高压开关防跳回路异常分析及测试方法的改进
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高压开关防跳回路异常分析及测试方法的改进
陈晓彬
【期刊名称】《电力系统保护与控制》
【年(卷),期】2010(038)007
【摘要】通过对220 kV弹簧操作机构断路器防跳回路异常的测试分析,提出了解决具体工程中防跳回路异常问题的方案.指出传统防跳回路试验方法已经不适用于弹簧操作机构断路器防跳回路试验,对传统防跳回路试验方法进行分析改进后给出了确定防跳回路是否完善的系统试验方法.
【总页数】5页(P112-115,128)
【作者】陈晓彬
【作者单位】广东电网公司揭阳供电局,广东,揭阳,522000
【正文语种】中文
【中图分类】TM56
【相关文献】
1.一起500 kV断路器防跳回路异常分析及改进 [J], 顾用地;张东明;许格;刘杰;彭晨光
2.500kV开关防跳回路的异常分析及解决方案 [J], 李明
3.高压断路器防跳回路分析及其改进措施 [J], 曾继荣;郑宁敏;曾惠匀;王媛婷
4.一种改进的高压开关柜导电回路电阻测试方法 [J], 杨眉
5.110千伏断路器防跳回路异常原因分析及改进 [J], 杨志钧
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高压断路器操作箱防跳回路功能异常分析摘要:为了分析高压断路器本体防跳电路实际运行中存在的问题,分析了开关体机构和断路器操作箱的二次防跳电路的异常现象,并提出了相应的解决方案和改进措施。
断路器主体的辅助控制电路作为实现电力系统的防跳电路的防跳措施的指导具有一定的重要性。
关键词:高压断路器;防跳回路;改进措施前言:断路器是电力系统中的重要主要设备。
由高压断路器制造商生产的断路器具有防凸块装置。
微机保护装置的操作箱还设计有防撞电路。
如果同时使用,它将形成“双重防撞”调整,这将导致保护装置失效。
光信号和开关不能正常打开和关闭。
该问题的解决方案通常是消除局部防跳电路,即仅使用微机保护装置的抗干扰装置或仅使用断路器本体的防跳装置。
进口断路器(如西门子断路器或ABB断路器)已广泛应用于220kV及以上变电站。
由于组件的良好质量和可靠操作,一些网络板正在考虑使用断路器。
身体的防跳装置。
1 防跳回路的作用避免关闭控制开关或自动装置的关闭触点(例如,操作员不释放手柄,自动装置的关闭触点卡住)并简单地关闭有缺陷的线路和设备,导致开关不断跳跃。
电流跳跃跳变电路的另一个重要功能是防止输出触点的保护被跳闸断路器的辅助触点的断弧(变得太慢)破坏。
因此,了解断路器的防跳电路,分析其原理和电路功能,对实施继电保护措施,提高变电站运行维护技能有很大帮助。
2 防跳回路的异常现象一旦接受了基础设施西门子3AQ1-EE开关电路220千伏500千伏在变电站的使用一个例子来解释异常发生电路证明。
变电站的控制电路,而不是电路断路器和接受监测西门子3AQ1-EE 220千伏断路器打开和闭合线的闭合操作;闭合断路器时,开关控制电路绿灯开放的中间,关闭红色指示灯亮起。
检查入口开口内的保护装置中,在保护仍然打开位置到跳闸电路(TWJ = 1)开关时,系统后台监控保护软包装还表明断路器位置烧制,并且在关闭位置检查电源断路器的网站。
背景和上下文从监视断路器进行打开操作时,在所述开口断路器绿色控制发生无异常现象后断开断路器意味着指示灯屏蔽装置具有一个内部开口被显示在断路器位置击发位置时,保护监控系统软背景信息,根据实际状态断路器跳闸。
浅析220kV断路器防跳回路中异常问题分析及处理摘要:220kV断路器是继电保护中的一种核心装置,由于220kV断路器的功能较多,且对于稳定设计支持的依赖性较强,因此容易在防跳回路中出现异常问题。
本文结合220kV断路器防跳回路中异常情况,对异常问题的出现原因展开分析,同时结合实际,对异常问题的处理以及针对220kV断路器可靠性的提升提出建议。
