平高东芝500kVHGIS隔离开关,接地开关说明书
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500kV GIS设备运行规程2005—02—01发布 2005—02—01实施大唐岩滩水力发电厂发布前言 (Ⅱ)1范围………………………………………………………………………………………… (1)2规范性文件………………………………………………………………………………………… (1)3定义和术语………………………………………………………………………………………… (1)4GIS概述以及简要说明 (2)5SF6气体的主要参数和GIS组合电器设备参数 (2)6GIS设备主要部件性能参数以及开关的液压操作机构压力参数 (3)7GIS开关站现地控制柜说明 (7)8GIS开关、刀闸操作联锁关系 (14)9运行中的GIS开关、隔离刀闸、快速接地刀闸、检修接地刀闸的联锁要求 (17)10 GIS室内通风系统运行要求 (17)11 GIS设备的巡视检查周期及项目 (18)12 GIS设备正常运行操作 (18)13 GIS设备的异常处理 (21)为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实执行“两票三制”制度,防止误操作和其他不安全情况发生,确保500KV GIS系统安全可靠送电以及保证对该系统的安全运行和对该设备安全、正确的操作和维护,根据国家及电力行业有关标准规定以及《中国大唐集团公司企业标准编制规则》(试行)和厂颁《企业标准编制规则》中的有关规定,参考《广西岩滩电厂500kV GIS设备技术指南》、《红水河岩滩水电站设计技术报告》第八卷,特制定本规程。
本规程是对Q/YTD—1040004—2000《500KV GIS系统运行规程》的修订。
本规程1992年首次发布,本次为第三次修订。
本规程自发布之日起实施,自实施之日起原规程同时作废。
本规程对原规程作了如下主要内容的修改:(1)把原规程名称《500KV GIS系统运行规程》改为《500KV GIS设备运行规程》。
(2)增加了目次和前言。
(3)增加了定义和术语。
(4)增加了基本技术要求。
500kV户外敞开式隔离开关无法电动操作原因分析及预控措施摘要:本文介绍了长期运行在户外环境的500kV敞开式隔离开关无法电动操作常见原因分析及查找,并提出相应预控措施,以便于提高设备运维水平,保证电网的安全稳定、高效、经济、优质运行。
关键字:500kV户外敞开式隔离开关电动操作原因分析预控措施0 引言随着近年来电网的飞速发展,科技的日新月异以及生活节奏、质量的日益提高,电网的安全稳定、高效、经济、优质运行越来越重要,人们对停电时间要求越来越苛刻。
设备非计划停运,特别是西电东送大通道上的线路非计划停运,将造成电网一定的损失。
500kV户外敞开式隔离开关因长期运行在户外环境中,随着运行年限的增加,特别是雨季,经常会遇上500kV户外敞开式隔离开关无法电动操作的情况,不仅增加了停复电操作时间,还因500kV户外敞开式隔离开关分合闸时拉弧较长,手动操作隔离开关不利于运行人员的安全,还可能延长停电时间或者造成设备损坏。
某500kV变电站2016年-2018年一共发生户外隔离开关无法电动操作8次,其中3次是因为接触器损坏,2次因为电机保护器损坏,1次因为三相电源异常,1次因为电动机损坏,1次因为机构卡涩。
1 隔离开关的作用、基本构成、操作原理隔离开关在分闸位置时有明显的断开点和符合规定要求的绝缘距离,检修设备时用于隔离检修设备与带电设备,在过电压情况下不致引起绝缘击穿,从而保证检修人员和设备的安全。
隔离开关与断路器配合,进行倒闸操作以改变运行方式。
隔离开关还可以用于断开小电流电路和旁路电流。
以利于电网的安全稳定、高效、经济、优质运行。
隔离开关主要由导电部分、支持绝缘部分、传动部分、基座和操动机构组成。
