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合閘

  • 兩起220 kV斷路器無法合閘事故分析及整改措施
    ,使斷路器分閘、合閘操作無法進行,特別是當線路故障繼電保護動作時,斷路器跳閘失敗,將增大電網停電面積,嚴重危害電網運行安全。本文針對兩起BLG1002A型的斷路器無法合閘的事故,分析原因并提出防范措施。1 事故過程某220 kV變電站進行保護改造工作。在傳動過程中發現:①1號主變壓器220 kV側22A斷路器無法合閘,現場檢查22A斷路器分閘且已儲能,閉鎖桿下落與閉鎖盤形成機械閉鎖;②220 kVⅠ/Ⅲ段母分220斷路器存在分閘-合閘無延時操作(操作間隔小

    東北電力技術 2023年9期2023-09-15

  • 斷路器操作回路的深入分析與探討
    線圈自保持來斷開合閘回路。其原理如圖1 所示。圖1 串聯防跳原理示意圖當手合令SHJa 閉合,正電源通過跳躍閉鎖繼電器常閉接點1TBUJa——斷路器輔助接點DL——合閘線圈HQ——負電源,斷路器進行合閘。若合閘于故障時,保護動作跳閘使1TJR 閉合,正電源經TJR 至跳躍閉鎖繼電器電流線圈、斷路器常開接點(因斷路器已經合閘,此時常開接點閉合)、跳閘線圈,最后到負電源對斷路器進行跳閘操作,因跳躍閉鎖繼電器電流線圈流過電流,跳躍閉鎖繼電器電流線圈1TBIJ 勵

    水電站機電技術 2023年1期2023-02-06

  • 基于合閘錄波提高交流濾波器斷路器合閘時間穩定性措施及應用
    引言交流濾波器合閘涌流及過電壓對直流輸電系統的影響很大,而且斷路器合閘時間分散性大造成交流濾波器合閘涌流及系統過電壓是目前國內直流輸電工程中存在的普遍問題[1-3]。選相控制效果與斷路器合閘時間的不穩定性、預擊穿特性及其不穩定性、選相合閘裝置的控制目標設定策略息息相關[4],減小交流濾波器合閘涌流及過電壓對設備及電網的影響,研究交流濾波器斷路器合閘分散性影響因素及改進措施很有必要[5-7]。文中旨在研究交流濾波器SF6斷路器合閘過程各個階段對選相合閘的影

    江西電力 2022年9期2023-01-14

  • 10 kV斷路器防跳回路分析及改造
    原因導致的反復分合閘,即斷路器跳躍。如果防跳回路不完善,就可能使斷路器的遮斷能力下降、機構損壞,若合于故障點時,甚至可能引起開關爆炸,并對系統造成沖擊,威脅人身及設備安全。斷路器發生跳躍有兩種情況。(1) 當斷路器合于故障點時,保護動作使斷路器跳開,若此時合閘脈沖仍未解除,斷路器將再次合閘,如此反復導致斷路器跳躍。(2) 當斷路器機構有問題時,無法使斷路器正常合閘,若此時斷路器合閘脈沖仍未解除,將導致斷路器反復合分閘,導致斷路器跳躍。1 斷路器防跳設計原理

    電力安全技術 2022年1期2022-11-25

  • VD4 型真空斷路器合閘閉鎖回路故障分析及改進措施
    程中,由于斷路器合閘閉鎖電磁鐵故障,導致發生多次因斷路器合閘機構閉鎖而無法正常合閘事件,并造成了不良后果。因此,需高度重視此問題并采取相應的改進措施,以使機組安全運行。1 VD4 型真空斷路器存在的問題2017 年以來,該廠陸續發生過多臺熱備用負荷的VD4 型真空斷路器無法合閘的事件。經統計,至2020 年底共發生18 起熱備用負荷的VD4 型真空斷路器無法合閘,涉及磨煤機、循環水泵、6 kV母線備用電源等各類熱備用負荷,特別是2018 年發生1 起機組跳

    山西電力 2022年3期2022-06-28

  • 超高壓架空線—電纜混合線路合閘過電壓特性仿真分析
    -5]??蛰d線路合閘是在電力系統中比較常見的操作,合閘過電壓在超高壓及特高壓系統中,已經成為決定電網絕緣水平主要依據。架空線和電纜兩者在阻抗參數上有著顯著的區別,由于架空線波阻抗遠大于電纜線路,架空線和電纜接口處波阻抗不連續,導致過電壓波在傳播過程中會產生復雜的折反射現象[6]。因此,為保證系統安全、穩定的運行,有必要對架空線—電纜混合線路的過電壓特性展開研究。國內外學者對合閘過電壓展開了廣泛地研究。文獻[7]利用ATP/EMTP仿真軟件對某地區220 k

