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  • 简介:摘要未来保障电网安全、稳定运行,必须对变电检修工作加以重视。高压断路是重要的变电设备,电力企业要强化高压断路状态检修,增强高压断路状态检修的预知性,实现对电力系统的有效保护。接下来,本文对此方面进行研究。

  • 标签: 高压断路器 状态检修 措施
  • 简介:摘要:断路在运行中,本体SF6气体压力异常,操作机构的液压、弹簧压力异常等,都可能导致断路出现闭锁分合闸,若运行中断路闭锁分合闸不及时处理,在电网发生故障时,保护装置动作并向闭锁断路发送分闸信号,但断路将拒动,不能正常跳闸切除故障,此时只能靠失灵保护或后备保护动作来隔离故障,扩大系统故障引起的停电范围,在某些运行方式下系统甚至存在失稳风险。本文对断路闭锁分合闸的风险及处理进行研究。

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  • 简介:摘要本文详细介绍了某厂低压框架断路电子脱扣运行几年来的运行现状及出现的问题,详细描述了保护改造原因、改造过程和改造效果,可以供同行电厂遇到相同问题时作为一个参考。

  • 标签: 低压400V 框架断路器 电子脱扣器 智能保护器 改造 分析
  • 简介:摘要:目前,我国市场上消费量较多的是真空断路和 SF6断路。真空断路以及部分 SF6断路特别是 220kV以内电压级别的 SF6一般均采用弹簧机构, 220kV以上电压级别的 SF6断路基本采用液压机构抑或液压弹簧机构。基于机构的区别,断路形成了工作模式的差别,但它们的结构没有根本的区别,仅为工作形式有所不同。断路机械特性故障分为三种,即拒动、误动和其他故障等。分析其故障成因较多,大体可分为两类,一类为断路机械性能降低、劣化导致的故障,另一类为由于断路二次回路产生的故障。以下分三方面对断路机械故障进行探究,并对其产生的原因进行剖析。

  • 标签: 断路器 机械故障
  • 简介:摘要随着我国现代化建设的飞速发展,新建住宅、商业、工业等项目越来越多,功能也越来越复杂,其对用电要求也越来越高。而对工程实际运用来说,低压断路是直接保证供电回路安全的重要设备,低压断路如何选用得安全、经济、合理显得尤为重要。

  • 标签: 低压断路器 电子脱扣器 热磁脱扣器 电磁脱扣器
  • 简介:摘要随着我国经济的发展、科技的进步和人们生活质量的提高,人们对电能的使用量越来越大,输送功率的使用也越来越大,对电能在输送中的安全性和可靠性要求越来越高。目前使用的高压断路如果出现故障情况,维修难度比较大,在一定程度上满足不了现代供电需求,需要采用新型的高压真空断路。真空断路以其良好的灭弧性能、电弧不外漏、维修方便、环保等特点,得到了广泛的应用,尤其是10kV真空断路以其良好的质量在10kV电压等级中几乎处于垄断地位。同时,近年来随着电力工业的迅猛发展,电力设备的状态检修是系统自动化水平以及对供电可靠性要求的提高而提出的一种检修策略。断路作为输、配电网中的重点设备,使用量大面广,维修量大,且与供电可靠性密切相关,对其开展状态检修具有良好的社会和经济效益。

  • 标签: 真空断路器 检修 调试 应用 分析
  • 简介:在低压配电系统中,为安全可靠的切除系统故障,最大限度地降低故障影响,要求距离故障点最近的保护装置动作,而其它保护装置正常运行,即要求断路应具有保护配合的选择性。对此“GB50054-95低压配电设计规范”4.1.2条规定“配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级之间应能协调配合。

  • 标签: 低压断路器 选择性配合 GB50054-95 低压配电系统 故障影响 保护装置
  • 简介:摘要近些年来,在国民经济高速发展过程中,电能需求量与日俱增,电力系统容量以及电网规模不断扩大。电力企业重要任务是保证用户安全可靠的用电,同时也是电力企业最基本的工作。但是,电力设备的故障给人们的生活生产带来了不良影响。所以,电力企业要加强对电力设备的状态检修工作。但是现阶段的状态检修制度不科学合理,造成了不必要的资源浪费。为了提高电力设备状态检修工作的效率,电力企业要推行新的检修制度。状态检修指的是依据电力设备的运行情况以及健康状态,看是否要进行修理的检修工作,具有预知性。高压断路是进行状态检修的重要工具,对电力系统而言十分重要,起保护以及控制的作用。