合上隔离开关控制电源和操作电源后,隔离开关电机电源和控制电源接通,分闸时按下分闸按钮,分闸用交流接触器的控制线圈接通,接触器三对主触点闭合,使三相交流电动机电源接通,电动机通过机械减速系统将力矩传送给机构主轴,使主轴转动90度或180度,当主轴转到分闸终点位置时,装在主轴上的定位件使限位开关动作,切断分闸接触器控制电源,接触器恢复原位,电机停转。
页数:检修作业指导书文件编码:500KV隔离开关检修参考文件500KV隔离开关技术协议。
厂家产品说明书相关检修文件适用设备500KV隔离开关设备位置500kv升压站生效印设备型号户外式设备供应商平顶山高压开关厂停工待检点H 1 见证点W 5 预计工日4×8(文件编码)文件修改跟踪页版次修改人文件修改原因日期修改页(文件编码)目录1.0 概述2.0 风险分析和预防措施2.1 风险分析2.2 预防措施3.0 先决条件3.1 机组和系统状况3.2 现场条件3.3 其它专业配合票4.0:工具、材料和备件5.0:工作许可证6.0:工作内容及步骤6.1 刀闸清理6.2 瓷瓶检查6.3 导电回路检查6.4 机构箱检修、加油6.5 静态试验6..6 测量与试验6.7 电动操作试验7.0:现场清理8.0: 品质再鉴定9.0: 工作终结(文件编码)1.0 概述□电动机标准大修项目为:隔离开关静触头检修,隔离开关动触头检修,隔离开关传动机构检修,隔离开关支柱瓷瓶检修。
2.0 风险分析和预防措施2.1风险分析□走错设备间隔,可能引起设备和人员的重大事故□挤伤、压伤、机械损坏□高空坠落□触电压□火灾2.2 预防措施□核对所需检修设备名称和工作票设备名称一致,现场安措与工作票所列安措一致□环视工作范围内的状况,注意人身及其它设备安全□脚手架合格,系好安全带,工器具用工作包安全传送□作业前应对检修设备验明无电压□如须要动火,应办理动火工作票,做好安措,并在现场准备足够的消防器材3 .0先决条件□与电机相关的电源已断开□现场布置完善且照明充作4 .0工器具、材料、备品备件序号名称规格型号单位数量1 操作摇把把 12 继电器个 13 套筒力矩扳手套 1(文件编码)4 双头呆搬手套 15 风葫芦个 16 电源线轴个 17 毛刷个 18 加油壶个 19 常用工具箱套 110 改锥6寸把 211 改锥10寸吧 212 破布Kg 113 纱布#0 张 514 丙酮或乙醇瓶 615 导电膏或凡士林瓶 116 郎头6磅把 15.0 办理工作票□电气第一种工作票。
500千伏电海#1线间隔HGIS 故障单元返厂解体报告检查及分析情况如下。
一、套管单元解体情况图1 整体情况照片图2 支撑绝缘子烧损图3 支撑绝缘子另一面图4 放电点情况解体检查发现,各部位固定螺栓紧固力矩符合出厂标准,支撑绝缘子固定螺栓、螺孔无受应力损伤痕迹;单元内各元件尺寸与出厂标准进行测量比对,未发生变形,各元件空间相对位臵测量后与图纸比较,未发生变位;套管静触座装配支撑绝缘子(平行地面安装)轴向下部严重烧损,部分绝缘子碎块散落在壳体中,该支撑绝缘子地电位金属铸件表面有一明显放电点;套管静触座装配与支撑绝缘子烧损面同侧出现片状放电烧蚀痕迹;与套管静触座装配放电烧蚀痕迹距离最近的壳体上也出现较多大小不一的放电点;整个筒体内覆盖着大量放电产生的分解物粉尘。
二、DS/ES单元解体情况图5 内部导体图6 气室内部解体发现,DS/ES单元内覆盖有一层分解物粉尘,绝缘子、绝缘杆、导体等元件未发现异常现象。
三、故障元件清理后分析故障元件清理后可以看到,烧损支撑绝缘子表面破损的中心部分有一条主放电痕迹,主放电痕迹从支柱绝缘子的高压埋入电极开始,贯穿绝缘子,到达低压电极;另外,烧损支撑绝缘子表面另有一条深度2mm、宽1mm的电流弧道;从受损剥落的绝缘子碎片复原后看到,其应在主弧道产生后形成。
