高压断路器的更新改造与调试研究

高压断路器的更新改造与调试研究

四川电力建设有限责任公司四川成都610000

摘要:随着经济的不断提高,电成为人们生产生活中不能缺少的重要资源之一。高压断路器是构成电网系统的重要部分,其质量关系到电网的正常运行,以及运行安全。因此,高压断路器出现故障将会对高压电网系统造成不利影响。本文对高压断路器存在的故障问题进行分析,并且针对高压断路器的更新改造进行介绍。

关键词:高压;故障检修;断路器;状态监测

1前言

随着电网规模的增大,高压断路器在高压电网中有着愈来愈重要的影响,在高压电网的运行过程中,它是必不可少的。但是,在高压电网中,高压断路器又是容易出现故障的组成部分。目前,我国对高压断路器的状态监测还存在不足,但是,为了提高电力系统的安全、稳定性,对高压断路器进行故障检修和状态监测的研究是必须的。

2常见的高压断路器故障

如图1所示,高压断路器的主要结构有:左图1~5依次为操作手柄、隔离主轴、分闸手柄、分合批示、接线插头,右图中6~11分别是电流互感器、绝缘子、隔离架、绝缘拉杆、接线板、隔离刀片。常见的高压断路器五大故障:

图1高压断路器结构示意图

2.1误动故障

通常情况下,使断路器发生误动的主要原因,一方面是短路器的误分、误合;另一方面是分合闸在没有接受指令的情况下出现自行分合。

2.2拒动故障

拒动故障分为拒分与拒合两种,其中拒分故障影响较大,因为如果出现拒分,还会有可能引起其他故障,扩大了故障的发生范围。造成高压断路器拒分的原因有三:其一是液压操动机构无法正常工作;其二是机械故障的产生;其三则是由于电气故障。

2.3绝缘故障

所谓的绝缘故障主要指的是高压断路器内绝缘故障和外绝缘故障,以及瓷套闪络故障。

2.4载流故障

由于高压断路器工作时间长,久而久之接头部位就会有接触不良的现象,从而导致载流故障。

2.3泄漏故障

一般情况下,泄漏故障指的都是漏气和漏油问题,漏油问题主要原因有两方面,一个方面是液压油管道有泄漏的地方,另一方面是压缩空气管道有泄漏;气体泄漏则是因为储气罐上的放水阀门没有做好密封工作。

3分析高压断路器故障的两种方法

因为高压断路器故障不仅多样化,还比较繁琐复杂,所以要想找到故障点和具体的原因,必须采用科学和适宜的方法进行诊断,并且在诊断时要以实际情况为依据。

3.1人工经络诊断法

在高压断路器故障检修中,有一种比较特殊的方法,即人工经络诊断法,也叫人工神经网络诊断法。其原理是以人脑结构、人脸整体认知过程为对象,模拟电路信息的处理工作系统。适应性强和内存知识储备大是该技术的最大优势。

通过神经网络模型可以再现故障,便于更强全面的观察故障发生点,从而准确的找到故障发生的主要原因。该技术对于高压断路器诊断来说,不仅具有准确性,还具有良好的可操作性。

3.2计算机系统专家诊断法

随时代的发展,计算机技术应用范围逐渐扩大,如今已经延伸到电力企业当中,并且在高压断路器故障检修中,以计算机技术为基础的专家系统诊断方法已经得到广泛应用。

知识库、推理机、知识获取模块与解释界面是构成该系统的主要组成部分。存储专家提出的事实依据和规则都来源于知识库;推理机的作用则是用于协调机构控制整个系统;存储专家提出的事实依据和规则来源于知识库;知识库在推理机的协调下,可以为高压断路器故障检修人员提高诊断依据。

4断路器改造调试

某公司6kV高压系统存在超过100台SN-10/630(1000)少油开关(高压柜型GG1A)已经运行了二十年多,有少油开关设备的绝缘恶化,曲柄臂泄漏,密封件老化,触点损坏等问题,迫切需要改造。但作为旧设备的少油断路器,维修配件采购困难,零件库存紧张,以及损坏的电动操作机构的匹配非常严重,故障率明显增加;此外,改造资金有限,不能更换新柜取代旧柜,而且更换也耗时耗力。因此,我们只能选择改造原柜。

4.1改造前准备工作

首先,在工作中必须按照规定的安全程序、程序、工作票。手柄和固定的刀闸,而国产绝缘钩挂在闸刀,和绝缘绳固定在绝缘子上,防止刀突然下降和带电(高压);熔芯去除控制,断开开关直流电源,电动操作机构将不工作。安全工作完成后,拆下连接铜排(部分和开关TA连接铅铜刀闸和开关电路断路器)、控制线、直流接触器电机制(关闭),由于CD10型能源消费的电动操作机构,并ct19a(B)型弹簧机构的低能量消费和处理与闭合;直流母线供电段保温,防止受潮引起的直流接地。

4.2真空断路器和弹簧操作机构CT19B的安装

真空断路器的安装相对简单,因为固定孔的大小几乎与油断路器的固定孔相同。但需要注意的是,为了保护真空管,真空断路器与中间相的刀只需要基本对齐,并且使用φ12×40螺钉固定牢固。

4.3二次接线改造

本次不需要改变电流的两次接线,只需要改变合闸、分闸、事故、储能电路(直流220V功率控制)。图1是原SN-10/630型少油开关控制电路。图2是修改后的控制电路。行程开关(双,而机械性)220V正负电源的内部压力的操作,和接触间距小,轻微的弧度很容易造成短路故障,因此改造后的控制线路需增加1个直流中间继电器KA,继电器线圈是直流220V,两常开两常闭。

图2改进后的控制线路图

4.4调试及电气试验

采用接触电阻测试仪检测,接触电阻满足630A真空断路器不大于50μΩ,1000A真空断路器不大于100μΩ的要求。采用真空机械特性仪测试合分闸同期不大于2ms,弹跳次数小于3次,行程、合分闸速度满足要求。交流耐压试验测试真空断路器绝缘子(34kV/1min),绝缘子无明显闪络放电现象。

5结束语

高压电网运行中,其运行的质量会受到高压断路器的使用状态直接影响。不仅如此,高压断路器还决定着电网的运行安全。故此,为了保证保障高压断路器使用质量的目的。

参考文献

[1]周兴.高压断路器故障检修及状态监测探究[J].低碳世界,2016(28):18-19.

[2]张彦飞.高压断路器故障检修及状态监测研究[J].电子世界,2014(16):51-52.

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