断路器分、合闸故障判断及处理技术

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低压断路器合闸失灵的故障原因及处理方法

低压断路器合闸失灵的故障原因及处理方法

手动操作的低压断路器,如果合闸后触头不能闭合,一般应进行以下检查,并视具体情况加以处理:
(1)失压脱扣器线圈是否完好,脱扣器上有无电压。

如果线圈烧坏,应更换线圈;如果没有电压,应接上电源。

(2)贮能弹簧是否变形。

如果变形,可能导致闭合力减小,从而使触头不能完全闭合,此时应换上合适的贮能弹簧。

(3)反作用弹簧力是否过大。

如果过大,应进行调整。

(4)如果是脱扣机构不能复位再扣,则应调整脱扣器,将再扣接触面调到规定值。

(5)如果手柄可以推到合闸位置,但放手后立即弹回,则应检查各连杆轴销的润滑状况。

若润滑油已干枯,则应加新油,以减小摩擦阻力。

此外,如果触头与灭弧罩相碰,或动、静触头之间以及操作机构的其他部位有异物卡住,也会导致合闸失灵。

此时应视具体情况进行处理。

如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注/。

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。

开关柜断路器拒动原因与分合闸线圈故障分析

开关柜断路器拒动原因与分合闸线圈故障分析

开关柜断路器拒动原因与分合闸线圈故障分析开关柜断路器是一种用于控制和保护电路的设备,用于控制和切断电流的流动。

在使用断路器时,有时会出现拒动的情况,即断路器无法分合闸。

下面将分析开关柜断路器拒动的原因以及与分合闸线圈故障相关的问题。

1. 电源故障:开关柜断路器需要电源供电才能正常工作。

如果电源有故障,例如断电、电压不稳定等,会导致断路器无法正常分合闸。

2. 控制电路故障:开关柜断路器的控制电路负责控制断路器的分合闸动作。

如果控制电路存在故障,例如接线错误、开关损坏等,会导致断路器无法分合闸。

3. 机械故障:开关柜断路器的机械部件是实现分合闸动作的核心部分。

如果机械部件出现故障,例如机械阻塞、机械磨损等,会导致断路器无法动作。

4. 过载保护功能:开关柜断路器通常具有过载保护功能,可以在电路过载时自动切断电流。

如果电路过载,断路器可能会进入保护状态,无法重新分合闸。

与分合闸线圈故障相关的问题主要是指断路器分合闸线圈的故障。

分合闸线圈是用于控制断路器分合闸动作的一个重要部件。

以下是几种与分合闸线圈故障相关的问题:1. 线圈电阻异常:通过检测分合闸线圈的电阻可以判断线圈是否正常。

如果线圈电阻值异常,例如电阻过大或过小,可能是线圈故障的原因之一。

2. 线圈短路或断路:线圈短路或断路会导致线圈无法正常工作,从而影响断路器的分合闸动作。

可以通过检测线圈的绝缘电阻来判断线圈是否存在短路或断路问题。

开关柜断路器拒动的原因可能与电源故障、控制电路故障、机械故障、过载保护功能等相关。

与分合闸线圈故障相关的问题主要是指线圈电阻异常、线圈短路或断路、线圈接触不良、线圈电压异常等问题。

对于这些问题,可以通过仔细检查和维修来解决。

SF6断路器分闸、合闸失败的原因分析与故障排除

SF6断路器分闸、合闸失败的原因分析与故障排除

SF6断路器分闸、合闸失败的原因分析与故障排除摘要:SF6断路器是六氟化硫断路器的简称,是利用六氟化硫 (SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器,其绝缘性能和灭弧特性都远远高于油断路器、真空断路器,SF6断路器由于SF6气体的特殊性,所以在应用、管理、运行方面都有较高要求,当SF6断路器发生分闸失败故障时,快速、准确的查找和排除故障,不仅能保证SF6断路器的安全稳定运行,而且还能保证电网的安全稳定运行,当SF6断路器发生合闸失败故障时,快速、准确的查找和排除故障,不仅能缩短用户的停电时间,还对电网的供电可靠性起到积极的作用,而本篇所要介绍的就是SF6断路器分闸、合闸失败的原因分析及故障排除。