  • 标签: 高压断路器 状态检修 技术
  • 简介:摘要当今社会人们的生活工作已经离不开电力这一重要能源,电力的使用更是在生活和生产建设中充当着重要的角色,而由于电能的特殊性,在高压变电设备组装完成投入运行前,都需要进行高压试验,以保证电网的安全、稳定、高效运行,对减少停电时间,提高社会经济效益有重要意义。

  • 标签: 高压试验 断路器 安装 分析
  • 简介:摘要电力保护装置有一个比较常见的就是低压断路,人们对其的利用可以称得上是依赖,文章主要分析了这种电路保护装置的工作特点和方式,进一步引出对其未来发展方向的思索。

  • 标签: 低压断路器 应用分析 未来发展
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  • 简介:摘要:保证高压断路各项机械特性参数在正常范围之内,是保证断路正常运行的关键所在,文中首先介绍了断路的各项机械特性参数、测试流程步骤及测试注意事项,并针对不同形式的操动机构,对机械特性试验数据异常情况进行了分析。 关键词:高压断路;机械特性;操动机构 一、引言 高压断路机械特性测试分项较多。机械特性测试参数通常包括:合(分)闸顺序;合(分)闸最大时间;三相不同期;)同相不同期;合(分)闸时间;动作时间;弹跳时间;弹跳次数;弹跳幅度;行程;开距;超行程;过行程;刚合(分)速度;最大速度;( 16 )平均速度;金属短接时间;无电流时间;电流波形曲线(动态);时间行程速度动态曲线等参数。这些参数对断路的安全运行起着重要作用。 二、高压断路机械特性测试 1. 测试前的准备工作 ( 1 )熟悉被试品的结构、原理,特别是产品在合闸和分闸操作中本体和操动机构的动作原理。 ( 2 )准备好试验所需要的设备、仪器、登记表、测量工具和导线等,并了解它们的原理、技术特性及使用方法。 ( 3 )将被试断路安装在专用试验架或者平台上,并放在试验区域的适当位置。 ( 4 )提供试验的被试品必须完全符合图纸要求,断路内应注满变压油或者充以额定压力的灭弧和绝缘气体。 ( 5 )用万用表或指示灯检查操动机构的线路是否正确和符合图纸要求。 ( 6 )用兆欧表测量机构中线路及电气元件的绝缘电阻以确认操作线路是否具有良好的绝缘性能。 ( 7 )对操动机构的电气线路及元件进行工频低电压耐受试验。 ( 8 )对于液压操动机构,应当检查贮压中所充氮气的压力值是否满足要求。调整好各个信号开关的位置。将机构贮能到所规定的极限数值且保持规定时间,以考核高压容器和管路的机构和密封强度。 2. 测试流程及步骤 ( 1 )断路低电压动作特性,将直流电源的输出,经刀闸分别接入断路二次控制线的合闸或分闸回路中,在一个较低电压下迅速合上并拉开直流电源出线刀闸,若断路不动作,则逐步提高电压值,重复以上步骤,当断路正确动作时,记录此前的电压值。则分别为合、分闸电磁铁的最低动作电压值。 ( 2 )断路动作时间测试。 测试接线。测试接线如图 38 所示,将断路机械特性测试仪的合、分闸控制线分别接入断路的二次控制线中,用试验接线将断路一次各断口的引线接入断路机械特性测试仪的时间通道。测试步骤如下: 将可调直流电源调至断路额定操作电压,通过控制断路机械特性测试仪,在额定操作电压及额定机构压力下对 SF6 断路进行分、合闸操作,测得各相合、分闸动作时间。 三相合闸时间中的最大值和最小值之差即为合闸不同期;三相分闸时间中的最大值与最小值之差即为分闸不同期。 如果 SF6 断路每相存在多个断口的合、分闸时间,并得出同相各断口合、分闸的不同期。 如果断路带有合闸电阻,则应同时测量合闸电阻的预先投入时间。 ( 3 )断路动作速度的测试。可结合断路动作时间测试同时进行,将测速传感固定可靠,并将传感运动部分牢固连接至断路机构的速度测量运动部件上。利用断路机械特性测试仪进行断路合、分闸操作,即得测试结果。 