防是提高电网和设备平安稳定运行水平的重要问题。

1、断路器的掌握回路1.1 掌握回路断线原理掌握回路故障一般表现为掌握回路断线告警,掌握回路断线告警信号回路是利用爱护装置内部的合闸位置继电器HWJ常闭触点和跳闸位置继电器TWJ常闭触点的串联。

当断路器在合闸位置时,合闸位置继电器励磁;当断路器在跳闸位置时,跳闸位置继电器励磁。

当掌握回路消失故障导致合闸位置继电器和跳闸位置继电器同时失磁,HWJ 和TWJ两常闭接点同时闭合,爱护装置会发出“掌握回路断线”告警信号。

1.2 常见监视方法常见的掌握回路完整性的监视方法有如下两种:采纳简洁直观的红绿灯回路直接监视;采纳跳、合闸位置继电器常闭接点串联启动中心信号的间接监视。

2、掌握回路故障类型引起掌握回路断线故障的缘由许多,归纳起来主要有以下几个缘由:(1)掌握电源空气开关跳开、故障或掌握电源熔丝熔断;(2)断路器帮助接点接触不良或损坏;(3)分、合闸线圈烧毁、断线;(4)储能回路故障、储能电机或储能行程开关损坏、储能接点接触不良;(5)电磁操动型机构电磁合闸线圈烧毁。

3、掌握回路故障处理方法虽然基本的掌握规律一样,但二次回路的实现方法不尽相同,要快速处理掌握回路断线故障,就要对断路器掌握回路的主干有清楚的了解,结合现场不同故障现象,以便形成基本推断。

断路器机构掌握回路简图如图1。

常见掌握回路断线故障及处理方法总结如下。

(1)询问现场工作人员相关的现场状况,即一、二次操作工作、断路器、爱护动作状况;根據现场状况有针对性地排查。

(2)现场有烧焦气味,可基本推断为以下三类:分、合闸线圈烧毁;电磁操动型机构电磁合闸线圈烧毁;弹簧操动型机构储能电机烧坏。

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案断路器是电气系统中起到保护作用的重要设备,它可以在电气系统出现异常时迅速切断电路,防止电气设备受到损坏,同时也可以保护人员和设备的安全。

在使用断路器的过程中,有时会出现控制回路异常的情况,导致断路器无法正常工作。

本文将就断路器控制回路异常的原因进行探究,并提出相应的解决方案,希望能够帮助大家更好地理解和使用断路器。

一、断路器控制回路异常的原因1. 电气系统设计不合理在一些电气系统设计中,控制回路可能存在设计不合理的情况,比如过分复杂的控制逻辑、不恰当的控制元件选型等,都可能导致断路器控制回路异常。

