合闸

  • 两起220 kV断路器无法合闸事故分析及整改措施
    ,使断路器分闸、合闸操作无法进行,特别是当线路故障继电保护动作时,断路器跳闸失败,将增大电网停电面积,严重危害电网运行安全。本文针对两起BLG1002A型的断路器无法合闸的事故,分析原因并提出防范措施。1 事故过程某220 kV变电站进行保护改造工作。在传动过程中发现:①1号主变压器220 kV侧22A断路器无法合闸,现场检查22A断路器分闸且已储能,闭锁杆下落与闭锁盘形成机械闭锁;②220 kVⅠ/Ⅲ段母分220断路器存在分闸-合闸无延时操作(操作间隔小

    东北电力技术 2023年9期2023-09-15

  • 断路器操作回路的深入分析与探讨
    线圈自保持来断开合闸回路。其原理如图1 所示。图1 串联防跳原理示意图当手合令SHJa 闭合,正电源通过跳跃闭锁继电器常闭接点1TBUJa——断路器辅助接点DL——合闸线圈HQ——负电源,断路器进行合闸。若合闸于故障时,保护动作跳闸使1TJR 闭合,正电源经TJR 至跳跃闭锁继电器电流线圈、断路器常开接点(因断路器已经合闸,此时常开接点闭合)、跳闸线圈,最后到负电源对断路器进行跳闸操作,因跳跃闭锁继电器电流线圈流过电流,跳跃闭锁继电器电流线圈1TBIJ 励

    水电站机电技术 2023年1期2023-02-06

  • 基于合闸录波提高交流滤波器断路器合闸时间稳定性措施及应用
    引言交流滤波器合闸涌流及过电压对直流输电系统的影响很大,而且断路器合闸时间分散性大造成交流滤波器合闸涌流及系统过电压是目前国内直流输电工程中存在的普遍问题[1-3]。选相控制效果与断路器合闸时间的不稳定性、预击穿特性及其不稳定性、选相合闸装置的控制目标设定策略息息相关[4],减小交流滤波器合闸涌流及过电压对设备及电网的影响,研究交流滤波器断路器合闸分散性影响因素及改进措施很有必要[5-7]。文中旨在研究交流滤波器SF6断路器合闸过程各个阶段对选相合闸的影

    江西电力 2022年9期2023-01-14

  • 10 kV断路器防跳回路分析及改造
    原因导致的反复分合闸,即断路器跳跃。如果防跳回路不完善,就可能使断路器的遮断能力下降、机构损坏,若合于故障点时,甚至可能引起开关爆炸,并对系统造成冲击,威胁人身及设备安全。断路器发生跳跃有两种情况。(1) 当断路器合于故障点时,保护动作使断路器跳开,若此时合闸脉冲仍未解除,断路器将再次合闸,如此反复导致断路器跳跃。(2) 当断路器机构有问题时,无法使断路器正常合闸,若此时断路器合闸脉冲仍未解除,将导致断路器反复合分闸,导致断路器跳跃。1 断路器防跳设计原理

    电力安全技术 2022年1期2022-11-25

  • VD4 型真空断路器合闸闭锁回路故障分析及改进措施
    程中,由于断路器合闸闭锁电磁铁故障,导致发生多次因断路器合闸机构闭锁而无法正常合闸事件,并造成了不良后果。因此,需高度重视此问题并采取相应的改进措施,以使机组安全运行。1 VD4 型真空断路器存在的问题2017 年以来,该厂陆续发生过多台热备用负荷的VD4 型真空断路器无法合闸的事件。经统计,至2020 年底共发生18 起热备用负荷的VD4 型真空断路器无法合闸,涉及磨煤机、循环水泵、6 kV母线备用电源等各类热备用负荷,特别是2018 年发生1 起机组跳

    山西电力 2022年3期2022-06-28

  • 超高压架空线—电缆混合线路合闸过电压特性仿真分析
    -5]。空载线路合闸是在电力系统中比较常见的操作,合闸过电压在超高压及特高压系统中,已经成为决定电网绝缘水平主要依据。架空线和电缆两者在阻抗参数上有着显著的区别,由于架空线波阻抗远大于电缆线路,架空线和电缆接口处波阻抗不连续,导致过电压波在传播过程中会产生复杂的折反射现象[6]。因此,为保证系统安全、稳定的运行,有必要对架空线—电缆混合线路的过电压特性展开研究。国内外学者对合闸过电压展开了广泛地研究。文献[7]利用ATP/EMTP仿真软件对某地区220 k

