浅析CT14机构故障原因及解决办法

2017-03-30 02:52霍克伟祖武强
科技与创新 2016年22期
关键词:加热器电力系统

霍克伟+祖武强

摘 要:近年来,电力系统中运行的LW8-35型开关日益增多,其操作机构CT14的故障问题也随之增多。旨在分析一些机构的常见问题,提对应的解决方法,并结合一起35 kV跳闸后无法合闸的实际案例,更好地帮助检修人员排除故障。

关键词:电力系统;跳闸故障;储能电机;加热器

中图分类号:TM711 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.22.159

1 CT14弹簧机构简介

CT14由储能系统和合分闸驱动部分组成,为夹板式结构,在机构的右、中侧板之间布置着凸轮、半轴、扇形板、输出轴、缓冲器、合闸电磁铁等零部件;在机构的左、中侧板之间布置着棘轮、驱动块等零部件;辅助开关、计数器、手动分、合闸按钮等分别布置在机构的上、中部;储能电机、加热器等布置在机构的下方;储能弹簧分别布置在左、右侧板的外侧。

CT14机构动作原理如图1所示。

1.1 储能

电机通电动作,带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚轮推动驱动块并带动驱动棘爪浮动,带动棘轮转动。通过固定在棘轮上的轴销与储能轴上的驱动板,可带动储能轴转动,并将合闸弹簧拉长储能。合闸弹簧拉至最长位置后,行程开关切换,储能电机随即断电。

1.2 合闸

合闸电磁铁通电,铁芯向下吸合,通过连杆带动定位件逆时针转动,脱离滚子,合闸弹簧释能,带动凸轮逆时针转动,通过连杆传递到断路器传动箱的外拐臂上,使内外拐臂转动,并由内拐臂经绝缘连杆推动动触头向上运动,使断路器合闸。同时,外拐臂的转动使分闸弹簧储能。

1.3 分闸

分闸电磁铁通电动作,其顶杆向上推动弯板带动半轴转动与扇形板脱扣,分闸弹簧能量释放,实现电动分闸。

2 常见故障

2.1 合闸问题

跳闸后拒合,但电动机储能,查看控制回路是否断线,检查断路部分,比如线圈的接线端子处引线未压紧,进而产生接触不良等问题。查看合闸线圈是否进行吸合动作,观察线圈是否烧毁。如果不吸合,则先查看相关连杆、铁心是否卡涩,两部件结合处有无毛刺,活动是否灵活等,可用00#砂纸打磨,并适当涂抹低粘度机油;如果能吸合,但开关不动作,则测量合闸电压是否合格,如果偏高,则说明合闸功不足,进而造成定位件与滚轮不能解扣,扣接位置应在定位件圆柱面的中部,可增加上铁心上部螺杆的长度,或拆下合闸线圈垫高下铁心。

此外,应特别注意扇形板与半轴结合处是否磨损,其缝隙是否合格,一般为1~4 mm,分闸状态扣接量一般为2~4 mm,可通过开关底座水平拉杆调节。如果合闸电压正常,但合闸速度偏慢一般,则为开关运行年限已到,产生了合闸疲劳,可通过调节合闸弹簧底部螺丝拉长弹簧增加弹力;可在合闸弹簧上端注机油,增大轴套处的润滑程度。需要说明的是,检修过程较短时进行合闸操作,合闸线圈可能会发热,也可能会造成合闸力变小。

2.2 分闸问题

应检查控制回路是否接通,掌握故障部位,然后进行针对处理;查看手动能否分闸,如果不能,查看传动部分有无卡阻、有无零部件破损等现象;可能是扇形板与半轴结合量过大,分閘行程短而造成不能脱扣,可调节合闸按钮后面水平连杆,增长使其更容易脱扣;电动不能分闸时,先查看分闸线圈是否动作、烧坏,后查看辅助开关分闸接点是否松动或辅助开关旋转是否到位,可通过其下部垂直连杆调节。

2.3 电动机不储能

储能回路可能断线,可测量电动机机端电压。如果正常,则确认为电机存在问题,可能是电机换向器、碳刷故障或内部短路烧坏。

3 实际案例

某供电公司泰开LW6-35型开关线路跳闸后不能合闸,检修人员到达现场后发现二次回路正常,合闸电磁铁动作,线圈电阻为95 Ω。因此,认为合闸功偏小,延长了合闸电磁铁上铁心螺杆,减小了合闸动作功,调节后可以动作合闸。特性试验发现动作电压不稳定,合闸时间不符合要求,可能是某连接处卡涩,造成合闸不成功。经检查发现,半轴处有明显的毛刺,合闸弹簧上部有污迹,打磨注油后,合闸电压稳定,合闸时间为120 ms,拉长合闸弹簧后,合闸时间符合要求,但电动分闸无效。由于检修之前正常,所以,可能是调节过程造成行程变化或多次分合闸造成线头松动。经检查发现,辅助开关转换不到位,调节其下部垂直拉杆,分闸正常。

4 结束语

综上所述,对于故障分析,一定要具体情况具体分析,对症解决。同时,合闸定位件或凸轮上的滚轮热处理硬度偏低、客户的日常维护不到位也是造成故障出现的原因。

〔编辑:张思楠〕

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