这时需要对电气系统进行重新设计,优化控制回路结构,以确保断路器正常工作。

2. 控制回路元件故障控制回路中的元件包括继电器、按钮开关、接触器等,它们的故障可能导致断路器无法正常工作。

继电器的触点焊死、按钮开关的接触不良等情况都会导致控制回路异常。

解决这种情况的方法是定期对控制回路元件进行检查和维护,及时更换损坏的元件。

3. 电气系统接线错误在电气系统的安装和维护过程中,可能会出现接线错误的情况,比如控制回路的接线接错或者接触不良等,都会导致断路器控制回路异常。

解决这种情况的方法是对电气系统进行仔细检查,确保所有接线正确无误。

4. 控制信号干扰在一些复杂的工业环境中,可能会存在控制信号的干扰,比如电磁干扰、电源波动等,都会影响控制回路的正常工作,导致断路器无法准确响应。

这时需要采取相应的干扰屏蔽措施,以确保控制信号的稳定传输。

2. 定期检查和维护控制回路元件对于控制回路元件故障的情况,需要定期对控制回路元件进行检查和维护,及时更换损坏的元件,确保控制回路的正常工作。

5. 仔细进行控制回路调试在新建电气系统或者对电气系统进行改造升级时,需要仔细进行控制回路的调试,确保控制回路的正常工作。

对于动作时间不准确、误动作等情况,需要及时进行调整,确保断路器正常工作。

断路器常见故障识别及解决办法

断路器常见故障识别及解决办法
复位键未按下
按下复位键
断路器不能从抽架上取下
断路器不在退出位置
转动摇柄直到断路器处于退出位置
导轨没有完全抽出
完全拉出导轨
断路器不能连接(导入)
失配保护
检查断路器与抽架是否匹配
安全档板上锁
拆下锁
束状夹头位置不对
重新放置束状夹头
允许抽架锁定
取消抽架锁功能
复位键没有按下
按下复位键
断路器没有完全插到机构中
完全插入断路器
断路器不能锁定在退出位置
断路器位置不正确
检查断路器的位置确定复位按钮没有按下
摇柄还在抽架中
取出并放好摇柄
断路器不能锁定在连接,试验或退出
检查所装锁的类型
联系售后服务
断路器位置不正确
检查断路器的位置确定复位按钮没有按下
摇柄还在抽架中
取出并放好摇柄
MN欠压脱扣线圈不带电动作
有分断指令,找出指令的来源
检查电压和电源回路
(U>0.85Un)
XF合闸线圈连续供电,但断路器不处于“准备合闸”状态(XF没有与PF接点串联)
切断XF合闸线圈的电源,然后当断路器处于“准备合闸”状态时重新通过XF发出合闸指令
断路器不能远方合闸,可就地合闸
XF合闸线圈没有足够电源
断路器重新投入运行前检查它的状态
接地故障
短路
每次试图合闸后断路器瞬时跳闸
热记忆
见控制单元手册
复位按钮
合闸时瞬态过流
修改配电系统或控制单元的设定
断路器重新投入使用前检查开关状态
复位按钮
短路时合闸
清除故障
断路器重新投入使用前检查开关状态
复位按钮
断路器不能远方分闸,可就地分闸

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案在电路系统的整体应用操控环节过程中,断路器的回路控制属于其内部的重要环节,为了确保此环节的应用安全,电路系统为其加固了相关防跳回路设计,能够保证断路器在正常操作过程中不会受其他负面的影响导致出现安全故障。

本文对当下电路系统中断路器的回路控制正常操作予以现状分析,并为今后相关领域提供必要的价值参考。

标签:断路器;回路异常;解决方案在當下电路系统操控过程中,高压断路器在接受远方或就地动作指令时,在实际应用过程中往往伴随着较高频率的回路异常产生。

针对此类现象,对其断路器回路异常的控制操作予以针对性分析。

1 断路器控制回路异常情况分析1.1 开关操作回路分析在开关操作回路分析过程中,不同继电器的开合状态往往需要不同的连接监控,如若合位继电器在应用过程中与分闸电路相结合,则应当对合闸电路予以安全检测。

相反在分位继电器应用过程中,为了确保后续能够与合闸电路予以有效连接,则应当对其分闸电路予以监察从而排除隐患。

在合闸操作过程中,主要需要不同的电路节点为其提供必要的电流影响,如若断路器的开关控制处于分闸时,则其线路当中所属的各类电路节点均会产生不同且应用能效较大的电路影响,节点的回路操作会使得分位继电器处于不带电状态。

1.2 正常停电检修操作所引起的控制回路断线在正常操作过程中,如若其电源的操作所属于开闸状态,则各个电流线圈也不会附带相关导电电流,其线圈所属于各个不同阶段功能的应用节点也将处于闭合状态,并做出相关控制回路断线预警。

电力系统需要通过不同程度的电能导入来为其输入相关应用电能,因此,电力系统内部会存在相关储值系统,用于电能电源的应用储存,但如若在日常应用操作中期电源的应用开关没有及时关闭,则很可能使其内部电源流失,无法为其整体的电能应用提供相关必要的能源动能,在此系统操作应用环境下,整体的回路电流形成了一定的负电操作,其控制回路会做出相关断线预警。

此外航空插头在电路应用当中经常需要接触不同的电源系统,其附带的导流阶段影响往往也会使得控制回路做出相关断线预警。

基于断路器弹簧储能机构回路故障分析以及改进

基于断路器弹簧储能机构回路故障分析以及改进

基于断路器弹簧储能机构回路故障分析以及改进断路器对电力系统的稳定和安全运行有非常重要的作用,它主要实现对故障线路进行带负荷切除,把故障点电弧消除隔离开来,文章阐述断路器的故障类型及产生原因,重点介绍了断路器拒动和误动等本体上的故障。

最后对其弹簧储能机构存在的回路故障进行总结,同时提出相关的改进措施与方案。

标签:断路器;储能;故障;回路改进Abstract:Circuit breaker plays a very important role in the stability and safe operation of power system and mainly realizes to cut off the fault line with load and isolate the arc of fault point. This paper expounds the fault types and causes of circuit breaker. The main body faults,such as circuit breaker failure and misoperation,are introduced in detail. Finally,the circuit failures of the spring energy storage mechanism are summarized,and the relevant improvement measures and programs are proposed at the same time.Keywords:circuit breaker;energy storage;fault;loop improvement引言断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。

