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[分享] 真空断路器的故障分析及设备治理

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发表于 2018-3-28 10:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近几年来,随着电网的不断建设发展,各类用户对电压质量和供电可靠性提出了更高的要求。真空断路器由于灭弧能力强、电气寿命长、现场维护方便、技术含量高等优点,在电力系统35kV及以下电压等级中被广泛应用。尽管真空断路器已经普及应用,对某些题目仍需慎重对待、正确处理,方可保证电力系统的安全稳定运行。及时发现查找出真空断路器的故障点,采取积极的防范措施,对进步电网供电的可靠性是很有帮助的。现结合始兴供电局最近发现的一起真空断路器故障作扼要分析。
  1 故障的发现
  2007年4月8日9时10分,始兴供电局一座110kV综自化变电站在交接班例行巡视设备时,发现35kV321真空断路器发出断断续续的“吱吱”异常声响,经过进一步观察,确认是C相发出该响声。值班职员用红外线测温仪检查C相电气连接点、TA及断路器本体,温度约16.5℃左右,均为环境温度,外观检查该断路器没发现其他异常。后将321真空断路器从电网中解列退出运行,同时通知工程技术职员到现场进行查测,以保证最短时间内处理故障,恢复正常供电方式。
  2 故障的分析
  2.1外观检查和真空度试验
  该真空断路器型号为ZW7-40.5,内置LZZBJ4-35电流互感器,2005年6月投进运行。我们首先对该真空断路器进行了尽缘电阻、真空度、接触电阻的测试,结果表明,真空断路器的真空灭弧室、下端尽缘套管、内置电流互感器尽缘电阻良好,而且真空度、接触电阻也合格。从红外线测温仪检测的结果可以看出,一次电气连接点接触良好,没有发热现象。我们继续对断路器的尽缘拉杆、水平拉杆、箱体进行检查,没有发现断裂、锈蚀、放电、断销、异物或者零部件脱落的情况,固定连接部分元件没有松动,尽缘亦无破损、污损,密封胶圈未老化,电流互感器铁芯的硅钢片螺丝也上得很紧。真空断路器发出断断续续的“吱吱”异常声响是否是电流互感器二次回路开路,或者连接线松动所致?对该断路器进行多次手动分合闸操纵试验,自由脱扣试验,电动分合闸操纵试验,断路器没发现异常,该断路器的弹簧储能操纵机构和机械传动系统应该不存在题目。
  2.2加压试验
  为了确切找出真空断路器C相发出异常响声的具体位置,遵循不扩大设备的损伤范围、不加剧设备破坏程度的原则,在该断路器分闸的情况下进行单相分段施加额定电压22.5kV试验,没有发现异常响声。
  为了更真实反映故障,尽快找出发出异常响声的具体位置,对断路器进行空载送电(即只合上母线侧隔离开关和断路器),约4min后C相终于出现了断断续续的“吱吱”放电声,具体发出声音的部位在下端尽缘套管和电流互感器之间,箱体内的电流互感器响声尤为明显,而且随着时间的推移放电声越来越大,似乎感觉随时都有发生击穿的可能。
  真空度测试究竟不能代替工频耐压试验。真空度测试由于受测试范围限制,必须配合工频耐压试验才能对真空灭弧室作出正确的诊断。特别是对于真空泡完全泄漏的情况,试验值会与真空度良好时的数值接近,轻易引起错误判定。
  于是决定对该断路器在开断状态下进行按规程的预防性工频耐压试验。
  首先,下端尽缘套管接地,只给上真个真空灭弧室施加电压。电压升至95kV1min后,没发现异常。
  其次,给下端尽缘套管(已包括电流互感器)施加电压。当电压升至58kV时,忽然发出异常的噼啪响声,高压试验仪器跳闸。