    电力科学与技术学报 2022年1期2022-04-11

  • 10 kV真空断路器合闸故障分析
    和自动装置自动分合闸任务,能够显示断路器合闸、分闸位置状态的红、绿灯信号,并且能够利用断路器控制操作手柄与断路器实际位置不对应的原理区分手动与自动操作的不同,并且跳闸、合闸线圈按照短时通电要求设计,以防止长时间大电流发热烧坏线圈,因此在合闸、分闸操作任务完成后,断路器的控制回路应该自动切断合、分闸回路,无论断路器是否带有机械闭锁装置,都应该具备防止高压断路器多次跳、合闸的电气防跳功能[1]。企业变电站的高压断路器一旦无法正常分合闸,将造成用户失电损失,因此

    安徽电气工程职业技术学院学报 2022年1期2022-04-01

  • 基于ATP-EMTP的330 kV空载线路非同期合闸过电压研究
    置时,这种断路器合闸总存在一定程度的三相不同期〔1, 2〕,进而形成瞬时的三相不对称回路,这种非对称性在中性点非直接接地或中性点绝缘系统中显得更为严重〔3〕。电力系统三相之间存在互感与电容的耦合作用,在未合闸相上感应出与已合闸相极性相同的电压,待未合闸合闸时可能出现反极性合闸的情况,产生更高幅值的操作过电压〔4〕。因此,研究三相分相操作机构的断路器非同期合330 kV空载线路过电压的影响因素,对架空线路绝缘设计非常必要。1 330 kV空载线路参数和仿真

    青海电力 2021年2期2021-07-21

  • 330 kV空载线路非同期合闸过电压的研究
    置时,这种断路器合闸总存在一定程度的三相不同期[1-2],进而形成瞬时的三相不对称回路,这种非对称性在中性点非直接接地或中性点绝缘系统中显得更为严重[3]。电力系统三相之间存在互感与电容的耦合作用,在未合闸相上感应出与已合闸相极性相同的电压,待未合相合闸时可能出现反极性合闸的情况,产生更高幅值的操作过电压[4]。因此,研究三相分相操作机构的断路器非同期合330 kV空载线路过电压的影响因素,对架空线路绝缘设计非常必要。1 330 kV空载线路参数、模型与部

    农村电气化 2021年7期2021-07-19

  • 基于选相合闸的特高压换流变励磁涌流抑制
    头档位的影响。当合闸瞬间,换流变铁芯磁通量短时内急剧增大,远超过铁芯的饱和容量,因此在其绕组中产生较大的涌流。合闸瞬时的励磁涌流幅值最大可达额定电流的8~10倍、空载电流的100倍左右。故励磁涌流衰减初期容易导致保护误动作,古泉站曾发生过两起由于励磁涌流大导致保护动作的情况。(1)励磁涌流过大导致零序保护动作跳闸现场案例:如图1所示,2019年8月23日18:43:16,古泉站极Ⅰ高端换流变充电过程中(启动调试),Y/Y-C相换流变与Y/D-C相换流变励磁

    安徽电气工程职业技术学院学报 2021年2期2021-07-17

  • 高压断路器选相合闸方法研究
    器组,换流变空载合闸时会产生励磁涌流,含有大量的非周期分量和高次谐波分量,易产生和应涌流,导致换相失败、相关保护误动等情况出现[3-4];交流滤波器投切时,也会引起暂态过电压和电流,导致换相失败、投切不成功、相关保护误动等情况发生[5-9]。因此,换流变、交流滤波器的断路器均配置了选相合闸装置,利用技术手段使断路器动、静触头在系统电压波形的指定相角处合闸,以降低合闸时的励磁涌流、暂态过电流及暂态过电压。总的来说,断路器投切时可能产生暂态过电压、过电流的电力

    广东电力 2020年6期2020-06-24

  • 断路器合闸线圈烧毁原因分析
    路器验收中发现的合闸线圈烧毁的缺陷情况分析,结合现场实际情况,提出简单可行改进方案,消除设备缺陷。关键词:合闸线圈;处理断路器是用来接通或断开电气回路,系统发生短路故障时,断路器迅速动作切除故障点,若此时断路器合闸线圈烧毁,造成断路器重合闸不能正确动作,从而扩大事故,影响线路送电。1、在苏庄变技改扩建时,验收中进行断路器分、合闸操作试验时发现2560断路器拒绝合闸。在经过现场检查后,发现断路器合闸线圈烧毁,更换后恢复正常。该断路器采用SF6气体作为绝缘和灭

