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[3]處理對策編輯真空度降低1.1故障現象真空斷路器在真空泡內開斷電流并進行滅弧,而真空斷路器本身沒有定性、定量監測真空度特性的裝置,所以真空度降低故障為隱性故障,其危險程度遠遠大于顯性故障。1.2原因分析真空度降低的主要原因有以下幾點:(1)真空泡的材質或制作工藝存在問題,真空泡本身存在小漏點;(2)真空泡內波形管的材質或制作工藝存在問題,多次操作后出現漏點;(3)分體式真空斷路器,如使用電磁式操作機構的真空斷路器,在操作時,由于操作連桿的距離比較大,直接影響開關的同期、彈跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。1.3故障危害真空度降低將嚴重影響真空斷路器開斷過電流的能力,并導致斷路器的使用壽命急劇。
嚴重時會引起開關。1.4處理方法(1)在進行斷路器定期停電檢修時,必須使用真空測試儀對真空泡進行真空度的定性測試,確保真空泡具有一定的真空度;(2)當真空度降低時,必須更換真空泡,并做好行程、同期、彈跳等特性試驗。1.5措施(1)選用真空斷路器時,必須選用譽良好的廠家所生產的成熟產品;(2)選用本體與操作機構一體的真空斷路器;(3)運行人員巡視時,應注意斷路器真空泡外部是否有放電現象,如存在放電現象,則真空泡的真空度測試結果基本上為不合格,應及時停電更換;(4)檢修人員進行停電檢修工作時,必須進行同期、彈跳、行程、超行程等特性測試,以確保斷路器處于良好的工作狀態。分閘失靈2.1故障現象根據故障原因的。
存在如下故障現象:(1)斷路器遠方遙控分閘分不下來;(2)就地手動分閘分不下來;(3)事故時繼電保護動作,但斷路器分不下來。2.2原因分析(1)分閘操作回路斷線;(2)分閘線圈斷線;(3)操作電源電壓降低;(4)分閘線圈電阻增加,分閘力降低;(5)分閘頂桿變形,分閘時存在卡澀現象,分閘力降低;(6)分閘頂桿變形嚴重,分閘時卡死。2.3故障危害如果分閘失靈發生在事故時,將會導致事故越級,擴大事故范圍。2.4處理方法(1)檢查分閘回路是否斷線;(2)檢查分閘線圈是否斷線;(3)測量分閘線圈電阻值是否合格;(4)檢查分閘頂桿是否變形;(5)檢查操作電壓是否正常;(6)改銅質分閘頂桿為鋼質,以避免變形。
2.5措施運行人員若發現分合閘指示燈不亮,應及時檢查分合閘回路是否斷線;檢修人員在停電檢修時應注意測量分閘線圈的電阻,檢查分閘頂桿是否變形;如果分閘頂桿的材質為銅質應更換為鋼質;必須進行低電壓分合閘試驗,以保證斷路器性能可靠。其他息彈簧操作機構合閘儲能回路故障3.1故障現象(1)合閘后無法實現分閘操作;(2)儲能電機運轉不停止,甚至導致電機線圈過熱損壞。3.2原因分析(1)行程開關安裝位置偏下,致使合閘彈簧尚未儲能完畢,行程開關觸點已經轉換完畢,切斷了電機電源,彈簧所儲能量不夠分閘操作;(2)行程開關安裝位置偏上,致使合閘彈簧儲能完畢后,行程開關觸點還沒有得到轉換,儲能電機仍處于工作狀態。高壓開關柜
B級斷路器在預期壽命內對斷口部件不需要維護,而僅需要對其他部件進行維護。IEC根據斷路器所連接的排擠線網絡和是否采用重合閘等使用條件,規定了斷路器應能完成的操縱次數。真空斷路器和SF6斷路器是開關柜內的主要器件,在和大多數中東 趨向于用SF6斷路器;在中國、日本和美國明顯喜歡采用真空斷路器;而在其他地區,兩種技術幾乎同樣流行。多油和少油技術在中國、東歐、印地安和拉丁美洲等地區仍有少量使用,但趨勢十分明顯,將很快被SF6斷路器和真空技術所取代。有關數據表明,目前包括ABB在內的電氣行業跨國公司在兩種技術的發展上是互補的.在發電廠、變電站和大型工廠均采用了大量的高壓斷路器。操動機構是高壓斷路器的重要組成。