关键词:SF6断路器;分闸;合闸;故障1、SF6断路器基本功能SF6断路器的分闸、合闸是靠控制回路完成的,所以在分析SF6断路器分闸、合闸失败的原因时,我们必须先了解断路器控制回路,SF6断路器控制回路就是控制SF6断路器分闸、合闸的二次回路,基本功能如下:1.1 实现断路器的手动合闸功能:当控制回路收到手动合闸指令时,合闸开入端电压由0V变为220V,由此形成的第一个电流通路为:Sdhz—>FL2(二极管)—>BHJ(闭锁合闸继电器常闭接点)—>FTJ(防跳闭锁继电器常闭接点)—>HBJ(合闸保持继电器线圈)—>DL(断路器辅助常闭接点)—>THJ(弹簧储能常闭接点)—>HQ(断路器合闸线圈)—>-KM,断路器合闸线圈带电励磁,合闸铁芯动作,驱动操作机构执行断路器合闸。

1.2 实现断路器的手动分闸功能:当控制回路收到手动分闸指令时,Sdfz分闸开入端电压由0V变为220V,由此形成的第一个电流通路为:Sdfz—>FL3(二极管)—>BTJ(闭锁分闸继电器常闭接点)—>TBJ(分闸保持继电器线圈)—>DL(断路器辅助常开接点)—>TQ(断路器分闸线圈)—>-KM,断路器分闸线圈带电励磁,分闸铁芯动作,驱动操作机构执行断路器分闸。

断路器“拒分”故障的判断与处理

断路器“拒分”故障的判断与处理

断路器“拒分”故障的判断与处理背景在电力系统中,断路器是一项非常重要的设备,用于在输电线路过载或短路时切断电路,以保障电力系统的安全运行。

然而,在实际使用过程中,断路器可能会出现“拒分”故障,即在切断电路时,断路器不能完全分离开合闸触头,影响电路的正常断开和闭合。

因此,本文将介绍断路器“拒分”故障的判断与处理方法,旨在帮助电力工程师解决相关问题。

判断故障的方法遇到断路器“拒分”的故障,首先需要判断是否是故障本身的问题,还是与其他设备有关。

判断故障的方法如下:1.检查电路或设备是否过载或短路。

由于经常过载或短路的线路会对断路器造成损坏和影响,建议先通过仪器和工具检查电路或设备是否正常。

2.检查断路器是否受到杂物或异物的影响。

有时候,断路器的结构可能受到一些杂物或异物的影响,影响断路器的正常操作。

此时,需要对断路器进行清理和维护。

3.检查断路器的接线是否牢固。

接线牢固与否,对断路器的正常操作有着至关重要的影响。

因此,建议对断路器的接线进行检查,确保接线牢固可靠。

4.使用测试仪器进行检查。

如果上述方法无法判断断路器的故障原因,可以选择使用其他现代化的测试仪器,例如震动表和万用表,来检查断路器的故障原因。

处理故障的方法确定断路器的故障原因后,需要采取正确的措施对故障进行处理。

处理故障的方法如下:1.更换已损坏的断路器:如果故障的原因是断路器自身的问题,我们需要更换已损坏的断路器。

在更换之前,需要先选好型号,并按照正常方法进行处理和安装。

2.更换短路接触件:如果故障原因在于短路接触件的老化或损坏,我们需要更换新的短路接触件。

更换后,还需要测试和确认短路接触件是否能够正常连接。

3.对杂物和异物进行清理:遇到断路器受到杂物或异物的影响导致故障,在判断故障的原因后,需要对杂物和异物进行清理和维护。

如果有必要,在断路器和附属设备进行全面的清理和维修。

4.对连接线进行检查和修复:断路器的正常运转和操作需要连接线的连接。

断路器分合闸线圈烧毁原因分析及解决方法

断路器分合闸线圈烧毁原因分析及解决方法

断路器分合闸线圈烧毁原因分析及解决方法摘要:对电力系统中常见断路器控制回路进行了详细分析,查找到分(合)闸线圈易烧毁的根源,并提出防范和技术改进措施,彻底避免合闸线圈事故的再次发生,以保证供电的可靠性、稳定性。