四、其他情况调查1、同类故障调查平高东芝技术人员说明,该厂自2007年9月以来,500千伏组合电器产品内部支撑绝缘子元件一直采用日本高岳化成株式会社产品,至今已经使用2600支以上,此前未发生过闪络故障。
2、烧损支撑绝缘子检验情况调查烧损支撑绝缘子为日本高岳化成株式会社产品,材质为环氧树脂。
该类支撑绝缘子在入平高东芝厂后,平高东芝仅做外观尺寸的检测,绝缘试验在安装后随套管单元统一进行,未进行其他检验项目。
日本高岳化成株式会社出厂检验报告表明,烧损的支撑绝缘子仅做了外观尺寸检测、交流耐压和局部放电试验,X光探伤、着色探伤试验为抽检项目,故障绝缘子未实施,具体见附件1。
1000MW燃煤机组工程500kV隔离开关技术规范书2008年10月目录附件1技术规范 (1)1总则和工程概况 (1)2技术要求 (3)3性能保证和试验、验收要求 (15)4质量保证 (15)5产品包装、标志、运输、储存 (16)6技术数据表 (16)附件2供货范围 (20)1一般要求 (20)2供货范围 (20)附件3技术资料和交付进度 (22)1一般要求 (22)2资料提交的基本要求 (22)附件4 交货进度 (26)附件5监造(检查)和性能验收试验 (27)1概述 (27)2工厂检验 (27)3设备监造 (28)4试验内容 (29)附件6 价格表 (32)附件7技术服务和联络 (33)1卖方现场技术服务 (33)2培训 (34)3设计联络会 (34)附件8 分包商/外购部件情况 (35)附件9大件部件情况 (36)附件1 技术规范1 总则和工程概况1.1 总则1.1.1 本技术协议适用于1000MW燃煤机组工程配套的500kV隔离开关和支柱绝缘子,它包括500kV隔离开关和支柱绝缘子本体及其附属设备的设计、结构、性能、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求。
1.1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术协议和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。
1.1.3 卖方对成套系统和设备(包括附属系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。
分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方认可。
1.1.4 本技术协议所使用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较严格标准执行。
1.1.5 本技术协议经买卖双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等效力。
未尽事宜由双方协商解决。
1.1.6 在合同签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。
1) 概述 河南平高东芝高压开关有限公司(以下简称PTC ),是由日本东芝(TOSHIBA )与中国河南平高电气(以下简称PG )共同出资组建的高压开关制造厂。
550kVHGIS 产品是其主导产品之一,该产品按照IEC 标准完成所规定的全部型式试验,并通过ISO-14000/国际环境保护认证。
产品的设计、制造、管理及检验技术全部从东芝引进,其主要件、关键零部件由东芝提供,如GCB 灭弧室及操作机构,隔离开关及接地开关触头,绝缘拉杆及绝缘子等。
确保向电力系统提供技术参数先进,性能优良,具有高度的可靠性,操作方便,少维护的GIS 产品。
目前该型号的550kVGIS 产品有44个变电站、328个间隔在世界各地运行,并在大唐长山热电厂项目上中标,据GIGER 公司统计,其事故率仅为欧洲产品的1/10。
2) 产品特点A) 断路器开断能力强G1D 型断路器的灭弧室采用世界上目前最先进的复合压气式结构。
