10kV真空开关运行分析
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10千伏高压开关柜常见故障分析和解决措施发表时间:2017-08-08T19:20:22.527Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:崔静雯[导读] 摘要:随着社会工业生产的不断发展,人们生活水平的不断提高,人们对电力的需求和依赖也与日增加,10千伏高压开关柜作为城市配电网中的重要组成部分,它的安全性与可靠性直接关系到人们的用电状况,一旦发生故障,就会给电力用户的生活带来影响,给社会经济带来损失。
(国网河南杞县供电公司河南开封 475200)摘要:随着社会工业生产的不断发展,人们生活水平的不断提高,人们对电力的需求和依赖也与日增加,10千伏高压开关柜作为城市配电网中的重要组成部分,它的安全性与可靠性直接关系到人们的用电状况,一旦发生故障,就会给电力用户的生活带来影响,给社会经济带来损失。
本文介绍了10千伏高压开关柜运行中的常见故障,针对各种故障原因进行了分析,提出了一些常见故障的处理措施。
关键词:10千伏高压;开关柜;故障;措施改革开放以来,我国的国民经济进入了迅速的发展,成为了世界上发展最快的国家,人民的文化生活水平得到了不断提升,而支撑我国不断迅速发展的动力之一的电力工业也迅猛发展,人们对电力的需求量越来越大,无论是工业,还是城镇居民都加重了我国的电力负荷。
高压开关柜是电力系统重要的装置之一,而其引发的故障大大降低了系统的运行效率。
因此,电力企业需加强 10千伏高压开关柜故障诊断并采取相应的处理措施,使其在系统中更加安全稳定可靠。
一 10千伏高压开关柜常见故障分析1.1拒动与误动故障(1)由于操动机构和传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形,位移或损坏,分合闸铁芯松动,卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。
(2)由电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或是转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,还有操作电源,合闸接触器,微动开关等故障。
1.2 10千伏高压开关柜绝缘故障 10千伏高压开关柜绝缘故障通常是绝缘放电现象。
10kV真空断路器试验报告
一、安装地点及用途:10KV主供进线开关
二、铭牌:型号;额定电压:12kV;额定电流 A
额定短路开断电流kA;额定操作顺序0-0.3S-Co-180S-Co;操作电压DC220V ;
生产厂家:;制造日期年月;出厂编号:NO:
三、开关主触头直流电阻测试:(仪器:双臂电桥测试仪NO:371,温度:27℃):
六、交流耐压试验:(使用仪器:ZC11D-10型2500V摇表NO:11-1053, 温度16℃):
1.交流耐压前绝缘电阻;
2.相间耐压
在真空断路器断口施加工频电压28kV,历时1分钟,无异常现象。
3.断口耐压
在真空断路器断口施加工频电压35 kV,历时1分钟,无异常现象。
4.交流耐压后绝缘电阻;
七、开关动作特性测验;
(使用仪器:JHC-KDH4C型开关测试仪NO:200107018—1):
八、结论:
调试人员:技术负责:日期:。
10kV真空断路器常见故障及处理随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV 少油断路器已更换为真空断路器。
由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严峻,轻易造成事故越级,导致大面积停电。
1 、真空泡真空度降低 1.1 故障现象真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。
1.2 原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点:(1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;(2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点; (3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。
1.3 故障危害空度降低将严峻影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器kg。
com的使用寿命急剧下降,严峻时会引起开关爆炸。
1.4 处理方法(1) 在进行断路器按期停电检修时,必需使用真空测试仪对真空泡进行真空度定性测试,确保真空泡具有必定的真空度;(2) 当真空度降低时,必需更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。
