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 15 毫秒
1.
0 引言 随着电力工业技术发展,气体绝缘型金属封闭开关设备(GIS)因其具有占地面积小、运行性能可靠、安全性高、检修维护量小等优势,已被广泛应用于电力系统中.断路器作为具有灭弧功能的开断元件,是保障 GIS 安全稳定运行的关键设备.目前,针对220 k V及以下电压等级的高压断路器操动机构类型中,弹簧操动机构占比较高,原因是其具有结构紧凑、操动灵活、机械寿命高等特点.但与此同时,由于弹簧机构制造工艺要求高,传动环节较多,其机械稳定性方面仍存在较多问题,大量数据表明弹簧机构断路器在运行过程中可能发生拒分拒合、合后即分、储能不到位、机械特性不良等故障问题.  相似文献   

2.
芮祖存 《电气时代》2005,(9):122-123
操动机构作为输配电设备的一个部件,其重要性往往被忽视,但它却在断路器中占有重要作用。它不但要保证断路器长期工作的可靠性,而且要满足灭弧特性对操动机构的要求。断路器的分合闸所需时间必须满足其开断和关合要求,以便快速切除故障而不使故障扩大,保持电力系统的稳定,并可减轻设备、线路、绝缘等的损伤,这就需要机构具有较好的机械特性。操动机构的应用范围几种操动机构的应用情况如附表所列。弹簧操动机构与永磁操动机构的比较1.动作原理和结构目前用于中压断路器操动机构主要有电磁式和弹簧式两种。电磁操动机构在真空断路器发展初期…  相似文献   

3.
《电气制造》2013,(7):22
断路器是电力系统重要的电气设备之一,其技术特点、性能、结构和运行状态对电力系统的可靠性有着重大影响。本期特别报道关注断路器设计中的几个关键技术。结构设计是弹簧操动机构设计的关键技术,是保证机构性能的基础。开关设备依靠操动机构实现其动作形式,配用的机构主要有断路器操动机构、隔离开关、接地开关操动机构和隔离-接地三工位操动机构。其中断路器操动机构技术性能要求较高,目前市场上配用的机构主要有弹簧操动机构和永磁机构两类。  相似文献   

4.
针对断路器弹簧机构机械特性监测及状态识别系统普遍存在监测类型不全、特征值提取单一、判断标准太过绝对等问题,文中提出了基于小波及半监督学习的多特征分析的断路器弹簧操动机构机械状态识别新方法。通过感知元件对分合闸线圈电流、动触头位移等信号进行采集,采用小波算法对信号进行滤波处理,分析断路器弹簧操动机构的分合闸线圈电流、动触头位移等信号与断路器异常状态之间的对应关系,提取特征值,建立半监督学习多分类网络模型,实现断路器弹簧操动机构故障的机械特性监测及状态识别。实验结果验证了此方法具有较高的诊断正确率,对断路器的健康运营具有重要意义。  相似文献   

5.
对CT型弹簧操动机构储能元件常见的拒分、拒合及可能发生的误动故障原因进行分析,并且提出了故障的详细处理方法和预防措施.  相似文献   

6.
高压断路器是电力系统中重要的保护和控制设备,其状态正常与否直接影响电力系统的安全运行。详细分析了高压断路器工作原理及能量分配原理,建立高压断路器合分闸能量分配数学模型;建立高压断路器弹簧机构动力学模型,并依据高压断路器实际工况对其进行动力学仿真;全面分析了高压断路器弹簧机构合闸弹簧故障、分闸弹簧故障、缓冲器故障、连接件松动及机构卡塞等常见故障下高压断路器机械特性变化规律,揭示高压断路器在各种故障下关键参数的全过程动态变化规律。  相似文献   

7.
断路器是电力系统的重要电气设备,其安全稳定运行对提高电力系统运行的稳定性和安全性具有重要意义。断路器操动机构设计复杂,机械结构配合精度要求高,故障分析难度大。对某换流站500 kV断路器的合后即分故障进行研究。首先分析断路器操动机构动作原理,明确故障发生过程的机械运动关系;其次进行异常操动机构解体检查和测试,发现轴承存在的设计缺陷易导致滚针脱落,从而引发合后即分故障;最后针对设计缺陷提出整改措施,避免同类故障再次发生。  相似文献   

8.
随着电压等级和负荷的不断提高,分合闸弹簧力也不断增加,这就对断路器分断的可靠性提出了更高的要求,但是在电网运行中,经常会出现断路器分断指令下达后,断路器没有实现开断,产生了拒分现象。基于一起断路器弹簧操动机构拒分故障进行分析、模拟、试验、验证和改进,从而解决机构的拒分问题。  相似文献   

9.
赵思洋 《电工技术》2023,(11):125-127
高压断路器的可靠性将直接影响整个电力系统的稳定性和供电的可靠性。操动弹簧作为高压断路器的核心动力部件,其状态的好坏直接决定了高压断路器能否保持安全可靠的运行状态。随着服役时间的增长,操动弹簧状态将不可避免地下降,可能产生裂纹甚至断裂等故障,从而导致高压断路器发生拒动或误动。为此基于电流趋肤效应原理,通过有限元仿真计算及现场试验结果提出了一种基于交流阻抗测试的高压断路器操动弹簧状态检测方法,可为实际工程中排查断路器操动弹簧故障缺陷提供参考。  相似文献   