关键词: 断路器;线圈保护装置;解决方法Abstract: The common circuit breaker on the power system control loop is analyzed in detail, find easy to burn the root causes of the points (a) Tripping coil and proposed measures for prevention and technical improvements, completely avoid accidents from happening again in the closing coil, in order to ensure for electrical reliability and stability.Key words: circuit breakers; the coil protection devices; solution0引言近几年来,随着变电站微机保护和综合自动化系统的广泛应用,提高了供电设备的可靠性、安全性。

然而,在断路器的分(合)闸操作过程中经常发生不能正常分合的故障,常常造成断路器分(合)闸线圈的烧毁。

另外,随着自动化水平的不断提高,越来越多的操作采用远方遥控方式进行,一旦发生故障,不仅会烧毁线圈,而且很可能烧坏其它设备,使事故扩大,造成更大的损失。

本文通过分析断路器分(合)闸线圈容易烧毁的现象,在深入研究国内外断路器分合闸控制回路的基础上,提出了一个切实可行的解决方案,该方案能实现对断路器跳闸、合闸线圈的保护,能进行二次分(合)闸,还具有故障记录及相关信号出口功能。

断路器跳、合闸常见故障查找及处理

断路器跳、合闸常见故障查找及处理

断路器跳、合闸常见故障查找及处理断路器跳、合闸常见故障查找及处理一、断路器合闸失灵当合闸失灵时,可分为直流接触器是否动作两种情况处理。

(1)、直流接触器未动作。

A、直流接触器线圈上没有电压时,可能控制回路断线、操作熔断器熔断、控制开关接点不通、辅助开关常闭接点或防跳继电器常闭接点不闭合。

B、直流接触器线圈上有电压时,可能直流接触器线圈断线、操作电源太低、接触器铁芯卡涩或弹簧反作用力太大。

(2)、直流接触器动作。

A、合闸铁芯不动作,可能原因有合闸线圈接头松脱或线圈烧毁、合闸回路熔断器熔断或回路断线、合闸铁芯严重卡涩。

B、合闸铁芯动作,可分为铁芯空合和铁芯顶住滚轮子动作但合不上两种情况。

前者原因有:控制回路有问题,分闸线圈带电,机构在分闸后未能复归、分闸机构死点作用不可靠、脱扣板扣入太少或啮合面间涂有润滑产生打滑。

后者原因有:控制回路有问题,合闸后分闸机构动作跳闸(如有保护跳闸信号、联锁跳闸信号等)、合闸铁芯行程不够或顶杆太短使支架与滚轮间无间隙、合闸线圈有短路现象、断路器限位螺钉调整不当,未合上即已相碰、各有关弹簧压缩或拉伸过多,使分闸反作用力太大、操动传动机构卡涩、合闸辅助接点打开过早、操作电源电压太低。

二、断路器分闸失灵当分闸失灵时,可分为分闸铁芯是否动作进行处理。

(1)、分闸铁芯不动。

A、当分闸线圈无电压,可能原因有:辅助开关或控制开关接点不通、分闸回路断线、防跳继电器电流线圈断线或者接头松脱、操作回路熔断器熔断。

B、当分闸线圈有电压时,可能原因有:分闸铁芯卡涩或掉落、分闸线圈烧毁或断线、操作电源电压太低。

(2)、分闸铁芯动作但开关不能分开。

A、分闸机构不能脱扣,可能原因有:脱扣板扣入太深或齿合太紧、自由脱扣机构越过死点太多、剩磁吸引铁芯使顶管冲力不足、分闸铁芯行程不够、防跳保安螺未退出、线路层间有短路现象。

B、分闸机构能脱扣但不能分闸,可能原因有:动静触头熔焊、断路器分闸力太小(各有关弹簧压缩或拉伸过小,弹簧变质)、机构内的轴销缺少润滑脂或润滑脂选用不当而凝结、操动传动机构卡涩造成摩擦力增大。

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高压断路器实际上是通过对电力系统中的接通、分断电器以及对设备进行保护的执行者。