关键词:220kV断路器;防跳回路;异常问题前言从现阶段220kV断路器应用的实际情况分析来看,由于保护厂家的操作箱和断路器本身的型号之间存在差异等因素的影响,从而使得220kV断路器的防跳回路设计思路与实现方式存在一定的出入,导致220kV断路器防跳回路中异常问题的出现几率随之增加。
对此,需要根据具体要求切实保证防跳回路设计的合理性,从而为大型发电机组的稳定运行提供保障。
一、220kV断路器防跳回路中异常问题(一)异常表现某个220kV开关保护断路器(由ABB公司研发生产,型号为 LTB245E1),其操作箱是由北京四方继保有限公司研发生产,其分相操作箱型号为 JFZ-12F。
在以此继电保护试验操作过程中,技术人员发现该220kV断路器防跳回路中出现异常问题。
在试验开始之前,按照要求取出重合闸的出口压板,置入单相,即a-相跳闸出口的压力板。
确保开关的三相保持一致合位,同时弹簧已经完全储存,在保护屏后,相关技术人员利用手部按住触点,同时通过测试仪器和单相区域的瞬时故障,进而做出开关单相跳闸。
期间,如果防跳回路正常,则a-相退出会跳脱,而在b相与c相三相不一致后,会达到固定的时间限制,即退出会在2s后发生跳闸,但是断路器不会跳。
试验后结果显示,三相均处于分位,但在三相不一致退出后,两相合闸的计数器会增加一次,防跳继电器为作为反映。
起初,测试人员认为这是一个观测错误。
由于不容易判断场地上的开关和关闭条件,因此需要根据上述方法对另一个b相和c相展开防跳回路测试,测试结果与a相相同。
第38卷第7期电力系统保护与控制Vol.38 No.7 2010年4月1日Power System Protection and Control Apr.1, 2010 高压开关防跳回路异常分析及测试方法的改进陈晓彬(广东电网公司揭阳供电局,广东 揭阳 522000)摘要:通过对220 kV弹簧操作机构断路器防跳回路异常的测试分析,提出了解决具体工程中防跳回路异常问题的方案。
指出传统防跳回路试验方法已经不适用于弹簧操作机构断路器防跳回路试验,对传统防跳回路试验方法进行分析改进后给出了确定防跳回路是否完善的系统试验方法。
关键词:弹簧操作机构;防跳回路;断路器;继电保护;重合闸;合闸回路Analysis on abnormal electric hold-down circuit of switch and the improving method of testCHEN Xiao-bin(Jieyang Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Corporation, Jieyang 522000,China)Abstract: According to the analysis of the abnormal hold-down circuit of the 220 kV SF6 CB spring operative,a scheme to solve the problem in hold-down circuit of concrete project is presented.Based on it,this paper elaborates insufficiency in the normal methods of test in the hold-down circuit for the spring operative mechanic switch.It analyzes the method of normal test and brings forward a more perfect methods of test in the hold-down circuit.Key words:spring operative mechanic;hold-down circuit;switch;protective relay;auto-reclosure;switching-on circuit中图分类号: TM56 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2010)07-0112-040 引言目前开关防跳回路的设计由于开关型号和保护厂家操作箱的不同多种多样,设计思路和理念都差别很大,如何通过正确的测试方法确保防跳回路完善是工程技术人员最关心的问题。
