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        思考220kV斷路器控制回路絕緣故障的分析與處理

        2018-10-30 10:35:02白林
        祖國 2018年17期
        關(guān)鍵詞:接線盒引線合閘

        白林

        摘要:本文以某變電站220kV SF6斷路器控制回路為例,發(fā)現(xiàn)控制回路絕緣電阻過低故障產(chǎn)生于SF6氣體密度繼電器受潮的基礎(chǔ)上,針對這一現(xiàn)象進行分析,并有針對性的提出了解決措施,以供參考。

        關(guān)鍵詞:220kV斷路器 控制回路 絕緣故障 分析 處理

        在對變電站220kV SF6斷路器控制回路絕緣電阻進行測量的過程中,采用了1000V絕緣兆歐表,此時發(fā)現(xiàn)正電源端在該斷路器控制回路中,產(chǎn)生了約為0.2MΩ的對地絕緣電阻,同我國有關(guān)規(guī)定中的≥2MΩ這一數(shù)值相比過低,這會對控制回路的正常運行造成直接且嚴重的影響。因此有關(guān)工作人員必須針對這一故障進行深入分析,并有針對性的直接解決措施加以處理。

        一、220kV斷路器控制回路絕緣故障檢查及處理

        在發(fā)現(xiàn)220kV斷路器控制回路絕緣故障的基礎(chǔ)上,對該斷路器機構(gòu)箱端子排、端子箱中二次線絕緣性進行了逐條測量,測量過程中采用了1000V絕緣兆歐和萬用表,經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)端子排X2-62的A相SF6氣體密度繼電器在該斷路器A相機構(gòu)箱中同A相機構(gòu)箱端子的引線之間擁有較低的絕緣電阻值,約為0.2MΩ,3為這一端子引線的線芯編碼[1]。

        二次接線盒在A相SF6氣體密度繼電器中,將其打開沒有受潮和進水現(xiàn)象。線芯編碼為3的導線位于二次接線盒中,將其找出并通過萬用表對其進行測量,確定其作為引線同A相機構(gòu)箱端子排X2-62SF6氣體密度繼電器相連,在對這一導線的絕緣電阻值進行測量的過程中,需要在二次接線盒處使用絕緣兆歐表,結(jié)果顯示約為0.2MΩ。

        接往表計內(nèi)部的灰色引線同線芯編碼為3的導線相連,在二次接線盒內(nèi)端子上將其解開,同時還有褐色引線存在于同一對表計觸點和灰色引線上,應(yīng)將其解開,灰色引線對地絕緣電阻在二次接線盒內(nèi)應(yīng)用絕緣兆歐表測量,結(jié)果顯示約為0.2MΩ,而10~20MΩ為其余接線對地絕緣值[2]。因此可以發(fā)現(xiàn)進水受潮現(xiàn)象產(chǎn)生于表計內(nèi)部二次元件中,且不可以采用吹干的方式對其進行處理,因此無法形成合格的對地絕緣電阻,必須對A相SF6氣體密度繼電器進行更換。

        針對SF6氣體密度繼電器來講,有6根引線同斷路器A相機構(gòu)箱內(nèi)端子排X2相連,將其解開并利用絕緣膠帶頭包好,做好標記。接下來在SF6氣體密度繼電器二次接線盒端子上應(yīng)用萬用表對6根引線電壓進行測量,在未發(fā)現(xiàn)電壓的情況下將表計接地線與6根引線解開,做好標記后將其拿至二次接線盒外[3]。

        采用相同型號和性能的SF6氣體密度繼電器更換原有設(shè)備,在操作前首先應(yīng)對新表計接頭處密封圈套進行確認,操作完成后還應(yīng)對SF6氣體密度繼電器實施氣體檢漏[4]。在二次接線恢復后對該設(shè)備的控制回路絕緣進行重新測量,數(shù)值約為25MΩ。對更換下來的SF6氣體密度繼電器展開檢查,發(fā)現(xiàn)水汽以及水滴存在表計內(nèi)部,且嚴重受潮現(xiàn)象產(chǎn)生于二次元件中,如接線端、電路板等,且綠色銅銹存在于接線柱上。

