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微动开关接线隐患分析及处理
文档作者:
吴淑统
文档来源:
华北电力大学电气与电子工程学院
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2021年12月12日
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开关技术 微动开关接线隐患分析及处理 吴f,-k统 (华北电力大学电气与电子工程学院,北京102206) [摘要] 介绍微动开关接线存在的隐患,举例分析微动开关因接线造成的故障,并提出相应的整改方法。 关键词微动开关接线对角导通 0引言 微动开关常应用于电站柜内照明回路、电机储能回 路、档位控制回路等,因其体积小,故易于安置。虽然它 在保护中并未担任重要的角色,但由它引起的隐患却不可 轻视。 1微动开关常见错误连接方式 1.1异极连接 负载异极连接形式如图1所示。负载分别接于微动开 关触点的异极,正常使用时虽然不会出现问题,但在微动 开关故障导致微动开关触点对角导通(如图2所示)时,将 出现短路现象。 图1负载异极连接形式 ●动作方向 √ 垂 一 = 双断型微动开关 图2微动开关故障图 1.2异种电源连接 微动开关出现交直流电源共存情况(如图3所示)时, 微动开关故障可能导致交直流电源混联、直流系统接地。 2故障实例 图3异种电源连接图 2.1异极连接故障实例 . 某站10kV开关柜的装置电源和储能电源均为直流 收稿日期:2011—09—18 作者简介:吴淑统(1982~),从事电力系统继电保护工作。 28I WWW.chinaet.net I电工技术 型,开关机构为VS1型。在该开关柜断路器合闸后、机构 储能完毕时,储能电源及装置电源空开同时跳闸。 (1)检查电源。投上装置空开, 断开储能空开开入 后,检查储能电源,发现储能空开电源输入端正负电源正 常,而电源正输出端无电,负输出端有正电。由此可知故 障由正、负电源端短路导致。 (2)检查储能回路。储能回路包括电机储能回路、储 能指示回路、未储能信号回路,储能回路图如图4所示。 前两回路由储能电源空开供电,后一回路由装置电源空开 供电。根据故障出现在储能完毕时,可判断故障点在储能 指示回路和未储能信号回路。检查机构发现两回路共用一 个微动开关,因此推断故障可能由微动开关引起。 装置电源 储能电源 储能指示灯 弹簧 未储能告警 图4 储能回路图 (3)检查储能微动开关。图4中,储能指示回路与未 储能信号回路共用微动开关,BM为装置电源,HM 为储 能电源,21—22为未储能信号回路用触点,13—14为储能指 示回路用触点。开关未储能时,各回路未短路。在开关储 能完毕时,储能位置挡板驱动微动开关驱动按钮,使微动 开关可动弹簧动作。因微动开关内部故障,可动弹簧使 l4—21触头导通,故储能指示回路与未储能信号回路短 路,装置电源空开与储能电源空开跳闸。 如图5所示,将微动开关负载接于同极性端后,在微 动开关触点对角导通时,因回路均经过负载,故不会造成 短路故障。 2.2异种电源连接故障实例 在给某站新增的10kV箱式消弧变送交流电源时,站 内直流系统发接地告警。 因在箱式消弧变交流总空开输出端监测到直流电压, 故在排除误接线、电缆破损短路等情况后,判断是箱式变 箱门位置微动开关故障。由于箱内自动照明回路与箱门打 开关技术 一BM 图5整改后储能回路图 开闭锁合闸回路共用1DF、2DF、3DF微动开关(如图6所 示),因此在微动开关故障导致其触点对角导通后,直流 系统经交流系统的N线接地。 箱内照明电源 箱内手动照明 箱内自动照明 厂。/—_——。/1 —— : —旦 I磊 而蒿 l 图6箱式消弧变微动开关回路图 增加箱门位置微动开关21DF、22DF、23DF,用于箱 门打开闭锁合闸回路(如图7所示),llDF、12DF、13DF 微动开关用于箱内自动照明辅助回路,以此避免了异种电 源连接的隐患。 3结束语 第一个故障若在设备运行中出现,设备运行将失去保 护,若不及时采取措施,甚至可能造成越级跳主变的重大 事故;在第二个故障中,直流系统出现接地故障,可导致 不可想象的结果。因此,在设备的日常维护检验中,应正 确使用微动开关。 陌内照明电源 箱内手动照明 箱内自动照明 1 13DK 2 21DF 22DF 23DF 1D~15 33 r— ———] [二二二二二二二二二二二互 函 图7整改后箱式消弧变微动开关回路图 参考文献 [1]王坚敏.直流回路一点接地引起保护误动的实例分析[J].继 电器,2003,31(s1):65~68 [2]唐文秀.直流回路一点接地和交直流串扰引起保护误动及其 对策EJ].电力自动化设备,2007(27):123~125 (编辑杨正君) (上接第25页) 阻值正常。而此时在保护柜测得301与302间的电阻值仅为 556f~,远小于正常值(6.5kQ左右),由此排除了室外13A开 关端子箱、13A开关机构及相关电缆故障的可能性。 合闸画路 分闸回路 图3 13A开关跳合闸线圈回路图 于是重点对#l主变保护B柜内13A开关操作回路进 行检查。打开保护柜前中压侧操作箱面板,发现中压侧操 作箱母板有烧黑的痕迹,且母板上的印刷铜线脱落,而这 些铜线中有2根正是引自4QF下端作为逆变电源模块的电 源输入。该逆变电源模块(输入电源直流220V,输出直流 24V)是专供中压侧操作箱面板光字信号(运行、II母运 行、I母运行、合闸位置、跳闸位置、跳闸启动)电源的, 在中压侧操作箱面板上通过排线与中压侧操作箱母板连 接。经查该逆变电源模块已损坏(短路电阻为ll5Q)。拔 掉操作箱与面板的连线,并电气隔离该逆变电源模块与 #1主变中压侧13A开关操作电源回路后,测得操作回路 直流电阻值为6.5kQ,合上13A开关操作电源空开4QF, 一切正常,在现地及远方对13A开关进行分合闸试验均正 常,随后,申请将13A开关由冷备用转运行。#1主变保 护中压侧操作箱面板光字信号(运行、II母运行、I母运 行、合闸位置、跳闸位置、跳闸启动)暂时退出运行,相 关光字信号以监控信号为准。 综上分析知,#l主变保护B柜13A开关操作电源 4QF空开跳闸是由#1主变保护中压侧操作箱面板上专供 中压侧操作箱面板光字信号电源的逆变电源模块损坏导 致。逆变电源模块损坏,4QF过载跳闸,操作箱母板印刷 线路烧断,13A操作箱失电造成操作箱电压切换继电器 1YQJ、2YQJ,跳闸位置继电器TⅥ ,合闸位置继电器 HwJ同时失磁,故监控上位机发“#1主变保护B柜TV 失压动作”、“#1主变保护B柜13A开关控制回路断线 动作”告警信号。 4解决措施 本次事故暴露了PST 1200系列数字式变压器保护装置操 作箱采用逆变电源模块作为光字信号电源的设计缺陷。更换 13A开关操作箱母板、操作回路插件(原操作回路插件跳合闸 电流需跳线整定,现为自适应式)、信号面板(原信号面板自 带逆变电源,现为电阻分压式)后各模拟试验正常。 (编辑彭 湃) 电工技术f2012f 3期f29
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