三、机械特性试验数据异常的处理与调整 1. 液压操动机构断路 机械特性参数调整前应先检查操动机构是否存有问题,一般影响同期的因素有:液压油管路中有气体、工作缸启动慢、辅助储压氮气预压力等;影响速度的因素有:储压预压力、定径孔的大小、环境温度等。参数的调整应结合上述几方面进行。 2. 弹簧操动机构断路 断路的分合闸操作由分、合闸弹簧来完成,时间、同期、速度参数的调整主要通过改变分、合闸弹簧的压缩量来实现的。另外,分合闸弹簧是不能无限制的压缩或放松的,制造厂在出厂时都给出了弹簧压缩量的范围,调整时应严格按照要求进行。 3. 气动操动机构断路 断路的合闸操作由弹簧、分闸操作由压缩空气完成,现场时间、速度参数调整比较困难。一般可尝试通过改变分、合闸电磁铁配合间隙的大小来实现,若测试数值与产品技术要求相差较大,应对操动机构进行检修或更换。 4. 三相联动的断路(包括各种操动机构) 三相联动的断路,若时间、同期、速度某一参数不符合要求,应重点检查调整异常相的传动部件是否卡涩,若传动部件检查无异常,应结合下述几条对异常相断路进行检查:绝缘拉杆与动触头的连接轴销是否电腐蚀,动作时轴销有一段空行程,造成合闸时间过长,导致不同期;动、静触头合闸接触偏;引弧触头是否烧损;弹跳时间过长等。 5. 合分时间的调整 合分时间的调整分两种情况:一是通过在二次回路中加延时继电器满足国网公司对合分时间要求的断路,例如: LW13 、 LW15 型断路(西开),应检查二次回路中辅助开关与延时继电器的线头是否松动,若无异常应更换延时继电器;二是采用操动机构本身延时满足国网公司对合分时间要求的断路,例如: LW6 、 LW10B 型断路(平开),合分时间的异常主要由操动机构本身造成的,应重点检查机构的信号缸、分闸电磁铁、二级阀定径孔以及辅助储压等。 四、机械特性测试注意事项 1. 使用绝缘拉杆挂断口测试线时,应多人扶持,防止绝缘拉杆倾倒。 2. 接断口线之前,必须先将仪器机壳做好接地,以便接断口线时能够泄掉断口上的感应电压,保护仪器及人身安全。 3. 控制回路线应接在分、合闸线圈辅助接点侧,严禁直接接在分、合闸线圈上,以防烧毁线圈。 4. 实际运行中所有断路都是在控制电压为额定电压时动作的,所以当外加控制电压保持为额定电压时测得的断路的动作时间才是正确的。一般加在分闸回路上的电压越高,断路的分闸时间越短,反之越长。为防止测试误差,应保证施加在分合闸线圈上的电压为额定工作电压。 5. 安装传感时,应把断路的分、合闸动作销子插上,防止安装时断路误动,造成人员机械伤害;尽量把传感安装在最靠近动触头的运动拐臂侧,以免中间转换部分的间隙或非线性影响测试准确度;传感安装应牢固,任何在断路动作过程中的晃动都会影响到测试数据的准确性(对于旋转式传感,注意避开传感死区)。 6. 断路机械特性试验应在额定 SF6 压力、额定操动机构压力的情况下进行。 7. 断路进行分合闸操作时,作业人员应保持互唱,做好监护,严禁断路的机构箱处有人工作,防止人员受到机械伤害。 8. 各种操动机构的断路,其时间、速度的调整是互相影响的,调整一个参数的同时,会改变其他参数的数值,因此,调整完毕后,应对断路的其他参数进行测试。 五、小结 高压断路是电网系统中的重要设备,关系到电网的安全运行,其机械特性参数的正常与否直接关系到断路的正常与否,加强相关参数的测试工作是保证设备正常运行的关键,电网变电运检部门应加强断路的检修和测试工作,从而减少设备故障,最大程度的保证人身和设备安全。 参考文献: [ 1 ]河北省电力公司组编 . 变电检修现场技术问答 . 中国电力出版社, 2013. [ 2 ]陈化钢 . 电力设备预防性试验技术问答 . 北京:中国水利水电出版社, 2007. [ 3 ]郭贤珊 . 高压开关设备生产运行实用技术 . 北京:中国电力出版社, 2008.