1.5 预防办法(1) 选用真空断路器时,必需选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器;(3) 运行人员巡视时,应注重断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; (4) 检修人员进行停电检修工作时,必需进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。
2 、真空断路器分闸失灵 2.1 故障现象按照故障原因的不同,存在如下故障现象:(1) 断路器远方遥控分闸分不下来;(2) 就地手动分闸分不下来; (3) 事故时继电庇护动作,但断路器分不下来。
10kV开关柜运行故障及处置对策摘要:随着电力技术的不断提高,电力行业发展迅速。
发、输、变、配、用电等各环节都不断朝着智能化方向前进。
电力企业作为一个对设备、人员等安全性要求极高的企业,必须确保设备状态良好,发生故障时应急响应速度快。
作为企业核心的变电站来讲,站内的开关柜数量非常多,这对开关柜的运行维护、故障处置提出了很高的要求。
提高开关柜智能化生产制造水平,运维管理水平非常重要,人员熟悉开关柜结构功能,优化故障处置流程,极大保障供电安全可靠,提质增效。
关键词:电力企业;开关柜;运行故障;处置措施一、简要分析开关柜质量控制的重要性在进一步的展开开关柜问题分析与处理研究之前,需要对其质量控制的重要性内容,有一个相对清晰的把握,了解开关柜质量控制的重要性,为相关工作的开展形成导向。
其一,有关设备的质量,应当满足国家的质量标准要求。
比如开关柜,包含了断路器及柜体等部分,柜体一般都是金属材质的外壳,而绝缘件、线缆的材质又有不同。
如果内部的某一个元件质量,没有满足有关要求,那么必定会存在一定的问题,最终导致开关柜的功能发挥受到影响。
其二,开关柜的基本器件质量一旦不合格,必定会降低实际运行性能,在遇到异常问题,或者是发生不必要的故障时候,性能也就会大幅度的降低,开关柜也不能自动化的排除应有的故障,会非常容易的使得现有故障进一步蔓延,引发电力安全事故,影响到电力运行的安全与稳定。
二、10kV开关柜常见的运行故障问题结合变电站现场运行经验,10kV开关柜常见的运行故障问题,主要表现在以下几个方面:(一)开关柜绝缘性能相对较差10kV开关柜的关键性指标之一,主要是绝缘性能,但是其容易受到外部情况、安装维护以及操作不当等因素的影响,从而引发某些安全问题。
其运行的环境较为复杂且恶劣,某些内部环境相对潮湿,同时绝缘子同母线表面也会存在积污的问题,它的内部会受到潮湿影响,从而产生污闪问题,直接破坏开关柜的绝缘性能。
另外,老化同样也会大大影响开关柜的使用时间,以往安装的开关柜必定会在长期运行过程中,出现高压负荷的问题,在长期负荷的背景下,之前安装的开关柜内部绝缘材料老化情况也就会更为严重。
10kV真空开关合闸异常及处理范明勇摘要:本文是新投运的10kV真空开关出现合闸异常进行分析,出现辅助开关载流能力差、合闸线圈电阻大、CT-17操作机构凸轮滚子外半径偏小、螺丝松动、销子脱落等是出现合闸异常的主要原因、针对这些原因制定相应的对策,最后达到了较为完善的解决。
关键词:真空开关合闸异常操作机构一、10kV真空开关异常情况分析:1、未合上的原因:(1)合闸线圈电阻大、直流电源容量偏底断路器断路器通过合闸线圈的电流太小。
(2)螺丝松动、销子脱落导致操作机构半轴与挚子扣接量太小。
(3)断路器或固定柜钢度差、变形大。
(4)凸轮滚子外半径偏小。
(5)断路器与机构连接的构件蹩劲、卡涩阻力大。
(6)分闸半轴有转动导致断路器合上后又立即跳开。
2、合闸线圈烧毁的原因:(1)凸轮滚子外半径偏小(2)辅助开关载流能力差引起辅助开关烧损接点粘连造成辅助开关未打开。
(3)螺丝松动、销子脱落及机构输出大轴转动引起辅助开关未打开。
(4)预防性检修、试验中未及时发现问题及交接验收不严格使断路器与机构连接的构件蹩劲、卡涩阻力过大未能发现。
3、断路器合上后又立即跳开的原因:(1)出厂时机构未调好、导致合闸凸轮上面的附件碰到了合闸半轴的扭簧或储能弹簧在收缩过程中因摆动碰到了分闸半轴的顶板引起构件上零件与分闸半轴发生干涉使分闸半轴有转动。
(2)由于培训不到位、检修人员对机构不了解在预防性检修、试验中未及时发现上述机构中的问题。
(3)由于工作责任心差、培训不到位导致交接验收不严格,而未及时发现上述机构中的问题。
二、主要因素确认:1、辅助开关载流能力差引起。
2、凸轮滚子外半径偏小。
3、螺丝松动、销子脱落。
4、合闸线圈电阻偏大。
5、工作责任心差。
6、机构输出大轴转动。
7、培训不到位。
8、直流电源容量偏底。
9、断路器或固定柜钢度差、变形大。
10、断路器与机构连接的构件蹩劲、卡涩阻力大。
通过认真对比分析、现场调查、现场测量、现场统计和验证最终得出10kV真空开关异常情况是由于第一、第二、第三、第四条引起的,其中由第三、第四条最多。
10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案摘要:本文以某110KV变电站项目为例,对10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案进行相关探讨。
