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真空断路器的操作过电压 断路器常见问题解决方法

时间:2020-07-01    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】真空的操作过电压主要有截流过电压、重燃高频过电压、重击穿过电压、弹跳过电压等。截流过电压和重燃过电压一般在开合感性负荷时产生;重击穿过电压和弹跳过电压一



    真空的操作过电压主要有截流过电压、重燃高频过电压、重击穿过电压、弹跳过电压等。截流过电压和重燃过电压一般在开合感性负荷时产生;重击穿过电压和弹跳过电压一般在开合容性负荷时产生。

    1.截流过电压

    在开断交流电流时,由于其极强的灭弧能力,在电流尚未到达自然零点时,电弧熄灭,电流被强迫截断,这就是截流现象。由于电流被迅速截断,电感负荷的磁场能就转化为电场能,引起截流过电压。当设备的入口较小时,过电压倍数就越高,对系统和设备的绝缘产生极不利的影响。

    真空断路器的截流水平主要取决于断路器触头电极所用的材料。目前,各国广泛采用的CuCr触头材料的截流水平约为5A。

    真空断路器的截流水平也决定了截流过电压的大小。另外,真空断路器所开合负荷的性质在连接电缆的长度对于截流过电压也有很大的影响。

    负荷越小,元件就越呈感性的特征。因而在电流截断时刻储存在电感上的磁能就越大,如被断开负荷的入口电容越小,由磁能转化为电场能所产生的截流过电压程度就越高。

    被断开负荷附设的电缆越长,电容就越大,因而过电压就低。当电缆长度超过一定值时,就可以将截流过电压限制在系统允许值(3.2倍最大相电压幅值)以下。只要电缆长度超过200m(总对地电容约0.1?F及以上),则开断配电变压器的各类负荷均不会产生超过设备和系统允许的过电压水平。

    2.重燃情况下的截流过电压

    上述截流过电压的分析是没有考虑真空断路器重燃影响的。如果在触头刚分离不久就发生截流现象,截流产生的高频振荡过程,在真空断路器的触头间的恢复电压以很快的速度上升。由于此时触头间距很小,因而容易被击穿,即发生重燃。

    重燃时在负荷侧和侧发生高频振荡过程,在间隙中将流过较大的高频电流,高频电流过零熄弧后,如果负荷上储存的能量足够大,它又转化为过电压,使触头间隙再次击穿。如此反复多次,直到触头间的介质恢复强度已足够高,产生的过电压不能再使间隙击穿为止,电路最终被开断。因此,决定此种情况的过电压特性将不再完全是由截流值,同时还包括了真空间隙的介质恢复强度特性。

    一般来说,由于重燃的作用使得储存在负荷电感上的能量有一部分回到电源侧,从而使得截流过电压有所降低。这是因为一方面触头重燃相当于限压间隙动作;另一方面,在多次重燃过程中,由于振荡回路中的能量不断减少,使过电压幅值降低。

    特别要指出,重燃虽可使截流过电压的幅值有所降低,但是在真空断路器重燃的过程中将产生高频振荡,导致产生高频过电压。重燃产生的高频过电压频率在电缆长度较短时是很高的。这样的高频过电压即使其幅值不大,对变压器的纵绝缘还是有危害的。因此对于绝缘比较薄弱的变压器(例如运行时间已较长的变压器、干式绝缘变压器等)需要限制重燃过电压的频率。

    计算分析表明,加长连接电缆的长度可以有效地降低重燃过电压的频率。在负荷侧并联的效果跟延长电缆长度是一样的,它将减缓过电压的前沿陡度。因此,对于绝缘比较薄弱的变压器,在连接电缆较短时,应在变压器的高压端并联电容器来降低重燃过电压的频率,典型的数值可取0.1~0.2?F。这里特别要注意的是MOA对于限制截流过电压的幅值是很有效的,但起不到限制重燃过电压产生高频率的作用。

    3.开断高压时的操作过电压

    真空断路器开断高压电动机,也是开断感性负荷。尤其是在开断电动机起动电流时,因起动电流很大,引起继电保护动作,断路器断开电动机,转子绕组转速接近为零,电磁暂态过程与变压器二次侧短路类似,转子绕组相当于短接的变压器二次绕组,定子绕组中的起动电流通常达5~7倍额定电流,断路器的截流值很大,从而开断制动状态的电机的截流过电压会远大于切空载电动机。它也常会发生因多次重燃过电压将电动机绕组匝间绝缘击穿。

    这是因为多次重燃过电压是频率很高的高频过电压,其频率可达几百千赫至几个兆赫。高幅值的高频过电压不仅严重威胁电动机的主绝缘,而且对绕组匝间绝缘也构成严重的危害。





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塑壳断路器的安装该如何?