断路器弹簧机构储能故障分析

断路器弹簧机构储能故障分析

断路器弹簧机构储能故障分析断路器弹簧机构是断路器的重要组成部分,主要用于断开和闭合断路器的动作,并通过储能弹簧提供储能功能。

当发生断路器弹簧机构储能故障时,会导致断路器无法正常运行,从而影响电力系统的稳定运行。

本文将对断路器弹簧机构储能故障进行分析。

1. 故障现象断路器弹簧机构储能故障的主要表现是:(1)无法储能:断路器在操作过程中无法正常储能,无法实现断开和闭合动作。

(2)能量不足:即使储能了,断路器关闭后也无法保持闭合状态,容易出现脱闸现象。

(3)能量损失过快:断路器储能后无法保持足够长的时间,容易导致断路器意外断开。

2. 故障原因断路器弹簧机构储能故障的原因主要有以下几个方面:(1)弹簧失效:弹簧失去了原有的弹性,无法提供足够的储能力。

(2)弹簧松动:弹簧松动会导致储能过程中能量损失,并影响断路器的闭合动作。

(3)机构损坏:机构的零部件受损,如弹簧夹具松动、连杆断裂等,导致了储能故障。

(4)润滑不良:机构内部的润滑油过多或过少,会影响机构的运动轨迹,使储能失效。

3. 故障分析对断路器弹簧机构储能故障进行分析,主要应从以下几个方面考虑:(1)检查弹簧:检查弹簧的状态,如是否存在变形、断裂、锈蚀等情况,确定其弹性是否能够满足要求。

(2)检查弹簧夹具:检查弹簧夹具的连接是否牢固,是否存在松动等情况,确保其能够稳固地固定弹簧。

(3)检查连杆:检查连杆的连接是否完好,是否存在断裂、变形等情况,确保其能够正常传递弹簧的动力。

(4)检查润滑系统:检查润滑系统的润滑油是否适量,是否清洁,确保机构的运动轨迹良好,以保证储能效果。

断路器弹簧机构储能故障会对电力系统的正常运行产生较大的影响,因此需要进行及时的故障分析和处理。

通过检查弹簧、弹簧夹具、连杆和润滑系统等,可以找出故障原因,并采取相应的措施进行处理,以确保断路器的正常运行。

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

断路器控制回路的故障分析和处理方法

断路器控制回路的故障分析和处理方法

断路器控制回路的故障分析和处理方法摘要:伴随着社会经济的高速发展人们生活水平得到不断提升,同时也给电力行业带来更多挑战。

断路器是供电系统中确保系统正常运行的重要配件之一,是对供电系统良好运行的重要保障,既能够对电能进行合理的分配,还能够保护电力设备的运行安全,当发生运行故障时能够及时将故障断开,避免发生故障的进一步扩大,同时减少设备损伤。

断路器控制回路是实现断路器功能的重要核心,当发生断路器控制回路故障时,必须及时进行有效的处理,确保电力设备的运行安全。

本文将基于断路器控制回路的常见故障,对查找和处理方法进行分析。

关键词:断路器;控制回路;故障查找与处理引言断路器是火电厂及变电站的主要电气设备,其控制回路是断路器重要组成部分,控制回路完好与否,直接影响操作和保护命令的正确执行,以及设备的运行安装。

控制回路断线是断路器最常见的故障之一。

在变电站内,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:若断路器跳闸回路存在缺陷,则系统有故障时断路器不能跳闸而扩大事故,从而导致大面积停电;若断路器合闸回路存在缺陷,则断路器事故跳闸后不能自动重合,从而影响供电可靠性。