    電力科學與技術學報 2022年1期2022-04-11

  • 10 kV真空斷路器合閘故障分析
    和自動裝置自動分合閘任務,能夠顯示斷路器合閘、分閘位置狀態的紅、綠燈信號,并且能夠利用斷路器控制操作手柄與斷路器實際位置不對應的原理區分手動與自動操作的不同,并且跳閘、合閘線圈按照短時通電要求設計,以防止長時間大電流發熱燒壞線圈,因此在合閘、分閘操作任務完成后,斷路器的控制回路應該自動切斷合、分閘回路,無論斷路器是否帶有機械閉鎖裝置,都應該具備防止高壓斷路器多次跳、合閘的電氣防跳功能[1]。企業變電站的高壓斷路器一旦無法正常分合閘,將造成用戶失電損失,因此

    安徽電氣工程職業技術學院學報 2022年1期2022-04-01

  • 基于ATP-EMTP的330 kV空載線路非同期合閘過電壓研究
    置時,這種斷路器合閘總存在一定程度的三相不同期〔1, 2〕,進而形成瞬時的三相不對稱回路,這種非對稱性在中性點非直接接地或中性點絕緣系統中顯得更為嚴重〔3〕。電力系統三相之間存在互感與電容的耦合作用,在未合閘相上感應出與已合閘相極性相同的電壓,待未合閘合閘時可能出現反極性合閘的情況,產生更高幅值的操作過電壓〔4〕。因此,研究三相分相操作機構的斷路器非同期合330 kV空載線路過電壓的影響因素,對架空線路絕緣設計非常必要。1 330 kV空載線路參數和仿真

    青海電力 2021年2期2021-07-21

  • 330 kV空載線路非同期合閘過電壓的研究
    置時,這種斷路器合閘總存在一定程度的三相不同期[1-2],進而形成瞬時的三相不對稱回路,這種非對稱性在中性點非直接接地或中性點絕緣系統中顯得更為嚴重[3]。電力系統三相之間存在互感與電容的耦合作用,在未合閘相上感應出與已合閘相極性相同的電壓,待未合相合閘時可能出現反極性合閘的情況,產生更高幅值的操作過電壓[4]。因此,研究三相分相操作機構的斷路器非同期合330 kV空載線路過電壓的影響因素,對架空線路絕緣設計非常必要。1 330 kV空載線路參數、模型與部

    農村電氣化 2021年7期2021-07-19

  • 基于選相合閘的特高壓換流變勵磁涌流抑制
    頭檔位的影響。當合閘瞬間,換流變鐵芯磁通量短時內急劇增大,遠超過鐵芯的飽和容量,因此在其繞組中產生較大的涌流。合閘瞬時的勵磁涌流幅值最大可達額定電流的8~10倍、空載電流的100倍左右。故勵磁涌流衰減初期容易導致保護誤動作,古泉站曾發生過兩起由于勵磁涌流大導致保護動作的情況。(1)勵磁涌流過大導致零序保護動作跳閘現場案例:如圖1所示,2019年8月23日18:43:16,古泉站極Ⅰ高端換流變充電過程中(啟動調試),Y/Y-C相換流變與Y/D-C相換流變勵磁

    安徽電氣工程職業技術學院學報 2021年2期2021-07-17

  • 高壓斷路器選相合閘方法研究
    器組,換流變空載合閘時會產生勵磁涌流,含有大量的非周期分量和高次諧波分量,易產生和應涌流,導致換相失敗、相關保護誤動等情況出現[3-4];交流濾波器投切時,也會引起暫態過電壓和電流,導致換相失敗、投切不成功、相關保護誤動等情況發生[5-9]。因此,換流變、交流濾波器的斷路器均配置了選相合閘裝置,利用技術手段使斷路器動、靜觸頭在系統電壓波形的指定相角處合閘,以降低合閘時的勵磁涌流、暫態過電流及暫態過電壓??偟膩碚f,斷路器投切時可能產生暫態過電壓、過電流的電力

    廣東電力 2020年6期2020-06-24

  • 斷路器合閘線圈燒毀原因分析
    路器驗收中發現的合閘線圈燒毀的缺陷情況分析,結合現場實際情況,提出簡單可行改進方案,消除設備缺陷。關鍵詞:合閘線圈;處理斷路器是用來接通或斷開電氣回路,系統發生短路故障時,斷路器迅速動作切除故障點,若此時斷路器合閘線圈燒毀,造成斷路器重合閘不能正確動作,從而擴大事故,影響線路送電。1、在蘇莊變技改擴建時,驗收中進行斷路器分、合閘操作試驗時發現2560斷路器拒絕合閘。在經過現場檢查后,發現斷路器合閘線圈燒毀,更換后恢復正常。該斷路器采用SF6氣體作為絕緣和滅