关键词:110KV变电站;真空断路器;解决方案1断路器机构动作原理1.1机构合闸操作原理该站10KV开关操作机构示意图如图1所示。
储能电机(2)得电带动储能轴(1)旋转合闸弹簧被拉长储能,储能到位后滚子(4)靠在储能保持掣子(6)上,合闸电磁铁(12)得电后铁心顶出,铁心冲击合闸脱扣板(9)使得储能保持轴(7)逆时针转动,储能保持解除,合闸弹簧释放能量带动机构合闸。
图1 10KV开关操作机构示意图1.2手车底盘联锁原理10KV开关手车连锁机构示意图如图2所示。
当手车处于试验位置或者工作位置时,联锁板(11)处于图1状态,联锁板(11)与连锁销分离脱开,此时断路器可以可靠合闸;当手车在摇进摇出的过程中,联锁板(11)处于图(2)状态,联锁板(11)勾住联锁销(10),储能保持掣子(6)不能解除保持,断路器不能完成合闸操作。
图2 10KV开关手车连锁机构示意图2合闸电磁铁烧毁原因分析及整改方案2.1原因分析断路器出厂试验时,因合闸扣接量偏大低电压合闸困难将储能保持擎子(6)向逆时针方向调整,扣接量调小,满足低电压合闸要求。
低电压试验后做手车摇进摇出操作(见图2)。
手车在摇进摇出的过程中,连接底盘车的联锁弯板(11)在底盘车的作用下向上抬起,联锁弯板(11)勾住联锁板(8)上的联锁销(10),正常情况应有间隙,因为调整合闸扣接量的原因,在调整过程中未注意该处间隙,使得联锁弯板(11)勾住联锁板(8)上的联锁销(10),无间隙直接摩擦,手车到工作位置或试验位置后联锁弯板(11)未能勾住联锁板(8)上的联锁销(10)可靠复位,电动合闸时,储能保持掣子(6)未能可靠解除保持完成合闸动作,线圈长期通电造成合闸线圈烧毁。
出厂时未发现连锁卡滞问题。
2.2整改方案调整合闸脱扣板(9)和联锁弯板(8)角度,使得手车在摇进摇出过程中联锁弯板(11)的挂钩处与联锁销子有适当间隙,手车摇到工作位置或试验位置时联锁弯板(11)可以可靠复位,向住联锁板(8)上的联锁销(10)断路器可以可靠合闸。
10KV真空断路器的应用一:真空的绝缘特性真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。
真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。
真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。
电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。
抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。
实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。
二:真空中电弧的形成与熄灭真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。
同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。
我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。
1.小电流真空电弧触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。
同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。
在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。
有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。
2.大电流真空电弧在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。
同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。
第42卷第1期2021年2月146电力与能源1X)1:10.11973/dlyny202101035 10kV真空断路器拒动故障分析与解决方案李启本9俞玲(国网上海市电力公司松江供电公司,上海201600)摘要:以某110kV变电站的10kV断路器在安装调试时多次发生合闸线圈烧毁的情况为例,指出问题在于断路器内机构机械配合存在卡涩情况,导致合闸线圈得电后断路器未能合闸•从而烧毁合闸线圈。
在分析合闸线圈烧毁原因基础上提岀了整改方案。
关键词:配电网;110kV变电站;真空断路器;合闸线圈作者简介:李启本(1987),男,工程师,继电保护技师,主要从事电力系统继电保护工作。