1控制回路故障的基本原理断路器控制回路在发生故障的过程当中,主要表现为控制回路断线告警。

断路器都有相应的控制回路来控制其分与合,以实现断路器的正常操作和相关继电保护和自动装置的功能。

当断路器在分闸位置时,断路器常闭辅助接点闭合,常开接点打开,弹簧储能接点闭合,此时开关分闸位置监视回路接通,跳闸位置继电器励磁,保护装置上所对应的“跳位”灯亮。

当断路器合闸时,合闸命令所触发的合闸脉冲,经过防跳继电器常闭辅助接点和合闸保持继电器,使回路中的合闸线圈励磁,断路器进行合闸。

在合闸过程中,辅助接点闭合,确保断路器可靠合闸。

当断路器合闸到位后,断路器常闭接点打开,切断合闸回路,同时分闸回路中的常开接点闭合,使合闸位置继电器励磁,对应的“合位”灯亮。

断路器二次回路常见故障分析及处理

断路器二次回路常见故障分析及处理
可供同类工程借鉴。
参考文献
[1]董芸菲,10kV断路器二次回路故障分析及处理措施,基层建设,2017,05
[2]李树良,试析继电保护相关二次回路的在线状态检测技术[J].黑龙江科技信息.2017(02)
断路器是变电站中非常重要的设备,在由传统的继电器保护改造为微机保护的过程中,二次回路故障是继保工作人员经常遇到的故障。本文结合中施工实践中遇到的实际问题,介绍处理二次回路常见故障的一些基本思路及方法。
1断路器防跳回路异常
防跳是防止断路器跳跃的简称。断路器跳跃现象是指,合闸回路手合或遥合接点粘连等,造成合闸输出端一直带有合闸电压。当线路发生故障跳开断路器后,因为输出端一直加有合闸电压,断路器又会再次合上。随后,保护再次动作,断路器再次跳开。如此循环动作。发生断路器跳跃,通常会造成断路器损坏,严重的还会造成断路器爆炸。因此,防跳回路是操作回路里一个必不可少的部分。
防跳继电器电流线圈和电压线圈在运行过程中长时间通电,经常会造成线圈之间的绝缘降低甚至击穿,造成设备运行故障。这类故障很有普遍性。
(3)处理。更换新的防跳继电器后,上述故障现象随即消失。
2.2分、合闸线圈烧毁
在发电厂和变电所中,直接与生产和输配电能有关的设备称为一次设备,由一次设备连接的系统称为一次系统。对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备,称为二次设备。断路器的控制回路如图1所示。合闸可通过遥控操作、重合闸动作、手动操作来接通回路实现断路器合闸。分闸除了遥控操作、手动操作来实现断路器分闸,还有一种方式为保护装置动作切除故障。正常运行时:当断路器在分闸位置时,断路器常闭辅助接点QF1处于闭合状态,断路器常开辅助接点QF2处于断开状态;当断路器在合闸位置时,断路器常闭辅助接点QF1处于断开状态,断路器常开辅助接点QF2处于闭合位置。合闸过程:遥控、手动或重合闸动作,经过辅助接点QF1接通合闸线圈YC实现合闸,此时断路器辅助接点QF1在传动连杆带动下打开QF1常闭接点,切断合闸回路。同时跳闸回路常开辅助接点QF2闭合。