    科學與財富 2019年32期2019-10-21

  • 500kV斷路器配PCS-9830型選相合閘裝置現場帶電調試技術
    要】斷路器選相合閘技術(Controlled Swithing,簡稱CS) 是指通過一定的手段使斷路器動、靜觸頭在系統電壓波形的指定相角處進行合閘,使電力設備在對自身和系統沖擊最小的情況下投入電力系統的技術。CS技術能夠大大降低合閘操作暫態過程中的過電流(合閘涌流),盡量減少斷路器動靜弧觸頭的燒蝕程度,從而延長斷路器的電壽命和提高整個電力系統的穩定性?!娟P鍵詞】斷路器選相合閘;帶電調試;實際合閘角與該相相電壓過零點的時間偏差ms中圖分類號: TM564文

    科技視界 2019年21期2019-09-25

  • 變電站同期合閘功能及常見故障分析
    鵬1 變電站同期合閘的主要功能近年來,我國的電力系統日趨完善,網架結構也變得越來越緊湊,由此使得系統并網中斷路器同期合閘操作隨之增多。在變電站中,斷路器分合閘是計算機系統比較常見的操作,同期合閘的主要方式如圖1所示。1.1 檢無壓合閘對于變電站中的斷路器而言,它的無壓狀態有以下幾種情況:母線側無壓、線路側無壓、均無壓。當母線側或是線路側無壓時,線路與母線之間可完成相互充電,在無TV斷線閉鎖信號的前提下,同期合閘滿足條件,此時斷路器便可進行合閘;在母線與線路

    電子技術與軟件工程 2019年3期2019-04-28

  • 關于取消微機防跳斷路器無法第二次合閘的故障分析
    情況:人為按住“合閘按鈕”,斷路器防跳動作,接著按跳閘按鈕使斷路器跳閘,此時即使松開合閘按鈕,重新按合閘按鈕也無法使斷路器繼續合閘,需斷開控制回路空開1DK2之后重新合上空開方能繼續合閘,下面對出現的故障進行分析。在分析之前先了解斷路器防跳躍的基本原理:“防跳躍”是指防止斷路器在自動或手動合閘后,操作開關未復歸或觸點被卡住,作使斷路器發生多次“跳-合”現象的發生。如圖,當斷路器儲能到位按合閘按鈕,斷路器合閘,此時合閘按鈕一直黏合,斷路器防跳繼電器KO通過斷

    探索科學(學術版) 2019年3期2019-02-06

  • 斷路器控制回路分析與改進
    回路完整性主要靠合閘回路中跳閘位置監視繼電器(TWJ)控制的常閉節點與跳閘回路中合閘位置監視繼電器(HWJ)控制的常閉節點串聯所組成的回路來監視。根據變電站的實際運行情況發現,監控后臺未報控制回路斷線信號,但是實際控制回路已經斷線,最終導致線路開關在合位并且重合閘在正常充電狀態下,線路發生故障后重合閘動作不成功的案例,所以目前這種控制回路斷線的原理對于控制回路完整性的監視還存在一定缺陷。1 控制回路基本原理目前大多數控制回路設計的基本原理如圖1所示,在合閘

    通信電源技術 2018年9期2018-11-19

  • 開關保護裝置防跳與機構防跳的分析與比較
    器的控制手柄處于合閘位置(合閘回路由于某種原因而接通),當線路存在故障時,繼電保護裝置動作使斷路器跳閘,此時斷路器會再次合閘、跳閘,多次重復動作此“跳閘、合閘”的現象。如果不采取防護措施,那么多次重復的開關跳躍將會使斷路器合于故障導致設備損壞,大大降低斷路器的速斷能力,嚴重時開關會發生爆炸,造成人身事故以及臨近設備的安全事故。針對開關跳躍現象,我們一般采用開關防跳回路來防止防止斷路器反復分、合閘,保護設備的安全。1 開關防跳的分類實現開關防跳有兩種方式:1

    機電信息 2018年27期2018-09-21

  • 合閘彈簧對高壓斷路器合閘性能影響的研究
    報道已屢見不鮮:合閘彈簧斷裂造成斷路器不能動作故障[6-7]、合閘彈簧疲勞造成斷路器合閘速度較慢故障[8]、合閘彈簧釋放能量不足發生拒分、拒合故障等。高壓斷路器一般較少動作,大量故障樣本的獲取比較困難,通過試驗能夠模擬故障的類型也很受限,且模擬的大都是極端類故障。例如模擬分閘彈簧失效故障,很多研究者直接將分閘彈簧去掉,而實際上,分閘彈簧失效是一個緩慢的過程,這樣極端的模擬試驗與斷路器實際故障情況相差甚遠。本文采用基于 ADAMS的虛擬樣機技術對高壓斷路器進

