断路器及隔离开关异常及事故处理.docx

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断路器及隔离开关异常及事故处理

断路器及隔离开关异常处理

一、断路器异常处理

1.SF6断路器SF6气体压力低的处理

①断路器SF6气体泄漏引起

如断路器SF6气体漏气,压力不低于闭锁值时,但发出“SF6气体压力过低”报警信号,则说明有压力异常,应记录记录压力值,此时应并加强监视,并通知相关部门处理。

如断路器SF6气体严重漏气,压力低于闭锁值并发出闭锁信号时,不能对断路器进行分合闸。

应立即断开该断路器操作电源,与调度联系将负荷转移出去,并采取措施将故障断路器隔离。

处理前室内应开启通风装置,待15min后可进入,接近设备时应戴防毒面具及穿防护服。

②SF6气体密度继电器或表计失灵引起

将表计的数值与当时环境温度折算到标准温度下的数值比较判断,确认SF6断路器压力低因密度继电器故障原因、表计指示不正确原因引起,应通知专业人员处理。

2.断路器拒绝合闸的处理

①控制或合闸电源消失:

如果是控制电源空开(熔断器)或合闸电源空开(熔断器)跳开(熔断),应合上(更换)控制电源空开(熔断器)或合闸电源空开(熔断器),正常后,对断路器进行合闸;如果是控制或合闸回路其他原因引起,且不能查找到故障或查到故障后运行人员不能处理的,应通知专业人员处理。

②就地操作切换开关在“就地”位置:

将操作切换开关由“就地”位置切换至“远方位置。

③直流母线电压过低:

调节蓄电池组端电压,使电压达到规定值。

④SF6压力过低闭锁:

确认SF6气体压力过低后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行合闸操作。

⑤液压压力过低闭锁:

确认液压压力过低后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行合闸操作。

⑥弹簧未储能:

若是储能电源空开跳开,应立即合上储能电源空开进行储能,如其他原因不能查找但又及需送电的,应断开储能电源开关后进行手动储能,储能正常后即可进行合闸,若弹簧储能系统零部件故障不能手动储能则通知专业人员处理。

⑦其他不能处理的故障:

作缺陷上报调度及相关部门,通知相关专业人员处理。

3.断路器拒绝分闸的处理

①控制电源消失:

如果是控制电源空开(熔断器)跳开(或熔断),应合上(更换)控制电源空开(熔断器),正常后,对断路器进行分闸;如果是控制回路其他原因引起,且不能查找到故障或查到故障后运行人员不能处理的,应通知专业人员处理。

②就地操作切换开关在“就地”位置:

将操作切换开关由“就地”位置切换至“远方位置。

③直流母线电压过低:

调节蓄电池组端电压,使电压达到规定值。

④SF6压力过低闭锁:

确认SF6气体压力值低于闭锁值后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行分闸操作,并断开该断路器的操作电源空开或取下操作电源熔断器,以防该断路器跳闸时因灭弧能力达不到要求,损坏该断路器或该断路器产生爆炸。

⑤液压压力过低闭锁:

确认液压压力过低后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行分闸操作。

⑥弹簧未储能:

若是储能电源空开跳开,应立即合上储能电源空开进行储能,如其他原因不能查找的,应断开储能电源开关后进行手动储能,储能正常后即可进行分闸,若弹簧储能系统零部件故障不能手动储能则通知专业人员停电进行处理。

⑦其他不能处理的故障:

作缺陷上报调度及相关部门,通知相关专业人员处理。

4.断路器分合闸闭锁的处理

①油泵电动机交流失压引起:

检查电机电源回路是否有故障,如是电机电源空开跳开,应立即合上。

并用万用表检查电动机三相交流电源是否正常。

正常后,使电动机打压至正常值;若是电动机烧坏、机构损坏或其他故障,值班员不能处理时,应通知专业人员处理。

②弹簧机构未储能引起:

应检查其电源是否完好,如电源空开跳开,应立即合上并进行电动储能;如电机烧坏或电源回路引起的故障,在不能进行电动储能时,应在断开电机电源后,进行手动储能;如属于弹簧机构问题,不能手动储能时,应通知专业人员处理。