高压开关的防跳和试验方法浅析摘要:目前我厂除灰、厂用空压机存在因远方合闸指令误发导致空压机故障跳闸后其6KV 电源开关频繁合、跳闸致使空压机损坏或事故扩大的安全隐患。
为消除上述隐患,对目前空压机控制回路进行了改造(开关防跳回路是为了防止开关在遇到故障时出现的“跳-合-跳-合”跳跃现象。
为防止这种现象发生,现场采用了在开关控制回路并接常开接点和常闭接点实现防跳回路)。
在改造后做试验时,应根据开关型号不同进行不同形式的试验。
论文关键词:开关防跳回路,试验方法,操作注意在发电厂的运行中,开关控制回路内部设计的不合理或者开关运行时间长会使开关合闸于故障后出现“跳-合-跳-合”跳跃现象,即当开关在手动合闸或自动重合闸装置动作后,如果操作控制开关未复归或控制开关接点、自动重合闸合闸接点粘住,此时因故障保护动作使开关跳闸会发生多次“跳-合”现象。
针对这种现象,在开关控制回路里面设计了防跳回路。
由于操作机构的不同,在开关跳跃时表现出来的现象会有所不同,在对开关防跳回路进行试验时,如果不加以区分,可能会在试验、保护定检时造成误判,给运行带来隐患。
一、防跳回路的接线方法及区别方法1:利用保护屏操作箱中防跳回路或开关操作机构本身的防跳回路来防止跳跃现象的发生。
利用操作箱的防跳回路的典型设计,如图1:图1 开关防跳回路简化图在这回路中,其防跳的实现原理是:手动分闸或保护跳闸接通接点TJ使防跳继电器电流线圈TBIJ带电,从而驱动其接点TBIJ接通,若合闸回路合闸接点粘死或合闸脉冲不返回时,防跳回路接通,驱动防跳继电器电压线圈TBUJ,继而TBUJ接点切断合闸回路,这样可有效防止开关进入跳合的死循环。
方法2:利用开关机构箱的防跳回路的典型设计,如图2:图2 开关机构箱合闸回路及防跳回路图对于弹簧储能机构,其接线方式有两种,一种是将防跳设置在合闸回路弹簧储能辅助接点之前:如图2防跳回路分相控制箱将端子531与端子601短接;另一种是将“防跳”设置在合闸回路弹簧储能辅助接点之后:如图2防跳回路将开关分相控制箱内各相端子531与端子530短接。
110 千伏断路器防跳回路异常原因分析及改进-工程论文110 千伏断路器防跳回路异常原因分析及改进杨志钧 YANG Zhi-jun(国网石嘴山供电公司,石嘴山 753000)摘要:本文通过分析110千伏断路器防跳回路出现的异常而影响保护装置运行这一问题进行分析,提出对相关二次回路进行优化设计,解决了该问题,对于下一步断路器防跳回路的改造工作中,相关二次回路的优化具有实用意义。
关键词:断路器;防跳回路;优化设计中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)24-0077-03作者简介:杨志钧(1980-),男,宁夏青铜峡人,本科,中级工程师,高级技师。
0 引言在电力系统中,一次设备是指直接用于生产、输送、分配电能的电器设备,包括了发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等,也是构成电力系统的主体。
而对于二次设备来说,它是指用于对电力系统及一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护的低压电气设备,其包括测量仪表、通信设备等等。
对于二次设备之间的相互连接的回路,统称之为二次回路,它也是确保电力系统安全生产、可靠供电和经济运行中不可缺少的重要组成部分。