    電氣技術與經濟 2018年3期2018-08-03

  • 換流站交流濾波器開關合閘時間異常分析及對策
    ,交流濾波器開關合閘期間有時會發“合閘時間異?!备婢?,即交流濾波器某相開關未在最優過零點合閘,此時產生過大的沖擊電流或過電壓有可能對電容器產生損壞,導致交流濾波器輔一投入其電容器不平衡保護即動作?,F結合交流濾波器開關同期合閘邏輯,針對這一情況進行分析。1 軟件分析交流濾波器中的電容器電壓不能突變,為防止沖擊電流或過電壓導致電容器擊穿雪崩,要求交流濾波器的開關在最優過零點合閘。交流濾波器開關的分合閘由PS850板卡分相控制,其負責開關分、合閘邏輯的SBI30

    商品與質量 2018年35期2018-04-25

  • 220 kV斷路器合閘線圈燒損原因分析及處理
    20 kV斷路器合閘線圈燒損原因分析及處理畢旭,孟德霞,康旭(國網新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)潘家口電廠為抽水蓄能電廠,該廠升壓站電壓等級為220 kV,采用兩回進線,升壓站共有12臺型號為:LTB245E1型的單柱式斷路器,斷路器依靠SF6氣體滅弧,此次故障開關為潘遵I回線線路開關,因操作機構原因導致合閘線圈燒損。本文對故障原因及處理情況進行介紹。操作結構;220 kV;斷路器0 引言潘家口電廠220 kV升壓站,使用12臺單柱

    水電站機電技術 2017年12期2017-12-28

  • 6?kV系統FC柜“防跳”回路優化
    統西門子FC開關合閘在故障上,發生開關“跳躍”的情況,對其二次接線回路進行分析,查找到開關發生“跳躍”的原因,對“防跳”回路提出改進措施,進行回路整改優化,消除安全隱患,確?!胺捞被芈氛9ぷ?。6 kV系統;FC開關;“防跳”回路;優化0 引言某電廠一6 kV西門子開關柜,為真空接觸器開關柜(簡稱FC柜)。運行人員在DCS上遠方合閘開關,由于該開關出線電纜發生故障,開關合閘在故障上。后經查閱操作員站歷史記錄顯示,該開關在3 s內發生了5次合閘和5次分閘,

    電力安全技術 2016年7期2016-09-09

  • 手車式真空斷路器合閘線圈燒毀故障分析處理
    手車式真空斷路器合閘線圈燒毀故障分析處理林寧(廣西西江開發投資集團有限公司百色分公司,廣西 百色 533000)本文通過分析手車式真空斷路器合閘線圈燒毀案例,暴露了當前部分斷路器設計存在的一些缺陷,為真空斷路器及其輔助設備的設計生產和運行提供參考。手車;斷路器;合閘手車式真空斷路器是當前電廠中應用較廣的一種高壓開關設備,斷路器本體可以通過手車即手動底盤車移動將背部觸頭與母線分離,不需要隔離刀閘作為斷開點,此設計可節約投資,運行方式切換也很方便。但實際應用表

    低碳世界 2016年17期2016-08-12

  • 斷路器分合閘線圈燒毀原因分析與預防
    000)斷路器分合閘線圈燒毀原因分析與預防丁頔(國網湖南省電力公司株洲供電分公司 湖南株洲 412000)為了詳細了解斷路器分合閘線圈燒毀原因,并在實際工作中采取有效措施妥善預防,降低設備故障率,本文首先將介紹分合閘控制原理,然后詳細分析通過斷路器分、合閘線圈的電流過大導致線圈燒毀的原因及預防措施,斷路器操動機構機械故障導致線圈長時通電而燒毀的原因及預防措施,并根據斷路器合閘線圈燒毀案例詳細探究如何采取有效措施妥善解決斷路器分合閘線圈燒毀問題。斷路器;分合

    大科技 2016年2期2016-08-10

  • 脫硫系統6 kV開關不能分閘原因分析及改進
    況下,開關仍可以合閘,且開關合閘后通過保護繼電器不能分閘。針對此問題進行原因分析和回路改進,消除了該開關控制回路存在的安全隱患,確保開關可靠動作。脫硫系統;保護繼電器;開關;合分閘邏輯0 概況某電廠脫硫6 kV系統配置江蘇大全長江電器股份有限公司生產的8BK86-12型開關柜,開關為西門子3AH型真空開關,配ABB的REX521型保護繼電器,開關控制回路如圖1所示。開關合閘過程為:保護繼電器收到DCS或開關本體操作把手的合閘命令后,輸入信號DI3變為1,通

    電力安全技術 2016年1期2016-08-10

  • 110 kV斷路器指示燈回路的改造
    根據斷路器分閘和合閘狀態下指示燈控制回路原理,對其控制回路進行了改造,徹底消除了故障。指示燈;斷路器;控制回路;繼電保護屏0 引言某供電公司因某變電站110 kV 183號斷路器機構箱腐蝕嚴重、運行不可靠等問題,將斷路器更換為LTB145D型高壓斷路器,配用彈簧操動機構。工作結束后,調度員下令將183號斷路器由分閘轉合閘操作,合閘后繼電保護屏出現分、合閘指示燈同時亮的異?,F象。由于斷路器的分、合閘有較多的閉鎖條件,因此通過設置分、合閘指示燈來監視操作后的控