它克服了压气式灭弧要求操作功大的不足,同时也弥补了其他自能式灭弧室开断小电流时熄弧压力低的缺憾,其开断时间只有17ms ,满容量开断次数高达20次以上,可有效开断各种故障电流,为限制过电压,在变电站线路侧设置了带合闸电阻的断路器。
其500台的GCB 运行业绩充分证明其运行高度的可靠性。
B) 绝缘水平高 该GIS 产品由于其体积小,因此其绝缘水平至关重要。
G1D 型GIS 产品的所有绝缘件均经过精确电场解析并优化设计(包括盆式绝缘子、支持绝缘子、绝缘拉杆等),其制品全部由日本东芝浜川崎工场加工制做,保证值:工频耐压为740 kV ,雷电冲击为1,675 kV,操作冲击为1,300 kV 其局部放电在1.1×550/√3的条件下,1min 局放仅为3pC ,抗局放能力大大优于IEC 标准规定值。
C) SF 6气密性能好该产品采用异型密封槽,有三条主密封线。
比一般的矩形密封结构多出两条密封线,因此有着优越的气密性能。
500kV 线路保护、500kV 开关保护说明500kV 线路保护500kV 线路保护配置说明:500kV 线路保护配置两套完全独立的、全线速断的ALSTOM P546数字式分相光纤差动主保护。
每一套线路保护均具有完整的三阶段式相间和接地距离ALSTOM LFZR111作为后备保护。
ALSTOM P546数字式主保护功能说明:分相差动特性差动保护的基本动作原理是计算进入一个保护段的电流和离开的电流之间的差值。
当差值超过某一整定值时,保护启动。
在外部故障的情况下,由于CT 饱和,也有可能产生差动电流。
为保证在穿越故障条件下的稳定性,继电器采用了制动技术。
差动电流指进入保护区电流的向量和。
电流制动量是指每个线端测量电流的平均值。
它等于在每一个终端电流的标量和除以2。
电流向量的时间同步:为了计算输电线两端的差动电流,必须保证每一个线端的电流采样值是同一时刻的。
这可以通过线端间通道传输延时的连续计算来实现,例如图所示的二端系统两个同样的继电保护设备,A 和B 在电线两端。
继电器A 在时间tA1、tA2等时对其电流信号进行采样,继电器B 在时间tB1、tB2等时进行采样。
注意,由于采样频率的微小偏移,端点端点数字通信连接采样时间传输延时电 流 向量电 流 向量继电器A 瞬时采样值 继电器B 瞬时采样值从继电器A 到B 的传输延时 从继电器B 到A 的传输延时 tA1信息到达继电器B 和 tB3发送的时间间隔tB3信息到达继电器A 的时间 TA1信息到达继电器B 的时间 继电器A 对tB3的采样时间一般来说两端的采样时刻不会一致或存在某种固定关系。
A接收的最后时标(即tA1)和延时时间td,即接收到信息时刻tB*与采样时间tB3的时间差,td=(tB3-tB*)。
经传输延迟时间tp2之后,信息到达A端。
其到达时间被继电器A记录为tA*。
,继电器A 能根据回送时间标签tA1测算所有流逝时间(tA*-tA1)。
五强溪水电厂企业标准500KV封闭组合电器(GIS)检修规程QB/WSD-101-01.03-20021、主题内容与适用范围1.1 主题内容本规程列出了500KV断路器、隔离开关、接地开关及KCH-44M气动操作机构的结构特点,并规定了检修周期项目,工艺要求和质量标准以及调试方法,并给出了设备规范和元件清单。
1.2本规程适用于五强溪电厂500KV开关站内的断路器、隔离开关、接地刀闸以及KCH-440M气动操作机构,不适用其他电压等级的相应设备。
