Pogosta napaka visokonapetostnih preklopnikov in izguba tlaka mehanizma
Pogoste napake samih visokonapetostnih preklopnikov vključujejo: nezmožnost zaprtja, nezmožnost odprtja, lažno zaprtje, lažno odprtje, nestrokovnost faza (kontakti se ne zapijajo ali ne odpirajo hkrati), poškodovanje operacijskega mehanizma ali padec tlaka, sprševanje nafte ali eksplozija zaradi nedostične prekinilne zmogljivosti in fazni preklopniki, ki ne delujejo glede na ukazano fazo.
"Izguba tlaka mehanizma preklopnika" običajno navede na anomalije v hidravličnem tlaku, plinskem tlaku ali nivoju nafte znotraj mehanizma preklopnika, kar vodi do blokiranja operacij odpiranja ali zapirjanja.
Razreševanje preklopnikov z blokiranim odpiranjem/zapiranjem med delovanjem
Ko preklopnik med delovanjem doživi blokiranje odpiranja/zapirjanja, ga je treba čim prej izolirati. Glede na situacijo je treba sprejeti naslednje ukrepe:
Na postajah, opremljenih z posebnim omegskim preklopnikom ali preklopnikom za povezavo busa, ki tudi deluje kot omegski, se lahko uporabi metoda omegskega nadomeščanja, da se nepopraven preklopnik izloči iz omrežja.
Če omegsko nadomeščanje ni mogoče, se lahko uporabi preklopnik za povezavo busa v seriji s nepopravnim preklopnikom; nato se odpre preklopnik stranskega toka na nasprotni strani, da se nepopraven preklopnik deenergizira (po prenašanju bremena).
Za konfiguracije tipa II busa se zapre zunana mostna odsevnica linije, da se II povezava spremeni v T povezavo, s tem se nepopraven preklopnik izvede iz službe.
Ko sam preklopnik za povezavo busa doživi blokiranje odpiranja/zapirjanja, se hkrati zaprejo obe odsevni disjunktorji določenega elementa (tj. "dvostranski prehod"), nato se odpreta disjunktorji na obeh straneh preklopnika za povezavo busa.
Na postajah z dvema viroma toka, toda brez omegskega preklopnika, če preklopnik linije doživi izgubo tlaka, se lahko postaja začasno pretvori v končno postajo pred reševanjem operacijskega mehanizma preklopnika z izgubo tlaka.
Nepopraven preklopnik v shemi 3/2 busa, ki deluje znotraj kolobarne mreže, se lahko izloči z uporabo njegovih disjunktorjev na obeh straneh.
Posledice ne-polnofaznega delovanja visokonapetostnih preklopnikov
Če ena faza preklopnika ne more prekiniti, je to enakovredno dvofaznemu odprtju; če dve fazi ne moreta prekiniti, je to enakovredno enofaznemu odprtju. To ustvari nulto vrsto in negativno vrsto napetosti in tokov, kar lahko povzroči naslednje posledice:
Premik neutralne točke zaradi nulte vrste napetosti vodi do neravnovesja faze-do-zemlje, kjer so nekatere faze izpostavljene povišani napetosti, kar poveča tveganje za razbitje izolacije.
Nulti vrsti tok ustvarja elektromagnetsko motnjo znotraj sistema, ki ogroža varnost komunikacijskih linij.
Nulti vrsti tok lahko sproži releji za zaščito proti nultim vrstam.
Povečana impedanca med dvema deloma sistema lahko vodi do asinhronega delovanja.
Metode za obravnavanje ne-polnofaznega delovanja preklopnikov
Če preklopnik samodejno odpne eno fazo, kar vodi do dvofaznega delovanja, in funkcija ponovnega zapiranja (sprožena z zaščito za izgubo faze) ne deluje, takoj instruirajte terensko osebje, da ročno znova zaprejo enkrat. Če to ni uspešno, odprite preostali dve fazi.
Če sta odprti dve fazi, takoj izberite primeren način, da popolnoma odprete preklopnik.
V primeru ne-polnofaznega delovanja preklopnika za povezavo busa takoj zmanjšajte njegov tok, preklopite zaprto krožno vez busa na enobusno delovanje ali deenergizirajte en bus, če je sistem odprt.
Če ne-polnofazni preklopnik oskrbuje generator, hitro zmanjšajte aktivno in reaktivno moč generiranja na nič, nato uporabite zgornje metode obravnave.
Metode za deenergiziranje ne-polnofaznega preklopnika
V sistemu 220 kV vzporedite nepopravni ne-polnofazni preklopnik z omegskim preklopnikom. Po onemogočitvi DC nadzorne napetosti omegskega preklopnika odprite disjunktorje na obeh straneh ne-polnofaznega preklopnika, da ga deenergizirate.
