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断路器合闸闭锁回路-断路器不能合闸的原因

发布时间:2017-10-24 所属栏目:如何判断点火线圈好坏

一 : 断路器不能合闸的原因

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低压空气断路器是低压配电系统的主要设备,无论在电气设备空载、负载或短路故障时,它都应能可靠地工作。它的主要作用是保护线路及设备,能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件下(例如短路条件下)接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
低压空气断路器也称为框架断路器,框架电流范围630~6300A,主要用于低压配电系统的进线、母联及其他大电流回路。在实际应用中出现过断路器误跳闸,指的是在系统没有短路现象、线路没有异常的情况下,断路器自动跳闸。
1 几起空气断路器误跳闸案例
(1) 某陶瓷厂电热隧道窑配电盘装设一台DW15型低压空气断路器,在外部10kV电网遭受雷击后该DW15型断路器常出现跳闸现象,使整窑陶瓷产品质量受影响。陶瓷厂电工认为该断路器的质量有问题,更换同型号产品后在电网受雷击时依旧出现跳闸现象。后笔者到现场检查断路器及综合各方面情况判断为雷击10kV线路时电压出现瞬时降低的闪变现象,而该DW15型断路器的欠压脱扣器未经延时才造成误跳闸,欠压脱扣器经加装延时继电器后未再发生误跳闸现象。
(2) 某选矿厂一矿粉输送带电机由一台DW45型低压智能空气断路器控制,其断路器分合控制箱安装于电机旁。该断路器在阴雨天气时偶尔出现误跳闸现象,经对断路器检查未发现问题,检查控制箱发现端子排腐蚀严重且分闸线圈至端子排的配线与直流正电源端子相邻,根据故障现象分析为阴雨天气时端子排受潮导致分闸线圈与正电源导通引起误跳闸,经更换端子排并对控制箱密封处理未再发生误跳闸现象。
(3)某选矿厂一竖井提升机电机由一台DW45型低压智能空气断路器控制,在竖井设备增容后时常出现跳闸现象,在竖井所有负载均投入后实测配变低压侧电压为372V,分析认为是竖井设备增容后导致配变低压侧输出电压偏低造成电机在低电压时有堵转电流产生引起跳闸,在调整配变运行档位及适当调高断路器脱扣器整定电流后未再发生误跳闸现象。
2 空气断路器误跳闸的原因分析
通过对上述几起误跳闸案例及空气断路器结构、电气回路原理的分析,可将运行中的空气断路器发生误跳闸的故障分为机械及电气两方面的原因。
2.1 机械方面故障原因:
(1)合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸。
(2)操作机构故障造成跳闸。
(3)脱扣线圈故障。
2.2 电气方面故障原因:
(1)电子脱扣器保护装置故障或者误动作:由于电子脱扣器内部故障,发出错误指令使得脱扣装置动作,从而引起断路器误跳闸。
(2)电子脱扣器故障整定值不当:由于下游出现短暂用电高峰,导致配置超出电子脱扣器的整定值,引起断路器跳闸。
(3)电流、电压互感器回路故障:电压互感器故障,导致电子脱扣器供电电源异常,脱扣器不能正常工作,引起断路器跳闸;电流互感器故障,导致电子脱扣器检测到主回路的电流值不真实,并且使得电子脱扣器误判断,引起断路器误跳闸。
(4)测量链路故障:比如额定插块接触不良,使得脱扣器检测电路回路引入干扰,导致脱扣器误脱扣。
(5)电子脱扣器与电流互感器之间的连接不牢靠:电子脱扣器通过电流互感器采样,经过运算放大器后送入微处理器处理。图1为简易的采样等效图,当电流互感器与运算放大器之间的连接不稳时,会有干扰引入,导致电流互感器感应电压E增加。由于E增加,微处理器会误以为回路中流过大电流并发出脱扣指令,从而使断路器分闸。