  用兆欧表测试,上端真空灭弧室尽缘电阻为2500MΩ,下端尽缘套管尽缘电阻为0MΩ,显然被击穿了。其中下端尽缘套管包括电流互感器、尽缘拉杆、套管和电流互感器之间充填的尽缘硅脂,但是外观检查下端尽缘套管各个部位均没发现任何放电和击穿的痕迹。由于电流互感器是内置,不方便解列,故先解开尽缘拉杆逐步测试。下端尽缘套管尽缘电阻为2500MΩ,尽缘拉杆尽缘电阻为0MΩ,看来故障点终于找出来了,题目出在尽缘拉杆上。把尽缘拉杆完全卸下,才发现尽缘拉杆下真个防护罩里面有一层碳化的粉末物。尽缘拉杆放电痕迹如图1所示。
  2.3故障处理
  更换尽缘拉杆后,再次对该真空断路器的C相下端尽缘套管进行工频耐压试验,未发现异常,也排除了由于电流互感器、尽缘硅脂局部尽缘薄弱而导致放电的原因。同时对断路器的机械特性、断口尽缘水平、直流接触电阻进行了试验,均满足要求。
  3 设备故障剖析及防范措施
  由于放电痕迹发生在尽缘拉杆下真个防护罩里面,从外观根本无法检查出。而且尽缘拉杆下真个防护罩贴近箱体的不锈钢外壳,放电发出的立体响声从听觉上轻易误以为是电流互感器所致。这就要求我们在查找故障点时,要充分利用试验仪器,逐步分解查找的原因。
  3.1尽缘拉杆的性能分析
  在断路器合闸时发出放电声,而在分闸时,给下端尽缘套管加至单相额定电压,没发出异常响声,是由于环氧树脂浇注的尽缘拉杆机械强度不足。尽缘拉杆是断路器传递动力和尽缘的元件,是联系断路器本体和机构部分的纽带。
  一般情况下,尽缘拉杆材料采用环氧树脂浇注,固然环氧树脂具有高尽缘性能,其冲击电压为50kV/mm,工频耐压为30kV/mm,但是由于拉杆机械强度不够,浇注的尽缘环氧树脂拉杆在工作时受力为瞬时突加载荷,合闸时尽缘拉杆受到各种应力,而分闸时又开释,由于机械强度不足导致漏电间隔发生微小变化,使电性能达不到要求。当尽缘拉杆、支撑杆受到拉力、压力、弯曲力,会造成尽缘拉杆断裂、弯曲、爆裂等质量事故。尽缘拉杆机械强度不足主要是由于材料选用或配方不公道,固化不好、配料操纵时计量不准或固化时间太短、固化温度过低,浇注时产生气泡、裂缝、缺陷等,造成尽缘拉杆内部结构不公道。
  3.2重视设备的维护与治理
  当断路器发生了故障,一般会以为是设备制造质量差、档次低,于是往往会在加强设备指标水平上下功夫。实在设备的尽缘水同等指标不可能也不应盲目地加强,对故障要具体分析,检查所发生的缺陷是否具有普遍性。我们应该正确公道检测断路器,判定断路器在尽缘、导电、机械操纵以及开断性能方面的安全可靠性,并在长期运行中经得起时间的考验。
  真空断路器的治理维护工作亟待加强。很多制造厂家都言称自己生产的真空断路器是免维护的,或者不检验周期长,电寿命长,机械寿命达10000次,加之一些用户单位长期以来侧重和习惯于检验而疏于设备治理,因此很轻易导致用户单位放松对真空断路器的治理与维护。事实上,所有断路器不存在免维护,只是维护方式的转变。由以往的定期维护转变为状态维护,由大换大拆式的粗放维护转变为精细维护,其条件条件都是做好对断路器的运行治理。当断路器达到一定的操纵和动作次数后,必然引起传动机构的疲惫、变形、断裂等题目。一些真空断路器未能及时得到维护,故障就会在运行过程中暴露出来,酿成险情。
  4 结束语
  任何一种新产品、新技术的开发应用都不是万无一失的,必然存在一定的不足之处,都有一个逐步完善的过程。目前真空断路器的在线监测仍无成熟的技术手段,很多科研单位对真空断路器的在线监测仍处于研制开发阶段,制造厂家必须认真贯彻执行全面质量治理体系,进步工艺水平,保证装配质量,提供合格的产品。作为用户单位应强化日常的维护检测,发现隐患,及时消除缺陷,严格执行电气设备预防性试验规程要求,保证检验到位,确保修试质量,进步设备健康水平,尽不能对运行中的真空断路器掉以轻心。对变电运行职员,要坚持执行好设备巡视制度,在运行中加强对真空断路器的监视,密切留意设备的异常变化。特别是夏季环境温度较高和高峰负荷时,监视设备的运行状态尤为重要,这样方可确保设备的安全、稳定、连续运行。


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