而彈簧操動機構具有成套性強、制造工藝要求適中、體積小、合閘電流小等特點,目前在10~35kV真空斷路器中的運用非常廣泛。在短路器的常閉接點與合閘線圈之間,把斷路器儲能行程開關的一對常開接點串聯進控制回路。這樣,在斷路器未儲能的情況下,將不能進行合閘操作。防止了在斷路器未儲能的情況下合閘,合閘回路保持,燒毀合閘線圈。所謂串聯式防跳,即防跳繼電器TBJ由電流啟動,該線圈串聯在斷路器的跳閘回路中。電壓保持線圈與斷路器的合閘線圈并聯。當合閘到故障線路或設備上,則繼電保護動作,保護出口接點TJ閉合,此時防跳繼電器TBJ的電流線圈啟動,同時斷路器跳閘,TBJ的常閉接點斷開合閘回路,另一對常開接點接通電壓線圈并。
若此時SK(5—8)或HJ接點不能返回而繼續發出合閘命令,由于合閘回路已被斷開,斷路器不能合閘,從而達到防跳目的。另外,當TBJ啟動后,其并聯于保護出口的常開接點閉合并自保,直到“逼迫”斷路器常開接點變位為止,有效地防止了保護出口接點斷弧。串聯式防跳回路,如圖1所示。寫在前面:隨著技術的發展進步,目前SF6斷路器已經逐漸取代傳統的油斷路器和真空斷路器,成為當前輸變電領域的主流軍。但由于斷流能力、成本控制、設備選型等多種因素的制約,真空斷路器目前在配電領域仍大量采用,本文就以真空斷路器試驗為例進行試驗方法介紹,其他電壓等級試驗方法依此參照。真空斷路器的滅弧原理與其他型式斷路器不同,是指觸頭在真空中關合、開斷的開關。
也就是利用真空作為絕緣及滅弧介質的斷路器。真空泡的真空度下降,真空泡內會有一定的電離現象,并由此產生電離子,使滅弧室內絕緣下降,導致斷路器不能正常開斷。國外已研制成合閘和分閘時間±0.5ms和±1ms的真空斷路器,相控斷路器在國外已開始實際應用,取得了較好的成果。國內也開始重視這一問題,對相控斷路器的需求也不斷地提出,特別是對空載長線和并聯電容器組的投切問題。一般用于高壓開關柜中的真空斷路器屬于戶內型真空斷路器,如KYN28中置式開關柜中使用的就是真空斷路器。目前,我國6KV、10KV電壓等級的真空斷路器已經基本取代油斷路器,其利用率也已超過96%;在35KV電壓等級真空斷路器的利用率超過62。
真空斷路器已經成為35KV等級以下中壓領域中應用為廣泛的斷路器。ZNZ6-12/T1250-31.5(intelV3)及ZNZ6-12/T3150-40(intelV3)兩種規格戶內高壓交流真空斷路器全部獲得“COMPLETE”級試驗報告和認證級別。首先,按照 電網的規劃,在2016年~2020年預計投巨資用于智能電網的建設。高壓開關柜
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工礦企事業單位配電以及電業系統二次變電所的受電,配送電及大型高壓電動機啟動等,油隙的短時擊穿特性和長時耐壓性能均明顯比交流電壓差,針板電極模型中,變壓器油在交直流疊加電壓作用下的擊穿電壓與直流電壓分量的比例有關。直流分量所占比例越大,擊穿電壓越低,針板電極模型中,不同類型電壓作用下變壓器油中電弧放電所產生的油中溶解氣體體積分數(每種氣體與總氣體的體積比)一致,改良三比值法的故障類型判斷方法對交直流疊加電壓和直流電壓下的電弧放電故障仍然適用。抗雷擊能力強:雷電沖擊電壓沿繞組的初始分布會影響變壓器繞組絕緣的損壞程度,箔繞組的初始電壓分布接近線性,因此,中國變電站的變壓器具有良好的抗雷電沖擊性能,強大的抗短路能力:低壓繞組的銅箔的寬度為電抗。
低壓電流根據繞組之間的安匝數平衡要求進行匹配,高低壓繞組短路引起的軸向力幾乎為零,良好的抗干燥性能:變壓器采用填充樹脂和全銅箔結構,絕緣材料和銅導體的熱膨脹系數接近,可以有效地防止線圈破裂,該公司已經進行了各種抗龜裂測試。例如冷熱交替測試,熱沖擊測試和快速老化測試,測試結果表明,該公司的技術可以特別滿足低溫,高溫和寬溫度范圍的使用,長期運行后滿足防裂要求,強大的過載能力:如果相同容量的變壓器的負載損耗相等,則銅箔的截面積將相應變大。體積增加后,填充樹脂的量很大,因此繞組的熱容量很大,并且變壓器具有很強的短期過載能力,良好的阻燃性能:采用填料型樹脂澆鑄工藝有利于環境保護,變壓器具有免維護,防潮,阻燃和自熄的特。
