高压开关柜论文

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高压开关柜的在线监测和故障诊断论文

摘要介绍了高压开关柜的故障表现及其原因指出了在线监测的对象和方法,分析了开关柜的特性及其与故障的关系,并介绍了几种故障诊断方法。

关键词高压开关柜在线监测故障诊断

1.前言

高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。由于各种原因,引起开关柜运而引发电力系统出现故障,因此对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患对累积性故障做出预测,对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度都有重要意义。高压开关柜分户外式和户内式两种,10kV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10kV进出线开关柜内多安装少油断路或真空断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。

2.高压开关柜的故障表现及其原因分析

通过对近10年来全国高压开关设备运行情况的调查和数据统计,可以知道高压开关柜的故障主要有以下几类:

(1)拒动、误动故障这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类。一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁心松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵。另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。

(2)开断与关合故障这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。

(3)绝缘故障表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。

(4)载流故障7.2~12kV电压等级发生的载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。

(5)外力及其他故障包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。

3.高压开关柜的监测项目

开发在线监测装置,应该根据开关柜的主要故障并结合当前的技术水平和产品成本等因素综合考虑监测项目。当前普遍认为应监测以下几项:

①合闸及分闸线圈回路———监测控制回路是否完好,有无断线。

②合闸及分闸线圈电流———监测电磁铁及所控制的锁闩或阀门以及连锁触头在操作过程中的工作情况。

③合闸及分闸线圈电压———监测控制回路与电压是否正常。

④断路器动触头行程———监测合/分闸过程的动触头行程曲线。

⑤断路器动触头速度———监测断路器运动速度,包括速度曲线刚分/合速度、平均速度、最大速度。

⑥合闸弹簧状态———监测弹簧机构的弹簧压缩状态。

⑦断路器动作过程中的机械振动———监测机械部分的卡涩,机构运动零件脱落,缓冲器性能,运动过程中有无非正常碰撞等。

⑧断路器操作次数统计———监测断路器是否达到规定机械寿命次数或达到需要进行维修的次数。

⑨开断电流加权值———间接监测断路器灭弧室及弧触头(包括灭弧介质)烧损状况是否达到制造厂规定值。

⑩导电接触部分温度———监测发热程度。

在上述各监测项目中,①~⑦都是针对机械故障的,⑧和⑨是针对开断与关合故障的,⑩是针对载流故障的。对于发生较多的绝缘故障则没有考虑,笔者认为对于高压开关柜绝缘特性的监测,应参照《电力设备预防性试验规程》确定监测参数,考虑到开关柜内元件(断路器、电流互感器、套管等)的多样性,应针对最容易发生故障的电器元件监测其绝缘参数如绝缘电阻、泄漏电流、tgδ等。由于这些物理量跟温度和湿度有密切关系,因此应同时测量被测对象的温度和环境温度及湿度。采用这种方案,传感器的数目较多,但由于有较多的经验和历史数据, 故对故障的判别相对容易。由于各类绝缘缺陷发展到最终击穿,酿成事故之前, 往往先经过局部放电阶段,局部放电的强弱能够在一定程度上反映绝缘的状态, 因此通过在线监测局部放电来判断绝缘状态不失为一种好的方案,但如何从采集的信号中提取特征量,并据此做出较准确的判断,目前还没有成熟的方法,需要做大量深入细致的研究。

4.高压开关柜的监测方法

高压开关柜监测方法的主要内容在于各种传感器的合理选择。跟上述监测项目有关的传感器主要有以下几种:

(1)温度传感器用于母线连接处温升测量的常用传感器有石英传感器、光微薄硅温度传感器和吸收型光纤温度传感器,它们分别以石英晶体、硅片及玻璃构成的Fabry2perot槽和GaAs晶体作为感温元件,以光纤作为传输介质,这就有效地解决了电磁干扰问题。

(2)感应式位置传感器用于监测断路器分合位置。这种传感器只能安装于操动机构的可动部分,通过判断操动机构的位置间接推断断路器动触头位置,这种推断是不可靠的,并且只能测平均速度,无法测得包含大量信息的断路器动触头行程曲线,但它可以作为断路器开断次数统计的依据。

(3)位移传感器测量直线位移的传感器有很多,如差动变压器式,差动电容器式,霍尔效应式等。如果直接测量断路器动触头的行程曲线,首先要考虑的问题是安装,以上所述的位移传感器都需要将传感器在位移方向上与动触头导杆相连,安装上比较困难。解决方案是寻求间接的方法,一种设想是在可动部分贴上或加工上对光线敏感的条码状线条或图案,通过光电发射和接收来感知位置,以此来测得行程曲线。据此可得到断路器动触头的速度特性(包括瞬时速度、最大速度、平均速度等)。

(4)压力传感器用于测量合闸弹簧压力值大小,判断弹簧压缩状态,但这种方法需要在机构上安装压力传感器,很不方便。另一种方案是测量储能电动机的工作电流波形,据此来间接判断合闸弹簧的状态。

(5)振动传感器用于监测振动,由于需监测的振动强弱范围很广,从局部放电引起的微弱振动到故障引起的强大振动都在其中,需根据振动频率来选择监测参数和相应的传感器。以压电晶体做敏感元件的加速度传感器,带宽可达200kHz,紧贴被测设备表面,可用于监测局部放电。对于其他振动的监测,选择低频(10Hz ~1kHz)振动加速度传感器即可。

5.高压开关柜的特性及其与故障的关系

由于高压开关柜是多个电气设备的组合,其内部涉及电、磁、温度等多种物理现象,故障的表现形式和产生机理千差万别,因此要对开关柜进行在线监测并做出较准确的故障判断乃至故障预测,必须了解开关柜的工作特性和故障特点。

(1)结构的多样性结构的多样性导致了故障形式的多样性。开关柜内存在多个电气元件,不同的元件有不同的故障表现。例如,对于母线,其故障表现为连接处的接触电阻过大从而引起异常升温;对于绝缘拉杆,其故障表现为绝缘性能下降。故障形式的多样性给传感器的选择带来了困难,所选传感器的类型、性能、数量和安装部位将直接关系到诊断的可信度。

(2)工作状态的多样性在不同的应用场合,开关柜的工作状态有很大差别。例如对于其中的断路器而言,有些断路器需要频繁接通与分断,而有些断路器则在投入运行后,几乎不动作,有些在寿命期限内要多次开断短路电流,而有的则一次都不用开断。这种工作状态上的差异性给断路器的在线监测和故障诊断带来了困难。例如通过断路器动触头的行程曲线,可以获知断路器操动机构的运行情况,但如果断路器投入运行后,长期不执行分断关合动作,则无法获取行程曲线。

(3)故障的随机性和模糊性电气设备的故障不仅取决于设备的当前状态,还跟它的历史状态有关系同一种故障可能是由不相关的多种原因造成的,而同一种原因又可能造成不同的故障。对于同样的状态参数,故障可能发生也可能不发生, 故障的严重程度也会有差别。所有这些都表明,开关柜的状态变量与故障特征变量之间存在复杂的时变非线性映射关系,这种映射关系也反映了故障发生的随机性和模糊性。

6.故障诊断方法

6.1依据规则的诊断方法

设备的特征可由若干个选定的特征变量表示,设备的状态可由若干个选定的状态变量表示,由于设备的特征与状态不是一一对应的,因而要对问题进行仔细的考察,建立一套诊断规则。根据诊断规则的不同,可将诊断分成三种类型:

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