它在任何电器设备出现各种状况时都能很好的进行它的工作,不会出现任何失误。

在电力系统出现故障时,各个变配电系统分部能否正常成功运行的关键就在于高压断路器的好坏,但高压断路器却是高压供配电系统中最薄弱最易出故障的环节。

本文就断路器的“拒分”、“拒合”、“误分”、“误合”故障进行分析,并分析讨论种种故障的处理方法以及判断依据。

关键词高压断路器;分、合闸故障;处理高压断路器是高压线路中至关重要的一环,在线路运行中常为发生故障的关键因素。

断路器在运行时比较常见的故障有“拒分”、“拒合”、“误分”、“误合”这四种,就一般而言,各种断路器的故障主要原因可以大致分为电气和机械这两个方面。

针对这种现象,本文以操动机构为电磁型(CD型)作为分析原型来对其中的断路器分、合闸故障的因素进行分析,为供变电维护人员提供一个判断以及处理的方法,以方便他们在日常工作时作为参考依据。

1 断路器发生“拒合”故障时的判断和处理方法。

一般操动机构发生“拒合”情况时,其可能正处在合闸操作与重合闸过程中,若此时故障不及时解决,将会造成非常大的危害,给我们带来严重的后果。

尤其是当事故发生时要求将备用电源紧急投入使用,而此时备用电源断路器却拒绝合闸,那么,这种情况造成的后果不仅仅是高压线路的故障,事故的严重性将会被扩大,波及到社会的各方各面。

因此这就将判断断路器“拒合”的原因和方法置于了一个很高的地位,一般判断断路器“拒合”的原因以及处理方法可以分为三步:1)第一步是判断基础,需要对上一次拒绝合闸进行检查,查看其是否是操作不当而引起的拒绝合闸,并用控制开关再重合一次;2)如若合闸不成功,则需要对整个电气回路进行检查,以判断是否是电气回路的故障。

一般而言,电气回路方面的因素在故障发生的时候居多。

首先,我们要检查合闸的控制电源是否正常;然后对合闸控制回路的熔丝进行检查,因为熔断器是否正常运行也是关系到断路器能否合闸的一个重要因素;对于合闸接触器的触点也要进行检查,否则以后可能导致线圈烧毁;最后,观察铁芯的动作是否正常,若正常,则证明电气回路是正常的,反之则证明电气回路出现了故障;3)通过以上两步的判断,若电气回路正常,而断路器仍不能进行合闸操作,我们就可以判断,此为机械方面的故障,应该将断路器立即停用,并上报以待检修。