2、引用标准及资料日本三菱电气株式会社《500KVGIS技术说明书》SF6气体回收操作使用技术说明书3、设备规范3.1 断路器型号:SFMT-500额定电压:550KV 额定频率:50HZ额定工作电流:2000A 额定短路电流:40KA、3S额定中断时间:额定控制电压:220V,DC额定动稳电流(峰值):100KA 额定热稳电流:40KA(3S)绝缘冲击耐受电压:相到地1550KV(雷电)1175KV(操作)断口间1150+450KV(雷电)1175+450KV(操作)工频耐压:相对地680KV,1min断口间680KV+318KV,1min辅助回路2KV,1min零表压下工频耐压(20℃)SF6气体零表压相对地349KV,5min首相开断系数:1.3额定合闸时间:≤80ms额定全分闸时间:≤20ms额定操作顺序:分-0.3s-合,分-180s-合分空气操作气压:额定气压:1.47Mpa,闭锁气压:1.18 Mpa,报警气压:1.23 Mpa,SF6气体压力:额定气压:0.5 Mpa,,报警气压:0.45 Mpa,闭锁气压:0.40 Mpa,3.2 隔离开关型号:500-GR额定最在电压:500V 雷电冲击绝缘水平:1500KV额定电流:2000A 额定短时电流(3秒):40KA额定气压(20℃):0.4 Mpa 控制回路电压:220V DC分、合闸时间<1.6±0.35s 电感电流:0.5A电容电流:1A 不检修操作次数:5000次3.3 接地开关型号:500-GRE/500-GRE-A额定电压:500KV 雷电冲击绝缘水平:1550KV额定短时电流:40KA(3S)额定气压:0.4 Mpa额定控制电压:220V DC3.4 KCH-440M气动操作机构型号:KCH-440M额定操作压力:15 Mpa 额定控制电压:220V DC重量:200kg4、结构特点与简介4.1 断路器日本三菱公司生产的500-SFMT-50B型的SF6断路器为单压式,双断口结构,断口间有均压电容,出线断路器未装合闸电阻,断路器离相卧式布置,采用AM型气动弹簧操作机构,其分闸由压缩空气操动,同时合闸弹簧被压缩贮能,合闸则由机构释放弹簧实现断路器合闸。
接地开关安装使用说明书1 概述ZF12-126(L)型三相共箱GIS的接地开关是该GIS的标准元件之一,接地开关分为两种类型:一种为普通接地开关(慢动开关),配电动操作机构,用作正常情况下的工作接地;一种为快速接地开关(快动开关),配电动弹簧操作机构,除具有工作接地的功能外,还具有切合静电、电磁感应电流及关合峰值电流的能力。
按使用位置不同,接地开关又分为角形接地开关和线形接地开关,角形接地开关主要用于主回路的直角拐弯形接地处;线形接地开关主要用于主回路直线形的接地处。
2 技术参数2.1 接地开关的技术参数(见表1)表 12.2接地开关动作特性(见表2)表22930 2.3 电动机构、弹簧机构的技术参数(另见0PH.412.174-2)3 结构与工作原理 3.1 外形和内部结构接地开关及其机构的外形如(图1、图2)所示,机构与筒体通过过渡板固定在本体上,在动作过程中,机构的拐臂(1-1)通过连杆(1-2)带动接地开关的外拐臂(1-3)进行分、合闸,操动机构除电动操作外,还能手动操作,电动与手动互相联锁。
图1 角形接地开关图2 线形接地开关3.2 接地开关动作原理3.2.1角形接地开关动作原理角形接地开关的结构如(图3)所示,触头支座(3-1)固定在绝缘支座上,动触头(3-2)与托架(3-6)相连,并贯穿触头支座。
当操动机构(1-5)接到操作命令后,机构主轴上的拐臂(1-3)旋转60o,通过与机构拐臂相连的连杆带动接地开关主轴上的外拐臂(1-1)旋转60o,从而使装在同一主轴上的内图4 线形接地开关装配3.4 电动机构及电动弹簧机构的工作原理(另见0PH.412.002-2)4 安装与调试4.1 接地开关和操动机构出厂时已安装连接完毕。
投运前,不得随意解体。
电动机构、电动弹簧机构固定在筒体上。
4.2 三极分、合闸同期性由结构尺寸保证。
4.3 电动机构和电动弹簧机构的调节调节电动机构的可调环节,保证接地开关分、合闸到底后行程开关的切换。
