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[摘 要]本文结合尔王庄暗渠泵站开关柜二次回路断路故障检修工作实际,阐述了二次回路断线故障表象和处理方法。希望对从事电气检修人员有借鉴意义。
[关键词]二次回路断线 表象 处理
中图分类号:TM591 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)19-0111-01
尔王庄暗渠泵站属于引滦入津工程三大泵的枢纽泵站,该站装有10台1400ZLQ6-7型立式全调节轴流泵,6KV高压开关柜18面、励磁柜10面、低压柜10面、LCU柜10面,直流屏2面,开关柜常年处于运行和热备状态,运行中二次回路断线是经常发生的故障。而二次回路断线会对机电设备造成不可估量的损失,本人根据尔王庄暗渠泵站工作实际,总结对开关柜各类二次回路断线的表象和处理方法做以简要讨论,仅供大家参考。
开关柜二次回路断线分类:
1、电流互感器二次回路断线
2、电压互感器二次回路断线
3、直流系统二次回路断线
1.1电流互感器二次回路断线
1.1.1正常运行的电流互感器,一次绕组直接接在一次电流回路中,其二次侧所接的负载均为仪表或继电器,阻抗很小,基本上运行于短路状态。此时二次电流产生的磁通与一次电流产生的磁通互相去磁的结果,铁芯中的磁通密度基本上保持在较低的水平(0.1特以下),二次侧的电压也很低(绕组两端的电压不过几伏)。但是,如果二次绕组断路,一次侧的电流仍然不变,而二次电流则等于零二次电流产生的去磁磁通也消失。此时一次电流全部变为励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,铁芯中的磁通密度可达1.8特以上,结果二次侧将产生500-5000伏高压,轻则影响测量的准确性,重则烧毁电流互感器,并危及人身安全。
1.1.2电流互感器二次侧开路的表象包括:零序、负序电流启动的保护装置频繁启动,或启动后不能复归;差动保护启动或误动作;电流表指示不正常,相电流指示减小到零;有功、无功功率表指示减小,电能表走得慢;断路点有时可能有火花或冒烟等表象;电流互感器有较大嗡嗡声等。
以上表象有些不一定同时都发生,决定于断路的二次绕组供给哪些负荷以及断路的具体情况。
1.1.3 电流互感器二次侧断路的处理
1.1.3.1根据故障表象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置停用。
1.1.3.2检查断路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等明显的断路现象。
1.1.3.3如果没有发现明显的故障,可用绝缘工具(如验电器等)轻轻碰触、按压接线端子等部位,观察有无松动、冒火或信号动作等异常现象。在进行这一检查时,必须使用电压等级相符且试验合格的绝缘安全用具(如戴绝手套)
2.1电压互感器二次回路断线
2.1.1 电压互感器二次回路断线的原因,可能是接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良、熔断器熔断、二次回路开关断开或接触不良等。
2.1.2电压互感器二次回路断线时,所有接入电压量的保护装置都受到影响。没有断线闭锁装置的保护将会误动作。
2.1.3电压互感器二次回路断线可能产生下列信号或表象:距离(或低阻抗)保护断线闭锁装置动作,发断线、装置闭锁或故障信号;发二次回路开关跳闸告警信号;电压表指示为零,功率表指示不正常,电能表走慢或停转等。
2.1.4电压互感器二次侧断线的处理
2.1.4.1根据信号和故障表象判断电压互感器哪一组二次绕组回路断线。
2.1.4.2若为保护二次电压断线时,立即申请停用受到影响的继电保护装置,断开其出口回路压板,防止断路器误跳闸。如仪表回路断线,应注意对电能计量的影响。
2.1.4.3检查故障点,可用万用表交流电压挡沿断线的二次回路测量电压,根据电压有无来找出故障点并予以处理。
2.1.4.4电压互感器二次回路开关跳闸或二次熔断器熔断,可能二次回路有短路故障,应设法查出短路点,予以消除。检查断路点,可在二次电源及正常触点断开后,分区分段用万用表电阻挡测量相间及相对地间的电阻,相互比较来判断。如未查出故障点,采用分段试送电时,应在查明有关可能误动的保护(距离或低阻抗等)确已停用后才能进行。
3.1 直流二次回路断线
直流二次回路断线,可能影响保护电源正常供电、操作电源失压或信号及监视装置失灵,导致设备失去保护,断路器不能跳闸,操作不能正常进行或运行失去监视,严重威胁安全运行。发生直流断线时,可测量电压(电位)来检查直流回路断线点。用直流电压表沿有关回路检查有无电压。如果有电压,应检查该点对地电位的正负来判断具体断线点。检查电压要用内阻较高的直流电压表,这是为了防止检测中直流回路短路或接地,可能使某些保护误动。
结语