    電力安全技術 2016年11期2016-05-09

  • 斷路器分合閘線圈保護方案
    巖青一、斷路器分合閘線圈燒毀故障分析如果因斷路器分閘回路斷線出現斷路器拒動現象,有可能使事故擴大,造成電力設備燒毀、火災等嚴重后果,甚至造成越級分閘致使大面積停電,妨礙了供電可靠性的提高。眾所周知,跳、合閘線圈設計時都是按短時通電而設計的。跳、合閘線圈的燒毀,主要是由于跳、合閘回路的電流不能正常切斷,至使跳、合閘線圈長時間通電造成的。1.分閘線圈長時間通電的原因(1)分閘線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵芯位移或由于分閘回路導通時鐵芯的活動沖程過小,致使鐵芯頂

    世紀之星·交流版 2016年1期2016-04-20

  • 牽引變電所用變壓器非同期合閘電磁暫態研究
    導致所用變非同期合閘,電磁暫態十分強烈,影響供電安全,因此研究所用變運行狀態的變換相當重要。在電氣化鐵路中對牽引供電系統的絕緣、過電壓以及絕緣保護的研究主要分為兩大部分,一是針對列車過電壓的研究,如過分相過電壓、弓網離線過電壓以及鐵磁諧振過電壓等[1-2];另一部分則是針對牽引變電所牽引主變壓器的研究[3-5],如變壓器空載合閘勵磁涌流[6-8]和變壓器空載合閘過電壓[9-10]。但對小容量且一線接地的所用變合閘研究甚少。為了保證牽引變電所的運行安全,有必

    中國鐵道科學 2016年2期2016-03-30

  • 改善無錫昌盛高防開關合閘電路縮短變電所送電時間
    錫昌盛高防開關在合閘時存在一個不完善的地方,操作人員必須要按住合閘按鈕不放大約9-11秒鐘方能完成開關的合閘過程??梢杂嬎阋幌?,一旦采區變電所高壓供電系統發生大面積跳電事故時,變電所內共有21臺無錫昌盛高防,以每臺開關完成合閘需要10秒計算,21臺就需要3分30秒,加之查故障所用時間,所用時間過長,這給迅速恢復供電帶來了極大不便。尤其是采取變電所帶局扇等重要負荷,早一秒送電就會減少一分瓦斯超限的可能性。所以縮短開關的合閘時間很有實際意義。下面根據開關的原合

    科技視界 2015年18期2015-12-30

  • 西門子3AP1-F1斷路器控制回路問題分析
    路器的控制原理和合閘回路中存在的問題,提出了2種改進措施,并驗證了改進措施的有效性。斷路器;合閘;控制回路0 引言西門子3AP1-F1斷路器是采用SF6氣體滅弧、帶彈簧儲能機構的三相分相斷路器,是適用于220 kV電壓等級的常用斷路器,現已普遍使用于廣西電網。2013-11-09,某變電站220 kV某線226間隔監控改造期間,變電檢修人員發現,斷路器處于合閘位置且斷路器彈簧未儲能時,分閘指示燈亮但監控后臺并未發“控制回路斷線”信號。根據此異常狀況,檢修人

    電力安全技術 2015年3期2015-12-30

  • 總變10kV進線斷路器防跳回路分析
    其手動或自動裝置合閘后,如果操作控制開關未復歸導致粘連或控制開關觸點、自動裝置觸點卡主,此時保護動作使斷路器跳閘時,斷路器將會合閘于故障線路,而發生多次“跳-合”現象。因此需要防跳回路,以防止開關發生跳躍現象,進而保護開關裝置以及負載免受頻繁沖擊。我廠總變10kV 進線開關柜使用西門子3AH5 斷路器,經由南瑞集團的NSP30C 操作箱控制。本文對操作箱與斷路器本體的防跳回路的接線和作用進行比較分析,并進一步探討兩者使用配合問題。1 防跳工作原理1.1 操

    電氣技術 2015年5期2015-05-27

  • 防止分布式光伏10 kV并網點倒送電安措技術研究
    孤島”及“檢有壓合閘”等功能主要由并網逆變器實現,配電網側缺乏保護措施[3-5]。因此有必要開展光伏電站10 kV并網點倒送電反措技術研究,解決光伏倒送電可能產生的檢修人員人身安全隱患,提升分布式光伏運行安全水平。1 光伏并網點倒送電解決方案1.1 解決思路針對分布式光伏并網可能出現的倒送電問題,提出一種在10 kV并網開關處電網側實現合閘閉鎖的反孤島技術措施,并研發一種用于光伏發電系統的電網側反孤島系統,該系統具備在配電網停電后及時切斷分布式光伏電站與配

