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<正>我地一变电站6台110 kV断路器使用某型SF6断路器,操作机构为弹簧储能机构,断路器储能电动机保护回路控制电源和主控室断路器保护、测控装置电源共用,控制原理图如图1所示。在运行中陆续出现储能中途K5继电器动作,闭锁储能回路的故障。从控制原理图可以看出:储能回路热继电器K2和储能继电器K1延时动合触头,无论哪个动作,都会启动K5,K5自保持闭锁储能回路,出现这个故障后,必须在主控室切断主控室断路器保护、测控装置电源后,K5线圈失 相似文献
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我局某35 kV变电站内2台用于投切10 kV电容器的SF6断路器时常出现以下拒合现象:故障断路器在电动储能后,无论电动合闸还是手动合闸,均不能正常操作,只有手动弹簧储能后,才能正常合闸. 相似文献
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SF6型断路器因其与10kV级户外断路器相比,具有结构简单,灭弧和绝缘性能优异,操作功小,额定参数高,电寿命和不检修周期长等优点,得以广泛采用。我市就有三所变电站采用了LW5-10Ⅰ、Ⅱ/400SF6断路器。日常断路器不能准确合闸、分闸,其原因大多出现在操作机构上。Ⅰ型采用了手动储能方式,Ⅱ型采用了手动和电动储能方式,Ⅰ、Ⅱ型弹簧储能机构常见代表性故障有四种。①分不开闸;②合不上闸,合闸后又分间;③储能以后自动会闹;④储能时自动分闸。四种故障的可能原因是:门)分不开闸。①分闸电路不通;②辅助开关和分闸线圈有缺陷… 相似文献
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断路器无油化改造以来,35,110,220 k V断路器普遍使用SF6断路器,其操动机构大多采用弹簧操动机构;10 k V多数使用真空断路器,有电动操动机构、直流电磁操动机构和弹簧操动机构。目前,大部分断路器运行良好,但也存在着不足,这些类型的断路器经常出现的故障有下列几种:漏气、低温告警、拒合、拒分、断路器不储能,以及储能电动机不停地转与储能后未给合闸信号就合闸等。 相似文献
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1 直流电源类故障(1) 直流系统不可靠。由于历史的原因,复式整流,电容储能直流系统仍在电力系统变电所中运行。日积月累,元件性能劣化加上运行管理不到位,当系统发生某些短路故障时,直流系统不能提供正常的事故电源,加之断路器最低动作电压特性的差别及其他因素的影响,会发生保护的拒动与误动,单纯在控、保回路中查找是找不到故障原因的。检查这两类直流系统最好利用预试的机会,对复整系统,在设计的各种工况下,将直流系统与交流系统脱开,电压源用三相调压器加电压,电流源用大电流发生器加电流;对电容储能系统在关闭交流电源的情况下,分别… 相似文献
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利用储能电容实现保安器一次重合闸吴志民河北省魏县电力局(056800)安装了触电保安器的线路,如果发生单相接地,保安器就会跳闸,起到了保护人身安全的作用。据统计,农村低压接地故障70%~80%为瞬时故障,由于保安器没有重合闸,无论刮风下雨,跳闸后只有... 相似文献
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<正>1 ZW8断路器的CT-23弹簧操作机构故障ZW8型真空断路器配CT-23弹簧操作机构,原理是通电后储能电动机动作,带动齿轮或链条使储能弹簧运行到行程开关动作切断储能电动机电源,同时接通合闸回路,使合闸电磁铁顶铁即撞针撞击合闸连杆,使弹簧释放能量快速合闸;合闸后断路器辅助触点接通跳闸回路,接到跳闸电源信号后,分闸电磁铁顶铁撞击跳闸连杆使弹簧释放能量快速分闸,同时断路器辅助触点动作,分闸电磁铁失电,复位弹簧使连杆回到原位,准备下次动作。ZW8真空断路器三相共箱体,操作机构侧装。由于弹簧操作机构 相似文献
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李葆武 《中国农村水利水电》1986,(11)
我省庙宫水电站,装机容量3×500千瓦,水轮机型号HL123-WJ—59,发电机型号为TSWN99/46—8,配用XT—600型调速器。1985年7月2日,因线路故障突甩负荷,1~#、3~#发电机被烧毁。此次事故除生产管理等方面原因外,也反映出整流操作接线上的一些问题,值得探讨。一、庙宫水电站直流系统接线庙宫水电站直流系统为硅整流电容储能装置。电源引自发电机母线及10千伏线路备用厂用变压器,通过两组整流器在直流侧并联,储能电容分为两组,一组供发电机及主变、另一组供线路后备保护电源。设计储能 相似文献
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风电作为环境友好型电源在电网中的渗透率不断增大,其输出功率的波动性和间歇性对电力系统电能质量及其运行稳定性将产生重大影响;同时,电网故障也会给风电系统带来一系列的暂态过程。文章将高压大功率三电平变换器应用到直驱风电系统,为了抑制风电机组输出功率波动及电网故障对风电的不利影响,本文针对储能型并网永磁直驱风力发电系统的运行特点,提出了一种可行的综合控制策略,在风电机组输出功率较为平滑的同时,还具有较强的低电压穿越能力,使风电系统在电网故障时能保持正常运行。仿真结果很好地验证了所提出的控制策略的正确性和有效性。 相似文献
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因ZW-40.5户外真空断路器机构储能回路设计不合理,导致储能中间继电器频繁损坏。通过对原理图认真分析,结合现场的实际运行条件,对储能回路进行变更改造,彻底消除储能中间继电器频繁损坏的隐患。 相似文献