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      首頁 您的位置:首頁電工技術經驗介紹 → 110kV斷路器彈簧操動機構儲能回路故障分析與處理
      110kV斷路器彈簧操動機構儲能回路故障分析與處理
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      彈簧操動機構是利用已儲能的彈簧為動力,來實現斷路器的分合閘操作。彈簧儲能靠電動機。彈簧操動機構因使用的彈簧類型不同有各種形式,有壓縮彈簧操動機構、拉伸彈簧操動機構、扭簧儲能彈簧操動機構、盤簧儲能彈簧操動機構等。由于不需要專門的操作電源.儲能電動機功率小,交直流兩用,使用方便等優勢,伴隨著自能式(熱膨脹式)滅弧技術的實現,減小了斷路器所需的操作功,彈簧操動機構被廣泛地應用于高壓斷路器,但由于彈簧操動機構結構比較復雜,零件數量較多,加工要求較高,傳動環節較多,有時可能會出現故障。本文以LW25-126高壓SF6斷路器為例,分析了110kV斷路器彈簧操動機構儲能回路故障,并提出了處理方法。
        1彈簧儲能控制回路分析
        LW25-126高壓SF6斷路器為合閘時彈簧儲能,儲能電動機回路如圖1所示。其中8M為儲能電動機電源自動開關。88M為直流接觸器觸點,49M為電動機熱繼電器,M為交直流兩用電動機。
        儲能電動機電氣控制回路如圖2所示。其中49MX為輔助繼電器,49M為電動機熱繼電器觸點,33hb為合閘彈簧儲能限位觸點,33HBX為合閘彈簧狀態監視繼電器。88M為直流接觸器,48T為直流接觸器88M的空氣延時觸點。斷路器合閘操作后,限位開關33hb閉合。啟動直流接觸器88M,88M 觸點閉合接通電動機回路,對合閘彈簧儲能,儲能到位,通過機械凸輪使限位開關33hb打開,直流接觸器88M返回,電動機停機。如果電動機運轉時間過長,則空氣延時觸點48T經其整定時間20s延時動作,啟動輔助繼電器49MX.49blX常閉觸點打開,切斷電動機回路;當電動機出現過載時.其儲能電動機回路中熱繼電器49M動作.熱繼電器49bl觸點閉合啟動輔助繼電器49MX,切斷儲能電動機回路。
        2儲能電動機不啟動故障
        2.1故障原因分析
        由儲能電動機回路的分析可知,要使儲能電動機啟動必須滿足以下幾個條件,首先電動機電源無故障且電源自動開關8M閉合,直流接觸器88M動作,其觸點閉合且觸點接觸良好,電動機內部無斷線短路等故障.儲能電動機回路接線完整無松動斷線情況。在實際的工作中。由于電動機保護回路較為完善,故電動機出現故障的情況較少,對入網且運行中的斷路器,不考慮其他影響因素,儲能電動機不啟動主要的原因是直流接觸器88M觸點不閉合或提前返回。其原因可能是彈簧儲能限位觸點33hb故障,斷路器合閘后限位觸點33hb不能良好的閉合啟動直流接觸器88M,但出現這種故障幾率很小;在實際現場工作中,儲能電動機不起動的主要原因是斷路器合閘后,直流接觸器88M觸點閉合。接通儲能電動機,由于電動機傳動機械原因,或直流接觸器88M觸點接觸不良,導致電動機不能運轉而過載。電動機熱繼電器49M動作啟動輔助繼電器49M.切斷儲能電動機回路。

        2.2處理方法
        首先觀察電動機熱繼電器49N的復位按鈕是否彈起。如果彈起,則說明電動機過載,熱繼電器已動作,具體的處理方法是先將按鈕復歸,斷開控制電源后再合上。此時儲能電動機啟動運轉,彈簧儲能,由于當電動機熱繼電器49M動作后啟動輔助繼電器49MX,49MX常開觸點閉合自保持。故必須通過斷開控制電源對電動機控制回路復位。如果通過以上方法電動機還不能啟動運轉,觀察直流接觸器88M是否吸合,如果未吸合,此時如果斷路器帶電運行,則可通過手動儲能的方法對斷路器儲能,或者拉開控制回路電源,直接觸壓直流接觸器銜鐵,即通過人為的使88M觸點閉合。接通儲能電動機回路,待電動機運轉儲能結束后,松開直流接觸器銜鐵,工作結束后,合上控制電源,等斷路器退出運行狀態后再進一步檢查。
        3 彈簧儲能不到位
        3.1故障原因分析
        斷路器合閘操作后,限位開關33hb閉合,啟動直流接觸器88N,88M觸點閉合接通電動機回路,對合閘彈簧儲能。儲能到位,通過機械凸輪使限位開關 33Hb打開。直流接觸器88M返回,電動機停轉。如圖2所示.當斷路器合閘操作后,直流接觸器88M動作,同時啟動空氣延時觸點48T,經整定延時 20s后觸點閉合.若此時彈簧儲能不到位,限位開關33hb仍閉合,則啟動輔助繼電器49MX,輔助繼電器常閉觸點打開,斷開直流接觸器88M通路,儲能電動機停止運轉彈簧儲能不到位。造成以上故障的原因有以下兩種:①空氣延時觸點故障,48T實際延時小于整定值,且偏差較大,在彈簧儲能未到位時切斷儲能電動機回路。②儲能電動機出力降低,導致儲能電動機在整定延時內不能完成儲能。
        3.2處理方法
        調整空氣延時觸頭的整定值,使儲能電動機在延時整定值內完成彈簧儲能,并留有一定裕度。首先測出彈簧儲能電動機運轉所需的時間,如圖3所示,其中DL 為斷路器輔助觸點,33HBX為彈簧儲能信號觸點,斷開輔助繼電器線圈49NX與控制電源“-KM”點的連接.當斷路器合閘時輔助觸點DL閉合,啟動秒表計時開始。當彈簧儲能到位時,33HBX觸點閉合停表,由于以上觸點都接于操動機構箱內部端子排上,故可以較為方便的引出進行測試。測出實際所需的儲能時間后,調整并校驗空氣延時觸點,使整定延時,使其延時大于實際電動機儲能時間,并留有裕度。
        4 結束語
        本文針對110kV斷路器彈簧操動機構兩種常見的儲能回路故障進行了分析,并提出了處理方法,隨著斷路器彈簧操動機構的不斷發展,操動機構的機械傳動部分越來越少,而電子控制部分增多。因此,機械問題將大大減少,電器問題會逐漸增多。所以高可靠的控制電路是彈簧操動結構正常工作的保障,由于控制回路的可靠性與靈敏性在某些程度上是一對矛盾,要想提高靈敏性則需要減少裕度,要提高可靠性則要增加裕度,所以會出現一些問題。由于現在很多斷路器彈簧操動機構已經具備了某些程度的智能化,能夠自我檢查運行狀態,監控機構的功能,相信隨著控制回路的不斷完善,電路可靠性的不斷提高,斷路器彈簧操動機構運行的可靠性會進一步的增強。
      出處: 作者:
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