断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理

断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理

断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理断路器是电力系统中保护电路安全稳定运行的重要设备。

当电路出现故障时,断路器需要迅速切断故障电路,以防止对电路和设备产生不可逆的破坏。

然而,在某些情况下,断路器可能会出现拒绝合闸的故障,这会导致电路无法正常恢复供电,引起用户的不安和损失。

本文将分析、判断和处理断路器拒绝合闸故障的原因和方法。

一、故障原因1. 电路过载:当电路负载过大,电流超过了断路器的额定电流,断路器便会自动跳闸,切断电路。

2. 短路故障:当电路发生短路故障时,断路器也会跳闸,以保护电路安全。

3. 断路器机构故障:断路器机构故障可能导致断路器无法进行正常的合闸和跳闸操作。

4. 断路器接线故障:断路器接线松动或接触不良,可能导致电路无法正常通电,也会导致拒绝合闸故障。

5. 电压波动过大:当电网电压波动过大时,断路器可能会出现拒绝合闸的故障,因为断路器需要稳定的电压才能正常运行。

二、故障判断通过以下检查和测试,可以初步判断出断路器拒绝合闸故障的原因:1. 检查电路是否过载或出现短路故障,如发现故障应及时消除。

2. 检查断路器机构是否正常工作,如发现机构损坏或缺陷,应及时更换或修理。

3. 测试断路器控制回路和接线,确保接触良好,不松动,不接触不良。

4. 测试电网电压,查看电压是否稳定,符合断路器操作要求。

三、故障处理1. 处理过载和短路故障:如果断路器被过载或者短路故障所触发导致不能合闸,可以先消除这些故障,然后进行合闸操作。

2. 处理机构故障:如果检测出断路器的机构有缺陷,应及时更换或维修机构。

3. 接线、接触不良处理:如果发现接线、接触不良,应及时清洗、修复,确保良好的接触。

4. 电网电压稳定:如果电压波动过大导致断路器无法正常合闸,可采取升压稳压等措施,保证电压稳定,达到断路器正常操作条件。

总之,断路器是电力系统中非常重要的设备,出现拒绝合闸故障时,应及时排除故障原因,确保电力系统安全、稳定、正常运行。

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。

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

断路器合闸保持不住的原因分析及处理

断路器合闸保持不住的原因分析及处理

断路器合闸保持不住的原因分析及处理摘要:对断路器“合闸保持不住”故障的判断和处理方法分别进行了阐述,分析了10kV和110kV断路器机构机械故障方面的原因。

关键词:断路器合闸保持不住故障,判断和处理。

断路器合闸保持不住故障是断路器运行中常存在的故障,故障原因主要是断路器机构机械故障。

本文对110kV断路器操动机构(CT30弹簧操作机构)合闸保持不住故障和10kV断路器操动机构(CT23-D 弹簧操作机构)合闸保持不住故障判断和处理方法进行了论述。

1、110kV SF6断路器合闸保持不住故障的判断和处理发生合闸保持不住情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障影响影响设备的正常工作,电网的安全运行。

判断断路器合闸保持不住的原因及处理方法分为以下几步:(1)、检查电气回路各部分情况,以确定电气回路是否有故障是否有故障。

检查项目为:合闸保持继电器触点是否正常,是否可以正常动作。

(2)、若合闸保持继电器没有问题,断路器遥控合闸还是保持不住那就是机构机械方面的原因。

通过上面分析断路器合闸保持不住的原因为断路器机构机械方面的原因。

常见的原因为:(1)、分闸锁钩未钩住(分闸复位弹簧疲软,见图1)、分闸四连杆机构调整未越过死点,因而不能保持合闸。

图1:分闸复位弹簧(2)、分闸脱扣器分闸掣子内滚针轴承润滑脂老化,见图2,导致复位速度效率下降,导致分闸锁钩未钩住,因而不能保持合闸。

图2:滚针轴承润滑脂老化该断路器机构型号为CT-30,机构原理图见图3。

图3:CT30机构原理图处理措施为:(1)、更换试验合格且满足分闸复位速度要求的复位弹簧。

(2)、更换分闸脱扣器里面的滚针轴承或者对滚针轴承进行彻底的清洗润滑处理。

(3)、对断路器进行就地合闸和远控合闸,合闸成功,缺陷消除。

2、10kV真空断路器合闸保持不住故障的判断和处理。

由于10kV断路器的操作在电网架构很频繁,有时电网方式的变更和配合线路的故障排查工作都涉及到将断路器进行分闸,所以合闸的成功性尤为重要,下面我对10kV断路器合闸保持不住的机构机械故障及处理过程进行阐述。

断路器遥控分合闸操作故障查找方法与相关技术

断路器遥控分合闸操作故障查找方法与相关技术

图片简介:本技术提供了一种断路器遥控分合闸操作故障查找方法。

该方法包括:检查是否为断路器的远程遥控端操作故障,若是则调试,若调试后执行遥控分合闸操作不成功则检查断路器的远方就地转换开关;若远方就地转换开关位于远方位则将远方就地转换开关转换至就地位,现场操作分合闸开关看分合闸是否成功;若现场操作分合闸开关仍不成功,则检查断路器的分合闸线圈是否得电吸合,若分合闸线圈能得电吸合而分合闸操作不成功,则故障点在断路器的一次操作机构;若分合闸线圈未能得电吸合,则依次检查直流控制电源电压是否正常、断路器控制回路是否断线;若现场操作分合闸开关均成功,则检查远方遥控分合闸控制电路。