10.
简要介绍CT19BN型弹簧操动机构分闸原理.对弹簧操动机构拒分故障进行详细分析,并提出解决方法.  相似文献   

11.
张旭  孔志武  彭跃辉  王岩妹 《电气技术》2021,22(4):102-104,108
弹簧操动机构由于结构简单、体积小、对环境无污染、可靠性高等优点,在断路器中得到广泛应用.在弹簧操动机构运行故障中,储能弹簧问题最为突出.本文设计了一种断路器弹簧操动机构弹簧压力在线监测系统,实现了断路器机构弹簧断裂和疲劳松弛的在线监测和故障预警.  相似文献   

12.
针对断路器弹簧机构机械特性监测及状态识别系统普遍存在监测类型不全、特征值提取单一、判断标准太过绝对等问题,文中提出了基于小波及半监督学习的多特征分析的断路器弹簧操动机构机械状态识别新方法.通过感知元件对分合闸线圈电流、动触头位移等信号进行采集,采用小波算法对信号进行滤波处理,分析断路器弹簧操动机构的分合闸线圈电流、动触...  相似文献   

13.
正高压断路器是电力系统中用于保护和控制的重要设备,其开断性能和可靠性对电力系统的安全、稳定和经济运行有着重要影响。高压断路器的开断性能与断路器的机械特性密切相关。要想得到理想的机械特性,就需要断路器机构能够实现实时调节功能,而现有的弹簧机构和液压操动机构还不能满足这一要求。基于一种新型的磁力操动机构,实现对机构输出的实时调节,开展对高压调速断路器的研究。  相似文献   

14.
操动机构是断路器的操动执行系统,是断路器的核心动能配套产品,而弹簧操动机构以利用弹簧为动力来实现断路器的分合闸操作。弹簧操动机构以其优越的性能、安全可靠、维护方便和使用寿命  相似文献   

15.
弹簧操作机构是高压断路器的关键部件,其技术性能的优劣对断路器影响重大。首先,分别选用HyperMesh、 LS-DYNA软件对CT14型高压断路器弹簧操动机构进行有限元分析,探究在传动杆销轴一端断裂故障和转动副卡滞两种故障下弹簧操作机构拐臂、传动杆、分闸弹簧、扇形板、弯板等敏感单元应力分布情况。然后,实测了CT14型高压断路器弹簧操动机构在两种故障下的应力数值,验证了有限元分析的准确性。结果表明两种故障都将引起弹簧操作机构各部位的应力分布出现不同程度的变化,危害到机构的运行安全,分析结果可为CT14型高压断路器弹簧操动机构的优化设计、运行状态监测等提供参考。  相似文献   

16.
断路器是电网系统的重要开关设备,500 kV及以下电压等级的断路器通常采用弹簧操动机构作为其驱动装置。提高弹簧操动机构的输出效率,降低弹簧操作功,能够改善弹簧操动机构零部件的受力状况,对提高断路器开关的可靠性具有重要意义。文中对断路器弹簧操动机构的运动零部件转动惯量进行分析,通过仿真优化和试验验证的方法,得到运动零部件转动惯量对高压断路器弹簧操动机构性能的影响,为后续断路器弹簧操动机构的设计与优化指明方向,具有一定的指导意义。  相似文献   

17.
《电世界》2020,(6)
正高压断路器用以接通或断开高压电路中正常工作电流或短路故障电流,配置的操动机构一般有电磁操动机构、弹簧操动机构、液压操动机构、液压弹簧操动机构、气动操动机构等几种。目前,弹簧储能操动机构因其具有高度的可靠性和稳定性,已广泛应用于各电压等级、各类型的断路器中。在实际应用中,因弹簧储能限位开关及其电气控制回路较多,故障时有发生。在维修过程中,存在维修人员对弹簧操动机构的工作原理不了解,对弹簧储能各电气控制回路不熟悉,致使故障排查时间延  相似文献   

18.
高压断路器弹簧操动机构分闸脱扣部分的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前变电站在装运行的高压开关柜,配用弹簧操动机构的真空断路器数量很多,对于早期设计和生产的CT8、CT10型弹簧操动机构,普遍存在着分、合闸拒动问题,文中就解决这些实际问题介绍了改进方法,改进效果良好。  相似文献   

19.
王洪斌 《西北电力技术》2004,32(3):115-115,117
简要介绍CT19BN型弹簧操动机构分闸原理。对弹簧操动机构拒分故障进行详细分析,并提出解决方法。  相似文献   

20.
<正>弹簧操动机构作为断路器的核心配件,直接决定着电力系统的安全运行。掌握操动机构基本的检修操作和日常维护,有助于预防和解决电力系统事故的发生。结合自身长期的断路器弹簧操动机构装配及检修经验,总结出断路器弹簧操动机构出现的常见问题,并进行了原因分析,针对性提出常见问题的检修方法及操动机构日常维护要点。对高压断路器弹簧操动机构的维护与检修具有重要的指导意义,同时也为高压断路器弹簧操动机构设计与改进提供了经验基础。  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