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对110kVGIS六氟化硫组合电器断路器拒绝合闸故障进行分析和现场实验,找出弹簧操作机构合闸保持大掣子和合闸保持小掣子复位时间配合不良,是导致断路器拒绝合闸故障的主要原因,并提出解决建议。 相似文献
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高压断路器常见故障的原因分析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对高压断路器运行中存在的拒绝合闸、拒绝跳闸、误合闸、误跳闸、弹簧机构不储能、液压机构打压异常等故障,从电气和机械两方面对故障原因进行详细的分析判断,以提高高压断路器维护检修水平,保障电力系统稳定运行。 相似文献
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针对断路器在二次控制回路完好的情况下引起的拒绝合闸,结合控制回路、信号回路分析了拒绝合闸情况下对断路器造成的影响,为断路器拒绝合闸的故障处理提供了较好的实例。 相似文献
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介绍了倒闸操作过程中5051断路器分闸不成功事件过程,通过对该故障断路器进行拆分检查、测试及分析,指出该断路器发生轴承锈蚀导致合闸弹簧未完全释放,不能给分闸弹簧储能,是断路器分闸不成功的主要原因,针对此类断路器故障并从一次结构、二次信号回路等方面提出改进措施,避免了断路器拒动故障的发生。 相似文献
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1 故障及处理
1.1 误合闸
ZN12-10系列真空断路器由运行转热备用:由该型断路器的工作原理得知,断路器在合闸后,合闸弹簧处于储能状态,分闸用的是分闸弹簧的能量,因此断路器分闸后,合闸弹簧仍然处于准备合闸状态,如果此时拉出断路器小车,由于振动或者机构滑动等原因极可能引起误合闸。 相似文献
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为解决在实际运行中弹簧储能操作机构的10 kV真空断路器常发生合闸弹簧未储能就进行合闸操作而烧毁合闸线圈的故障,提出了在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点的未储能合闸闭锁技术。如合闸弹簧储能,则行程开关常开接点闭合进行合闸操作;如未储能,则自动合闸闭锁,防止烧毁合闸线圈。实际运行验证该技术原理正确、工作可靠,能避免未储能合闸操作的故障,可广泛应用。 相似文献
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针对某500kV变电站SF6弹簧操作机构断路器与许继WDLK862A断路器保护重合闸配合时,合闸弹簧未储能闭锁重合闸与断路器SF6压力低闭锁重合闸两种设计方案进行详细分析,指出了断路器在发生某些异常,根据分析,运用中的两种方案均不完整,故提出了三方面解决方法. 相似文献
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利用合闸复位时间差提高高压断路器弹簧操动机构合闸锁扣可靠性 总被引:1,自引:1,他引:0
合闸锁扣机构是高压断路器弹簧操动机构保持合闸状态的重要组成部分。当今广泛用于126 kV断路器上的CT20弹簧操动机构在操作更大负载的断路器时可能偶尔出现合闸保持不住的现象。为了解决这个由于合闸锁扣机构造成的问题,笔者提出了复位时间差的概念,即合闸保持过程中合闸锁扣机构的大掣子和小掣子达到稳定状态的时间差。通过增大复位时间差可以提高合闸锁扣机构的可靠性,并分析了对合闸复位时间差有影响的参数。通过ADAMS软件仿真得到,增大合闸保持大掣子弹簧的预压力可以有效地增大复位时间差,增大小掣子弹簧的预压力以及减小小掣子弹簧的刚度,可以有效地减小弹跳对合闸复位可靠性的影响,从而降低出现合闸保持不住现象的概率。该研究结果可以为改进CT20弹簧操动机构的合闸锁扣机构提供参考。 相似文献
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巴彦淖尔电业局在春、秋季检查时进行了断路器特性试验,35 kV系统中运行的ZW7-40.5型断路器所配CT19型弹簧操作机构由于弹簧疲劳导致断路器特性试验结果不合格,更换弹簧的方法费时、费力,因此研制了更换合闸弹簧的专用工具。该工具由把手、支架、传动连杆、上固定环、下固定环、轴销构成,结构简单、操作方便,现场更换合闸弹簧可单人完成操作,节省工时,同时能够确保工作人员人身安全。现场应用证明,更换合闸弹簧时,使用该专用工具可将更换时间由原来的2~3 h缩短为20 min,极大地提高了工作效率。 相似文献
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为了对真空断路器进行优化设计,应用机械系统动力学自动分析软件ADAMS(automatic dynamic analysis of mechanical systems)根据断路器实物模型搭建了断路器虚拟样机模型,并对其进行了动态仿真,仿真与实验结果对比验证了模型的正确性。对仿真结果进行了动态特性分析,得到了动触头位移、速度曲线。同时提出了影响断路器样机分闸弹跳幅度的3种因素,即缓冲弹簧的刚度系数、分闸弹簧的预载荷和曲轴臂质量,研究了这三种因素对分闸弹跳幅度的影响。通过64次实验,给出了实验结果性能的评价方案,并得到其最优结果。最终优化模型将分闸结束时间从54.7 ms降到48.5 ms,时间缩短了11.33%;触头的弹跳幅度从1.254 mm降低到1.002 mm,降幅达到20.1%。 相似文献
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当变电站某条线路进行停电检修作业时,需要将相应间隔断路器已储满的能量泄掉,实现闭锁功能,从而防止断路器误动作。本文以液压弹簧操动机构的释压原理为理论基础,结合实际应用,介绍了一种断路器液压弹簧机构的远程泄压控制系统。该系统通过安装在液压弹簧机构的电动推杆顶压液压阀,电动推杆运动到位后,液压弹簧机构开始泄压,释放储能弹簧能量。液压机构只有在电动推杆恢复后,才能通过储能电机开始储能。该系统可以在断路器分闸后控制液压弹簧机构自动泄能,有效防止断路器误合事故的发生。本系统适用于无人值守变电站。 相似文献