    科学与财富 2019年32期2019-10-21

  • 500kV断路器配PCS-9830型选相合闸装置现场带电调试技术
    要】断路器选相合闸技术(Controlled Swithing,简称CS) 是指通过一定的手段使断路器动、静触头在系统电压波形的指定相角处进行合闸,使电力设备在对自身和系统冲击最小的情况下投入电力系统的技术。CS技术能够大大降低合闸操作暂态过程中的过电流(合闸涌流),尽量减少断路器动静弧触头的烧蚀程度,从而延长断路器的电寿命和提高整个电力系统的稳定性。【关键词】断路器选相合闸;带电调试;实际合闸角与该相相电压过零点的时间偏差ms中图分类号: TM564文

    科技视界 2019年21期2019-09-25

  • 变电站同期合闸功能及常见故障分析
    鹏1 变电站同期合闸的主要功能近年来,我国的电力系统日趋完善,网架结构也变得越来越紧凑,由此使得系统并网中断路器同期合闸操作随之增多。在变电站中,断路器分合闸是计算机系统比较常见的操作,同期合闸的主要方式如图1所示。1.1 检无压合闸对于变电站中的断路器而言,它的无压状态有以下几种情况:母线侧无压、线路侧无压、均无压。当母线侧或是线路侧无压时,线路与母线之间可完成相互充电,在无TV断线闭锁信号的前提下,同期合闸满足条件,此时断路器便可进行合闸;在母线与线路

    电子技术与软件工程 2019年3期2019-04-28

  • 关于取消微机防跳断路器无法第二次合闸的故障分析
    情况:人为按住“合闸按钮”,断路器防跳动作,接着按跳闸按钮使断路器跳闸,此时即使松开合闸按钮,重新按合闸按钮也无法使断路器继续合闸,需断开控制回路空开1DK2之后重新合上空开方能继续合闸,下面对出现的故障进行分析。在分析之前先了解断路器防跳跃的基本原理:“防跳跃”是指防止断路器在自动或手动合闸后,操作开关未复归或触点被卡住,作使断路器发生多次“跳-合”现象的发生。如图,当断路器储能到位按合闸按钮,断路器合闸,此时合闸按钮一直黏合,断路器防跳继电器KO通过断

    探索科学(学术版) 2019年3期2019-02-06

  • 断路器控制回路分析与改进
    回路完整性主要靠合闸回路中跳闸位置监视继电器(TWJ)控制的常闭节点与跳闸回路中合闸位置监视继电器(HWJ)控制的常闭节点串联所组成的回路来监视。根据变电站的实际运行情况发现,监控后台未报控制回路断线信号,但是实际控制回路已经断线,最终导致线路开关在合位并且重合闸在正常充电状态下,线路发生故障后重合闸动作不成功的案例,所以目前这种控制回路断线的原理对于控制回路完整性的监视还存在一定缺陷。1 控制回路基本原理目前大多数控制回路设计的基本原理如图1所示,在合闸

    通信电源技术 2018年9期2018-11-19

  • 开关保护装置防跳与机构防跳的分析与比较
    器的控制手柄处于合闸位置(合闸回路由于某种原因而接通),当线路存在故障时,继电保护装置动作使断路器跳闸,此时断路器会再次合闸、跳闸,多次重复动作此“跳闸、合闸”的现象。如果不采取防护措施,那么多次重复的开关跳跃将会使断路器合于故障导致设备损坏,大大降低断路器的速断能力,严重时开关会发生爆炸,造成人身事故以及临近设备的安全事故。针对开关跳跃现象,我们一般采用开关防跳回路来防止防止断路器反复分、合闸,保护设备的安全。1 开关防跳的分类实现开关防跳有两种方式:1

    机电信息 2018年27期2018-09-21

  • 合闸弹簧对高压断路器合闸性能影响的研究
    报道已屡见不鲜:合闸弹簧断裂造成断路器不能动作故障[6-7]、合闸弹簧疲劳造成断路器合闸速度较慢故障[8]、合闸弹簧释放能量不足发生拒分、拒合故障等。高压断路器一般较少动作,大量故障样本的获取比较困难,通过试验能够模拟故障的类型也很受限,且模拟的大都是极端类故障。例如模拟分闸弹簧失效故障,很多研究者直接将分闸弹簧去掉,而实际上,分闸弹簧失效是一个缓慢的过程,这样极端的模拟试验与断路器实际故障情况相差甚远。本文采用基于 ADAMS的虚拟样机技术对高压断路器进

