Преглед
Вакуумскиот прекинувач на 10кВ се користи како изолативна и гасителна среда помеѓу контактите, што му овозможува широка применливост во трансформаторни станции и дистрибутивни мрежи. Меѓутоа, бројот на грешки кои се случуваат во неговата конкретна применa е на растек. Овој чланок класифицира и анализира обичните грешки во неговата работа, разговара за различни видови на методи за третман на грешки и претставува мерки за рутинска одржба.
Феномени на грешки и методи за третман на самата вакуумска прекинувачка јамка
Ниската степен на вакуум во вакуумската прекинувачка јамка е најчестата грешка на 10кВ вакуумски прекинувач. Вакуумскиот прекинувач прекинува струја и гаси лукови во вакуумската прекинувачка јамка. Обично, вакуумскиот прекинувач не е опремен со уреди или прибори за квалитативно и количествено мерење на карактеристики на степенот на вакуум.
Затоа, грешката на нискиот степен на вакуум обично е многу скриена, и е тешко да се открие во текот на одржбата и тестовите на функционирање. Нејзината опасност е многу поголема од другите очигледни грешки. Кога степенот на вакуум падне до точката каде прекинувачот повеќе не може нормално да гаси лукови, тоа може да доведе до сериозни последици како што се горење или експлозија на прекинувачката точка.
Причини за нискиот степен на вакуум во вакуумската прекинувачка јамка
Постојат проблеми со материјалот на вакуумската прекинувачка јамка, што ја прави прекинувачката јамка да протече гас, или производствениот процес не е добар, што резултира со постојане на местата за протечка во самата вакуумска прекинувачка јамка, темелјено влијајќи на нејзиниот степен на вакуум.
После долготрачна работа, кога прекинувачот извршува одредена акција, генерираната вибрација исто така може да го послаби делот за затворување на вакуумската прекинувачка јамка, темелјено намалувајќи ја нивната степен на вакуум. Особено за вакуумски прекинувачи опремени со механизми CD10, кога прекинувачот извршува операции за отварање и затворање на струјата, лесно може да се создаде голем удар на делот за затворување на вакуумската прекинувачка јамка, што резултира со лошо затворување и намалување на степенот на вакуум.
Постојат проблеми со материјалот или производството на гумениот цев во вакуумската прекинувачка јамка, и после многу операции се појавуваат места за протечка.
Вакуумската прекинувачка јамка случајно е повредена во текот на рутинската одржба.
Методи за третман на нискиот степен на вакуум во вакуумската прекинувачка јамка
Треба да се изведат предупредни тестови, и регуларно треба да се проверува степенот на вакуум на вакуумската прекинувачка јамка. Во текот на денодневната инспекција и одржба на опремата, треба често да се извршуваат тестови за издржливост на алтернативна струја (помеѓу прекинувачките точки). Кога условите го дозволуваат, може да се користи вакуумски тестирач за да се направи квалитативен тест на степенот на вакуум на вакуумската прекинувачка јамка, за да се осигура дека степенот на вакуум на вакуумската прекинувачка јамка се задржува на одреден ниво за да одговара на оперативните потреби на прекинувачот.
Кога се избира и инсталира вакуумски прекинувач, потребно е да се изберат зрели продукти на производители со добра репутација и квалитет, и неговиот поддршка工作机制异常或辅助机构的机械故障现象及处理方法
当断路器无论是电动还是手动都无法进行分合操作时,首先应检查机构是否储能正常。如果储能正常,问题可能是由于分合半轴上的止动片松动、分合推杆行程不足或分合推杆变形,导致在分合过程中出现卡滞或卡死现象,使断路器无法正常工作。
可以通过调整分合线圈推杆的行程、固定分合半轴上的止动片以及更换或修复有缺陷的推杆(将铜制的分合推杆改为钢制以避免变形)来解决该故障。若储能异常或二次回路存在问题,则需要对储能电机、行程开关和控制回路进行检查以排除故障。
操作机构既不能电动也不能手动储能的主要原因是储能机构中的单向轴承损坏或储能扣件复位失败(复位弹簧力不够或异物卡住复位弹簧),导致储能齿轮空转。这种故障容易出现在CT19型机构中。通过更换储能机构中的单向轴承或更换(清理)复位弹簧可以恢复正常的储能功能。
如果操作机构的分合指示与断路器本体实际分合位置不符,可能是由于机构与断路器主传动轴之间的连杆脱开。手动调整使机构与断路器的位置对齐,然后重新连接并固定传动拉杆。
在特性试验中发现断路器低电压操作不合格。当额定操作电压在65%以上时,断路器不能可靠分闸(电压低于30%时不能分闸,电压在30%~65%之间时可能分闸也可能不分闸),应在额定电压85%~110%时能可靠合闸。