中图分类号:TM205+.1文献标志码:A文章编号:2095-1256(2021)01-0146-03Failure Analysis and Solution of10kV Vacuum Circuit BreakerLI Qiben,YU Ling(State Grid Songjiang Power Supply Company.SMEPC・Shanghai201600,China) Abstract:Taking10kV circuit breaker of a110kV substation as an example,the burning of the closing coil occurred many times during installation and debugging.It is pointed out that the problem is that the internal mechanism and mechanical coordination of the circuit breaker is not smooth.which leads to the failure of the circuit breaker to close after the closing coil is energized.thus burning the closing coil.Based on this analysis of the cause of the closing coil burning,a rectification scheme is put forward.Key words:distribution network,110kV substation,vacuum circuit breaker»closing coil1设备故障情况某新建110kV变电站10kV开关柜共52台KYN28A-12CZ)型空气绝缘开关柜,共分4段母线,其中出线柜(1250A/31.5kA)32台,电容器柜(1250A〜31.5kA)6台,站用变(1250A/ 31.5kA)2台,合计(1250A〜31.5kA)小电流断路器40台,分段断路器柜(4000A/40kA)2台,主变进线柜(4000A/40kA)4台,合计(4000 A/40kA)大电流断路器6台。
10kV真空开关运行分析
陈宇强何毅思冯庆燎
摘要:针对10kV真空开关在广州电力局运行、检修维护、无油化改造中出现的问题,提出一些设想和建议。
关键词:真空泡拉杆绝缘子水平拉杆无油化改造
10kV真空开关作为新一代的、先进的开关设备自1993年以来在广州电力工业局得到广泛的应用。
较之10kV油开关,它具有开断容量大,灭弧性能好,机械电寿命长,运行维护量小,检修周期长等特点。
截至1997年底,投入运行的真空开关数量已经达到1693台,占10kV开关总数的63.3%。
从1995年至1997年,真空开关发现缺陷和发生事故的次数分别为21相次、1相次,缺陷率和故障率为0.138%和0.007%。
比例虽低但问题较突出,主要表现为真空泡慢性漏气机构卡阻等方面,这就要求我们切实加强真空开关在选型、安装、运行、检修等方面的全过程质量管理工作。
1 选型、调试及交接试验
1.1 选型
表1和表2对各真空泡厂家产品在运行中的质量进行了比较。
统计数据表明,四川某生产厂产品的缺陷率较低,曾发生一次事故,但原因为断路器生产厂装配的缓冲器失效引起开断失败。
陶瓷泡较玻璃泡的缺陷率低。
另外,陶瓷泡由于采用了先进的焊接技术,密封性能较好,机械强度高,爬距大,电寿命较长,开断容量大,一般来说,开断容量为31.5kA和40 kA的陶瓷泡其满容量开断次数可分别达50次和30次,而玻璃泡则分别为30次和20次左右。
表1 1995年至1997年各真空泡厂家产品在运行中的质量比较
表2 1995年至1997年陶瓷泡和玻璃泡在运行中的质量比较
1.2 调试、交接试验
实践证明,只有严格把好设备的调试及交接试验关,及时发现并处理设备存在的先天缺陷,才能保证设备以良好的状况投入运行,减轻运行中的压力,降低设备运行中的故障和事故率。
如广州电力局110kV 开元变电站1号高压室(真空泡为辽宁某生产厂产品,开关柜为辽宁某生产厂GG-1A)安装调试时,开关的弹跳普遍不合格,经厂家协助现场处理,才能投运。
另外通过交接试验发现真空泡漏气的情况较多,统计
如表3,存在问题均为耐压不合格。
上述例子说明做好真空开关调试及交接试验工作,及时发现真空开关本体漏气及附属绝缘件击穿机构(含连杆、分合闸缓冲器等)异常,机械特性(弹跳、速度、同期等)不合格等情况,作出处理才投入运行,对确保运行的安全相当重要。
表3 真空泡漏气统计
2 运行中的检查、维护、预试
2.1 定期检测
真空开关本体常见的缺陷主要有:真空泡慢性漏气、本体绝缘件绝缘击穿等。
在目前仍未有完善的在线监测手段的情况下,定期检查绝缘,试耐压是检验上述缺陷的主要手段。
通过统计广州电力局真空开关缺陷情况(如表4)可知,真空开关出现问题的时间主要集中在投产0.5~2年这段时间,这时真空开关的运行状态较不稳定,需加强运行检测。
为此在新修订的《广州电力工业局电力设备预防性试验规程》中,与部颁规程相比增加了投产后3个月、0.5 年、1年各进行一次预防性试验的内容,然后再按正常的预试周期进行预试,从而达到在真空开关不稳定期间内加强对其运行检测的目的。