(6)分闸线圈即分励脱扣器故障,发出分闸指令引起误动作:通过分闸线圈可实现对断路器实现分闸遥控,当分闸线圈出现故障,引起推杆动作发出装置触发命令时,通过机械联动装置使得断路器内部分闸装置动作,从而使断路器跳闸。
(7)欠电压线圈故障或电网电压波动,发出欠电压指令引起误跳闸:由于电网电压波动较大(如母线上其他出线回路短路)引起回路中的电压出现瞬间降低至额定电压的70%时,此时欠电压脱扣器会推杆触发,通过机械联动装置,使得断路器内部分闸装置动作,从而使断路器跳闸。为了避免由于电压的瞬降造成误跳闸,建议在使用欠电压线圈的同时配合延时继电器使用,延时时间可选择。
(8)二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地,二次回路故障导致断路器误跳闸。
当然,还有部分智能空气断路器的电气故障原因可以根据电子脱扣器对应的信号指示灯来进行判断,这样对误跳闸的判断可起到事半功倍的作用,如ABB的new Emax系列的电子脱扣器PR121/PR122等产品。
我公司专业从事三菱断路器维修、西门子断路器维修、ABB断路器维修、GE断路器维修、通用断路器维修、施耐德断路器维修、正泰断路器维修等。技术精湛,价格优惠,联系18926021978 谢先生
3 运行中断路器误跳闸故障的判断及处理
空气断路器在运行中发生跳闸故障后可根据跳闸现象的相关特征进行初步判定是否为误跳闸。
(1)根据线路中的实时检测系统,确认在跳闸前计量表测量值正常、信号指示正常,表示系统无短路故障或长时间过载现象。
(2)跳闸后,检测该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,确认该断路器确实跳闸。
(3)跳闸后,检测空气断路器的复位按钮是否弹出,灭弧罩是否存在拉弧痕迹,如无拉弧,表明系统无短路故障或长时间过载现象。
根据初步判断的结果进行处理。
(1)若确认是由于人员误碰、误操作、或受机械外力振动,保护盘受外力振动等原因引起的误跳闸,确认非开关故障原因,应立即将断路器合闸送电。
(2)如是其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系相关人员将误跳闸断路器停用,转为检修处理。
4 结束语
低压空气断路器的应用范围广泛,误跳闸虽不常发生,但了解其产生的故障机理可帮助快速查找及确定故障性质,对尽快恢复送电及提高维护人员技能水平有积极的意义。

二 : 最近结婚的比较多 今天中午快下班时 机器线路烧断了 修好后就在合上电闸

最近结婚的比较多,今天中午快下班时,机器线路烧断了,修好后就在合上电闸的一瞬间,duang一声巨响。[www.61k.com]麻蛋吓得老子抱头鼠窜。正当以为自己接错线路的时候又是接二连三的震耳欲聋,吓死宝宝了。放炮不能提前吆喝一声啊!

三 : 36LW6-500W型断路器合闸电阻爆炸分析

LW6-500W型断路器合闸电阻爆炸分析

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2003-09-18,华能德州电厂4号发电机在升压过程中,LW6-500W型断路器合闸电阻发生爆炸,造成4号机跳闸、华济线与系统解列。

1 事故经过

华能德州电厂500 kV升压站主设备接线方式为3/2接线,如图1所

示。

图1 500 kV升压站主设备接线方式

事故前的运行方式为:第1,3,4串均按调度方式全串运行;5,6号机组、华滨线、华济线及联变(500 kV/220 kV)均正常运行;第2串5021开关带华济线运行,4号机组开机过程中,已拉开出口5022,5023开关,合上4号主变出口5023刀闸;机组各类参数正常,准备升压并网。 2003-09-18T05:05,4号汽轮发电机组转速3 000 r/mim,各参数正常,按调度命令用自动励磁调节器升压。发电机升压至19 kV(发电机额定电压20 kV)时,5022开关A相北柱南侧断口合闸电阻爆炸,SF6气体泄漏。5022开关TLT、LTST、TSQ保护,4号发-变组“断路器断口闪络保护”、“误上电保护”动作,发电机灭磁、汽轮机跳闸。5021开关LTST保护动作,跳开华济线5021开关,华济线对侧高频零序保护动作,经选相元件跳开A相,延时1 s重合A相不成功,跳三相,华济线与系统解列。

2 事故检查

5022断路器是平顶山高压开关厂制造的LW6-500W型断路器,于1993年11月投产。灭弧室内为SF6气体绝缘,两柱四断口结构,液压操动

机构。

就地检查5022开关的三相位置指示器都在分闸位置,但通过试验,确认A相南柱开关断口实际在合闸位置。解体后吊开开关上部灭弧室,检

查发现A相南柱绝缘拉杆从上端部螺纹连接处脱开。

3 原因分析

3.1 5022开关断口合闸电阻爆炸原因

(1) 在早上做并网前准备,按调度命令手动拉开5022开关时,液压操作机构与绝缘拉杆动作而开关上部操作机构不动,造成开关分、合闸指示器显示在分位。由于该断路器的跳、合闸位置反馈接点安装在操作箱内与液压机构相连,因此,反馈给控制系统的信号已翻转为分闸状态,但该