    电气技术与经济 2018年3期2018-08-03

  • 换流站交流滤波器开关合闸时间异常分析及对策
    ,交流滤波器开关合闸期间有时会发“合闸时间异常”告警,即交流滤波器某相开关未在最优过零点合闸,此时产生过大的冲击电流或过电压有可能对电容器产生损坏,导致交流滤波器辅一投入其电容器不平衡保护即动作。现结合交流滤波器开关同期合闸逻辑,针对这一情况进行分析。1 软件分析交流滤波器中的电容器电压不能突变,为防止冲击电流或过电压导致电容器击穿雪崩,要求交流滤波器的开关在最优过零点合闸。交流滤波器开关的分合闸由PS850板卡分相控制,其负责开关分、合闸逻辑的SBI30

    商品与质量 2018年35期2018-04-25

  • 220 kV断路器合闸线圈烧损原因分析及处理
    20 kV断路器合闸线圈烧损原因分析及处理毕旭,孟德霞,康旭(国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂,河北唐山064309)潘家口电厂为抽水蓄能电厂,该厂升压站电压等级为220 kV,采用两回进线,升压站共有12台型号为:LTB245E1型的单柱式断路器,断路器依靠SF6气体灭弧,此次故障开关为潘遵I回线线路开关,因操作机构原因导致合闸线圈烧损。本文对故障原因及处理情况进行介绍。操作结构;220 kV;断路器0 引言潘家口电厂220 kV升压站,使用12台单柱

    水电站机电技术 2017年12期2017-12-28

  • 6 kV系统FC柜“防跳”回路优化
    统西门子FC开关合闸在故障上,发生开关“跳跃”的情况,对其二次接线回路进行分析,查找到开关发生“跳跃”的原因,对“防跳”回路提出改进措施,进行回路整改优化,消除安全隐患,确保“防跳”回路正常工作。6 kV系统;FC开关;“防跳”回路;优化0 引言某电厂一6 kV西门子开关柜,为真空接触器开关柜(简称FC柜)。运行人员在DCS上远方合闸开关,由于该开关出线电缆发生故障,开关合闸在故障上。后经查阅操作员站历史记录显示,该开关在3 s内发生了5次合闸和5次分闸,

    电力安全技术 2016年7期2016-09-09

  • 手车式真空断路器合闸线圈烧毁故障分析处理
    手车式真空断路器合闸线圈烧毁故障分析处理林宁(广西西江开发投资集团有限公司百色分公司,广西 百色 533000)本文通过分析手车式真空断路器合闸线圈烧毁案例,暴露了当前部分断路器设计存在的一些缺陷,为真空断路器及其辅助设备的设计生产和运行提供参考。手车;断路器;合闸手车式真空断路器是当前电厂中应用较广的一种高压开关设备,断路器本体可以通过手车即手动底盘车移动将背部触头与母线分离,不需要隔离刀闸作为断开点,此设计可节约投资,运行方式切换也很方便。但实际应用表

    低碳世界 2016年17期2016-08-12

  • 断路器分合闸线圈烧毁原因分析与预防
    000)断路器分合闸线圈烧毁原因分析与预防丁頔(国网湖南省电力公司株洲供电分公司 湖南株洲 412000)为了详细了解断路器分合闸线圈烧毁原因,并在实际工作中采取有效措施妥善预防,降低设备故障率,本文首先将介绍分合闸控制原理,然后详细分析通过断路器分、合闸线圈的电流过大导致线圈烧毁的原因及预防措施,断路器操动机构机械故障导致线圈长时通电而烧毁的原因及预防措施,并根据断路器合闸线圈烧毁案例详细探究如何采取有效措施妥善解决断路器分合闸线圈烧毁问题。断路器;分合

    大科技 2016年2期2016-08-10

  • 脱硫系统6 kV开关不能分闸原因分析及改进
    况下,开关仍可以合闸,且开关合闸后通过保护继电器不能分闸。针对此问题进行原因分析和回路改进,消除了该开关控制回路存在的安全隐患,确保开关可靠动作。脱硫系统;保护继电器;开关;合分闸逻辑0 概况某电厂脱硫6 kV系统配置江苏大全长江电器股份有限公司生产的8BK86-12型开关柜,开关为西门子3AH型真空开关,配ABB的REX521型保护继电器,开关控制回路如图1所示。开关合闸过程为:保护继电器收到DCS或开关本体操作把手的合闸命令后,输入信号DI3变为1,通

    电力安全技术 2016年1期2016-08-10

  • 110 kV断路器指示灯回路的改造
    根据断路器分闸和合闸状态下指示灯控制回路原理,对其控制回路进行了改造,彻底消除了故障。指示灯;断路器;控制回路;继电保护屏0 引言某供电公司因某变电站110 kV 183号断路器机构箱腐蚀严重、运行不可靠等问题,将断路器更换为LTB145D型高压断路器,配用弹簧操动机构。工作结束后,调度员下令将183号断路器由分闸转合闸操作,合闸后继电保护屏出现分、合闸指示灯同时亮的异常现象。由于断路器的分、合闸有较多的闭锁条件,因此通过设置分、合闸指示灯来监视操作后的控