所以,了解断路器控制回路的基本原理,便于进行电路控制系统的维护,也是非常必要的。
在此,本文从最基本的回路入手,逐步加入防跳回路和闭锁回路,并对电路做了必要的改进与完善,使之深入了解电路控制系统的基本原理与使用、维护方法,以及必要的改进升级。
但是,在实际应用中的过程中,控制电路的回路要复杂得多,掌握其原理与维护难度很大。
本文根据实际工程经验,分析了一种由于断路器远方控制程序故障导致防跳回路“失灵”,断路器反复分合的故障,并提出了相应的解决方法。
1 断路器防跳回路的原理断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。
传统意义上的防跳回路,是指设计在断路器合闸回路上用于防止其合闸于故障,保护装置跳开断路器后,此时因某种原因合闸信号一直保持,导致断路器重合于故障,然后再次断开的反复分合现象。
一起220kV断路器防跳回路异常分析及改进- 1 -摘要:断路器是电力系统中的关键设备,而断路器防跳回路是断路器二次回路中的重要组成部分,可有效防范断路器“跳跃”对断路器本体和电网的冲击。
针对一起运维过程中发现的防跳继电器异常动作事件开展分析,结合断路器二次回路、本体防跳原理,定位了防跳回路异常的原因,并提出了相应的改进措施。
现场试验和运行结果表明,改造后的防跳回路消除了设备隐患,提高了断路器运行可靠性。
同时,本次异常分析也为后续同类故障查找提供了参考。
- 1 -0引言断路器是电力系统中的关键设备,可快速切除电力系统故障时产生的故障电流,因此,其稳定运行对电力系统至关重要。
断路器的防跳回路是二次回路中最重要的回路之一,用以防止断路器出现“跳跃”现象[1]。
所谓“跳跃[2-4]”,是指断路器在手动合闸或自动重合闸动作后,由于手动合闸切换把手未及时返回、合闸节点粘连等原因,导致合闸脉冲保持输出,若此时断路器合闸于永久性故障点,继电保护动作,断路器动作跳闸,由于合闸脉冲保持,断路器会再次合闸,继电保护再次动作,断路器再次跳闸,如此反复,造成断路器连续多次出现跳闸、合闸现象。
运行中的断路器防跳失败,会导致断路器的遮断能力下降,严重时还会引起断路器损坏甚至爆炸,威胁设备、人身和电网安全,造成事故扩大[5]。
本文针对一起运维过程中发现的防跳继电器异常动作事件,分析防跳回路异常原因,并提出了相应的优化措施,提高了断路器运行可靠性。
1断路器防跳回路1.1断路器防跳回路应用场景断路器防跳功能的适合状况分为防止断路器分、合闸状态下反复跳跃两种。
高压直流输电系统中断路器防跳功能一般作用于分位,当断路器处于分位时,此时若发生分闸节点或分闸把手卡涩造成断路器一直发出分闸命令时,防跳功能将会切断断路器分闸控制回路,在断路器正常合闸后,由于切断分闸回路使得断路器由分位-合位后无法继续分闸;交流系统中断路器防跳功能惯作用于合位,当断路器处于合位时,此时若发生合闸节点或合闸把手卡涩造成断路器一直发出合闸命令,防跳功能将会切断断路器合闸控制回路,在断路器进行正常分闸后,由于切断合闸回路使得断路器由合位-分位后无法继续合闸。
断路器防跳回路异常案例分析及改进研究摘要:防跳回路在断路器二次控制回路中具有广泛应用,但由于防跳原理设计多样性、串入接点具有选择性、不同原理配合困难等原因,导致防跳回路故障频繁发生。
文章针对一起典型的断路器机构防跳回路异常导致断路器不能正常合闸故障案例,分析指出了由于断路器机构防跳继电器与操作箱跳位监视继电器分压导致防跳回路自保持,引起合闸回路断开后无法实现合闸的故障原因,并提出了采用防跳切换回路及增加防跳继电器常闭接点两种方法。
经工程实践验证表明方案具有可靠性,对现场工作及断路器机构防跳回路规范化设计具有一定的指导意义。
关键词:断路器;防跳回路;机构防跳;跳跃1 引言断路器跳跃合闸回路出现了故障(如节点粘连、机构卡死等),在断路器合于短路故障电路时,多次分合断路器的现象;或是当断路器机构有问题(如机构脱扣,发生偷跳),不能使断路器正常合闸,而断路器合闹脉冲仍未解除,断路器反复合闸分闸的现象。