柱开关触头实际在合闸位置。

(2) 由于5022开关解列时A相开关只有北柱2个断口断开,而南柱2个断口实际在合闸位置,导致A相开关两端电压由4个断口承担变为由

2个断口承担的事实。

根据开关厂家提供的试验数据,开关出厂4个断口相串联的耐压试验值为790 kV,因此,2个断口相串联的耐压试验值只有395 kV。5022开关断口两侧一端是电网Ux,另一端为发电机Uf。当发电机由自动励磁调节器升压时,汽轮发电机组转速尚处于变化中,因此,5022开关断口两侧的电压有1个随时间变化的相位角。伴随着发电机电压的逐步升高以及相角和频率的变化,加在该断口两侧的电压U=Ux-Uf也在不断变化。当4号发电机零起升压至19 kV时,4号主变高压侧电压达到499 kV(线电压),系统电压(华济线)为527 kV(线电压)。如向量图2所示,当Uf与Ux相

位差接近180℃时,

U=Ux-Uf=499/ 3 -(-527/ 3 )=592(kV),即5022开关A相北柱2个断口的最大承受电压已超过开关的出厂耐压试验值1.5倍。当断口两端的电压超过其绝缘介质(SF6)的绝缘强度时,绝缘介质击穿发生闪络。因并联电阻断口的间隙较小(电阻断口间隙为70 mm,开关主断口间隙为104 mm),造成并联电阻断口间隙首先击穿放电,产生的电弧电流使电阻发热,加热SF6气体,使电阻内部的压力异常升高,造成电阻瓷瓶炸裂。

图2 发电机升压时Ux与Uf的向量图

3.2 开关绝缘拉杆脱落原因分析

该型号开关的绝缘拉杆上端部与断路器的V型不锈钢接头采用螺纹连接,早期产品没有设计定位销而是用150型厌氧胶进行固化,同时其绝缘杆下端通过铝合金法兰与断路器的液压机构相连。由于没有防转措施,因此在开关分合过程中,绝缘拉杆不但承受轴向力而且还承受一部分径向扭力。该开关是4号机组出口开关,由于备用次数较多,断路器的分合闸

操作次数较多,在径向扭力的作用下,其绝缘拉杆上端部螺纹接头逐渐松动,连接丝扣大部分脱出(共5扣60 mm)。当该开关在最后一次分闸操作时,绝缘拉杆在受力分断开关时,其剩余的部分丝扣突然撸丝,绝缘拉杆脱落,致使A相开关南柱绝缘拉杆动作而断路器的V型不锈钢接头与断口

未分断。

4 反事故措施

(1) 进行开关停电操作时,应注意监视该开关的三相电流。如断开开关后,某相仍有电流,确认开关有拒分现象,应立即跳开该开关的相邻开

关。

(2) 500 kV开关正常操作时,开关周围不得有人,以防瓷瓶爆裂伤

人。

(3) 在绝缘拉杆下方的标示法兰(该处无SF6气体)的合适位置上及对应玻璃窗口上用色彩鲜艳的油漆做出标记,便于操作后对绝缘拉杆位置进行监视。每次开关操作后,运行人员应检查开关标示法兰上的标记和玻璃窗口的标记是否对应,如发生偏移,应及时通知检修人员确认,并采取

相应的措施。

(4) 打开各开关下方的开关位置标示窗口(该处无SF6气体),将拉杆

向紧固的方向旋紧,以检查绝缘拉杆是否松动。

(5) 开关检修时,除测量开关行程外,还应测量开关的超行程,因为超行程的数据变化与否是判断绝缘拉杆有无故障的关键环节。同时,对每个开关的传动机构进行改造,更换成防转法兰,以防止绝缘拉杆转动脱扣。有条件时,应对断路器进行全面的大修,对绝缘杆、连接法兰进行完善改

造。

(6) 断路器合闸电阻对限制合闸操作过电压、抑制合闸涌流能起到很好的作用。但是,使用并联合闸电阻也有不利之处,如合闸电阻的投入和断开需要与主触头配合,这就使得断路器的结构复杂,导致可靠性降低,比较容易发生故障和引发系统事故。这个问题也应引起有关部门的重视。

四 : 断路器合闸线圈是如何工作的呀?

断路器合闸线圈是如何工作的呀?

合闸线圈 断路器合闸线圈是如何工作的呀?

这些图号都代表什么,其中合闸线圈HQ如何工作 断路器断开之后合闸线圈就就有电吗?

断路器合闸线圈是如何工作的呀?的参考答案

3D是微断,S8S9是辅助开关,(分闸时S8闭合或(断开),合闸时S9断开或(闭合),1DL合闸按钮应该是),HQ是合闸线圈! 断路器断开之后合闸线圈没有电,但是线路上有、只要按下合闸按钮,合闸线圈得电,合闸结束,合闸线圈是瞬间得电的,点动的,不允许长时间通电,否则烧坏!

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