    电力安全技术 2016年11期2016-05-09

  • 断路器分合闸线圈保护方案
    岩青一、断路器分合闸线圈烧毁故障分析如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,有可能使事故扩大,造成电力设备烧毁、火灾等严重后果,甚至造成越级分闸致使大面积停电,妨碍了供电可靠性的提高。众所周知,跳、合闸线圈设计时都是按短时通电而设计的。跳、合闸线圈的烧毁,主要是由于跳、合闸回路的电流不能正常切断,至使跳、合闸线圈长时间通电造成的。1.分闸线圈长时间通电的原因(1)分闸线圈松动造成断路器分闸时电磁铁芯位移或由于分闸回路导通时铁芯的活动冲程过小,致使铁芯顶

    世纪之星·交流版 2016年1期2016-04-20

  • 牵引变电所用变压器非同期合闸电磁暂态研究
    导致所用变非同期合闸,电磁暂态十分强烈,影响供电安全,因此研究所用变运行状态的变换相当重要。在电气化铁路中对牵引供电系统的绝缘、过电压以及绝缘保护的研究主要分为两大部分,一是针对列车过电压的研究,如过分相过电压、弓网离线过电压以及铁磁谐振过电压等[1-2];另一部分则是针对牵引变电所牵引主变压器的研究[3-5],如变压器空载合闸励磁涌流[6-8]和变压器空载合闸过电压[9-10]。但对小容量且一线接地的所用变合闸研究甚少。为了保证牵引变电所的运行安全,有必

    中国铁道科学 2016年2期2016-03-30

  • 改善无锡昌盛高防开关合闸电路缩短变电所送电时间
    锡昌盛高防开关在合闸时存在一个不完善的地方,操作人员必须要按住合闸按钮不放大约9-11秒钟方能完成开关的合闸过程。可以计算一下,一旦采区变电所高压供电系统发生大面积跳电事故时,变电所内共有21台无锡昌盛高防,以每台开关完成合闸需要10秒计算,21台就需要3分30秒,加之查故障所用时间,所用时间过长,这给迅速恢复供电带来了极大不便。尤其是采取变电所带局扇等重要负荷,早一秒送电就会减少一分瓦斯超限的可能性。所以缩短开关的合闸时间很有实际意义。下面根据开关的原合

    科技视界 2015年18期2015-12-30

  • 西门子3AP1-F1断路器控制回路问题分析
    路器的控制原理和合闸回路中存在的问题,提出了2种改进措施,并验证了改进措施的有效性。断路器;合闸;控制回路0 引言西门子3AP1-F1断路器是采用SF6气体灭弧、带弹簧储能机构的三相分相断路器,是适用于220 kV电压等级的常用断路器,现已普遍使用于广西电网。2013-11-09,某变电站220 kV某线226间隔监控改造期间,变电检修人员发现,断路器处于合闸位置且断路器弹簧未储能时,分闸指示灯亮但监控后台并未发“控制回路断线”信号。根据此异常状况,检修人

    电力安全技术 2015年3期2015-12-30

  • 总变10kV进线断路器防跳回路分析
    其手动或自动装置合闸后,如果操作控制开关未复归导致粘连或控制开关触点、自动装置触点卡主,此时保护动作使断路器跳闸时,断路器将会合闸于故障线路,而发生多次“跳-合”现象。因此需要防跳回路,以防止开关发生跳跃现象,进而保护开关装置以及负载免受频繁冲击。我厂总变10kV 进线开关柜使用西门子3AH5 断路器,经由南瑞集团的NSP30C 操作箱控制。本文对操作箱与断路器本体的防跳回路的接线和作用进行比较分析,并进一步探讨两者使用配合问题。1 防跳工作原理1.1 操

    电气技术 2015年5期2015-05-27

  • 防止分布式光伏10 kV并网点倒送电安措技术研究
    孤岛”及“检有压合闸”等功能主要由并网逆变器实现,配电网侧缺乏保护措施[3-5]。因此有必要开展光伏电站10 kV并网点倒送电反措技术研究,解决光伏倒送电可能产生的检修人员人身安全隐患,提升分布式光伏运行安全水平。1 光伏并网点倒送电解决方案1.1 解决思路针对分布式光伏并网可能出现的倒送电问题,提出一种在10 kV并网开关处电网侧实现合闸闭锁的反孤岛技术措施,并研发一种用于光伏发电系统的电网侧反孤岛系统,该系统具备在配电网停电后及时切断分布式光伏电站与配