    以塑壳外部附件中的安装接线方式为例,对塑壳断路器的固定式安装、插拔式安装与抽出式安装三种安装方式进行解析;

    其中重点对抽出式安装方式进行详细说明,供用户在不同场合下选择适合的方式提供帮助。

    1.固定式安装方式

    固定式安装方式是塑壳式断路器中用户比较普遍使用的方式,也是比较简单的一种方式;

    断路器本体直接固定在内安装板或安装支架上用随机螺杆固定即可,电缆配端子或母排直接连接在断路器本体的进线与出线接线螺杆上。

    固定式安装方式根据应用场所的要求也可配外置扩展排联结,分为板前接线与板后接线两种方式;

    其配套的接线排结构一般为扩展式,如需要可在订货时注明后厂家会随产品一起配发。

    用户需要检修或更换断路器时,首先需分断上一级断路器,再将电缆或接线排从断路器的固定螺杆拆卸后方可维修或更换断路器;

    固定式安装方式对于更换断路器时操作有点麻烦,但价格相对实惠。

    2.插拔式安装方式

    插拔式安装方式是指由插入式安装底座和可移动本体两部分组成,类似插座和插头结构。

    底座由螺钉固定在配电柜内横梁上,进出线电缆(母排)直接连接在固定好的底座上。

    底座进出相触头上均有一个可供导电杆插拔的触头装置,该触头装置一般是由导电杆、接触片和弹簧、支持件等组成;

    触头内的导电杆四周均匀开设有定位槽,接触片均匀包裹在定位槽内;

    接触片需稳定可靠的固定在导电杆上,接触片的中间设置有定位孔,支持件的外边缘设置有多个支撑脚;

    支撑脚卡装在定位孔内,外圈的接触片成圆状包裹在导电杆的四周,接触片的上下两端包裹有弹簧。

    其配套的另一部分插拔导电柱用螺杆固定在断路器背面即可。

    需要插入时,将可移动本体背面的导电柱对准底座上的插孔用力推入即可;

    为保证插入后不会因断路器正常合分出现松动,可用螺杆穿过断路器安装孔后固定在底座上。

    需要检修或更换断路器时,断路器只需处于分闸状态,松开固定螺杆后用力将可移动本体直接从固定底座上拔下来即可。

    这个插入与拔出过程一般不需要使用特殊的专用工具,也不需要拆卸进出线电缆或母排。

    因插拔式断路器是直接插拔,比较费力,一般应用时的额定电流都不会太大,使用时需要特别注意,接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用。

    因此,安装时需检查触头是否压紧,接触是否可靠,以减小接触电阻来提高产品可靠性。

    相对于固定式安装方式来说,小电流规格塑壳断路器用插拔式安装方式确实也能给用户更换维修时带来方便。

    3.抽出式安装方式

    抽出式断路器的结构:

    抽出式装置与插拔式装置原理类似,也是由固定安装底座和可抽出式断路器本体两部分组成。

    但是抽出式装置结构比插入式装置要复杂多,因其采用杠杆原理,故抽出式断路器的电流规格可以更大;

    操作员只需很小力量即能完成更换大规格电流断路器的更换操作,大大减轻因断路器维修或更换带来的劳动强度。

    断路器本体背面跟插入式一样先将附件袋中的导电主触头用螺杆固定在断路器背面;

    其断路器左右两面还需安装上传动用支架,下文针对抽出式安装方式的工作方式及应用详细说明。

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真空断路器常见故障原因分析及处理

一、真空断路器工作原理

真空断路器因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到5000A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级。

真空断路器是电力系统中主要的开关设备。真空断路器在电力系统中的作用是:当电力系统正常运行时,真空断路器能切断和接通线路及各种电气设备的空栽和负载电流;当电力系统发生故障时,真空断路器和继电保护配合,迅速切除故障电流,防止扩大事故范围。

二、真空断路器主要构成

1.支架:安装断路器各功能组件的架体。

2..真空灭弧室:是真空断路器的熄弧元件。

3.导电回路:使灭弧室的动端与静端连接构成的电流通道。

4.传动机构:实现灭弧室的合、分闸操作。

5.绝缘支撑:绝缘支持件将各功能元件,架接起来满足断路器的绝缘要求。

6.操动机构:是真空断路器的动力驱动装置。真空断路器对操动机构的基本要求如下:a.要有足够的合闸输出功;保证真空断路器具有关合短路故障电流的能力。

b.机构的输出特性尽量与真空断路器的反力特性相匹配。

c.真空开关具有足够的动稳定性。

d.要保证在65%~12既分闸电压下能正常分闸,而在30%额定操作电压下不得分闸。

e.操作机构应具有自由脱扣的功能。

f.具有电动或手动操作功能。

三、真空断路器的常见故障分析及处理经验

1.真空断路器真空泡真空度降低

真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧。由于真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低,故障不易被发现,其危险程度远远大于其它显性故障。出现真空度降低的主要原因有:真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;分体式真空断路器在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响真空断路器的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。真空度降低将严重影响真空断路器开断电流的能力和使用寿命,在真空度比较低时还会引起真空断路器的爆炸,所以在进行真空断断路器定期检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。

