QC 优化110kV断路器储能回路
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缩短110kV线路保护装置定检时间变电部继保班QC小组二零零九年二月一、小组概况表1 QC小组简介制表人:孔志冲制表日期:2009年02月10日表2 小组成员简介制表人:孔志冲制表日期:2009年02月10日备注:1、保护装置:当电力元件发生故障时,自动使故障元件从电力系统中断开的硬件设备。
2、定检:定期检查,可以确定保护装置的功能是否满足要求。
二、选题理由三、现状调查1、实际工作时间调查小组调查了2008年第一季度110kV线路保护装置定检工作用时,数据来源于变电管理系统上的工作时间记录。
表3保护装置定检用时列表结论:110kV保护装置定检的计划时间为8小时,统计2008年第一季度的实际工作时间也多数(11套)为8小时,少数(2套)低于8小时的计划时间,保护装置的定检时间有下降的空间。
2、工作人员调查继保班共有25人。
(1)工龄调查:工龄十年以上有五人,占20%。
工龄四年有4人,占16%,工龄两年以下共16人,占64%。
(2)学历调查:中专生1人,占4%。
大专生2人,占8%。
本科生17人,占68%。
硕士研究生5人,占20%。
结论:继保班的新人很多,多数人的现场工作经验不足。
高学历的人多,理论知识水平高,工作能力有很大的提升空间。
3、工作方法调查保护装置定检工作流程图表4 各工序用时统计表制表人:孔志冲制表日期:2009年02月10日110kV线路保护装置定检各工序用时比例图结论:由上面的用时统计表和用时饼分图可以得知,保护装置逻辑功能检验(第7工序)用时240分钟(4小时),占保护装置定检用时的50%,是造成保护装置定检时间长的症结所在。
四、设定目标1、经小组成员一致研究决定,本次活动目标为:保护装置定检用时从原来的8小时降为7小时。
(注:定检用时不是每一次都相同,取比例较大为基准,参照实际工作时间调查表)2、目标论证必要性:(1)只有停电才可以进行线路保护装置定检,所以缩短定检时间就意味着缩短停电时间,而缩短用户停电时间是局提高供电可靠性的重要手段之一。
搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器标签:断路器六氟化硫2.110kV六氟化硫(SF6)断路器SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。
LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。
2.1操作机构LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。
图3-1-1 (点击看大图)图3-1-2(点击看大图)图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。
图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。
主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。
表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件符号名称备注11-52C 合闸操作按钮手动合闸11-52T 分闸操作按钮手动跳闸43LR “远方/就地”切换开关52Y “防跳”继电器8M 空气开关储能电机电源投入开关88M 储能电机接触器动作后接通电机电源48T 电动机超时继电器49M 电动机过流继电器49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障33hb 合闸弹簧限位开关33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点63GLX SF6低气压闭锁继电器LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。
“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。
正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。
一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况处理作者:曾招辉丘演峰来源:《华中电力》2013年第10期摘要:通过对广东梅州某220kV变电站一起110kV断路器弹簧储能回路异常情况的处理,分析110kV断路器弹簧储能回路原理,针对此类情况提出运行及维护方面的防范措施。
关键词:断路器,储能回路,电机,接触器,限位开关引言:变电站SF6断路器弹簧是否储能直接影响断路器合闸操作及重合闸,从而影响设备的运行。
因此断路器弹簧储能回路任何导致弹簧不能储能的异常情况都必须尽快处理,消除隐患以保证设备正常运行。
1.异常现象2013年6月某日运行人员发现220kV蕉岭站110kV旁路1030断路器机构箱弹簧储能电机出现空转,后台监控报该间隔“控制回路断线”及“弹簧未储能”信号。
因110kV旁路1030断路器处于热备用状态,运行人员断开该断路器弹簧储能电源,查看电机及相关机构有无其他异常情况。
2.原因分析2.1弹簧储能回路及原理断路器分合闸的实现需要利用弹簧机构的能量,断路器机构内一般有两条弹簧,即合闸弹簧与跳闸弹簧。
合闸弹簧依靠电机的转动牵引进行储能,跳闸弹簧依靠合闸弹簧释放时的势能储能。
因此机构内有合闸弹簧的储能回路,包括控制回路和电机回路。
该站110kV旁路1030使用西安高压开关厂制造的LW25-126型SF6断路器,弹簧的储能是借助电机通过减速装置来完成,并经过锁扣系统保持在储能状态,储能回路如图1和图2。
控制电源DC220V取自断路器端子箱,合上电机电源空气开关8M。
若合闸弹簧未储能,限位开关33hb常闭触点C、NC闭合。
此时,回路:+KM—8D—33hb触点C、NC(闭合)—49MX触点61、62(继电器失磁,闭合)—88M线圈—-KM接通。
电机回路:电源+—8M—88M触点—49M—电源-接通,电机开始运转,合闸弹簧开始储能。
弹簧储能完成后,机械凸轮使限位开关33hb触点C、NC断开,切断储能回路,电机停止。
断路器合闸储能回路故障的原因
断路器合闸储能回路故障是电力系统中常见的问题之一,它可能导致电力设备损坏、电能质量下降甚至系统短路。
以下是导致断路器合闸储能回路故障的几个常见原因:
1. 回路故障:回路故障是最常见的断路器故障原因之一。
回路故障可以是接触不良、短路、接线错误等问题。
这些故障会导致回路中电流异常增大,触发断路器的保护功能,进而导致断路器无法合闸。
2. 电源问题:储能回路需要有足够的电能供应,以保持断路器在合闸操作中的正常运行。
如果电源电压不稳定、电能供应不足或质量不好,这可能导致储能装置无法正常充电,进而影响断路器的合闸操作。
3. 电磁铁故障:断路器合闸过程中,电磁铁负责控制合闸机构。
如果电磁铁存在故障,比如线圈短路或线圈接触不良,将无法产生足够的合闸力,从而导致断路器合闸失败。
4. 机械故障:断路器合闸操作需要靠机械部件完成,如合闸驱动机构和触头机构。
如果机械部件存在松动、损坏、磨损等问题,将导致断路器合闸失败或操作不正常。
解决这些问题的关键是定期进行检查和维护。
专业的电力工程师应该负责检查和维护断路器合闸储能回路,确保其正常运行。
此外,还需注意储能回路电源的稳定性和可靠性,确保电能供应充足。
合理使用和维护断路器,可以避免回路故障和其他潜在问题,提高电力系统的可靠性和安全性。