E-7980652隔离开关与接地开关说明书(550kV H-GIS)重要提示河南平高东芝高压开关有限公司目录1 说明 (1)2 概述 (1)3 额定值 (1)4 型号 (1)5 布置方案与操作原理 (1)6 操作机构 (23)6.1DLP型隔离开关、EAP型和EYP型接地开关的操作机构 (24)6.1.1 前言 (24)6.1.2 结构和操作原理 (24)6.1.3 人力操作 (24)6.1.4 远控操作原理图 (24)6.2EBM型接地开关的操作机构 (24)6.2.1 前言 (24)6.2.2 结构和操作原理 (24)6.2.3 人力操作 (24)6.2.4 远控操作原理图 (25)7 检查与维护 (36)1 说明本安装使用说明书详细介绍了平高东芝公司生产的隔离开关和接地开关的结构、操作程序。
2 概述本说明书所介绍的设备用于500kV H-GIS(混合式气体绝缘变电站)。
每相设备由隔离开关和接地开关组成,它们装在同一个充有一定压力SF6气体的壳体内,都是通过安装在各相设备壳体旁的操作机构进行电动操作或人力操作。
该设备的典型布置形式示于表1和图1~图7。
表1 设备的典型布置形式3 额定值详见具体变电站H-GIS的专用说明书及各单体元件的铭牌。
4 型号隔离开关和接地开关都有表明结构和额定参数的型号。
型号标注在有关图纸或设备的铭牌上。
型号的含义解释如下。
D L P - 500 R CE A P - 500 CC:三相联动操作C:三相联动操作与电压等级有关的设计序号额定电流代号操作方式R:4000A P:电动储能弹簧操作T:6300A M:电动操作与电压等级有关的设计序号工作方式A:具有关合短路故障电流和操作方式开合B类感应电流的能力 P:表示电动机储能 B:仅供维修用弹簧操作 Y:具有关合短路故障电流主回路形式和开合超B类感应电流L: L型的能力D:隔离开关 E:接地开关5 布置方案与操作原理本篇介绍设备的典型布置。
图1显示设备—1的外形,由一组隔离开关(DLP-500RC)和二组接地开关(EAP-500C和EBM-500C)组成。
E-7980652图2显示设备—2的外形,由一组隔离开关(DLP-500RC)和二组接地开关(EYP-500C和EBM-500C)组成。
图3显示设备—3的外形,由一组隔离开关(DLP-500RC)和二组接地开关(EBM-500C和EBM-500C)组成。
图4显示设备—4的外形,由一组隔离开关(DLP-500RC)和一组接地开关(EBM-500C)组成。
图5显示设备—5的外形,由一组隔离开关(DLP-500TC)和二组接地开关(EYP-500C和EBM-500C)组成。
图6显示设备—6的外形,由一组隔离开关(DLP-500TC)和二组接地开关(EBM-500C和EBM-500C)组成。
图7显示设备—7的外形,由一组隔离开关(DLP-500TC)和一组接地开关(EBM-500C)组成。
在设备壳体的外面,每相开关都配有一个驱动壳体内开关触杆进行往复运动的操作机构箱;图8~图11显示了连杆传动单元的结构,它把机构箱的操作功传递给该本体设备。
DLP型隔离开关、EAP型和EYP型接地开关均采用电动储能弹簧操作的结构形式,数秒钟的储能时间之后即可快速地完成操作。
EBM型接地开关通过电动机驱动操作机构进行电动操作,它需要几秒钟的时间完成操作。
每相设备都配有保持SF6气体干燥的吸附剂和防止因内部故障造成壳体爆破的压力释放装置。
图12 ~图18分别显示设备-1、设备-2、设备-3、设备-4、设备-5、设备-6、设备-7的剖面图。
具有一定压力的SF6气体充入接地的筒体D-1内作为绝缘介质。
承受高电压并通过电流的电气触头单元D-2和D-3由盆式绝缘子D-9和D-10支撑。
隔离开关的动触杆D-4装在触头D-3内。
机构箱的操作功通过连杆传动机构、开闭机构D-5、绝缘拉杆D-6传递到动触杆。
动触杆在操作时将穿过触头D-2和D-3,从而使主回路导通或断开。
图19、图20和图21显示接地开关的开闭机构。