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案

探究断路器控制回路异常的原因及解决方案
断路器控制回路异常指的是我们在使用断路器时出现的一些故障情况。

这些情况可能会导致我们不能正常使用断路器,对我们的使用带来一定的影响。

那么,我们该如何探究断路器控制回路异常的原因及解决方案呢?接下来,我们来详细分析一下。

在使用断路器时,出现控制回路异常的情况可能有以下几种原因。

1. 电源电压过低:如果断路器的电源电压过低,则会影响其正常的工作。

在这种情况下,断路器无法保障电路的安全,导致控制回路异常。

因此,我们需要检查一下电源电压是否正常。

2. 联接不良:在使用断路器时,可能会出现某些联接不良的情况。

这种情况下,信号无法正常传递,从而导致控制回路异常。

因此,我们需要检查一下联接是否牢固。

4. 负载故障:如果负载故障了,断路器也会出现控制回路异常。

因此,在使用断路器的时候需要时常检查一下负载的情况。

出现了断路器控制回路异常,我们也需要采取一些措施来解决。

1.检查电源电压
如果出现电源电压过低的情况,我们需要检查一下电源电压是否正常。

如果电源电压异常,需要对电源进行修理或更换。

如果电源正常,可以检查一下其它问题。

2.检查联接
如果出现联接不良的情况,我们需要检查一下各个联接是否牢固。

如果发现联接有问题,就需要进行修理或更换。

4.检查负载
综上所述,出现断路器控制回路异常的原因及解决方案,需要我们对断路器进行全面检查,找出故障原因,并采取合适的解决措施。

只有这样,我们才能保证断路器的正常使用,为我们的生产与生活提供更加安全的保障。

断路器常见故障及分析PPT共34页

断路器常见故障及分析PPT共34页
《语文课程标准》明确指出:“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。”而阅读教学作为语文课程中的一项重要内容,更应将语文课程的这一性质牢记并作为最高的教学目标去努力实现,从而让我们的学生不仅要受到课程人文内涵的影响,即所谓的“得意”,还要关注文章的形式,在阅读实践中学会语言的表达,也即所谓的“得言”。“得意”与“得言”并不是割裂开的,也不是两条轨道上的火车,那种过多地关注文章内容和离开文本空谈表达方法的做法都不足取。实践证明,在引导学生体悟文章内容的同时,如能结合文章的表达方法,能让学生理解得更深刻、更透彻;而通过生动的文字材料,学生对语言的表达方法会有更直接、更鲜明的感受。 所以,让学生“言意兼得”应是阅读教学可以完成也是必须完成的目标,同时因为这个目标的达成对语文教师有着相当高的要求,所以“言意兼得”也就成了阅读教学最美好的境界。 1 量体裁衣――定下文章基调 在阅读教学中,不同的文章体裁有不同的训练要求,如《语文课程标准》在第三学段的阅读目标中就有这样的表述:“阅读叙事性作品,了解事件梗概,能简单描述自己印象最深的场景、人物、细节,说出自己的喜爱、憎恶、崇敬、向往、同情等感受。阅读诗歌,大体把握诗意,想象诗歌描述的情境,体会作品的情感。受到优秀作品的感染和激励,向往和追求。 美好的理想。阅读说明性文章,能抓住要点,了解文章的基本说明方法。阅读简单的非连续性文本,能从图文等组合材料中找出有价值的信息。”因此,在确定一篇文章究竟让学生在哪些方面“得言”时,首先要根据文章的体裁,定下教学的“基调”,这样才不至于走偏了道。 如在人教版五年级下册《桥》一课的教学中,根据小小说这一特殊体裁的表达特点,笔者在教学中引领学生们感受着课文语言之凝炼,结构之精巧,情感之真切,收到了良好的教学效果。试举其中几个片段: 【片段一:导入部分】 师:今天我们一
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断路器弹簧操动机构储能回路故障分析与处理
1、弹簧操动机构是利用已储能的弹簧为动力,来实现断路器的分合闸操作。

弹簧储能靠电动机。

弹簧操动机构因使用的弹簧类型不同有各种形式,有压缩弹簧操动机构、拉伸弹簧操动机构、扭簧储能弹簧操动机构、盘簧储能弹簧操动机构等。

由于不需要专门的操作电源.储能电动机功率小,交直流两用,使用方便等优势,伴随着自能式(热膨胀式)灭弧技术的实现,减小了断路器所需的操作功,弹簧操动机构被广泛地应用于高压断路器,但由于弹簧操动机构结构比较复杂,零件数量较多,加工要求较高,传动环节较多,有时可能会出现故障。

本文以LW25-126高压SF6断路器为例,分析了110kV断路器弹簧操动机构储能回路故障,并提出了处理方法。

1弹簧储能控制回路分析LW25-126高压SF6断路器为合闸时弹簧储能,储能电动机回路如图1所示。

其中8M为储能电动机电源自动开关。

88M为直流接触器触点,49M为电动机热继电器,M为交直流两用电动机。

储能电动机电气控制回路如图2所示。

其中49MX为辅助继电器,49M为电动机热继电器触点,33hb为合闸弹簧储能限位触点,33HBX为合闸弹簧状态监视继电器。

88M为直流接触器,48T为直流接触器88M 的空气延时触点。

断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合。

启动直流接触器88M,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能,储能到位,通过机械凸轮使限位开关33hb打开,直流接触器88M返回,电动机停机。

如果电动机运转时间过长,则空气延时触点48T经其整定时间20s延时动作,启动辅助继电器49MX.49blX常闭触点打开,切断电动机回路;当电动机出现过载时.其储能电动机回路中热继电器49M动作.热继电器49bl触点闭合启动辅助继电器49MX,切断储能电动机回路。

2、储能电动机不启动故障2.1故障原因分析由储能电动机回路的分析可知,要使储能电动机启动必须满足以下几个条件,首先电动机电源无故障且电源自动开关8M闭合,直流接触器88M动作,其触点闭合且触点接触良好,电动机内部无断线短路等故障.储能电动机回路接线完整无松动断线情况。

在实际的工作中。

由于电动机保护回路较为完善,故电动机出现故障的情况较少,对入网且运行中的断路器,不考虑其他影响因素,储能电动机不启动主要的原因是直流接触器88M触点不闭合或提前返回。