该现象可能导致操作机构损坏、灭弧能力降低,甚至会引起开关灭弧室爆炸,严重危及设备和人身安全。
为有效避免上述情况发生,防跳回路在断路器二次控制回路中得到了广泛应用。
但由于防跳原理设计多样性、串入接点具有选择性、不同原理配合困难等原因,导致防跳回路故障频繁发生。
因此规范断路器防跳回路设计原理及接线方式,对现场工作具有重大指导意义。
2 防跳回路原理断路器的防跳回路可分为两类,保护操作箱防跳和断路器机构防跳。
2.1 保护操作箱防跳原理保护操作箱防跳回路优点是保护操作箱布置于保护屏中,运行环境(如温度、湿度、振动等)较好;缺点是保护范围小,仅能防止合阐命令接点误导通造成的断路器跳跃问题,无法避免因操作箱以外的寄生回路或二次回路接地引起的断路器跳跃,而且需要操作箱跳阐回路启动,当断路器本体三相不一致继电器动作启动跳闸时,操作箱防跳回路无法启动。
2.2 机构防跳原理断路器机构防跳回路优点是断路器机构防跳回路仅并联在合闸回路中,对分闸回路没有影响,回路比较简单,且有效地消除了从操作箱到断路器机构箱间的防跳死区现象。
第38卷第7期电力系统保护与控制Vol.38 No.7 2010年4月1日Power System Protection and Control Apr.1, 2010 高压开关防跳回路异常分析及测试方法的改进陈晓彬(广东电网公司揭阳供电局,广东 揭阳 522000)摘要:通过对220 kV弹簧操作机构断路器防跳回路异常的测试分析,提出了解决具体工程中防跳回路异常问题的方案。
指出传统防跳回路试验方法已经不适用于弹簧操作机构断路器防跳回路试验,对传统防跳回路试验方法进行分析改进后给出了确定防跳回路是否完善的系统试验方法。
关键词:弹簧操作机构;防跳回路;断路器;继电保护;重合闸;合闸回路Analysis on abnormal electric hold-down circuit of switch and the improving method of testCHEN Xiao-bin(Jieyang Power Supply Bureau, Guangdong Power Grid Corporation, Jieyang 522000,China)Abstract: According to the analysis of the abnormal hold-down circuit of the 220 kV SF6 CB spring operative,a scheme to solve the problem in hold-down circuit of concrete project is presented.Based on it,this paper elaborates insufficiency in the normal methods of test in the hold-down circuit for the spring operative mechanic switch.It analyzes the method of normal test and brings forward a more perfect methods of test in the hold-down circuit.Key words:spring operative mechanic;hold-down circuit;switch;protective relay;auto-reclosure;switching-on circuit中图分类号: TM56 文献标识码:B 文章编号: 1674-3415(2010)07-0112-040 引言目前开关防跳回路的设计由于开关型号和保护厂家操作箱的不同多种多样,设计思路和理念都差别很大,如何通过正确的测试方法确保防跳回路完善是工程技术人员最关心的问题。