实践证明效果很好。
表4 广州电力局1995年至1997年在预试中发现真空开关缺陷的情况统计
尚要说明的是开关本体绝缘子,特别是拉杆绝缘子是非“全工况”产品,运行中常因爬距不足够和裂痕等原因造成电击穿或闪络放电。
更要注意那些为满足爬距而采用内外两层结构的拉杆绝缘子,其内外两层之间的有机填充物在内部有气泡或受潮时亦会产生沿面闪络和电击穿。
2.2 加强运行巡视
在操作中注意观察有无异常现象,如在分闸操作中,开关断开后,检查电缆头的带电显示装置有无显示带电;拉开母线侧刀闸时,观察刀口有无火花和真空泡有无闪光(玻璃泡);在断开变低和母联开关,10kV 母线停电时,观察该段母线PT有无电压量输出等。
在1997年发现的11起缺陷中,有5起就是在操作中发现异常,产生怀疑,再进行耐压试验确定的。
如在1998年3月30日,人和站10kV母线停电操作时,在切开501开关,未拉两边刀闸,变高开关未分的情况下,值班人员发现10kV母线PT显示红相仍有电压,对红相真空泡摇断口绝缘的值为0,证实该相开关已经严重漏气,从而避免了事故发生的可能。
2.3 做好维护工作
针对新投产开关拒动次数较多的情况,广州电力局规定在投运后1年对机构进行一次维护工作,重新测量开关分合闸线圈的动作电压值。
并尽可能每年利用停电机会做一次维护。
1996年7月,三元里站52C 开关就曾发生过一次因U相缓冲器失灵,造成开关切电容器故障分闸时反弹,未能切断故障电流,引起开关 U 相真空泡爆炸,同时影响到V、W相真空泡破裂。
这提醒我们在维护中注意对开关分合闸缓冲器的动作性能进行检查。
3 真空开关的状态检修
3.1 机构的检修
一般来说,真空开关的检修主要针对机构检修,开关的本体不能检修。
对机构的检修严格执行有关检修规程、规定和检修工艺导则,保证检修质量,其中强调:
a)新投运1年后,利用停电机会,应进行一次分合闸时间、速度、同期、弹跳、行程、超程、动作电压及机械连动部分的测试和维护工作。
b)运行中的机构利用停电机会每年进行一次维护工作。
c)运行中的机构每4年进行一次大修,不能以临修代替大修。
3.2 开关本体
通过测量试验和统计对真空泡的运行状态作出综合的判断。
3.2.1 测量试验
对真空泡进行分合闸耐压试验以发现漏气;测量真空泡合闸接触电阻,结合行程、超程等参数判断触头的损坏情况。
3.2.2 极限开断电流值统计
真空开关在达到极限开断电流值时,应更换真空泡。
极限开断电流值IΣ可由厂家给定的额定开断电流及满容量开断次数计算得出:
IΣ=n极限.I满容量
统计极限开断电流值的内容有以下两点:
a)正常的开断操作:
IΣ′=n1.I r
式中n1——正常开断次数;
I r——厂家提供的开关额定工作电流。
b)短路开断:
IΣ″=n2.I k
式中n2——短路开断次数;
I k——10 kV母线最大开断电流(调度提供)。
IΣ=IΣ′+IΣ″
4 10kV少油开关无油化改造
结合开关的运行状况和“三遥”变电站对设备无油化的要求,广州电力局在1996年和1997年先后对14个站的10kV少油开关进行了无油化改造。
采用真空开关代替少油开关,原则上不更换操作机构,只对机构作相应调整。
通过运行实践,在技术上和经济上均收到良好效果。
但由于经验不足,在无油化改造中只更换断路器不更换操作机构,机构的传动部分作出相应的更改后,配真空开关使用,在改造之后容易出现以下问题:
a)由于少油开关与真空开关的行程不同,需对机构的水平、垂真拉杆作出相应改动,减少水平拉杆的转动角度,缩小垂直拉杆的长度,以满足真空开关行程。
另外,由于真空开关行程很小,在旧机构上进行上述改动,其精度很难掌握,稍有偏差,即会引起开关拒动。
山村站由于这个原因曾发生过1宗事故。
b)水平拉杆转角改变后,辅助开关需作相应的调整。
但原辅助开关是根据原水平拉杆的转角而设计的,故调整起来非常困难,极易出现不到位或过位进入死点的现象,辅助开关不能可靠接触,影响到开关的动作和“三遥”信号的准确性。
如改造时一起更换辅助开关,则新的辅助开关难以安装在原机构箱内,在山村站、赤岗站的改造中就遇到这样的问题。
c)原机构使用已有一定时间,机构本身存在一定缺陷。
由于上述3个原因,山村、赤岗站10kV开关柜完成无油化改造运行一段时间以后,机构普遍出现问题。
目前两站已进行无油化改造的48台开关柜中,已有32台更换了机构。
相比之下,区庄、燕塘站开关柜进行无油化改造的同时,一起更换了机构,改造后开关柜的运行状况要好得多。
因此,广州电力局建议GG-1A 柜进行无油化改造的同时,对其机构一起作更换处理。
由上面的区别可以知道,手车柜的改造非常繁杂,单台耗时较长。
几乎每部分都须作改动,若在现场逐台改造,势必影响10kV母线供电的可靠性和安全性,倒不如采用新的真空开关小车进行更换。
黄沙站YJN柜的改造就是一个成功的例子。
5 结论
要确保真空开关安全、可靠地运行,一定要做好以下几项工作:
a)做好开关设备的选型工作,严格把好开关调试交接关。
b)在运行中加强开关设备的监视,争取做好预防性试验工作。
c)严格执行部颁检修规程、规定和检修导则工艺,结合实际情况,保证到期必修,修必修好。