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35kV高圧真空遮断器の一般的な故障は何ですか

Felix Spark
フィールド: 故障とメンテナンス
China

高圧回路遮断器:35kVシステムの一般的な故障と解決策

高圧回路遮断器は、変電所において重要な電気設備です。その故障パターンと根本原因を十分に理解することで、対象的なトラブルシューティング、迅速な電力復旧、および停電や機器損傷による損失の効果的な削減が可能になります。

I. 35kV高圧回路遮断器の一般的な運用上の故障

1. エネルギー蓄積不良(充電不良)

エネルギー蓄積は回路遮断器の動作の基礎です。もし遮断器が十分な動力を蓄積できない場合、通常の開閉操作ができない可能性があります。一般的な原因は制限スイッチの故障で、これによりエネルギー蓄積モーターが連続して動作し続けることがあります。正常な条件下では、メカニカルトラベルが完了するとモーターは自動的に停止します。しかし、制限スイッチが終端位置を検出できなければ、モーターは引き続き動作し、エネルギーの浪費やモーターや蓄積機構の損傷につながる可能性があります。

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2. 閉鎖を防ぐ機械的故障

機械的な故障は開閉操作を妨げ、局所的な手動トリップの失敗につながります。リモートコントロールコマンドを使用する場合、制御回路または継電保護システムの故障も成功した閉鎖を防ぐ可能性があります。トリップコイルまたはトリップ制御回路のオープンサーキットは閉鎖失敗につながります。動作中の安定した電圧供給は不可欠であり、供給電圧が低下するとコイル抵抗が増加し、トリップ能力が低下します。トリップ過程での機械的な詰まりや固着も閉鎖操作に影響を与え、遮断器の機能を大幅に損なう可能性があります。

3. 閉鎖コイルの焼損

バネ駆動機構の故障はエネルギー蓄積効率を低下させます。バネが故障すると、エネルギー蓄積回路は完全に充電されず、モーターは連続して動作し続け、モーターコイルの過熱と焼損につながる可能性があります。閉鎖コイルの焼損の一般的な原因は、制限スイッチの位置が低すぎるため、バネが完全に充電される前にモーターが起動することです。これは過大な電流消費とコイル温度の上昇を引き起こします。スイッチの接触状態が変わり電源が切断された後でも、バネにはトリップ操作を完了するのに十分なエネルギーがないかもしれません。このような条件での長時間のモーター動作は、制限スイッチの損傷にもつながります。これらの故障は正常な開閉操作を妨げ、内部部品の損傷リスクを増加させます。

II. 35kV高圧回路遮断器の故障解決策

1. エネルギー蓄積モーターの動作監視

エネルギー蓄積モーターの重要な役割を考えると、メンテナンス担当者は定期的にその動作を点検する必要があります。制限スイッチの位置が不適切であると、モーターが正しく停止しない可能性があります。スイッチは、完全なエネルギー蓄積が達成された時点でモーターが適時に停止するように設置する必要があります。これにより、信頼性と秩序立った動力供給が確保されます。

2. トリップコイルの定期的な点検

メンテナンススタッフは、トリップコイルのタイムリーかつ効果的な点検を行い、潜在的な故障や隠れたリスクを特定し、事態の悪化を防ぐ必要があります。主な点検ポイントは以下の通りです:

  • トリップコイルのオープンサーキットの確認(損傷があれば交換)

  • トリップ制御回路の連続性の確認

  • トリッププラグンの変形の確認

  • 遮断器が自由に動作できるかの確認

制御回路のオープンサーキットは、十分な電流が流れず、遮断器の性能を損ないます。定期的なチェックにより、安全で信頼性の高い動作が確保されます。

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3. 回路遮断器の保守強化

メンテナンス担当者の技術知識と故障分析に関するトレーニングを強化します。ケーススタディを組織し、ギャップを特定し、対応能力を向上させ、事故予防と緊急対応の専門知識を構築します。過去のインシデントから学び、再発する人為的なエラーを避けることができます。

高圧スイッチギアを厳格に管理します。故障トリップ後は、根本原因を特定せずに強制的に電力を供給することは絶対に避け、これが人員の安全を危険にさらし、事態を拡大させる可能性があるためです。異常条件下でトリップしたスイッチギアを隔離し、徹底的な検査、テスト、調整を行い、完全な安全性を確認した後にのみ使用に戻すことが必要です。

変電所の運転手順を標準化し、各ステップを詳細に記述して、運転の一意性を確保し、人員の安全と機器の完全性を高めます。

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4. 閉鎖拒否の解決

閉鎖拒否に対処するためには:

  • 高圧回路遮断器の通常閉鎖(NC)補助接点をLD信号ランプ回路に挿入します。閉鎖後、TBJ電圧コイルを通る電流はなくなり、保持電圧が消えます。トリップ後、この設定は閉鎖回路の整合性を監視し、開放状態を示します。

  • あるいは、LD配線を移動させて、TBJが動作した後、LDが電圧コイルから切り離されるようにします。ただし、この変更はいくつかの遮断器機構では複雑になる可能性があります。

  • 余分なNC接点がない場合は、補助抵抗(R)をTBJ電圧コイルと並列に接続して、その電圧を定格電圧の30%以下に制限し、誤動作を防止します。

5. 制限スイッチの位置調整

制限スイッチの位置が不適切(高すぎたり低すぎたり)であると、故障が生じることがあります。エネルギー蓄積が不完全な場合、過大な電流と電圧が流れ、回路故障につながる可能性があります。メンテナンス担当者は、スイッチの位置を適切に調整して、事態の悪化を防ぐ必要があります。適切な調整により、モーターは充電が完了した時点で正確に停止します。スイッチング操作中は、エネルギー蓄積表示灯を確認して準備ができていることを確認します。自由な開閉が確認できれば、遮断器は良好な状態とみなされます。正しい制限スイッチの位置は、信頼性の高い35kV遮断器の動作と事故防止の基本です。

結論

電力は国の経済発展にとって重要なエネルギー源です。高品質な電力供給と電力網の安定性を確保することが最優先事項です。高圧回路遮断器は、電力システムの安全な動作を保護および制御するために不可欠です。その信頼性は全体的な電力網の安定性に極めて重要です。そのため、変電所のメンテナンス担当者は、高圧回路遮断器の動作状況、故障パターン、根本原因を十分に理解し、効果的な是正措置を実施する能力を持つことが求められます。タイムリーな故障解決により、電力網の安全が確保され、ユーザーに高品質かつ効率的な電力が提供されます。

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