Če se element, povezan z ne-polnofaznim preklopnikom, lahko deenergizira in postaja uporablja dvojni bus, najprej odprite preklopnik linije na nasprotni strani. Nato prenesite druge elemente na drug bus na tej strani, povežite preklopnik za povezavo busa v seriji s ne-polnofaznim preklopnikom, uporabite preklopnik za povezavo busa, da prekine prazni tok, s tem deenergizirate linijo in ne-polnofazni preklopnik, nato odprite njegove disjunktorje na obeh straneh.
Obravnavanje, ko preklopnik ne more biti delovan in linija ne more biti deenergizirana
V konfiguraciji 500 kV 3/2 preklopnika, če preklopnik postane blokiran in ne more biti delovan, medtem ko mora ostati energizirana, se lahko nepopraven preklopnik deenergizira z odpiranjem njegovih disjunktorjev na obeh straneh. Pri tem je treba upoštevati naslednje opozorila:
Ko sta dve vodni lestvi povezani v zanko, onemogočite DC nadzorno napajanje vseh prekiniteljev pred uporabo odločil za prekinitev zanke; takoj obnovite DC nadzorno napajanje po prekinitvi zanke.
Ko so tri ali več vodnih lestev povezane v zanko, onemogočite DC nadzorno napajanje vseh prekiniteljev v lestvi, ki vključuje nepravilno delujoči prekinitelj, pred prekinitvijo zanke; takoj obnovite DC nadzorno napajanje ostalih prekiniteljev v tej lestvi.
Razumevanje neobičajnih stanj odločil med delovanjem
V primeru preseganja temperature pri odločilu takoj znižajte obremenitev.
Če pride do težkega preseganja temperature, prenesite obremenitev s pomočjo prenosa preko busa ali preko omrežja za prenos bokovnice, da odstranite odločilo iz službe.
Če bi odškrcavanje preseženega odločila povzročilo veliko odrez in izgube, izvedite vzdrževanje pod naponom, da utrdite komponente. Če preseganje temperature nadaljuje, začasno premostite odločilo z uporabo skočne vodice.
Vzroki preseganja temperature pri visokonapetostnih odločilih
Glavna vodna pot visokonapetostnih odločil v električnih sistemih sestavlja glavne stikala (pomična in fiksna stikala), vodne palice (ali plošče), prehodna stikala med vodnimi palicami in terminalnimi konektorji ter terminalne konektorje za vode. Tako se preseganje temperature običajno zgodi na glavnih stikalih, prehodnih stikalih in terminalnih konektorjih.
Glavni vzroki vključujejo: slabo stik med pomičnimi in fiksno stikaloma, nedostatno stikalno tlak, mehanske deformacije ali abrazije, električno erozijo in kontaminacijo, kot so prljavo, kemične odloži ali oksidacijske plasti na površinah stikal, ki povečujejo stikalno upornost.
Povezava med vodnimi palicami (ploščami) in terminalnimi konektorji običajno uporablja prehodna stikala - kot so valjajoča stikala, površinska vrteča trenjačna stikala ali strukture, podobne glavnim stikalom - in preseganja temperature se pogosto opazijo na teh lokacijah med delovanjem. Dodatno lahko tudi fiksna stikala odločil presežejo temperaturo.
Metode za reševanje preseganja temperature pri visokonapetostnih odločilih
Povečajte nadzor: Operatorji postaj morajo vsako smeno pregledati odločila, posebno osredotočeni na seganje temperature v vodni poti. Analizirajte glede na obremenitveni tok in stanje komponent. Uporabite termoindikatorske voskovne trake na ključnih vodnih delih in spremljajte njihovo taljenje. Kjer je mogoče, uporabite infrardeči termometr za merjenje temperature pod naponom. Izvedite posebne pregledovanja med nenadnih spremembah vremena.
Pravilno upravljajte z odločili: Začnite počasi in previdno, spremljajte prenosni sistem in gibanje vodnih palic. Ob prvem stiku med zapiranjem zaključite močno in hitro; ob prvem ločevanju med odpiranjem hitro razmaknite, da zmanjšate čas arkiranja in zmanjšate stikalno abrazijo.
Izboljšajte kakovost vzdrževanja: Izvedite letno vzdrževanje, osredotočeno na stikalna mesta v vodni poti. Razstavite, očistite in pregledajte pomična in fiksna stikala - morajo biti nepoškodovana. Zamenjajte stikala z resnimi izgoritvami, preveliki mehanski abrazijo ali znatno deformacijo. Preverite vse vodne dele na znake preseganja temperature in zamenjajte stikala, ki so zaradi preseganja temperature omejila, deformirala ali izgubila elastičnost. Preverite in prilagodite stikalne spirale; zamenjajte spirale, ki so zelo korodirane ali izgubile elastičnost.