        二、220kV斷路器控制回路絕緣故障原因及措施

        (一)原因

        在檢查以及處理220kV斷路器控制回路絕緣故障過程基礎(chǔ)上,對斷路器控制回路絕緣過低原因進行分析:

        第一,該SF6氣體密度繼電器在生產(chǎn)的過程中沒有形成嚴實的內(nèi)部密封,在實際使用中,受外界潮濕環(huán)境影響,受潮、進水現(xiàn)象產(chǎn)生于設(shè)備內(nèi)部,形成嚴重的元件受潮問題,包括電路板、接線柱、二次引線等,最終降低絕緣電阻。

        第二,在制造SF6氣體密度繼電器的過程中,沒有將有效的防潮措施應(yīng)用于接線柱及電路板等易受潮部位,導致其發(fā)生嚴重受潮現(xiàn)象,最終降低絕緣電阻。

        第三,針對斷路器控制和閉鎖回路來講,一對閉鎖觸點在SF6氣體密度繼電器中引出褐色引線和灰色引線,其同繼電器K9線圈共同構(gòu)成了SF6壓力低閉鎖回路。當擁有小于0.43MPa的SF6壓力時,閉鎖觸點會促使閉鎖回路處于接通狀態(tài),此時K9線圈通電,K9作為常閉觸點處于打開狀態(tài),分閘回路被斷開,即閉鎖分閘回路,這樣一來分閘操作就不會在斷路器低SF6壓力時產(chǎn)生[5]。斷路器及正電源在閉鎖回路中連接就地分閘操作正電源,所以對地絕緣電阻在表計內(nèi)觸點3低于0.2MΩ,正電源對地絕緣在控制回路中也小于0.2MΩ。

        (二)防范措施

        第一,在生產(chǎn)SF6斷路器的過程中,應(yīng)嚴格檢查設(shè)備的防水密封性,如果二次元件在氣體密度繼電器中擁有電路板,那么必須將防水防潮措施應(yīng)用于電路板中;第二,SF6氣體密度繼電器如果是瓷柱式的,在對防雨罩進行加裝的過程中應(yīng)嚴格遵守反事故措施,嚴禁受潮、受雨水侵襲現(xiàn)象產(chǎn)生于氣體密度繼電器中。

        三、220kV斷路器控制回路技術(shù)改造

        (一)增加回路電阻

        要想將220kV斷路器的功能充分發(fā)揮出來,就必須采取有效的技術(shù)改造措施,增大回路電阻。通常情況下,在對斷路器跳閘位置監(jiān)視回路回路、機構(gòu)本體防跳回路的過程中,應(yīng)串聯(lián)電阻,促使合閘狀態(tài)下的斷路器,分壓電壓在線圈兩端小于繼電器動作返回電壓[6]。在此基礎(chǔ)上可靠返回狀態(tài)可以產(chǎn)生于斷路器合閘當中。常閉接點閉合串聯(lián)在合閘回路中,此時合閘回路返回到原有狀態(tài),為下一次合閘動作做準備。在這一改造技術(shù)中,必須全面測量跳閘位置監(jiān)視回路、斷路器本體防跳回路中的線圈阻值、動作電壓以及返回電壓。在有關(guān)計算中,對串聯(lián)電阻值進行精確確定,促使合閘狀態(tài)下的斷路器,返回電壓高于防跳繼電器線圈分壓電壓。在對這一改造技術(shù)進行應(yīng)用的過程中,可以確保合閘狀態(tài)下的斷路器,在防跳繼電器合閘脈沖不存在后可以及時的返回。