安装在开闭机构上的动触杆E-12穿过触头单元E-14插入到安装在主回路导体上的接地开关静触头中,可使主回路接地。
触头单元E-14与壳体E-11间有绝缘板E-20。
触头单元E-14通过导电板E-13与绝缘端子E-15相连,以此结构实现通过绝缘端子E-15测量主回路电阻等的功能。
运行时,该绝缘端子通过壳体外部的接地板接地。
E-7980652图1 设备-1的外形 (DLP-500RC, EAP-500C, EBM-500C)E-7980652图2 设备-2的外形图 (DLP-500RC, EYP-500C, EBM-500C)E-7980652图3 设备-3的外形 (DLP-500RC,EBM-500C,EBM-500C)E-7980652图4 设备-4的外形 (DLP-500RC, EBM-500C)E-7980652图5 设备-5的外形 (DLP-500TC, EYP-500C, EBM-500C)E-7980652图6 设备-6的外形 (DLP-500TC,EBM-500C,EBM-500C)图7 设备-7的外形 (DLP-500TC, EBM-500C)图8 隔离开关(DLP型)连杆传动单元的结构图9 接地开关(EAP 型)连杆传动单元的结构图10 接地开关(EYP)连杆传动单元的结构图11 接地开关(EBM )连杆传动单元的结构图12 设备-1的剖面图13 设备-2的剖面图图14 设备-3的剖面图图15 设备-4的剖面图图16 设备-5的剖面图图17 设备-6的剖面图图18 设备-7的剖面图图19 EAP开闭机构剖面图图21 EBM开闭机构剖面图6 操作机构6.1 DLP型隔离开关、EAP型和EYP型接地开关的操作机构6.1.1 前言本节描述DLP型隔离开关、EAP型和EYP型接地开关的电动储能弹簧操作机构。
该操作机构是由通过电动或人力储能的弹簧释放能量来驱动的。
6.1.2 结构和操作原理图22和图23分别显示了电动储能弹簧操作机构的外形和结构。
该机构的操作方式如下:电动机旋转把弹簧卷缩到拉杆与拐臂的死点位置进行储能,然后弹簧释放能量驱使主轴快速旋转并驱动动触杆。
关于操作原理的说明请参考图23和图24。
电动机EM-21的旋转通过齿轮箱EM-23减速,并经过第一级耦合凸轮EM-32和EM-33使弹簧EM-37储能。
弹簧被压缩到死点后释放能量。
释放的能量通过第二级耦合凸轮EM-33和EM-35驱动主轴EM-25快速旋转。
主轴的旋转驱动辅助开关EM-29和分/合指示器EM-30进行转换。
图26-1显示直流电机操作机构的控制电路,图26-2显示交流电机操作机构的控制电路。
6.1.3 人力操作电动储能弹簧操作机构可按照图25所示的步骤进行人力操作。
注意:○1挡板只有在该设备得到来自其它设备的互锁信号解除后才能打开。
挡板打开的同时,挡板开关也随之打开以切断本相机构电动操作回路的电源,从而实现人力操作期间不能进行本相机构电动操作的功能。
○2人力操作一相机构时,禁止对另外两相机构进行电动操作。
6.1.4 远控操作原理图DLP 、EAP和EYP的电动储能弹簧操作机构远控操作原理图示于图27。
6.2 EBM型接地开关的操作机构6.2.1 前言本节叙述了EBM型接地开关电动操作机构的外形和结构。
该机构既可以通过电动机进行低速电动操作,也可以进行人力操作。
6.2.2 结构和操作原理图28和图29分别显示了电动操作机构的结构和操作原理。
该操作机构的操作方式如下:电动机的旋转经齿轮及蜗轮/蜗杆减速后,带动主轴旋转,旋转的主轴驱动壳体内EBM的动触杆做往复运动。
操作原理的说明请参考图29。
电动机EM-1的旋转经齿轮EM-2、蜗杆EM-3和蜗轮EM-4减速后传递到主轴EM-5。
由于这种结构,主轴可避免被其它外力驱动。
主轴的旋转被凸轮机构EM-9转换为间歇动作驱动辅助开关EM-10和分/合指示器EM-11进行切换操作。