    電力工程技術 2015年4期2015-05-14

  • 電力系統110KV變電站35KV斷路器合閘線圈燒壞原因淺析
    的控制回路、儲能合閘回路、彈簧儲能機構等回路出現故障時,斷路器均不能可靠合閘,若值班員進行操作倒閘時,因人為合閘時間長合閘線圈發熱,再加上上述回路故障的同時存在,會導致合閘線圈的絕緣破壞甚至燒毀合閘線圈.就上述斷路器合閘現象及故障展開論證淺析如下:1 合閘線圈燒壞的原因1.1 操作合閘時間長且開關輔助觸點未轉換變電值班員在倒閘操作時如果出現手動合閘時間長(約5秒),手動閉鎖合閘繼電器通過自保持接點受電后,自動鎖閉合閘回路.此時如果合閘輔助轉換接點未轉換切斷

    河北建筑工程學院學報 2015年2期2015-04-29

  • 監控中心斷路器遠方合閘存在問題及改進措施
    態下的遠方遙控分合閘驗收試驗,但未對斷路器進行遠方檢無壓和檢同期合閘試驗。在斷路器常態化遠方操作執行過程中,發現部分500 kV斷路器不能實現遠方檢無壓合閘,只能進行檢同期合閘等問題。本文分析了某省調監控范圍內斷路器遠方合閘存在的問題及原因,并提出相應改進措施。1 斷路器遠方合閘方式監控員根據合閘點兩側系統的情況可選擇檢無壓、檢同期、不檢3種不同方式遠方合斷路器。1.1 檢無壓合閘檢無壓合閘是當合閘點兩側任意一側沒有電壓,如線路送電時進行的第一次合閘或空合

    江西電力 2015年3期2015-04-16

  • 高壓斷路器的控制回路
    路展開圖1.1 合閘操作斷路器的合閘操作分為手動合閘和自動合閘兩種,以手動合閘為例,分析斷路器的合閘操作過程。合閘操作前斷路器處于分閘狀態,此時斷路器的輔助觸點QF1 在閉合狀態。就地手動合閘操作時,按下斷路器操作箱上的“合閘”按鈕,這時端子“1D40”與正電源導通,電路(+)-1D40-D3-HYJ1-TBJV-HBJ-QF1-HC-(-)接通。此時HBJ 線圈勵磁,HBJ 的接點接通,HBJ 繼電器自保持,回路(+)-HBJ 接點-TBJV-HBJ 線

    科技視界 2014年22期2014-12-25

  • 6.3 kV皮帶堆取料機電源開關聯鎖回路改造應用
    現堆取料開關同時合閘故障,造成6.3 kV母線相間短路,導致該母線上的運行設備誤跳閘,對機組的穩定運行造成很大的影響,并對高廠變產生較大的電流沖擊。通過對現場故障現象的分析以及開關控制回路的深入檢查,懷疑在取料開關同時合閘的過程中,由于機械振動造成堆料開關合閘接點瞬間接通導致堆取料開關同時合閘,造成6.3 kV母線相間短路;也有可能是由于該控制回路復雜,經過多次改造,有可能存在寄生回路。為簡化回路,對P11A皮帶機堆取料機控制回路改造為使用PLC進行邏輯判

    山西電力 2014年2期2014-12-10

  • 真空斷路器合閘線圈保護回路的改進
    00)真空斷路器合閘線圈保護回路的改進蔡德科(新疆有色金屬工業集團稀有金屬有限責任公司 富蘊 836300)我變電站有兩回路電源,即從水電站引來;為了提高供電能力和供電穩定性,從地方農網引來第三路電源。變電站 高壓斷路器 控制電路 保護 技術改造我變電所自從接進農網線路后,進線斷路器(即3502)經常發生斷路器合閘線圈燒毀事故?,F對真空斷路器合閘線圈保護回路進行分析,并提出改進方案。1 缺陷及故障分析真空斷路器合閘回路二次接線方式主要有2種。1.1 接線方

    新疆有色金屬 2014年2期2014-06-05

  • 防止10kV開關站三電源并列運行的 四種防誤閉鎖電路設計方案
    防誤系統,基于可合閘規則和禁止合閘規則,提出三電源開關站防止并列運行的4 種防誤閉鎖電路的設計方案。1 常用防誤閉鎖裝置1.1 兩種防誤閉鎖裝置的特點通常,實現防誤閉鎖功能主要有防誤閉鎖電路和微機防誤系統兩種措施。防誤閉鎖電路是一種電氣控制技術,是在電氣的二次操作回路上設置的一種防誤操作控制電路。一般通過相關開關和刀閘的輔助接點組合連接來實現。這是電氣閉鎖最基本的形式,閉鎖可靠,但這種方式需要接入大量的二次電纜,接線方式較為復雜,運行維護較為困難。微機防誤