本技术查找效率高,能确保设备稳定运行。

技术要求1.一种断路器遥控分合闸操作故障查找方法,其特征在于,包括:步骤S1,检查是否为断路器的远程遥控端操作故障,如果是则调试,如果调试后执行遥控分闸和/或合闸操作仍不成功,则检查断路器的远方就地转换开关(1QK);所述检查是否为断路器的远程遥控端操作故障,如果是则调试,进一步包括:在后台监控机检查是否为遥控校验错误,检查是否为遥控超时,检查是否为遥控执行不成功;步骤S2,如果远方就地转换开关操作把手在“就地”位,则从“就地”位转换至“远方”位,再进行远方遥控分闸和/或合闸操作,远方遥控分闸和合闸操作均成功则流程结束;如果远方就地转换开关(1QK)位于远方位,则将远方就地转换开关(1QK)转换至就地位,现场操作分闸开关和合闸开关看断路器的分闸和合闸是否成功;步骤S3,如果现场操作分闸开关和/或合闸开关仍不成功,则检查断路器的分闸线圈(TQ)和/或合闸线圈(HQ)是否正常得电吸合,如果分闸线圈(TQ)和/或合闸线圈(HQ)能够正常得电吸合而分闸和/或合闸操作不成功,则故障点在断路器的一次操作机构;如果分闸和/或合闸线圈未能正常得电吸合,则依次检查直流控制电源电压是否正常、断路器控制回路是否断线;步骤S4,如果现场操作分闸和合闸开关均成功,则检查远方遥控分合闸控制电路的故障;所述远方遥控分合闸控制电路包括远方就地转换开关(1QK)、远方遥控分合闸硬压板(1LP2)、遥控合闸继电器(YHJ)、以及遥控分闸继电器(YTJ)的接点;所述检查远方遥控分合闸控制电路的故障进一步包括:依次检查远方就地转换开关(1QK)的远方接点(⑤和⑥)及其接线是否工作正常、远方遥控分合闸硬压板(1LP2)连接是否正常、以及遥控合闸继电器(YHJ)的接点和/或遥控分闸继电器(YTJ)的接点是否闭合;所述检查遥控合闸继电器(YHJ)的接点和/或遥控分闸继电器(YTJ)的接点是否闭合进一步包括:在执行遥控分闸和合闸操作时,分别测试与遥控合闸继电器(YHJ)遥控接点相连的接线端子(410)和与遥控分闸继电器(YTJ)遥控接点相连的接线端子(408)的电压是否正常,正常电压为直流110V;如果与遥控合闸继电器(YHJ)遥控接点相连的接线端子(410)和/或与遥控分闸继电器(YTJ)遥控接点相连的接线端子(408)电压不正常,则重启微机保护测控装置,重启后如果遥控操作能够执行则故障为遥控合闸继电器(YHJ)的接点和/或遥控分闸继电器(YTJ)的接点上次动作过程中卡塞,如果重启后仍不成功则表明遥控合闸继电器(YHJ)的接点和/或遥控分闸继电器(YTJ)的接点已损坏,更换相应插件板。

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。

变电站断路器分合闸故障的分析与处理

变电站断路器分合闸故障的分析与处理

变电站断路器分合闸故障的分析与处理摘要: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。

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。

因此在本文之中,主要是针对了变电站断路器分合闸故障的分析与处理进行了全面的分析研究,同时也是在这个基础之上提出了下文之中的一些内容,希望能够给予在相同行业之中进行工作的人员提供出一定价值的参考。

关键词:变电站;断路器;分合闸;故障;处理;分析1导言断路器作为电力系统中的重要组成部分之一,对供配电系统的安全性有极其重要影响,其运行状态的好坏直接影响着整个电力系统的稳定性和可靠性,因此保持断路器良好的运行状态,能够避免或减小电网事故造成的直接损失。

