首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 500 毫秒
1.
正1断路器越级跳闸的原因(1)断路器保护定值整定不当。下一级的整定电流值比上一级的整定电流值高,当下级发生故障时,断路器没有动作,而上一级的断路器发生动作。(2)断路器的上下级保护时限配合不当。下一级的保护时限应当比上一级的保护时限要短。如果两者的保护时限设定相反就会发生越级跳闸。  相似文献   

2.
断路器是变电站重要的电气设备,断路器发生跳跃故障会造成断路器损伤,甚至引起断路器爆炸事故,因此,防止断路器跳跃故障是保障电网安全稳定运行的基础。通过对现场调试传动过程中防跳回路不同传动方法的分析,提出了正确合理的断路器防跳回路调试传动方法,系统分析了断路器防跳回路故障及处理方法。  相似文献   

3.
断路器在手动或自动合闸后,由于控制开关未及时复归或合闸接点粘连等原因会导致合闸命令不能及时解除,此时如果发生永久性故障,保护装置动作跳闸,断路器跳闸后又会再次合闸,如此连续重复跳合闸,即为断路器的“跳跃”。防跳回路的作用是在断路器同时收到分闸和合闸命令后,断开合闸回路,将断路器可靠地置于跳闸位置,避免造成事故扩大,保障电网和设备安全稳定运行。国家电网公司相关反措要求断路器安装后必须对其防跳继电器进行传动,并保证模拟手合于故障的情况下断路器不会发生跳跃现象。  相似文献   

4.
断路器是发电厂和变电所电气设备中重要的设备之一。正常情况下 ,断路器用来接通和断开负载电路 ;故障情况下 ,断路器通过继电保护来断开故障电路 ,以确保电力系统的安全运行。但在故障时综合重合闸动作过程中 ,断路器常会出现由于自动掉相或拒合引起非全相运行。1 发生非全相运行的原因断路器发生非全相运行的原因 ,主要是断路器机械部分和电气方面的故障 ,电气方面的故障主要有操作回路的故障 ;二次回路绝缘不良 ;转换接点接触不良 ,压力不够变位等使分合闸回路不通 ;断路器密度继电器闭锁操作回路等。而机械部分故障主要是断路器操作机…  相似文献   

5.
高压断路器是电力系统中最重要的控制电器。在日常检修中,我们发现:无论高压断路器的型号、类别,它自身发生异常所占的比例较少,而断路器传动机构、操作机构、控制回路、保护回路发生异常或故障,无跳闸动力是造成高压断路器拒动或误动的主要因素,本文用表格形式作以讨论。  相似文献   

6.
<正>2013年6月24日,某公司供电区域内10 kV行化线停电检修。线路检修好送电时,该条线路下的神龙金属制品有限公司630 kVA变压器低压总断路器电源侧发生窜弧而烧坏,并且引起该变压器的高压侧继电保护动作,变压器高压断路器跳闸。事故发生后,值班电工通过目测没有发现事故原因,就怀疑低压总断路器损坏是由于使用时间长造成的,于是联系配电屏厂家到现场更换低压总断路器。厂家人员到现场后,更换一台同型号的新断路器;  相似文献   

7.
真空断路器故障分析诊断方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
王丽军 《农村电工》2007,15(9):31-31
真空断路器作为一种新型断路器,与以往的少油断路器、磁吹断路器等相比具有许多优点,特别是近年来国外最新型真空断路器的涌入和国内厂家不断地推陈出新,使真空断路器结构型式等与以往相比,发生了较大的变化,致使在使用、维护、保养新型真空断路器时,很多工作人员都会感到棘手,特别是出了故障,更是束手无策.其实无论何种类型的真空断路器,其基本工作原理均有相似之处.笔者现就真空断路器故障进行分析并归纳整理,与读者共同探讨.  相似文献   

8.
正断路器是电力系统中重要的一次设备,而防跳回路是断路器控制回路的一个重要组成部分。断路器跳跃是指因断路器合闸触点粘连或其他原因导致断路器短时间内重复分、合闸,如果不采取可靠措施,可能导致故障电流多次冲击电力系统,使断路器的开断能力下降,更甚者还可能引发爆炸,威胁人身与设备安全。因此要采取有效措施防止断路器发生跳跃,提高设备的可靠性,延长其使用寿命,保障电力系统的安全可靠  相似文献   

9.
由于无功负荷波动太大,使得AVC系统控制电容器断路器频繁投切,造成断路器跳闸线圈烧毁。通过改变变电站运行方式,使得母线无功负荷波动较小,从而减少电容器断路器的投切次数。现场运行数据证明该方法有效地减少了电容器断路器投切次数,防止了此类故障的发生。总结得出为防止AVC系统控制下的电容器断路器跳闸线圈烧毁,除了定期对断路器机构进行检修和维护保养、试验外,还要合理安排变电站运行方式,使得系统无功波动减小,减少断路器的投切次数这一结论。  相似文献   

10.
尽管真空断路器已经普及应用,对真空断路器某些问题仍需慎重对待,正确处理,方可保证电力系统的安全稳定运行。该文通过发现真空断路器绝缘拉杆出现的问题,采取相应的处理方法,对发生故障的设备进行剖析,并提出相应的防范措施。  相似文献   