    电力工程技术 2015年4期2015-05-14

  • 电力系统110KV变电站35KV断路器合闸线圈烧坏原因浅析
    的控制回路、储能合闸回路、弹簧储能机构等回路出现故障时,断路器均不能可靠合闸,若值班员进行操作倒闸时,因人为合闸时间长合闸线圈发热,再加上上述回路故障的同时存在,会导致合闸线圈的绝缘破坏甚至烧毁合闸线圈.就上述断路器合闸现象及故障展开论证浅析如下:1 合闸线圈烧坏的原因1.1 操作合闸时间长且开关辅助触点未转换变电值班员在倒闸操作时如果出现手动合闸时间长(约5秒),手动闭锁合闸继电器通过自保持接点受电后,自动锁闭合闸回路.此时如果合闸辅助转换接点未转换切断

    河北建筑工程学院学报 2015年2期2015-04-29

  • 监控中心断路器远方合闸存在问题及改进措施
    态下的远方遥控分合闸验收试验,但未对断路器进行远方检无压和检同期合闸试验。在断路器常态化远方操作执行过程中,发现部分500 kV断路器不能实现远方检无压合闸,只能进行检同期合闸等问题。本文分析了某省调监控范围内断路器远方合闸存在的问题及原因,并提出相应改进措施。1 断路器远方合闸方式监控员根据合闸点两侧系统的情况可选择检无压、检同期、不检3种不同方式远方合断路器。1.1 检无压合闸检无压合闸是当合闸点两侧任意一侧没有电压,如线路送电时进行的第一次合闸或空合

    江西电力 2015年3期2015-04-16

  • 高压断路器的控制回路
    路展开图1.1 合闸操作断路器的合闸操作分为手动合闸和自动合闸两种,以手动合闸为例,分析断路器的合闸操作过程。合闸操作前断路器处于分闸状态,此时断路器的辅助触点QF1 在闭合状态。就地手动合闸操作时,按下断路器操作箱上的“合闸”按钮,这时端子“1D40”与正电源导通,电路(+)-1D40-D3-HYJ1-TBJV-HBJ-QF1-HC-(-)接通。此时HBJ 线圈励磁,HBJ 的接点接通,HBJ 继电器自保持,回路(+)-HBJ 接点-TBJV-HBJ 线

    科技视界 2014年22期2014-12-25

  • 6.3 kV皮带堆取料机电源开关联锁回路改造应用
    现堆取料开关同时合闸故障,造成6.3 kV母线相间短路,导致该母线上的运行设备误跳闸,对机组的稳定运行造成很大的影响,并对高厂变产生较大的电流冲击。通过对现场故障现象的分析以及开关控制回路的深入检查,怀疑在取料开关同时合闸的过程中,由于机械振动造成堆料开关合闸接点瞬间接通导致堆取料开关同时合闸,造成6.3 kV母线相间短路;也有可能是由于该控制回路复杂,经过多次改造,有可能存在寄生回路。为简化回路,对P11A皮带机堆取料机控制回路改造为使用PLC进行逻辑判

    山西电力 2014年2期2014-12-10

  • 真空断路器合闸线圈保护回路的改进
    00)真空断路器合闸线圈保护回路的改进蔡德科(新疆有色金属工业集团稀有金属有限责任公司 富蕴 836300)我变电站有两回路电源,即从水电站引来;为了提高供电能力和供电稳定性,从地方农网引来第三路电源。变电站 高压断路器 控制电路 保护 技术改造我变电所自从接进农网线路后,进线断路器(即3502)经常发生断路器合闸线圈烧毁事故。现对真空断路器合闸线圈保护回路进行分析,并提出改进方案。1 缺陷及故障分析真空断路器合闸回路二次接线方式主要有2种。1.1 接线方

    新疆有色金属 2014年2期2014-06-05

  • 防止10kV开关站三电源并列运行的 四种防误闭锁电路设计方案
    防误系统,基于可合闸规则和禁止合闸规则,提出三电源开关站防止并列运行的4 种防误闭锁电路的设计方案。1 常用防误闭锁装置1.1 两种防误闭锁装置的特点通常,实现防误闭锁功能主要有防误闭锁电路和微机防误系统两种措施。防误闭锁电路是一种电气控制技术,是在电气的二次操作回路上设置的一种防误操作控制电路。一般通过相关开关和刀闸的辅助接点组合连接来实现。这是电气闭锁最基本的形式,闭锁可靠,但这种方式需要接入大量的二次电缆,接线方式较为复杂,运行维护较为困难。微机防误

