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蘇州瑤佐機電有限公司
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VQ15-11-F-R-BB-01中國臺灣凱佳

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VQ15-11-F-R-BB-01中國臺灣凱佳,,,2防范措施目前為止,500kV斷路器已經屢次發生跳、合閘線圈的燒毀事故[1]。而現階段主要采用的斷路器計劃性檢修中的常規預試方法不易及時發現斷路器機構中存在的卡澀問題。即使發現斷路器跳、合閘時間和同期數據異常,但僅依靠檢修人員的目測觀察和憑借經驗判斷斷路器機械部分的工作情況會由于人為因素大,容易產生錯判或漏判,而且判斷過程中難免會對斷路器進行拆卸。由于技術水平等原因,解體拆裝反而易對正常的斷路器造成損害,從而會降低其利用率和可靠性[2,3]。

為了解決以上問題,并保護跳、合閘線圈在斷路器機構卡澀時不被燒毀,特提出以下的解決方法。
2.1 通過監視跳、合閘線圈電流來判斷斷路器機構工作的狀況
斷路器跳、合閘線圈的電流波形中含有很多信息,能夠及時反映線圈本身以及所控制的銜鐵,鎖門或閥門以及連鎖觸頭在操動過程中的工作情況,如銜鐵運動機構有無卡澀,脫扣、釋能機械負載變動的情況,線圈的狀態(如電阻是否正常),銜鐵頂桿連接的鎖門和閥門的狀態等[4]。
圖3是利用沈陽高壓開關廠開發的GKT-20斷路器機械特性測試儀采集的5012斷路器B相在正常情況下合閘線圈的電流波形,這一波形根據鐵心運動過程可以分為t0到t5五個階段:t0為斷路器跳(合)命令下達時刻,是斷路器跳、合動作的計時起點;t1為線圈中電流、磁通上升到足以驅動銜鐵運動,即銜鐵開始運動的時刻;t2為控制電流的谷點,代表銜鐵已經觸動操作機械的負載因而顯著減速或停止運動;從t 2到t3時刻, 銜鐵停止運動,電流又呈指數上升,當到達t4點以后,電流達到近似的穩態;從t 4 到 t5時刻,斷路器輔助開關轉換,在斷路器輔助開關觸頭間產生電弧并被拉長,電弧電壓快速升高,迫使電流迅速減小,直到熄滅[5]。
圖4是在對5012B相斷路器做合閘試驗時發生卡澀后,所采集的斷路器合閘線圈電流波形,從中可以看到:由于機構的卡澀期刊網,使得斷路器輔助開關無法轉換,合閘線圈在t3時刻后一直帶電,這也就是該合閘線圈燒毀的原因。
從以上對合閘線圈電流的分析可知,可以通過監視跳、合閘線圈電流的變化來判斷斷路器機構中有無卡澀現象[6]。因此,建議在斷路器的預防性試驗中利用測試儀監測跳、合閘線圈電流,也可以加裝斷路器在線監測裝置對其進行實時監測[7],做到早發現、早處理,避免線圈燒毀事故的發生。
防范措施
圖3 斷路器機構正常時合閘線圈電流波形
Fig.3Waveform of current of the closing coil in the normal circuit breaker
防范措施
圖4 斷路器機構卡澀時合閘線圈電流波形
Fig.4waveform of current of the closing coil in the jamming circuit breaker
2.2 加裝跳、合閘回路保護裝置
為了進一步保護跳合閘線圈,還可以加裝斷路器二次回路保護裝置。其原理如圖5所示。

圖5 斷路器合閘線圈保護原理圖 
Fig.5view of the sub-circuit protector for the closing coil in circuit breaker
由圖5可得,它包括如下幾部分:通信環節、數據采集環節、控制接點輸出環節。它們各部分的作用分別如下:通信環節用于接收上位機(變電所監控計算機)發出的命令和數據,同時也可向上位機發送斷路器的狀態信號和故障代碼等。數據采集環節用于采集斷路器狀態信號和跳、合閘線圈回路電流信號,以了解斷路器的工作狀態。控制接點輸出環節用于必要時跳開跳、合閘線圈回路來保護線圈。該二次回路保護器自成體系,即可獨立工作,在必要時跳開跳、合閘線圈回路,既實現了對線圈的保護,又可受控于變電所監控機,通過通信接口接受變電所監控機的操作命令和向變電所監控機發送斷路器的狀態數據。
以上措施應該在生產實踐中配合預防性試驗規程以及其他相關規程不斷完善改進,才能達到預期的目標。
3結論
本文通過分析某500kV變電站的某線B相5012 位置LW-500型斷路器合閘線圈燒毀事故,找出了此次事故的原因是該斷路器發生機構卡澀。在此基礎上,本文提出了通過監視斷路器跳、合閘動作電流來判斷斷路器機構工作情況和在斷路器的跳、合閘回路加裝保護裝置等方法來保護跳、合閘回路,以避免此類事故的發生。VQ15-11-F-R-BB-01中國臺灣凱佳

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