    電氣技術 2014年11期2014-05-28

  • 斷路器合閘線圈燒毀的原因分析與對策
    6000)斷路器合閘線圈燒毀的原因分析與對策胡 浩,侯慧軍(國網山東省電力公司檢修公司,山東 臨沂 276000)結合某電站一起220kV斷路器拒合、合閘線圈燒毀的事故,找出了導致事故的原因,提出了幾種可行的解決方法并分析了這些方法的優缺點,選擇了最優方法進行了改造,取得了較好的實踐效果。變電站;斷路器;合閘線圈斷路器是電力系統中最重要的控制和保護設備,無論系統處于何種狀態(空載、帶負荷或短路故障等),當要求斷路器動作時,它應能迅速、可靠地動作,及時將系統

    電力安全技術 2014年4期2014-02-24

  • 蹇家灣水電站發電機出口開關柜控制回路的技改應用
    ,造成第一次同期合閘不成功,保護合閘回路上的HBJ繼電器自保持,待開關儲能后,開關繼續執行合閘命令 (此時已不在同期點),從而發生非同期合閘事故 (機組產生劇烈振動,開關發出很大的響聲,同時保護動作)。第二次 (非同期)合閘啟動了繼電保護,因此,沒有再發生第三次及更多次數的非同期合閘事故。如果上述安全隱患不解決,發電機組非同期合閘時,將產生較大的沖擊電流和電磁轉矩,沖擊電流將對發電機定子端部繞組產生強大的應力;電磁轉矩將對軸系統產生強大的扭應力,使軸系統扭

    中國水能及電氣化 2013年4期2013-08-29

  • 35kV微機變電合閘回路的改進
    35kV微機變電合閘回路的改進邵云(大慶油田電力集團供電公司)針對 35kV微機變電所經常出現的 SF6開關 (彈簧儲能機構)燒合閘線圈的現象,找出合閘線圈燒毀的原因,并提出了解決辦法,對改進后經濟效益進行分析,不但節約了設備和人工費用,增強了企業競爭力,而且保證了變電所正常的運行,大大提高電網運行的可靠性。SF6開關儲能機構 合閘線圈 常開接點 常閉接點 維護成本隨著微機保護技術和 SF6開關在電網中投入使用范圍日益擴大,相應的問題也逐漸產生,近年來,大

    石油石化節能 2013年7期2013-05-05

  • 關于VS1—12 型開關合閘線圈易燒毀的原因分析
    1—12 型開關合閘線圈極易發熱燒毀,原因是多方面的,但導致其燒損的主要之點是:合閘線圈線徑過細、匝間絕緣薄弱、激磁載流值幅過小、散熱差。設計上存在的缺陷,是VS1—12 型開關合閘線圈極易發熱燒毀的主要原因,其次也存在著作業人員技術欠缺、經驗不足、業務不熟的問題,本文對前述問題進行了分析與論述,并且闡述了應對措施及改進辦法以及運行人員合閘時應注意的問題。關鍵詞:開關合閘線圈改進優化可靠性Abstract: the VS1-12-breaker closi

    城市建設理論研究 2012年22期2012-09-06

  • 斷路器兩套防跳回路配合問題探討
    路器的控制手柄在合閘位置(合閘控制回路由于某種原因接通),當線路存在故障時,繼電保護裝置動作于斷路器跳閘,此時斷路器發生再合閘、跳閘,多次重復動作的現象,稱“跳躍”[1]。如果不采取措施,就可能是斷路器的遮斷能力下降,嚴重的還會引起斷路器爆炸,威脅人身和設備安全。針對斷路器的“跳躍”情況,現在保護裝置和斷路器機構都設有防跳回路,通過對華能威海電廠升壓站乙站斷路器防跳問題對兩種防跳方式進行分析和比較。圖1 南瑞CZX-12R2操作箱防跳回路圖1 原因分析以南

    山東電力技術 2012年3期2012-06-17

  • 斷路器合閘操作過電壓限制方法研究
    10011斷路器合閘操作過電壓限制方法研究闕東睿中國醫科大學,沈陽 110011空載長線合閘操作過電壓是特高壓與超高壓電網中最嚴重的過電壓[1]。本文采用ATP-EMTP軟件對國內某550kV變電站合閘操作過電壓進行仿真,對采用合閘電阻、無任何限制措施及采用避雷器三種情況下,線路上的過電壓進行比對分析。在沒有任何限制措施的情況下,線路過電壓幅值達到1.95p.u.,采用合閘電阻可將線路過電壓幅值限制到1.20p.u.以下,采用避雷器可將線路過電壓限制到1.