    电气技术 2014年11期2014-05-28

  • 断路器合闸线圈烧毁的原因分析与对策
    6000)断路器合闸线圈烧毁的原因分析与对策胡 浩,侯慧军(国网山东省电力公司检修公司,山东 临沂 276000)结合某电站一起220kV断路器拒合、合闸线圈烧毁的事故,找出了导致事故的原因,提出了几种可行的解决方法并分析了这些方法的优缺点,选择了最优方法进行了改造,取得了较好的实践效果。变电站;断路器;合闸线圈断路器是电力系统中最重要的控制和保护设备,无论系统处于何种状态(空载、带负荷或短路故障等),当要求断路器动作时,它应能迅速、可靠地动作,及时将系统

    电力安全技术 2014年4期2014-02-24

  • 蹇家湾水电站发电机出口开关柜控制回路的技改应用
    ,造成第一次同期合闸不成功,保护合闸回路上的HBJ继电器自保持,待开关储能后,开关继续执行合闸命令 (此时已不在同期点),从而发生非同期合闸事故 (机组产生剧烈振动,开关发出很大的响声,同时保护动作)。第二次 (非同期)合闸启动了继电保护,因此,没有再发生第三次及更多次数的非同期合闸事故。如果上述安全隐患不解决,发电机组非同期合闸时,将产生较大的冲击电流和电磁转矩,冲击电流将对发电机定子端部绕组产生强大的应力;电磁转矩将对轴系统产生强大的扭应力,使轴系统扭

    中国水能及电气化 2013年4期2013-08-29

  • 35kV微机变电合闸回路的改进
    35kV微机变电合闸回路的改进邵云(大庆油田电力集团供电公司)针对 35kV微机变电所经常出现的 SF6开关 (弹簧储能机构)烧合闸线圈的现象,找出合闸线圈烧毁的原因,并提出了解决办法,对改进后经济效益进行分析,不但节约了设备和人工费用,增强了企业竞争力,而且保证了变电所正常的运行,大大提高电网运行的可靠性。SF6开关储能机构 合闸线圈 常开接点 常闭接点 维护成本随着微机保护技术和 SF6开关在电网中投入使用范围日益扩大,相应的问题也逐渐产生,近年来,大

    石油石化节能 2013年7期2013-05-05

  • 关于VS1—12 型开关合闸线圈易烧毁的原因分析
    1—12 型开关合闸线圈极易发热烧毁,原因是多方面的,但导致其烧损的主要之点是:合闸线圈线径过细、匝间绝缘薄弱、激磁载流值幅过小、散热差。设计上存在的缺陷,是VS1—12 型开关合闸线圈极易发热烧毁的主要原因,其次也存在着作业人员技术欠缺、经验不足、业务不熟的问题,本文对前述问题进行了分析与论述,并且阐述了应对措施及改进办法以及运行人员合闸时应注意的问题。关键词:开关合闸线圈改进优化可靠性Abstract: the VS1-12-breaker closi

    城市建设理论研究 2012年22期2012-09-06

  • 断路器两套防跳回路配合问题探讨
    路器的控制手柄在合闸位置(合闸控制回路由于某种原因接通),当线路存在故障时,继电保护装置动作于断路器跳闸,此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称“跳跃”[1]。如果不采取措施,就可能是断路器的遮断能力下降,严重的还会引起断路器爆炸,威胁人身和设备安全。针对断路器的“跳跃”情况,现在保护装置和断路器机构都设有防跳回路,通过对华能威海电厂升压站乙站断路器防跳问题对两种防跳方式进行分析和比较。图1 南瑞CZX-12R2操作箱防跳回路图1 原因分析以南

    山东电力技术 2012年3期2012-06-17

  • 断路器合闸操作过电压限制方法研究
    10011断路器合闸操作过电压限制方法研究阙东睿中国医科大学,沈阳 110011空载长线合闸操作过电压是特高压与超高压电网中最严重的过电压[1]。本文采用ATP-EMTP软件对国内某550kV变电站合闸操作过电压进行仿真,对采用合闸电阻、无任何限制措施及采用避雷器三种情况下,线路上的过电压进行比对分析。在没有任何限制措施的情况下,线路过电压幅值达到1.95p.u.,采用合闸电阻可将线路过电压幅值限制到1.20p.u.以下,采用避雷器可将线路过电压限制到1.

