林克祥 胡仁祥
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摘要:针对某断路器遥控试验合闸不成功,合闸线圈和PC板烧坏,对断路器结构和PC版综合分析得出,该型断路器存在设计缺陷,未对合闸线圈衔铁长度进行细致校核,衔铁在动作时的最大位置不能保证合闸掣子于与储能保持滚轮可靠脱扣。
关键词:断路器;合闸线圈;整流回路
前言
继电保护是电力系统中非常重要的设备,当系统发生故障时继电保护动作驱动断路器切除故障,瞬时故障时,重合闸动作,断路器合闸,从而保证整个系统的安全稳定运行。可见断路器能否正确分合闸,将关系整个电网安全的稳定运行,其是电力系统中最重要的控制和保护设备。其能否正确动作,不仅与其本身设计的机械结构性能有关还与合闸线圈及分合闸回路密切相关。
随着电网的快速发展,微机保护广泛应用,以及无人变电站的实现。断路器的分合闸操作,实现了无人远方操作。但在操作断路器合闸过程中偶尔也会出现断路器举动的情况,如操动机构及其他因素的不足,致使合闸回路以及合闸线圈长时间通电,造成合闸线圈出现烧毁的现象。
1 事故简况
2019年10月11日,检修现场运行人员申请对某220千伏变1号主变三侧断路器做遥控试验,站内布置好安全措施后,监控人员分别进行2201、1101、3501断路器进行遥控试验。在3501断路器(设备型号 : VSV-40.5P)遥控时,遥控合闸不成功,对手车断路器进行检查发现合闸线圈烧坏和PC板烧坏。
2 原因分析及处理
2.1 PC版故障分析及处理
对3501断路器控制回路和储能回路二次接线进行修改,恢复断路器二次回路,同时对3501断路器拒合原因进行详细诊断分析和消除故障,并使1号主变35kV侧恢复运行。
如图2,更改合闸回路二次线,将B18和B23、B17和B14、B20和B19短接,跨接V2整流桥。更改分闸回路二次线,将A5和A6、A7和A8短接,跨接V3整流桥。
如图3,更改储能回路二次线,将A1和A2、A3和A4短接,跨接V1整流桥。
现场使用断路器机械特性仪,接入分合闸二次回路,对断路器进行动作电压试验,在50余次分合闸测试过程中,将分闸脱扣电压调整至98伏,全部可靠分闸。在进行合闸测试过程中,即使合闸电压大于143伏,仍有较大概率出现合闸失败现象。
2.2 合闸线路故障分析及处理
如图4所示,合闸脱扣板与合闸掣子同轴,当通过调整合闸掣子限位块,减少储能保持滚轮与合闸掣子扣接量(常理合闸动作电压降低),合闸脱扣板向外转动。
拆除合闸脱扣板,手动将合闸衔铁推至最大行程,观察合闸线圈衔铁顶端露出约2毫米,衔铁将合闸脱扣板撞出2毫米(按照设备出厂说明书要求为3至5毫米),合闸掣子与储能滚轮无法可靠脱扣,造成一定概率合闸失败。
经过反复测试验证,确认合闸线圈衔铁偏短,衔铁在动作撞击合闸脱扣板,脱扣板带动同轴合闸掣子向下运动与储能保持滚轮脱扣,但运动行程无法满足合闸掣子与储能保持滚轮可靠脱扣,造成一定概率合闸失败。
临时处理方法:在合闸脱扣板上使用绝缘胶带包绕三个垫片,使脱扣板厚度增加3毫米,增大脱扣板转动角度,解决合闸线圈衔铁偏短,通过多次动作电压测试,均可靠分闸,同时将调整合闸脱扣电压为115V,满足试验规程要求。
3 结论
通过检查分析,该断路器存在设计缺陷,未对合闸线圈衔铁长度进行细致校核,衔铁在动作时的最大位置不能保证合闸掣子于与储能保持滚轮可靠脱扣,在进行远方合闸操作时,合闸回路导通,机构不能有效脱扣完成合闸操作,合闸回路长时间带电使合闸线圈和PC板烧坏。
断路器控制回路和储能回路现场使用直流回路,但在工程建设和验收中为及时发现设备隐患,造成现场PC版整流桥故障,无备品及时更换处理,易造成延误送电。应明确直流储能断路器不使用带整流功能的PC板,提高断路器运行的可靠性。
参考文献
[1] 陈天翔.电气设备运行维护及故障处理[M].北京:中国电力出版社,2010,(01).
[2] 谢志华.ZN18真空断路器操作机构中合闸线圈烧坏原因分析[J].机电工程技术,2011,07:128-130+173.