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阐述油中气泡对500kV断路器液压机构的影响,通过分析一起断路器拒合事故,提出相应的防范对策。 相似文献
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近年,GIS断路器弹簧操作机构经常出现分合闸故障,影响电力系统稳定性.为了解决此问题,对常见的GIS断路器弹簧操作机构故障缺陷进行研究.以CT26型弹簧操作机构为例对其机构进行分析,得到了造成其拒分闸故障的常见原因.结合故障实例,阐述GIS断路器分闸故障分析与处理的过程,得出断路器故障是由于主拐臂轴销脱扣安装孔材质硬度... 相似文献
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针对一起500kV断路器拒动事故,阐述了液压机构的工作原理,分析了断路器拒动原因,可以为断路器液压机构的维护和分析类似的事故所借鉴。 相似文献
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断路器作为变电站重要的电力设备,其运行状态直接影响着整个变电站的安全稳定运行。文中针对某500 kV变电站GIS设备断路器的故障原因分析,首先采用X射线数字成像技术对断路器进行故障检测,并利用X射线影像尺寸标定技术准确得到了断路器操作机构的行程尺寸。然后,通过准确的尺寸关系分析确定了断路器安装底板固定螺栓松动,导致底板发生微量向上倾斜或水平位移使断路器分合闸不到位的故障缺陷。检测结果表明X射线影像尺寸标定技术可以作为一种新的分析方法应用到现场GIS故障分析中,特别是可以为断路器等操作机构提供准确的尺寸数据。 相似文献
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针对一起500kV断路器拒动事故,分析了断路器拒动原因,可以为断路器气动机构的维护和分析类似的事故有所借鉴。 相似文献
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文章介绍了500kV超高压输变电系统中变电站500kV落地罐式断路器低压气动机构原理,并对常见的故障作出分析。通过对500kV落地罐式断路器低压气动机构的解析,提高运行人员对设备的掌握和事故处理能力,确保设备的安全稳定运行。 相似文献
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1 现场情况
2019年7月30日,某变电站一组220 kV馈线GIS断路器在停电例检调试过程中多次分合闸后,发现断路器C相机构储能中断,后台监控显示"断路器油压低分闸闭锁""断路器油压低合闸闭锁""断路器电机过流过时"等异常信号,无法再对断路器进行遥控分合闸操作.工作人员对断路器机构进行检查,发现断路器C相电机过流过... 相似文献
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真空断路器触头弹簧压力增大会导致断路器无法可靠合闸,四连杆结构在一定程度上会影响机构的出力特性和机械效益,进而影响断路器合闸的可靠与稳定。文中分析了真空断路器的动作原理,建立弹簧操动机构的数学模型;对机构中的凸轮轮廓、传动拐臂的角度和尺寸、连板与合闸滚子的尺寸参数进行优化,建立弹簧操动机构的仿真模型。动力学仿真表明,优化后的触头弹簧压力增大了58%(从1 700 N提升到2 686 N),仍能保证断路器操动机构可靠合闸。试验结果显示,触头弹簧压力为2 500 N时断路器触头能够可靠吸合,平均合闸速度降至0.68 m/s,弹跳时间缩短了18.4%,整体优化后的方案满足设计要求并具有良好的可靠性与稳定性。 相似文献
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通过GIS断路器动作特性试验可有效发现GIS操动机构和控制回路的故障隐患,及时排查断路器内部缺陷。在现场不同停电方式下,断路器所在间隔双端带电时2把接地刀闸均属于安全措施范围,形成双端接地状态,导致GIS断路器机械动作特性试验无法顺利开展。针对性分析了双端接地条件下断路器与接地刀闸组成的回路特点,基于电磁感应原理提出了双端接地条件下的GIS断路器动作特性试验方法,利用感应电动势信号进行动作特性时间检测。以110~500 kV的GIS断路器为测试对象,将所提双端接地的方法与传统的单侧悬空测试方法进行对比和分析,结果显示双端接地方法满足现场试验和工程实际的需求。 相似文献
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《高压电器》2017,(9):221-227
文中采用建模和仿真方法对安装于某水电厂的某一带气动操动机构的330 kV GIS断路器分、合闸操作异常振动问题展开研究。首先,建立了带气动操动机构断路器的运动模型,仿真分析了其操作时的振动特性及气动机构工作气压变化对振动特性的影响。然后,又对带液压操动机构断路器操作时的振动特性展开了建模和仿真分析。部分仿真结果也与试验结果进行了对比,能够较好吻合。通过对带两种不同操动机构断路器振动特性仿真结果的对比发现:液压操动机构断路器的振动强度比气动机构的要小,而且液压机构断路器振动强度的衰减速度更快,说明液压机构相比于气动机构更有利于减振。最后,还通过仿真分析了该断路器的安装基础结构对振动特性的影响,发现该水电厂大跨度的钢筋混凝土楼板结构是异常振动的重要诱因。 相似文献
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断路器是电力系统中的重要电器。它不仅能关合正常的负荷电流和空载电流,同时在线路和电气设备发生故障时,能可靠安全地切除故障电流,将故障线路和设备隔离,避免事故的扩大,使电力系统安全稳定地运行。本文就一起500kV断路器拒动事故,通过对液压机构的解剖,分析了断路器拒动原因,为今后断路器液压机构的维护和分析类似的事故积累了经验,并提供了借鉴。 相似文献
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1.前言真空断路器的操动机构主要有两种形式:以直流电磁铁作为合闸动力源的操动机构是电磁操动机构;以弹簧作为合闸动力源的是电动弹簧操动机构。电动弹簧操动机构由小功率交流或直流电动机为弹簧储能,而后利用弹簧释放的能量对断路器进行分、合闸操作。由于它对电源要求不高,合闸力不受电源电压的影响,工作恒定,易于产品系列 相似文献