防跳回路异常的处理、防跳回路的改进和防跳回路的试验是一直困扰继保人员的问题,传统的防跳回路试验方法已经不适用于弹簧操作机构开关防跳回路的测试。
1 防跳功能试验异常现象分析某继保班对220 kV开关保护进行定检,对开关防跳回路进行试验(按设计要求该开关防跳采用机构箱防跳,操作箱防跳已被取消,合闸回路接4D89见图1),开关防跳回路如图2所示,K3为防跳继电器。
当断路器合闸后,BG1的03-04触点闭合,合闸脉冲通过BG1的03-04触点使K3线圈带电,继电器K3动作,使K3的触点12-11打开,切断了合闸回路,同时K3的触点24-21闭合,使防跳回路自保持。
即使合闸脉冲继续存在,也可保证切断了合闸回路电源。
为了测试该开关防跳回路首先在继保室开关测控屏做两次试验:第一次,开关强制手动,按住合闸按钮的同时按分闸按钮;第二次,开关强制手动,按住合闸按钮的同时在端子排点三相跳闸。
试验前开关三相均在合位且弹簧已储满能。
两次试验结果都一样:开关三跳没合闸,三相防跳继电器K3均没动作,但发现三相合闸计数器合闸次数都增加一次。
接着到开关场(开关型号为LTB245E1-1P,北京ABB)对开关防跳回路进行试验,试验方法:采用分相试验,开关三相在合位,弹簧已储满能,开关汇控箱“远方/就地”把手切在“就地”位置,按住分合闸把手SE至合闸位置同时点跳A相开关。
结果发现:A相防跳继电器K3没有动作,A相开关跳开但没合上。
再次测试结果一样,检查A相合闸计数器发现:A相开关没合上但计数器合闸次数增加了一次。
用相同的方法对B、C相开关防跳进行试验,结果与A相一致。
表面看起来测试结果是正确的,开关并没有合上,但为何防跳继电器K3没有动作,而且合闸计数器次数会增加一次呢?后陈晓彬 高压开关防跳回路异常分析及测试方法的改进 - 113 -来重新按前面的方法试验有一相开关居然卡住了处于半分合状态,因此初步认为在没有确定开关防跳前不能做开关防跳试验,特别是采用保护的防跳在开关打到“就地”时假如没有用开关的防跳时不能做防跳试验。
经查阅ABB 厂家资料并对机构箱防跳回路进行检查发现:开关机构箱防跳回路并没有启用。
ABB 厂家资料显示:要将机构箱防跳回路启用必须将X1-530与X1-531短接但是实际没有短接(见图2)。
于是将X1-530与X1-531短接后,待开关合闸储完能后接着试验防跳回路:将开关汇控箱“远方/就地”把手切在“就地”位置,然后在汇控箱按住分合闸把手SE 至合闸位置同时点跳A 相开关。
结果发现:A 相防跳继电器K3动作,A 相开关跳开但没合上。
再次测试结果一样,检查A 相合闸计数器发现合闸次数没有增加一次,初步确定防跳回路起作用。
后来在继保室开关测控屏和在开关场汇控箱就地分别合三相开关并且在弹簧未储满能的时候按住合闸按钮的同时点跳开关居然开关又合上去,经分析确认如要采用断路器机构的防跳功能,应将断路器中控箱中的XA :A531与A 相机构分控箱的X1:531相连、XB :B531与B 相机构分控箱的X1:531相连、XC :C531与C 相机构分控箱的X1:531相连(见图3和图2)。
图1 操作箱A 相操作回路简图Fig.1 Circuit defending breaker bounding in operating A phase realies box图2 开关分控箱图Fig.2 Circuit defending breaker bounding in breaker segmental control box如按原图纸设计方案在各相机构箱中将X:531和X:530相连,防跳回路的启动通过X:610获取电源,需经弹簧未储能K8导通触点,是不对的,该触点断开时防跳继电器失压返回。