对故障现象进行了简单的描述,并对事故原因进行了深入分析探讨,得出断路器故障是由于直流电源监视切换继电器故障引起的,并成功排除故障,保证供电的可靠性。

2断路器拒合故障的分析处理一般情况下,拒合发生在合闸操作和重合闸过程中,不及时解决将影响送电和电网故障的自我恢复。

尤其是发生在备自投动作后,将进一步导致事故扩大。

因此,拒合故障的分析和处理是最重要的。

(1)出现拒合故障时,先要对上一次拒合情况进行检查,查看是否有操作不当,或者是相关二次设备故障,有条件时可重新合闸一次。

(2)若不能合闸,则应对断路器的电气回路进行检查,通常电气回路出现问题的可能性较大。

首先应检查合闸控制电源,然后检查合闸控制回路的熔丝,有合闸接触器的还应对合闸接触器进行检查,否则有可能导致合闸线圈烧毁。

最后要确认合闸铁心是否正常,是否可靠触及合闸机构。

(3)若电气回路正常,可以初步判断为机械故障,应立即停用断路器,适时进行检修。

断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理

断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理

断路器拒绝合闸故障的分析、判断与处理背景介绍断路器是电力系统中常见的一种电器设备,主要作用是在电路中发生故障时切断电路,以保障电器设备和人身安全。

然而,在正常使用的过程中,断路器可能发生各种故障,如断路器拒绝合闸故障。

那么,断路器拒绝合闸故障是什么原因造成的,如何判断和处理呢?原因分析在断路器拒绝合闸故障中,常见的原因有以下几种:1.过载断路器在承受电路负载时,会表现出合闸拒绝的现象。