        (二)改造操作箱合閘回路

        改造操作箱合閘回路時,可以促使220kV斷路器控制回路效果明顯提升。在實際操作中,應(yīng)對三相跳閘位置斷路器監(jiān)視回路以及防跳回路進行分開操作,常閉觸點在斷路器輔助開關(guān)上,應(yīng)串入位置繼電器線圈,促使單獨監(jiān)視回路在跳閘位置產(chǎn)生。原有并聯(lián)三組端子在操作箱回路中應(yīng)處于斷開狀態(tài),并將三組中的第一個端子分別進行并聯(lián)處理,再對斷路器本體合閘回路進行應(yīng)用。接下來將并聯(lián)措施應(yīng)用于三組中的第二個端子上,一對備用常閉接點存在于斷路器中,將其連接負電源[7]。在對這一技術(shù)進行應(yīng)用的背景下,相互獨立模式產(chǎn)生于跳閘位置監(jiān)視回路和斷路器防跳回路中,取代了原有的并聯(lián)模式,二者之間不會產(chǎn)生互相影響。因此,在對這一方法進行應(yīng)用的過程中,可以極大的滿足斷路器控制回路設(shè)計與功能。

        通常情況下,在實際進行220kV斷路器控制回路技術(shù)改造的過程中會選擇改造操作箱合閘回路的方式,在改造完成以后,還需要將有效的試驗應(yīng)用于220kV斷路器跳合閘傳動中。在合閘脈沖發(fā)出以后,會產(chǎn)生正常的開關(guān)合閘情況,斷路器合閘后,會觸動防跳繼電器,斷開常閉接點的同時還會斷開合閘回路,能夠起到良好的防跳效果。輔助常閉觸點在繼電器中處于斷開狀態(tài),同時還應(yīng)將合閘回路斷開,此時失電現(xiàn)象產(chǎn)生于斷路器合閘線圈當中。在將合閘脈沖消除以后,失電以及復歸現(xiàn)象產(chǎn)生于防跳繼電器中,斷開狀態(tài)產(chǎn)生于常開接點中,此時會促使常閉接點返回。

        四、結(jié)語

        綜上所述,針對SF6斷路器來講SF6氣體密度繼電器是重要組成部分,其運行中可以有效保護、監(jiān)視以及控制斷路器控制回路 的運行狀態(tài)。斷路器運行中以控制回路絕緣電阻為重要指標,如果其與標準不符會導致斷路器產(chǎn)生誤動。因此,要想促使斷路器處于穩(wěn)定的運行狀態(tài),應(yīng)對斷路器相關(guān)運行指標進行實時監(jiān)視,確保SF6斷路器長期處于穩(wěn)定運行狀態(tài)。

        參考文獻:

        [1]高美金,余鵬,諸言涵,等.220 kV單母線雙斷路器分段主接線方式適用網(wǎng)架結(jié)構(gòu)研究[J].機電工程,2017,(06):648-652.

        [2]孔旭,郭飛,梁濤,等.220kV GIS中斷路器關(guān)合空載變壓器所產(chǎn)生VFTO輻射電場的測量與波形特征分析[J].中國電機工程學報,2016,(18):5087-5093+5134.

        [3]郭明敘,王志華.500kV國安站220kV母線斷路器備自投雙重化方案的實施與應(yīng)用[J].電網(wǎng)與清潔能源,2015,(11):36-41.

        [4]新一代智能變電站220kV光纖互感器與隔離斷路器集成制造方案研討會召開[J].電力信息與通信技術(shù),2017,(06):87.

        [5]彭發(fā)東,施紀棟,喇元,等.220kV變電站35kV側(cè)真空斷路器開斷并聯(lián)電抗器過電壓保護方案研究[J].能源工程,2016,(06):13-16+20.

        [6]楊利彬,司馬文霞,楊慶,等.一起220kV SF_6斷路器爆炸事故的原因分析及仿真計算[J].高壓電器,2017,(01):89-92.

        [7]宋健壯,馬應(yīng)成,馬暢暢,等.小浪底反調(diào)節(jié)電站220kV斷路器手動分閘后自動重合原因分析[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2018,(01):91-92+95.

        (作者單位:內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電局)

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