2.真空断路器合闸失灵

真空断路器拒绝合闸,有四个方面的原因:线路上有故障;操作不当;操作、合闸电源问题或电气二次回路故障;断路器本体传动机构和操动机构的机械故障。处理断路器拒绝合闸故障,必须善于区分故障范围先判定是否断路器合于预伏故障线路上引起跳闸,可从合闸操作时有无短路电流引起的表计指示冲击摆动及有无照明灯突然变暗,电压表指示突然下降来判断。如判明线路有故障,隔离故障区域后再投断路器。判明是否属于操作不当,应检查有无装合闸保险,控制开关是否复位过快或未到位以及转换开关是否位置正确等。检查操作合闸电源电压是否过高或过低,检查操作合闸保险是否熔断或接触不良,检查控制开关及辅助触头是否接触不良,回路是否断线或接线错误。检查操动机构是否卡死,辅助触头和机构调整是否不当。一般是操作机构连接部件的间隙不合格造成的,需要检查并更换新的高硬度的合格零件。

3.真空断路器分闸失灵

根据故障原因的不同可分为:真空断路器远方遥控操作分闸;但真空断路器不能断开。其原因有:分闸操作回路断线;分闸线圈断线;操作电源电压降低;分闸线圈短路,分闸能力降低;分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象等。如果分闸失灵发生在事故时,将导致事故的扩大。所以运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证真空断路器性能可靠。

4.真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路故障

弹簧操作机构合闸储能回路故障的现象有:合闸后无法实现分闸操作;储能电机运转不停止等。其原因主要是行程开关安装位置的偏上或偏下,以及行程开关是否损坏。在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故,而真空断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空断路器无法实现分合闸。运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况。如出现上述故障时,应调整行程开关的位置,实现电机准确断电或更换已损坏的行程开关。检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定真空断路器在良好状态。

5.真空断路器分合闸不同期,弹跳数值大

此故障为隐性故障,必须通过特性测试仪的测量才能得出有关数据。出现这种故障的原因有:真空断路器本体机械性能较差,多次操作后,由于机械原因导致不同期,弹跳数值偏大;分体式断路器由于操作杆距离较大,分闸力传到触头时,各相之间存在偏差,导致不同期、弹跳数值偏大。如果不同期或弹跳数值偏大,都会严重影响真空断路器开断电流能力,影响真空断路器的使用寿命。由于分体式真空断路器存在诸多故障隐患,在更换真空断路器时应使用一体式真空断路器;定期检修工作时必须使用特性测试仪进行有关特性测试,及时发现问题。通过对真空断路器的常见故障分析及处理经验总结,可以更好的指导动力厂做好真空断路器运行、维护、检修等工作,保证真空断路器的安全、可靠运行。

6.其它故障

断路器机构储能后,储能电机不停,此时应调整行程开关安装位置,使得摇臂在zui高位置时能将行程开关常闭接点打开;断路器直流电阻增大。此时需要调整灭弧室触头开距和超行程;断路器合闸弹跳时间增大。可以适当增大触头弹簧的初压力或更换触头弹簧;若拐臂、轴销间隙超过0.3mm,可更换拐臂、轴销;调整传动机构,利用机构在合闸位置超过主动臂死点时传动比很少的特点;将机构向靠近死点方向调整,可减小触头合闸弹跳;断路器中间箱CT表面对支架放电;断路器灭弧室不能断开。通常是由于灭弧室真空度下降,灭弧室内绝缘下降,耐压不合格所造成的。

四、小结

真空断路器作为新一代先进开关设备在逐步得到广泛应用,但随着其应用增多,也不可避免出现缺陷率和故障率升高的现象。目前真空断路器故障多种多样,除了本文分析一些常见故障外在日常使用中仍可能发生一些新问题,为使真空断路器可靠工作,运行人员应加强巡视强化日常的维护检测,及时发现问题及时汇报解决。检修人员应严格执行电气预防性试验,严格按规程要求,确保检修质量,提高设备健康水平,避免事故发生。

参考文献

[1]电业安全工作规程 .(发电厂和变电所电气部分)国家行业标准.

[2]郭仲礼,高压电工实用技术 机械工艺出版社

[3]刘玉福,高压真空断路器故障分析与排除[J],电工技术 ,2012(3)



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