    中國科技信息 2011年23期2011-11-13

  • 斷路器合閘失靈原因分析
    57000斷路器合閘失靈是電氣設備運行和維護中占據著十分重要的作用和意義。斷路器合閘的失靈將延長輸送電的時間。拖延輸送電將造成大面積的停電,為農業和工業的生產造成嚴重的損失。斷路器合閘失靈的原因在一定程度上說是多方面的原因造成的,例如合閘失靈或操作方法不當,合閘的電壓質量難以達到相關的要求,斷路器線路斷線和機械故障等,總而言之,電氣線路的回路故障、機械故障等是造成斷路器合閘失靈的兩類原因。當斷路器合閘出現故障時,相應的維修人員和值班人員應對相應的故障進行判

    科技傳播 2011年13期2011-08-15

  • 750kV斷路器合閘電阻的現場測試
    0kV斷路器配置合閘電阻,其主要作用就是能有效地防止合閘過電壓的產生。合閘電阻投入時間的長短將直接影響到線路充電電流直流分量的衰減時間,合閘電阻元件的質量將直接關系到斷路器的安全運行,因此在《GB50150-2006電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》和《Q/GDW157-2007750kV電力設備交接試驗標準》中均明確規定必須進行斷路器合閘電阻的投入時間及電阻值測量。1 750kV斷路器罐體結構簡介某電廠開關站 750kV斷路器選用的是 LW56-80

    四川水力發電 2010年6期2010-11-12

  • 配電所控制回路故障及改進技術
    驗中頻繁發生燒毀合閘線圈的情況。例如:2008年隴海鐵路3個配電所均出現該現象,嚴重影響設備的安全運行。1 原因分析經調查分析,筆者認為導致合閘線圈頻繁發生燒毀的原因可能有以下幾點:(1)電源電壓過高。隴海鐵路10 kV配電所直流電源均采用220 V,由穩定的整流模塊輸出,而通過日常的電壓監測,電源電壓均在正常的范圍內;(2)線圈絕緣老化或受潮。經對變、配電所內環境溫度、空氣濕度等條件的判斷,造成該情況頻繁出現的可能性不大;(3)輔助開關的觸頭未斷開,線圈

    電氣化鐵道 2010年5期2010-09-21

  • CD型操作機構合閘控制電路的改進設計
    存在老化現象,在合閘過程中如果有機構工作狀況不良致使合閘不到位,均容易使該機構的主要部件合閘線圈(下稱合圈)燒損,從而影響設備運行和正常供電。2 故障原因分析CD型電磁操作機構在合閘時,合圈中通過100A左右的大電流,線圈中產生強大的電磁力推動合閘頂柱使其產生強大的沖擊力,利用該沖擊力推動合閘機構傳動部分達到合閘位置,并利用四連桿機構使其保持合閘位置。在設備普遍老化的情況下,目前管內該型操作機構合閘控制電路設計均容易出現圖1所示問題。出現該問題的根本原因是

    電氣技術 2010年4期2010-06-23

  • 防止斷路器跳躍的探討
    多起斷路器重復跳合閘,引起了斷路器機構損傷,甚至引起斷路器爆炸,嚴重影響了電網的安全穩定運行。所謂斷路器重復跳合閘 (以下簡稱斷路器 “跳躍”),是指斷路器在手動或自動裝置動作合閘后,如果操作控制開關未復歸或控制開關觸點、自動裝置觸點卡住,此時保護動作使斷路器跳閘而發生的多次 “跳-合”現象。1 防止斷路器跳躍 (以下簡稱 “防躍”)回路的實現1.1 機械防躍利用斷路器操作機構本身的機械閉鎖實現防躍功能。實踐證明,機械防躍裝置不可靠,需要嚴格調整跳閘回路常

    山西電力 2010年3期2010-04-10

  • 12KV真空斷路器的使用與維護
    外真空斷路器手動合閘功能的實現隨著配電系統自動化的迅速發展,用戶對開關設備的功能要求也越來越完善。與彈簧機構真空斷路器相比,永磁機構真空斷路器有很多的優點,具有結構簡單、零部件少、可靠性高、免維護等特點。適用于城網、農網、礦山及鐵道等戶外運行環境。但是永磁機構真空斷路器也有其自身的缺點,其中一個最致命的缺點是無手動合閘功能。永磁機構真空斷路器的這個缺陷可以說是它的先天性不足,是其最大的劣勢,相反這恰恰是彈簧機構真空斷路器最顯著的特點。本文所研究的戶外真空斷

    中國新技術新產品 2010年11期2010-01-01

  • 35kV開關合閘控制回路的改進
    析和判斷,分析了合閘線圈燒壞的原因和規律,提出了改進思路和措施,并進行了技術改造。關健詞:35kV開關;合閘控制回路;改進思路中圖分類號:TM764.2文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2009)02-0027-01××變電站35kV配電線路采用的是北京開關廠生產的ZN12-35型的手車式真空開關和彈簧儲能操作機構,其合閘控制回路具有合閘自保持功能,但合閘失敗后無法自動釋放,容易造成合閘線圈的燒壞事故。一、事故經過×年×月×日,3512××線開關

    中國高新技術企業 2009年2期2009-02-18

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