11.
我局在技改项目中用35kV六氟化硫断路器替换一批35kV老型号多油断路器,其中使用了5台沈阳开关厂生产的LW18-35I型产品。这5台中有一台在投运约一月前后共发生两起速断动作。第一次针对故障经过查线路、查用户设备均未发现任何问题,投运前的有关试验报告证明断路器可以试送,试送约20分钟后(此时该线路供电区域发生暴风雨)断路器又再次出现速断动作。再重新查找线、查设备。值班员检查发现,断路器的TA二次引线及端子已经烧坏。同时用户汇报排除室内35kV母线支柱绝缘子击穿故障,其余设备未见异常。故障发生后,对该台断路器进行了机…  相似文献   

12.
热线征答     
<正>高压断路器运行中发现异常应立即停运编辑同志:请问高压断路器在运行中发现哪些异常现象时,应立即停止运行?(浙江省桐庐县陈立进)陈立进同志:(1)严重漏油造成油面低下而看不到油面时。(2)断路器支持绝缘子断裂或套管炸裂。(3)断路器内发生放电声响。(4)断路器连接点处过热变色。(5)断路器绝缘子表面严重  相似文献   

13.
断路器弹簧操动机构由于有体积小、电动手动都能操作、合闸电流小等优点,性能明显优于电磁操动机构,被广泛用于农网变电站中。但由于变电站中的断路器操作频繁,经常发生断路器弹簧操动机构不能合闸  相似文献   

14.
1 前言高压断路器经历了压缩空气断路器、多油断路器、少油断路器到真空断路器 (或 SF6 断路器 )的不断发展的过程。在输配电网络中 ,断路器作为开断或接通电源的主要设备 ,在线路或设备发生短路故障时 ,能迅速准确地切断电源 ,并能在尽可能短的时间内熄灭电弧。下面对运行中的断路器可能发生爆炸的主要原因和预防措施作一些阐述。2 爆炸的原因2 .1 试验及调整方面的原因2 .1.1 没有定期的试验有关规程规定油断路器必须每年一次预防性试验 ,油断路器在频繁操作之后 ,可能引起本体或操作机构变位 ,使断路器合闸或跳闸速度过慢 ,增加了燃…  相似文献   

15.
陈鹏 《农村电工》2002,10(2):22-22
大家都知道断路器跳闸拒动会发生变压器套管爆炸起火,造成母线停电,引发大面积停电等严重后果。断路器发生拒合现象后果虽不会如此严重,但同样不容忽视。2000年我局新城变电站新化线线路检修完毕,准备送电时断路器发生拒合现象,致使向化肥厂送电时间延误达6h之久,造  相似文献   

16.
陈俊玲 《农村电工》2006,14(1):33-33
断路器是变电所主要电气设备,运行中由于各种原因,断路器发生拒跳故障时有发生。断路器跳闸失灵,对系统的安全运行有很大的危害,因为当设备发生故障时,断路器拒绝跳闸,会导致越级跳闸,母线失压造成事故扩大,甚至使系统瓦解。因此,作为变电运行值班人员,如何迅速判断其原因和正确处理,是十分重要的。笔者在变电所担任值班员期间,曾遇到并参与处理此类故障,现就变电所断路器跳闸失灵的原因和处理谈点个人意见,供参考。  相似文献   

17.
1事件经过2017年11月,某35kV变电站值班人员反馈,10kV Ⅱ段母线580断路器跳闸,造成580电容器退出运行,且保护装置没有发出故障信号。运维人员迅速组织抢修,到达现场后发现,590电容器处于运行状态,初步判断为580断路器出现故障。2故障分析和处理10kV Ⅱ段母线的一次接线图如1所示,580断路器和590断路器由同一个隔离开关控制,590电容器正常运行,580断路器合不上,造成580电容器退出运行,所以初步判断为580断路器发生故障。  相似文献   

18.
<正>1输变电设备运维安全风险1.1产品质量问题某35 kV变电站1号主变压器差动保护动作,3501断路器V相手孔盖板炸飞。通过现场检查,造成本次设备事故的主要原因是断路器存在严重的制造质量缺陷。经断路器解体分析确认,由于断路器V相下部套管内没有填充电气绝缘硅脂,造成断路器V相电流互感器引线端部与下部套管底座处发生贯通性放电,下  相似文献   

19.
在10 kV及以下电压等级的配电网络中,真空断路器已逐步取代油断路器。真空断路器具有适合频繁操作、电寿命长、检修维护工作量小、防燃、防爆、运行可靠性高等优点。目前,商洛供电局10 kV断路器无油化改造已达到98%,但在运行中发现了两起真空断路器灭弧室真空度严重降低问题,由于发现及处理及时,避免了设备事故的发生。  相似文献   

20.
正根据安装地点,断路器可分为户外型和户内型,对于户外断路器而言,其操作机构将承受大范围温度变化及风、雨、雾、雪、冰等天气的考验,因此其工作环境要远比户内断路器恶劣。为保证断路器的正常操作,对于其机构箱的性能有着最为严格的要求,其中机构箱的密封性尤为重要,一旦发生破坏,极易引发断路器故障。1实例一  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号