图31-1显示直流电机操作机构的控制电路,图31-2显示交流电机操作机构的控制电路。
6.2.3 人力操作电动机操作机构可按图30的步骤进行人力操作。
注意:○1挡板只有在该设备得到来自其它设备的互锁信号解除后才能打开。
挡板打开的同时,挡板开关也随之打开以切断本相机构电动操作回路的电源,从而实现人力操作期间不能进行本相机构电动操作的功能。
○2人力操作一相机构时,禁止对另外两相机构进行电动操作。
6.2.4 远控操作原理图电动操作机构的远控操作原理图示于图32图22 DS(DLP型)和ES(EAP型和EYP型)用电动机储能弹簧操作机构的外形图EM-21EM-26EM-27EM-36EM-28EM-25EM-29EM-30EM-31EM-34EM-37EM-39EM-22EM-23EM-24EM-32EM-33EM-35EM-38EM-21 :电动机EM-22 :链齿轮EM-23 :齿轮箱EM-24 :拐臂EM-25 :主轴EM-26 :伞齿轮EM-27 :挡板EM-28 :手柄插座EM-29 :辅助开关EM-30 :分/合指示器EM-31 :操作计数器EM-32 :凸轮(A)EM-33 :凸轮(B)EM-34 :锁扣机构EM-35 :凸轮(C)EM-36 :手柄EM-37 :弹簧EM-38 :拉杆EM-39 :缓冲器图23 DS(DLP型)和ES(EAP型和EYP型)用电动储能弹簧操作机构的结构图24 DS(DLP 型)和ES(EAP 型和EYP 型)的电动弹簧操作机构的操作程序图25 DS(DLP型)和ES(EAP型和EYP型)的人力操作程序M : 电机SS : 挡板开关ILM : 互锁线圈89X1: 合闸辅助继电器89X2: 分闸辅助继电器89 : 辅助开关触点DS : 门控开关图26-1 DS(DLP型)和ES(EAP型和EYP型)用电动储能弹簧操作机构的控制电路(直流电机)MB : 电机SS : 挡板开关ILM : 互锁线圈89 : 辅助开关触点DS : 门控开关RM : 电机制动电阻MC : 励磁线圈图26-2 DS(DLP型)和ES(EAP型和EYP型)用电动储能弹簧操作机构的控制电路(交流电机)图27 DS(DLP 型)和ES(EAP 型和EYP 型)用电动储能弹簧操作机构远控操作原理图图28 ES(EBM 型)用电动操作机构外形图触点 A触点 B(电机电流)(触头)(辅助开关) (分/合指示器)合闸操作分闸状态 合闸状态分闸操作图29 ES (EBM 型)用电动操作机构的结构EM-1:电动机 EM-2:齿轮 EM-3:蜗杆 EM-4:蜗轮 EM-5:主轴 EM-6:伞齿轮 EM-7:手柄插座 EM-8:挡板 EM-9:凸轮机构 EM-10:辅助开关 EM-11:合/分指示器 EM-12:操作计数器 EM-13:限位开关 EM-14:手柄3.Insert the handle into the manual operation shaft.3 将手柄插入人力操作轴,按顺时针或逆时针旋转约23圈 Rotate the handle clockwise or counterclock wise about 23 times.图30 ES(EBM型)人力操作程序M :电机 89X2:分闸线圈SS :挡板开关 LSA :限位开关ILM :互锁线圈 LSB :限位开关89X1:合闸线圈 DS :门控开关图31-1 ES(EBM型)电动操作机构的控制电路(直流电机)MB :电机 SS :挡板开关 LSA :限位开关 LSB :限位开关 ILM :互锁线圈 DS :门控开关 MC :励磁线圈图31-2 ES(EBM 型)电动操作机构的控制电路 (交流电机)图32 ES(EBM 型)用电动操作机构的远控操作原理图触点B触点A (触头)(辅助开关)(分/合指示器)分闸状态合闸状态分闸操作(电机电流)合闸操作7 检查与维护隔离开关和接地开关的检查与维护详见E-7980028《检查和维护》。