这是因为断路器过载而导致的,即负载电流超出了断路器额定电流,断路器无法处理如此大的负载电流,因此拒绝合闸。

2.故障电流在电路故障的情况下,断路器也可能发生拒绝合闸的故障。

故障电流过大,会导致断路器感知到电路过载,断路器会自动切断电源,避免电路烧毁,不再进行合闸操作。

3.电池老化在断路器中,电池承担着蓄电和电源供应的作用,电池老化后无法提供足够的电力,因此断路器在合闸时无法正常运转。

判断方法在日常维护中,如何判断断路器拒绝合闸的具体原因,以下为简单介绍:1. 计算负载电流首先,需要计算出电路中的负载电流,确认是否超过断路器的额定电流。

如果负载电流过大,需要减少电器设备使用房间或者增大断路器额定电流。

2.检测电路故障如果计算负载电流正常,而断路器仍拒绝合闸,则需要检测电路中是否存在故障。

通过检测电路中的各个部分是否正常,如电线连接是否松动、短路等原因,排除电路故障的情况。

3.更换电池如果确定负载电流和电路中不存在故障,需要考虑更换断路器中的电池。

当电池老化后无法提供足够的电力时,断路器无法正常运行,出现拒绝合闸的情况。

处理方法处理断路器拒绝合闸的故障,以下是具体步骤:1.调整负载如果负载电流过大,需要调整负载电流。

可通过减少电器设备使用或者增大断路器额定电流的方式。

2.检测电路故障如果判断为电路故障,需要检测并排除电路故障,如检查电线连接是否松动、短路等原因。

3.更换电池如果电池老化导致断路器无法运转正常,需要更换电池以恢复断路器的正常使用。

断路器合闸故障原因分析及处理

断路器合闸故障原因分析及处理

断路器合闸故障原因分析及处理摘要:当遇到变电系统问题时,真空断路器能够起到保护作用,切断过负荷电流和短路电流,保障变电系统正常运行。

人们应该加强对中压真空断路器的日常检查和维护,分析常见的故障原因并制定有效的处理措施,提升变电系统运行质量,从而创造更大的经济效益和社会效益。

关键词:断路器;合闸故障;处理1 真空断路器的结构1.1 基本组成真空断路器的基本组成组分一般包括操作机构、开断电流装置、电气控制、绝缘支撑以及基座等。

真空断路器的操作结构可以分为电磁操作结构、弹簧操作结构、永磁操作结构、气动操作结构、以及液压操作结构等。

真空断路器以操作机构和灭弧室的相对位置差异可以进行进一步的分类,主要包括综合式断路器、悬挂式断路器、全封闭组合式断路器、支架式断路器以及落地式真空断路器。

1.2 真空灭弧室真空断路器的正常运作,离不开真空灭弧室。

真空灭弧室由绝缘外壳屏蔽罩、波纹管、导电杆、动静触头以及端盖等构成,是真空断路器的核心部件。

真空灭弧室需要保证一定的真空度,一般来讲,其内部压力可以代表真空灭弧室的真空度,规定其内部气体压力应小于1.33×10-²pa。

目前,人们对真空断路器的真空灭弧室进行了一系列的改造和优化,在其材料、工艺、结构、大小以及性能等方面都取得了显著的成效。

真空灭弧室的外壳材料有氧化铝陶瓷类以及玻璃类,两者相比较而言,陶瓷类外壳优势明显并且已经被广泛应用。

在真空灭弧室的下面是动触头所在的位置,导电杆和外壳与动触头连接,同时为了保障动触头能够灵活且精确的上下运动,在它们之间还装有导向套。

此外,人们为了观察触头磨损程度,在真空灭弧室外表面设置了一个圆点状标记。

通过观察该标记到灭弧室下端相对位置的变化情况,人们可以初步估计磨损程度。

导电回路和断路的形成需要动、静触头以及相连的导电杆共同作用,真空电弧以及进行熄弧过程的弧腔正是在断口处产生的。

真空断路器的金属部分需要依靠绝缘外壳的支撑作用。

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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
备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未动作(也可能是保护拒掉牌),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,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器。

这时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电。

在检查“拒分”断路器除属可迅速排除的一
般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。

对断路器“拒分”故障的分析判断方法如下:
①检查是否为跳闸电源的电压过低所致。

②检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯动作良好而断路器拒分,则说明是机械故障。

③如果电源良好,若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒分,可能是电气和机械方面同时存在故障。

④若操作电压正常,操作后铁芯不动,则很可能是电气故障引起“拒分”。

常见的电气和机械方面的故障分别有:
电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下。

·机械方面原因有:跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。

三、“误分”故障的判断和处理
如果断路器自动跳闸而继电保护未动作,且在跳闸时系统无短路或其他异常现象,则说明断
路器“误分”。

对“误分”的判断和处理一般分以下三步进行。

①根据事故现象的特征,即在断路器跳闸前表计、信号指示正常,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,则可判定属“误分”。

②检查是否属于因人员误碰、误操作,或受机械外力振动而引起的“误分”,此时应排除开关故障原因,立即送电。

③若因为电气或机械部分故障而不能立即送电,则应联系调度将“误分”断路器停用转检修处理。

常见的电气和机械方面的故障分别有:
电气方面故障有:保护误动作或整定值不当,或电流、电压互感器回路故障;二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地,使直流正、负电源接通,这相当于继电保护动作,产生信号而引起跳闸。

·机械方面故障有:跳闸脱扣机构维持不住;定位螺杆调整不当,使拐臂三点过高;拖架弹簧变形,弹力不足;滚轮损坏;拖架坡度大、不正或滚轮在拖架上接触面少。

四、“误合”故障的判断和处理
若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障。

一般应按如下方法判断处理。

经检查确认为未经合闸操作。

若手柄处于“分后”位置,而红灯连续闪光,表明断路器已合闸,但属“误合”。

此时应拉开误合的断路器。

对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器,分别检查电气和机械方面的原因,联系调度将断路器停用转检修处理。

“误合”的原因可能有:
①直流回路中正、负两点接地,使合闸控制回路接通。

②自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回路(如内部时间继电器常开接点误闭合),使断路器合闸。

③合闸接触器线圈电阻过小,且起动电压偏低,当直流系统瞬间发生脉冲时,会引起断路器误合闸。

通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:
(1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。

为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。

对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。

断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。

(2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。

(3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。

在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。

当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。

但受灭弧室
机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。

(4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。

断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。

断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。

(5)关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。

因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。

这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。

断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。

额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。

(6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。

热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,
在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。

国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。

额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。

(7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。

各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。

合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。

固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。

熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。

所以,分闸时间也称为全分闸时间。

(8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。

架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。

因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、或关合后立即开断的动作能力。

此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作称为操作循环。

我国规定断路器的额定操作循环如下:自动重合闸操作
循环:分——t’——合分——t——合分
非自动重合闸操作循环:分——t——合分——t——合分
其中分——表示分闸动作;
合分——表示合闸后立即分闸的动作;t’——无电流间隔时间,即断路器断开故障电路,从电弧熄灭起到电路重新自动接通的时间,标准时间为0.3S或0.5S,也即重合闸动作时间。

t——为运行人员强送电时间,标准时间为180S
永新光头强。

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