新方案保证了防跳回路的正确接入,但是不考虑到断路器分相机构箱中只操作一相机构时还需要防跳的问题,要考虑的话需要将各相机构箱中的X:531和X:611相连(见图2),假如没有这个接线的话在开关分控箱 “远- 114 - 电力系统保护与控制方/就地”把手切在“就地”位置,按住合闸按钮点跳A相开关又合上去,没有防跳功能,严重时有可能导致开关卡住。
假如采用的是保护操作箱防跳回路,要确保试验点跳的回路是在防跳继电器前。
图3 开关汇控箱图Fig.3 Circuit defending breaker bounding in breaker general control box经对上述现场试验结果及试验方法进行分析后发现上述试验方法(点跳或按分闸按钮)存在问题,该方法不适合对弹操机构的断路器进行开关防跳回路试验,由于试验方法不当导致该开关防跳回路没接入一直没被发现。
原因分析如下:点跳断路器或按分闸按钮时,跳闸脉冲会保持一段时间。
从图4录波图可以看出(以A相断路器为例),16.2 ms时由于断路器辅助触点BG1变位,合闸回路已经接通,断路器合闸回路有合闸脉冲,48.8 ms时断路器合上(合闸计数器也能反映出来),但在合闸瞬间由于跳闸脉冲仍存在(一般情况下,点跳断路器或按分闸按钮后即使已经及时松开,但也会有一定延时,如本次试验分闸脉冲就至少保持了65 ms),又在65.0 ms将断路器跳开,此时弹簧未储能触点动作将合闸回路断开,断路器不再合闸(注意是开关弹簧未储能触点起作用,而不是防跳起作用)。
由于断路器分合闸速度很快(第2次合位只保持16.2 ms),现场肉眼判断不出开关是否有再次合闸,从而误导试验人员以为开关防跳回路已经起作用。
图4 A相开关跳跃时录波简图Fig.4 The fault oscillograph of the breaker2 开关卡住原因分析为什么开关在试验时有时候会出现机构卡死呢?防跳回路的设计是为了防止合闸电压被长期加在合闸线圈两端。
与继电保护操作箱不同的是,机构防跳回路不具备分合闸回路同时有脉冲时闭锁合闸信号的功能,主要靠未储能触点和断路器辅助触点切断回路防止两次合闸。
开关防跳防止两次合闸是靠电机储能辅助触点和开关位置辅助触点实现,智能LTB开关用的储能弹簧是BLK卷环,HPL开关用的储能弹簧是压气式BLG压环。
开关分合靠凸轮与滚轴的咬合,没有防跳回路用传统试验方法(点跳或按分闸按钮)做防跳试验产生的无延时“分-合”操作会导致分闸拐臂与合闸的凸轮相撞而出现开关卡死,但是HPL开关能承受的撞击强度较大。
因此,进行机构防跳回路检查的时候,不能向分合闸回路同时加操作信号。
必须在防跳回路检查无误后,合闸弹簧储能完毕、断路器处于合闸位置时,在合闸回路中加一个长期的远控合闸信号,然后加一个短时的远控分闸信号,此时断路器应先分闸,然后因防跳回路闭锁,无法进行合闸操作。
需要注意的是,如果合闸弹簧储能完毕,断路器处合闸位置时,同时向分合闸回路加操作电压,断路器将进行无延时的“分-合”操作。
该操作不满足标准规定的“分-0.3 s-合分-180 s-合分”标准操作循环。
现场试验证明了无延时的“分-合”操作会对断陈晓彬高压开关防跳回路异常分析及测试方法的改进- 115 -路器机构分合闸拐臂造成非常大的影响严重时出现开关卡住,降低了拐臂的机械寿命。
因此,现场校验防跳回路功能时候,严禁在断路器处合闸位置时,同时向分合闸回路加操作电压,造成断路器无延时的“分-合”操作,影响断路器机构的正常机械寿命。
传统防跳回路测试方法即开关在分位按住分闸把手点合闸回路来测试防跳回路或者没有防跳回路接入的时候按住合闸点跳开关已经不适应于现在的弹操机构断路器防跳功能测试,严重时不但不能检验出防跳回路是否完善而且会导致开关卡死影响送电。
在开关整组传动的时候也要确保重合闸有一定的延时才不会导致开关卡死。
3 防跳回路测试方法改进由于点跳或按分闸按钮时无法保证只对该断路器发一次跳闸脉冲而且严重时会导致开关卡死,而微机保护装置跳闸采用瞬动触点(瞬时故障),能保证只对断路器发一次跳闸脉冲,因此用保护跳闸方式代替点跳或按分闸按钮方式再次对开关防跳回路进行测试。