    中国科技信息 2011年23期2011-11-13

  • 断路器合闸失灵原因分析
    57000断路器合闸失灵是电气设备运行和维护中占据着十分重要的作用和意义。断路器合闸的失灵将延长输送电的时间。拖延输送电将造成大面积的停电,为农业和工业的生产造成严重的损失。断路器合闸失灵的原因在一定程度上说是多方面的原因造成的,例如合闸失灵或操作方法不当,合闸的电压质量难以达到相关的要求,断路器线路断线和机械故障等,总而言之,电气线路的回路故障、机械故障等是造成断路器合闸失灵的两类原因。当断路器合闸出现故障时,相应的维修人员和值班人员应对相应的故障进行判

    科技传播 2011年13期2011-08-15

  • 750kV断路器合闸电阻的现场测试
    0kV断路器配置合闸电阻,其主要作用就是能有效地防止合闸过电压的产生。合闸电阻投入时间的长短将直接影响到线路充电电流直流分量的衰减时间,合闸电阻元件的质量将直接关系到断路器的安全运行,因此在《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和《Q/GDW157-2007750kV电力设备交接试验标准》中均明确规定必须进行断路器合闸电阻的投入时间及电阻值测量。1 750kV断路器罐体结构简介某电厂开关站 750kV断路器选用的是 LW56-80

    四川水力发电 2010年6期2010-11-12

  • 配电所控制回路故障及改进技术
    验中频繁发生烧毁合闸线圈的情况。例如:2008年陇海铁路3个配电所均出现该现象,严重影响设备的安全运行。1 原因分析经调查分析,笔者认为导致合闸线圈频繁发生烧毁的原因可能有以下几点:(1)电源电压过高。陇海铁路10 kV配电所直流电源均采用220 V,由稳定的整流模块输出,而通过日常的电压监测,电源电压均在正常的范围内;(2)线圈绝缘老化或受潮。经对变、配电所内环境温度、空气湿度等条件的判断,造成该情况频繁出现的可能性不大;(3)辅助开关的触头未断开,线圈

    电气化铁道 2010年5期2010-09-21

  • CD型操作机构合闸控制电路的改进设计
    存在老化现象,在合闸过程中如果有机构工作状况不良致使合闸不到位,均容易使该机构的主要部件合闸线圈(下称合圈)烧损,从而影响设备运行和正常供电。2 故障原因分析CD型电磁操作机构在合闸时,合圈中通过100A左右的大电流,线圈中产生强大的电磁力推动合闸顶柱使其产生强大的冲击力,利用该冲击力推动合闸机构传动部分达到合闸位置,并利用四连杆机构使其保持合闸位置。在设备普遍老化的情况下,目前管内该型操作机构合闸控制电路设计均容易出现图1所示问题。出现该问题的根本原因是

    电气技术 2010年4期2010-06-23

  • 防止断路器跳跃的探讨
    多起断路器重复跳合闸,引起了断路器机构损伤,甚至引起断路器爆炸,严重影响了电网的安全稳定运行。所谓断路器重复跳合闸 (以下简称断路器 “跳跃”),是指断路器在手动或自动装置动作合闸后,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时保护动作使断路器跳闸而发生的多次 “跳-合”现象。1 防止断路器跳跃 (以下简称 “防跃”)回路的实现1.1 机械防跃利用断路器操作机构本身的机械闭锁实现防跃功能。实践证明,机械防跃装置不可靠,需要严格调整跳闸回路常

    山西电力 2010年3期2010-04-10

  • 12KV真空断路器的使用与维护
    外真空断路器手动合闸功能的实现随着配电系统自动化的迅速发展,用户对开关设备的功能要求也越来越完善。与弹簧机构真空断路器相比,永磁机构真空断路器有很多的优点,具有结构简单、零部件少、可靠性高、免维护等特点。适用于城网、农网、矿山及铁道等户外运行环境。但是永磁机构真空断路器也有其自身的缺点,其中一个最致命的缺点是无手动合闸功能。永磁机构真空断路器的这个缺陷可以说是它的先天性不足,是其最大的劣势,相反这恰恰是弹簧机构真空断路器最显著的特点。本文所研究的户外真空断

    中国新技术新产品 2010年11期2010-01-01

  • 35kV开关合闸控制回路的改进
    析和判断,分析了合闸线圈烧坏的原因和规律,提出了改进思路和措施,并进行了技术改造。关健词:35kV开关;合闸控制回路;改进思路中图分类号:TM764.2文献标识码:A文章编号:1009-2374(2009)02-0027-01××变电站35kV配电线路采用的是北京开关厂生产的ZN12-35型的手车式真空开关和弹簧储能操作机构,其合闸控制回路具有合闸自保持功能,但合闸失败后无法自动释放,容易造成合闸线圈的烧坏事故。一、事故经过×年×月×日,3512××线开关

    中国高新技术企业 2009年2期2009-02-18