出现这种情况时,首先检查线圈电阻是否在合格范围内。如合格,则清洗机构,在转动部位加润滑油,再检查分合半轴的啮合深度。若不符合要求,调整分合半轴的啮合(插入)深度调节螺钉(如图1所示),使其符合要求(CT19型机构的啮合深度一般为1~2mm)。
此外,合闸线圈电阻增大导致分合线圈阻值下降,以及分合推杆变形造成分合过程中的卡滞或卡死都会影响分合电压。处理问题时应根据具体故障情况进行具体处理。
对于手车式开关设备,手车从试验位置摇至运行位置时摇不动。此类故障的原因可能包括接地刀联锁失效、接地刀联锁连板变形、接地刀操作孔连板未复位、手车底盘故障等。可将手车摇至检修位置。
检查接地刀舌形联锁板是否变形或此舌形板与接地刀位置是否对应;检查操作孔连板是否完全复位;拆下手车底盘,检查内部各部件是否完好。
断路器的日常维护措施
在处理断路器机构故障时,首先要分析故障类型,确定是电气或二次回路问题还是机械故障,然后再进行下一步处理。判断故障的方法比较简单,先让机构储能到位。
如果断路器能够可靠地手动分合,则基本可以排除机械故障。然后进行电气分合,如果分合电磁铁动作但开关未能分合,并且二次控制电压正常,说明二次回路没有问题。
对于真空度降低、分合不同期、分合速度不足、弹跳大等隐蔽性较强的故障,在检修时必须使用相关科学仪器进行测试测量,通过实测数据的分析判断来解决问题。
除了故障修理外,日常工作中还应对真空断路器进行一定的维护工作,包括清洁传动机构和绝缘支撑柱,避免增加转动摩擦,适当加注润滑油保证灵活运转。真空断路器停电检修时,应进行回路电阻和机械特性试验,及时处理因过热等原因造成的断路器损坏部件。
10kV断路器的故障修理和维护工作,在机械和二次回路故障修理原则上与其他电压等级的断路器或变压器相似。通过不断积累经验,可以不断提高技术水平,实现更高的故障消除率和维护水平。
结论
随着社会的快速发展,各行各业对电力供应的需求不断增加,对供电设备质量和电力系统运行稳定性的要求也越来越高。技术水平和缺陷处理能力需要不断提高,以满足发展需求,满足广大用户的要求,缩短设备缺陷处理和检修时间,确保电网安全运行。
因此,在设备维护改造过程中,我们应该加强对系统设备本身特性的研究,全面了解设备运行特点及存在的问题和隐患,加强学习交流,及时采取预防措施,不断改进设备,消除安全隐患,防止事故发生,确保设备安全运行和供电可靠性。
翻译成马其顿语:
Мерки за редовна одржба на прекинувачите При третман на грешки во механизмот на прекинувачот, прво треба да се анализира типот на грешка, да се одреди дали е електрична или грешка во вторичната мрежа, или механичка грешка, а потоа да се продолжи со следната фаза на третман. Методот за одредување на грешки е относително едноставен. Прво, направете механизмот да се наполнува со енергија. Ако прекинувачот може надежно да се отвори и затвори рачки, механичките грешки можат основно да се исклучат. Потоа, извршете електрично отварање и затворање. Ако електромагнетите за отварање и затворање работат, но прекинувачот не успее да се отвори или затвори, и ако вторичната контролна напонина е нормална, тоа значи дека нема проблеми со вторичната мрежа. За повеќе скриени грешки како намалена степен на вакуум, недосегнување на синхронизација при отварање и затворање, недостаточна брзина на отварање и затворање, и големи одскокови, во текот на одржбата мора да се користат соодветни научни прибори за тестiranje i merenje. Problemi treba da se reše kroz analizu i ocenu stvarnih podataka merenja.
Osim popravke grešaka, određene održavajuće radnje treba da se obavljaju na vakuumskim prekidacičima u svakodnevnom radu. To uključuje čišćenje prenosnog mehanizma i izolacionih nosača kako bi se sprečilo povećanje trenja pri vrtnju, i dodavanje maziva kako bi se osiguralo fleksibilno funkcionisanje. Kada je vakuumski prekidac isključen za održavanje, treba da se izvrše testovi otpornosti petlje i karakteristika mehanizma, i da se pravo vreme obrade komponente koje su oštećene zbog pregrevanja itd. prekidaca.
Popravka grešaka i održavanje 10kV prekidaca ima sličnosti sa popravkom mehaničkih i sekundarnih mrežnih grešaka na prekidacima ili transformatorima drugih nivoa napona. Kroz kontinuirano akumuliranje iskustva, tehnološki metodi mogu biti kontinuirano poboljšani kako bi se postigla bolja stopa eliminacije grešaka i nivo održavanja.
**Zaključak**
Sa brzim razvojem društva, potreba za snabdevanjem strujom u svim sferama konstantno raste, a viši zahtevi su postavljeni i na kvalitet opreme za snabdevanje strujom i operativnu stabilnost sistema snabdevanja strujom. Tehnički nivo i sposobnost obrade defekata moraju se kontinuirano unapređivati kako bi se ispunili zahtevi razvoja, zadovoljile potrebe većine korisnika, skraćeno vreme obrade defekata opreme i održavanja, i osigurana sigurna radnja mreže snabdevanja strujom.
Stoga, tokom procesa održavanja i renovacije opreme, treba jače studirati karakteristike same sistem opreme, kompletno razumeti operativne karakteristike opreme i postojeće probleme i potencijalne opasnosti, jačati učenje i komunikaciju, poduzimati preventivne mere na vreme, kontinuirano unapređivati opremu, uklanjati bezbednosne opasnosti, sprečavati nesreće i osiguravati sigurnu radnju opreme i pouzdanost snabdevanja strujom.