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时间:2018-12-03
《110kv断路器分合闸不到位的原因分析及防范措施研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、110RV断路器分合闸不到位的原因分析及防范措施研究黄S琳深圳供电局有限公司摘要:在社会经济快速发展下,社会用电量急剧增长,相应对电力行业发展提出了新的要求,同时也为电力行业带来了良好的发展前景。但是,电力系统在运行中,可能由于种种客观因素导致系统出现故障问题,影响到电力系统的安全稳定运行。llOkV断路器分合闸不到位是一种常见的电力故障问题,设备无法正常运转,影响电力生产效益和供电服务质量。本文就llOkV断路器分合闸不到位原因进行分析,提出合理的防范措施。关键词:llOkV断路器;分合闸不到位原因;防范措施;在电力系统运行中,如果110kV断路器分合闸不到位,影响到设备的
2、正常运行,对于电力系统的安全、稳定运行带来较大影响。出现这种现象的原因可能是由于断路器自身装置缺陷导致,也可能是断路器长时间运行零件磨损、老化,未能及时维修和养护,埋下故障隐患。故此,深入分析110kV断路器分合闸不到位原因,寻求合理措施十分关键,有助于为后续工作开展提供参考。1110kV断路器分合闸不到位的原分析1.1断路器操动机构断路器的操动机构故障,主要是由于固定合闸储能弹簧位置的螺杆松动,弹簧位置紧闹不充分,使其在能量存储和释放运动过程中同内壁发生不同程度上的摩擦,导致储能弹簧负荷增加,传递压力变得不平衡,加剧部件损坏[1]。断路器本体或者机构箱密封性不好,弹簧内部存
3、在碎土或杂草,其至野外线路屮有小鸟在其屮搭窝,也可能导致机械部件运行阻力增加,导致110kV断路器分合闸故障问题出现。图1110kV断路器下载原图1.2断路器本体某变电站曾出现过一起因断路器本体出现故障异致断路器分合闸不到位的案例。事后通过对断路器进行解体检查,断路器本体动触头上沿轴向存在明显的划痕现象,并且触头表面和压气缸外表面接触部位存在凸起物;A相和空心金属提升杆的中间触头中密封圈发生损坏,很可能是分合过程中对密封圈产生切削作用,使密封圈发生损坏;B相解体发现,在导向环单向阀位置上覆盖一层铁屑,在金属提升杆分合闸运动中,对导向环产生一定的切削作用,这样可能导致两者之间运
4、行阻滞,断路器无法正常分合到位;断路器绝缘拉杆和两端金属接头连接中,并未釆取有效的防脱落措施,所以可能连接不紧密,导致断路器在分合闸运动中,受到瞬间扭力作用和影响,金属提升杆和绝缘提升杆无法正常运动,螺纹连接松动,严重情况下提升杆和金属接头脱落[2]。如果断路器绝缘拉杆和接尖松动、脱落,可能导致灭弧室的动、静触头发生故障,部件损坏后断路器无法正常分合闸运动,严重情况下可能导致严重安全故障问题出现。总的来说,金属提升杆和导向环之间由于缺乏检修和维护发生摩擦和阻滞,可能导致110kV断路器分合闸不到位问题出现。2110kV断路器分合闸不到位的有效防范措施对于110kV断路器分合闸
5、不到位问题的解决措施,应该针对断路器进行全方位的检查和试验,如果发现其他型号的断路器同样存在此类问题,可以及时有效的予以解决。对于故障较为严重,部件损坏无法正常使用的,应该及时更换断路器,保证电力系统可以安全稳定运行。对于金属提升杆和导向环之间的摩檫和阻滞问题,具体维护措施为以下几个方面:(1)在分合闸储能弹簧内壁涂抹润滑油,这样可以有效降低弹簧能量存储和释放过程中的摩擦系数。(2)断路器木体和分合闸储能弹簧进行充分的密封处理,降低机械部件运动中产生的阻力。(3)断路器生产过程屮,加强各个环节的质量管理和控制,确保断路器动静触尖与轴向轴心线保持一致。同时,在装置安装中尽可能避
6、免将孔开在空心金属提升杆上,避免金属提升杆发生变形、损坏[3]。(4)优化产品设计和选型工作,提升质量管理力度。(5)对生产过程中的各个环节严格管理,优化装配工艺,确保设备质量可以得到严格控制,按部就班的开展生产制造活动。(6)断路器现场调试人员应该不断提升和完善自我,掌握前沿技术和设备操作技术,具备更高的责任心,可以严格遵循工作耍求进行检修和调试,尽可能消除断路器故障隐患。同时,定期组织技术培训,能够了解断路器的结构原理,加强质量验收工作,确保产品质量得到充分保证。3结语综上所述,110kV断路器分合闸不到位是电力系统中较为常见的故障问题,故障原因较为多样、复杂,可能是由于
7、断路器自身设备缺陷导致,也可能是断路器长时间运行后零件磨损、老化所导致,这就需要加强H常检修和维护工作,严格把控断路器生产环节的质量控制,提升人员责任意识,尽可能消除其中潜在的安全隐患。参考文献[1]钟丽莹,林向宇,董鑫峙.110kVGL312断路器控制回路异常的原因分析与处理[J].电气技术,2014,13(01):99〜100,108.[2]周万竣,周红斌,王小军,张继芬.一起500kV断路器操作箱插件烧损故障原因分析及防范措施[J].水电能源科学,2014,32(07):185^188.[3]杨学
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