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  • 简介:摘要高压断路是变电站中仅次于变压的高压开关设备,起到控制和保护作用。断路故障可能导致大规模的停电事故发生,对断路进行在线监测可以保证电网长期安全可靠运行。

  • 标签: 高压断路器 在线监测技术
  • 简介:摘要高压开关在电力体系里是是十分主要的开关设施,它的具体作用是在正常通电时为设备供应用电需要,而当出现故障时将自动关闭电源保护设备,因此其是可以确保电力体系能够正常安稳供电的主要开关设备。这篇论文将针对高压开关所经常出现的问题进行分析,并对其解决办法展开探索讨论,对提升高压开关的运行效率有着相应的指导作用。

  • 标签: 高压开关 分析 解决 问题
  • 简介:摘要本文在研究和分析了10KV级高压断路故障原因的基础上,提出了一种针对某高压真空断路机械特性进行在线监测装置的设计方案,通过采用位移式传感对操动机构的运动状态进行实时检测,结合断路的开关量输入信号,经过适当的软件处理,实现了对断路机械特性的在线监测。

  • 标签: 高压断路器 机械特性 在线监测
  • 简介:摘要高压断路是电力网络有效运作的基本保障,随着生活水平的提高,人们越来越注重高压断路状态检修问题,本文针对其高压断路状态检修进行了分析。

  • 标签: 高压 断路器 状态检修
  • 简介:摘要本实用新型公开了一种真空断路检修架,包括移动式车架,移动式车架的上方安装有托盘,托盘与移动式车架之间还设有托盘高度调节旋钮,移动式车架的两侧设有连接有立柱,立柱的顶端通过横梁连接,横梁上滑动连接有两个吊钩;所述托盘的中部镂空。本实用新型在使用过程中将断路移至检修架托盘上,然后从托盘镂空处将断路底盘螺栓拆除,再降低转运车托盘高度,将断路底盘取出进行维修。在高压配电室内没有配备吊车类设备的情况下,可由单人操作,确保对断路检修的时间效率、人员配置及检修场所的灵活性,提高了检修效率。

  • 标签: 真空断路器 检修架
  • 简介:摘要真空断路的制造技术在近些年来取得了比较明显的发展,同时已经具备了免维修的条件。但是真空断路在实际进行运行的过程中,由于灭弧室真空度降低和其他方面的存在一些原因。所以,在使用的时候要制定一些相应的防范措施,避免真空断路在运行中出现危害人身安全的情况。本文就针对高压真空断路的维护及检修进行深入探讨。

  • 标签: 高压真空 断路器 维护 检修
  • 简介:带有自压缩灭弧室的SF6高压断路为全世界所接受,是因为其自身显著的优势:所需的低操作能量减少了机构部件的应力和磨损。这对在总体上提高断路的可靠性有极其重大的意义。目前市场上需要的开关装置就寿命周期成本来说正在不断锐减。这就意味着,不仅仅是购买成本和安装成本,而且保养和维修成本也必须减少到最低限度。这一目标需要借助于各种电压等级断路的高新技术来实现。本论文为大家介绍的是两个新的开断技术。迄今为止,自压缩灭弧室仅限于额定电压为170kV以下及短路开断电流40kA以下。论文第一部分介绍的是一种自压缩灭弧室的新的动力原理,采用按这种原理设计,并经证明性能完好的部件,所不同的是它能用于更高的额定电压和短路开断电流。在这个动力原理的基础上,一种弹簧操作245kV/50kASF6断路应运而生,每次分闸操作的驱动能量只需0.7kWs。论文第二部分向大家展示了结合近年来发的弹簧操作机构的几种不同的灭弧室技术。描述了已被断路广泛采用的自弧吹原理以及最新发展的双向运动弧触头系统。举例来说,描述了一个170kV/40kA断路,由于运用了这个原理,每次分闸操作每相只需250Ws。要发展SF6自弧吹断路需要另外使用模拟装置,这就必须掌握有关电弧、气流、辐身和蒸发之间复杂的物理知识。所建立的模拟装置既能对辐射进行处理,又能对模拟和试验进行比较。

  • 标签: 高压断路器 六氟化硫断路 自压缩灭弧室 弹簧操作机构