在電弧的高溫燃燒下。不會產生有毒氣體,它可用于各種環境,例如商業和住宅區,地鐵,發電廠,船舶,海上鉆井平臺等,以及使用條件較差的地方,低噪音:安變壓器廠家出產的變壓器采用一些特殊的結構和設計,大大降低了噪聲,低損失:與常用的其他類型產品相比。但是改良三比值法僅在特征氣體體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)超過注意值或者產氣速率超過注意值時才有效,否則是沒有意義的,在同樣峰值的直流電壓和交直流疊加電壓作用下,變壓器油的絕緣耐受能力較交流電壓下差。放電更容易發生,放電所產生的油中溶解氣體更多,因此對于換流變壓器油中溶解氣體體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)的注意值和氣體增長率注意值應不同于傳統交流變壓器的注。
關于這一點需要進一步的研究積累。結論本文針對換流變壓器閥側繞組同時承受交流電壓與直流電壓共同作用的特點,對交流電壓,直流電壓和交直流疊加電壓等不同電壓形式下變壓器油的絕緣耐受強度進行了試驗,并對其產氣特性進行比較,得到了如下結論:直流電壓和交直流疊加電壓作用下。KYN28-12系列10kV移開式開關柜配用了高開斷能力和低截流值的VS1真空斷路器或VD4等合資,外資品牌真空斷路器,滿足[五防"聯鎖功能,是一種性能優越的配電裝置,用于各種居住小區,發電廠,中小型發電機送電。由于直流電壓的單向導電性,油中雜質在直流電壓下更容易極化而定向排列形成小橋,因而更容易發生油中擊穿,和所示的結果正是這一物理過程的實際。
直流擊穿電壓較交流電壓低31%且同樣的電壓峰值下直流更容易產生電弧放電。而在交直流疊加電壓作用下,直流電壓分量越大雜質極化定向排列特性越接近直流的情況,越容易形成小橋,導致油隙的擊穿電壓隨著直流電壓分量增大而減小,因此在直流電壓和交直流疊加電壓作用下,變壓器油絕緣面臨更嚴峻的考驗。變壓器油中放電將導致更多的分解氣體的產生,3.2交流,直流和交直流疊加電壓下電弧放電的三比值法分析變壓器油中氣體的相對含量對其故障診斷起到關鍵的作用,電工委員會(IEC)在熱動力學原理和實踐的基礎上,了改良三比值法。我國的GB/T7252―2001采用的也是改良三比值法,改良三比值法是利用變壓器油在故障下裂解產生氣體組分相對體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)對應溫度變化的。
選取溶解度和擴散系數相近的三對特征氣體C2H2/C2H4。CH4/H2和C2H4/C2H6組成三對比值,其值按照一定的規則進行編碼,并利用編碼結果判斷故障類型,根據改良三比值法,油中電弧放電的編碼應為201,202,200,在本文的試驗中,升壓法試驗各個電壓類型放電產生的氣體三比值編碼均為202。屬于典型的電弧放電,亙壓法試驗中交流電壓并沒有發生擊穿現象,而直流電壓和交直流疊加電壓作用下放電后的油中溶解氣體三比值編碼均為212,也屬于典型的電弧放電,因此,針板電極模型中,改良三比值法的故障類型判斷方法對交直流疊加電壓和直流電壓下的電弧放電故障仍然適用。XGN-12-SIS3固體絕緣全封閉中壓開關設備;全范圍方案有斷路器線路。高壓開關柜
變壓器保護,負荷控制,熔斷器組合電器,PT電源,母聯,所用變,等多種方案,為電網的升級改造及配電用戶提供系列解決方案,配置智能終端基站組合滿定智能電網的需求。該產品可作為電力系統環網配電設備,也可作為工礦企業城市建設的配電設備,與有多功能通用性的特點,固體絕緣全封閉開關設備;是采用固體絕緣材料為主絕綠介質,將真空滅弧室及導電連接,開關,接地開關,主母線,分支母線等主導電回路單一或組合后用固體絕緣介質包覆封裝為一個或幾個具有一定功能。可再次組合或擴展的具備全絕緣,全密封性能的模塊,人可以觸及的模塊表面涂覆有導電或半導電屏蔽層并直接可靠接地的環網柜均為可觸摸式一人可以觸及的主回路模塊表面裝有接地網并涂覆有導電屏蔽層并直接可靠接地,在進行無效維護時不。
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