③SF6气体压力低引起;确认SF6气体压力值低于闭锁值后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行分闸操作,并断开该断路器的操作电源空开或取下操作电源熔断器,以防该断路器跳闸时因灭弧能力达不到要求,损坏该断路器或该断路器产生爆炸。

④保护动作闭锁断路器合闸回路使其不能合闸:

应查明原因,复归保护动作信号解除闭锁,根据调度的命令进行处理。

⑤控制回路故障引起:

⏹若断路器就地控制箱内“远方/就地”切换开关置于“就地”位置或触点接触不良,则可将“远方/就地”切换开关切至“就地”位置或将控制开关重复操作两次,若触点回路仍不通,应通知专业人员处理。

⏹若是控制回路问题,应重点检查控制回路易出现故障的位置,如同步回路、控制开关、合闸线圈、分相操作箱内继电器等,对于二次回路问题,一般应通知专业人员进行处理。

5.断路器误跳闸的处理:

若系统无短路或直接接地现象,发生断路器自动跳闸,则称为断路器偷跳或误跳。

断路器误跳的原因及处理方法如下:

①保护误动或误整定:

确认设备、线路及电网系统无故障、直流系统无接地的情况下,检查保护装置是否有异常,如有异常,则判断为保护装置误动作。

应通知专业人员处理;如保护装置正常,应打印保护装置定置与调度下发且正在执行的保护定置书核对,检查保护装置设置的定置是否正确,定置错误时应通知专业人员处理。

②电流、电压互感器回路发生故障:

确认电流、电压互感器回路发生故障引起断路器误跳时,应通知专业人员处理。

③直流系统发生两点接地:

确认断路器误跳为直流两点接地引起时,应查找直流接地点并消除,向调度申请对该断路器进行合闸送电;查找时应做好安全措施,接地点不能找到时应通知专业人员来处理。

④机械故障引起:

排除断路器故障原因,立即向调度申请对该断路器进行合闸送电。

无法排除故障的向调度申请停电检修。

⑤人为误碰、误动、误操作或受机械外力引起:

应排除断路器故障原因,立即申请对该断路器进行合闸送电。

6.液压机构压力异常的处理

①油泵启动频繁,压力不能保持:

若查明机构内部或外部有明显漏油,其油位箱低于下限,应停电处理或采取措施后带电处理;若机构没有明显漏油,检查确认漏氮气时,应停电处理或采取措施后带电处理。

②压力表指示不断升高:

说明高压油串入氮气中,应通知专业人员处理。

③打压超时:

检查液压部门有无漏油,油泵是否有机械故障,压力是否升高超过规定值,若液压异常升高,应立即切断油泵电源,并通知专业人员处理。

④液压机构突然失压:

立即断开电机电源及断路器操作电源。

严禁操作。

汇报调度,如能倒负荷的,根据命令,将负荷倒换出去,并采取措施后将故障断路器隔离。

利用断路器上的机械闭锁装置,将断路器锁紧在合闸位置上。

7.断路器合闸直流电源消失的处理

①合闸电源空开跳开或合闸电源熔断器熔断;重新合上合闸电源空开或更换合闸电源熔断器。

②其它原因:

检查合闸回路有无明显故障(如合闸线圈、合闸继电器、辅助开关等)现象,可将直流电源开关试合一次。

如试合成功,则说明正常。

如合闸电源再次跳开或合闸熔断器再次熔断,则说明直流回路确有问题,应申请调度停用该断路器重合闸,并通知专业人员进行处理。

二.隔离开关接触部分发热

1.隔离开关接触部分发热

(1)隔离开关发热的判断:

在巡视设备时,对隔离开关接触部分,可根据其触头部分的热气流、发热或变色,并没测得其触头部分的温度是否超过70℃等方法来判断其发热的情况。

(2)隔离开关发热的处理

造成发热的原因通常是压紧的弹簧式螺柱式松动或表面氧化等。

根据不同的接线方式分别进行处理。

1双母线接线方式时

若系母线侧隔离开关发热,则应将该回路倒至另一组母线运行,然后拉开发热的隔离开关。

在检修发热的隔离开关时,应将母线停电,同时其回路的断路器也应停电,可以用旁路断路器代其运行,若无旁路断路器时,则应将该回路停电。

②单母线接线方式时

若系母线侧隔离开关发热,应汇报调度,要求减轻负荷。

若有旁路断路器,应用旁路断路器代其运行,若无旁路断路器,最好将该线路停电。

若因负荷关系不能停电又不能减轻负荷时,须加强监视,当其发热到比较严重的程度时,应将其作事故处理,即断开其断路器。

当检修发热的隔离开关时,应将该母线停电,即造成该母线上的回路全部停电,或者该母线不停电,采取带电作业的办法。

2.隔离开关瓷瓶有裂纹、破损

其损坏程度不严重时,可以继续运行,但是隔离开关瓷瓶有放电现象或者其损坏程度严重时,应将其停电。

在该隔离开关操作中,应注意不要带电拉开,防止操作时瓷瓶断裂造成母线或线路事故。

例如,其回路的母线侧隔离开关瓷瓶严重损坏,应该将其所在母线停电,断开该回路断路器和线路侧隔离开关,最后拉开该隔离开关。

3.隔离开关不能分、合闸

出现这种情况,应分析其原因,禁止盲目强行操作,不同的故障原因应采取不同的方法处理。

(1)若系防误装置(电磁锁、机械闭锁、电气回路闭锁、程序锁)失灵,运行人员应检查其操作程序是否正确。

若其程序正确应停止操作,汇报站长,站长判断确系防误装置失灵,方可解除其闭锁进行操作,或作为缺陷处理,待检修人员处理正常后,方可操作。

(2)若系操作开关操动机构(如电动机控制电源回路故障)问题,应将其处理恢复正常后进行操作,不能处理或电动操作机构的电机故障时,可以改为手动操作。

但应注意,在手动操作时,应将电机电源断开后进行。

避免电机突然转动伤到操作人员。

(3)若系隔离开关本身传动机械故障而不能操作时,应汇报调度,要求将其停电处理。

(4)若冰冻或锈蚀影响正常操作时,不要用很大的冲击力量,而应用较小的推动力量去克服不正常的阻力。

(5)在操作时,发现隔离开关的刀刃与刀嘴接触部分有抵触时,不应强行操作,否则可能造成支持瓷瓶的破坏而造成事故,此时应将其停用进行处理。

线路事故处理

第1条线路保护原理

线路的保护有纵联保护(包括光纤差动保护、高频保护)、距离保护、接地保护、三段式电流电压保护。

线路的纵联保护:

当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。

它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。

即两侧均将判别量借助通道传输到对侧,然后,两侧分别安装对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。

1.1纵联电流差动保护

线路的各侧保护将CT输入的各电流按600Hz采样经滤波后换算为数字数据,通过复用通道(或者专用光缆)送至对侧保护。

各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行电流差动计算。

根据电流差动保护的制动特性方程进行判断,判为内部故障时动作跳闸,判为外部故障时保护不动作。

如下图

采用专用光纤通道时,装置的同步通信时钟采用“主-从”时钟方式。

即两侧保护中一侧采用内部时钟(主时钟),另一侧保护则设置成从时钟。

采用复用数字通信系统数据通道或直接复接2M接口到时,两侧电流差动保护装置的时钟均应设置为从时钟方式,均取系统同步时钟。

不论通信通道采用专用光纤通道还是复用数字通道,两侧的电流差动保护必须一侧设为参考端,另一侧设为同步端。

光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗低等优点。

而电流差动保护原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相运行、单侧电源运行方式的影响,差动保护本身具有选相能力,保护动作速度快,最适合作为主保护。

  光纤保护按原理划分,主要有光纤电流差动保护和光纤闭锁式、允许式纵联保护两种。

1.2光纤电流差动保护

光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点,是其他保护形式所无法比拟的。

光纤电流差动保护在继承了电流差动保护优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道,保证了传送电流的幅值和相位正确可

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