其原因可能是弹簧储能限位触点33hb故障,断路器合闸后限位触点33hb不能良好的闭合启动直流接触器88M,但出现这种故障几率很小;在实际现场工作中,储能电动机不起动的主要原因是断路器合闸后,直流接触器88M触点闭合。

接通储能电动机,由于电动机传动机械原因,或直流接触器88M触点接触不良,导致电动机不能运转而过载。

电动机热继电器49M动作启动辅助继电器49M.切断储能电动机回路。

2.2处理方法首先观察电动机热继电器49N的复位按钮是否弹起。

如果弹起,则说明电动机过载,热继电器已动作,具体的处理方法是先将按钮复归,断开控制电源后再合上。

此时储能电动机启动运转,弹簧储能,由于当电动机热继电器49M动作后启动辅助继电器49MX,49MX常开触点闭合自保持。

故必须通过断开控制电源对电动机控制回路复位。

如果通过以上方法电动机还不能启动运转,观察直流接触器88M是否吸合,如果未吸合,此时如果断路器带电运行,则可通过手动储能的方法对断路器储能,或者拉开控制回路电源,直接触压直流接触器衔铁,即通过人为的使88M触点闭合。

接通储能电动机回路,待电动机运转储能结束后,松开直流接触器衔铁,工作结束后,合上控制电源,等断路器退出运行状态后再进一步检查。

3、弹簧储能不到位3.1故障原因分析断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,启动直流接触器88N,88M触点闭合接通电动机回路,对合闸弹簧储能。

储能到位,通过机械凸轮
使限位开关33Hb打开。

直流接触器88M返回,电动机停转。

如图2所示.当断路器合闸操作后,直流接触器88M动作,同时启动空气延时触点48T,经整定延时20s后触点闭合.若此时弹簧储能不到位,限位开关33hb仍闭合,则启动辅助继电器49MX,辅助继电器常闭触点打开,断开直流接触器88M通路,储能电动机停止运转弹簧储能不到位。

造成以上故障的原因有以下两种:①空气延时触点故障,48T实际延时小于整定值,且偏差较大,在弹簧储能未到位时切断储能电动机回路。

②储能电动机出力降低,导致储能电动机在整定延时内不能完成储能。

3.2处理方法调整空气延时触头的整定值,使储能电动机在延时整定值内完成弹簧储能,并留有一定裕度。

首先测出弹簧储能电动机运转所需的时间,如图3所示,其中DL为断路器辅助触点,33HBX为弹簧储能信号触点,断开辅助继电器线圈49NX与控制电源“-KM”点的连接.当断路器合闸时辅助触点DL闭合,启动秒表计时开始。

当弹簧储能到位时,33HBX触点闭合停表,由于以上触点都接于操动机构箱内部端子排上,故可以较为方便的引出进行测试。

测出实际所需的储能时间后,调整并校验空气延时触点,使整定延时,使其延时大于实际电动机储能时间,并留有裕度。

合闸弹簧靠电机储能,只要合闸弹簧处于储能状态,操作机构就可以驱动断路器进行分合闸。

因为合闸过程需要克服分闸弹簧的拉力,合闸后,分闸弹簧就储能了。

来源:中国电力资料网
一、断路器储能电机的作用:断路器储能电机,主要是用于合闸,分闸。

二、断路器储能电机的储能原理:断路器储能的方式有两种:1、手动储能,2、电机储能。

两种储能的最终目的都是把弹簧进行拉伸,将能量储存在弹簧中。

手动储能一般只在检修时采用,或者是在紧急情况下又没有控制电源时采用。

断路器的合闸机构实际上是一种脱扣机构,而断路器合闸或分闸都需要机构提供足够的操作能量,储能机构在合闸前将弹簧储能(拉伸或压缩)并使机构稳定在一个死点,合闸机构在合闸时,使储能机构脱离死点而快速释放弹簧能量,进而完成合闸。

合闸的同时为分闸弹簧储能,当分闸机构脱扣时,完成分闸。

因此,要合闸就必须先储能。

储能电机经常使用到,有自动重合闸功能的断路器在完成合闸后(储能弹簧已释放)还可以储能,就可以完成快速的重合闸功能。

三、断路器储能电机的使用:储能电机(俗称“马达”),电操机构有电动操作机构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动,一般适用于400A及以上大容量断路器的操作;电磁操作机构由电磁铁驱动,适用于100A、225A等小容量断路器。

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