以上是结合尔王庄暗渠泵站开关柜二次回路断线故障实际,通过对各种二次回路断线原因及表象的分析和处理,有效的消除开关柜运行中的隐患,提高了设备运行的稳定性和可靠性。
参考文献
[1] 《现代控制系统综合与设计》,西南交通大学
[2] 《泵站应用技术》,天津大学
[3] 《电工基础》
[4] 《泵站机电设备维修工与泵站运行工》电气部分,黄河水利出版设
作者简介
王国庆,男,1973年8月出生,汉族,天津宝坻人,1995年毕业于天津第一轻工业学校,机电一体化专业,现为天津引滦尔王庄管理处泵站所工程师,电话 13821394000。
[关键词]二次回路断线 表象 处理
中图分类号:TM591 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)19-0111-01
尔王庄暗渠泵站属于引滦入津工程三大泵的枢纽泵站,该站装有10台1400ZLQ6-7型立式全调节轴流泵,6KV高压开关柜18面、励磁柜10面、低压柜10面、LCU柜10面,直流屏2面,开关柜常年处于运行和热备状态,运行中二次回路断线是经常发生的故障。而二次回路断线会对机电设备造成不可估量的损失,本人根据尔王庄暗渠泵站工作实际,总结对开关柜各类二次回路断线的表象和处理方法做以简要讨论,仅供大家参考。
开关柜二次回路断线分类:
1、电流互感器二次回路断线
2、电压互感器二次回路断线
3、直流系统二次回路断线
1.1电流互感器二次回路断线
1.1.1正常运行的电流互感器,一次绕组直接接在一次电流回路中,其二次侧所接的负载均为仪表或继电器,阻抗很小,基本上运行于短路状态。此时二次电流产生的磁通与一次电流产生的磁通互相去磁的结果,铁芯中的磁通密度基本上保持在较低的水平(0.1特以下),二次侧的电压也很低(绕组两端的电压不过几伏)。但是,如果二次绕组断路,一次侧的电流仍然不变,而二次电流则等于零二次电流产生的去磁磁通也消失。此时一次电流全部变为励磁电流,使电流互感器的铁芯骤然饱和,铁芯中的磁通密度可达1.8特以上,结果二次侧将产生500-5000伏高压,轻则影响测量的准确性,重则烧毁电流互感器,并危及人身安全。
1.1.2电流互感器二次侧开路的表象包括:零序、负序电流启动的保护装置频繁启动,或启动后不能复归;差动保护启动或误动作;电流表指示不正常,相电流指示减小到零;有功、无功功率表指示减小,电能表走得慢;断路点有时可能有火花或冒烟等表象;电流互感器有较大嗡嗡声等。
以上表象有些不一定同时都发生,决定于断路的二次绕组供给哪些负荷以及断路的具体情况。
1.1.3 电流互感器二次侧断路的处理
1.1.3.1根据故障表象判断是哪一组二次绕组开路。如果是保护用的二次绕组开路,应立即申请将可能误动的保护装置停用。
1.1.3.2检查断路绕组供电的二次回路设备(继电器、仪表、端子排等)有无放电、冒烟等明显的断路现象。
1.1.3.3如果没有发现明显的故障,可用绝缘工具(如验电器等)轻轻碰触、按压接线端子等部位,观察有无松动、冒火或信号动作等异常现象。在进行这一检查时,必须使用电压等级相符且试验合格的绝缘安全用具(如戴绝手套)
2.1电压互感器二次回路断线
2.1.1 电压互感器二次回路断线的原因,可能是接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良、熔断器熔断、二次回路开关断开或接触不良等。
2.1.2电压互感器二次回路断线时,所有接入电压量的保护装置都受到影响。没有断线闭锁装置的保护将会误动作。
2.1.3电压互感器二次回路断线可能产生下列信号或表象:距离(或低阻抗)保护断线闭锁装置动作,发断线、装置闭锁或故障信号;发二次回路开关跳闸告警信号;电压表指示为零,功率表指示不正常,电能表走慢或停转等。
2.1.4电压互感器二次侧断线的处理
2.1.4.1根据信号和故障表象判断电压互感器哪一组二次绕组回路断线。
2.1.4.2若为保护二次电压断线时,立即申请停用受到影响的继电保护装置,断开其出口回路压板,防止断路器误跳闸。如仪表回路断线,应注意对电能计量的影响。
2.1.4.3检查故障点,可用万用表交流电压挡沿断线的二次回路测量电压,根据电压有无来找出故障点并予以处理。
2.1.4.4电压互感器二次回路开关跳闸或二次熔断器熔断,可能二次回路有短路故障,应设法查出短路点,予以消除。检查断路点,可在二次电源及正常触点断开后,分区分段用万用表电阻挡测量相间及相对地间的电阻,相互比较来判断。如未查出故障点,采用分段试送电时,应在查明有关可能误动的保护(距离或低阻抗等)确已停用后才能进行。
3.1 直流二次回路断线
直流二次回路断线,可能影响保护电源正常供电、操作电源失压或信号及监视装置失灵,导致设备失去保护,断路器不能跳闸,操作不能正常进行或运行失去监视,严重威胁安全运行。发生直流断线时,可测量电压(电位)来检查直流回路断线点。用直流电压表沿有关回路检查有无电压。如果有电压,应检查该点对地电位的正负来判断具体断线点。检查电压要用内阻较高的直流电压表,这是为了防止检测中直流回路短路或接地,可能使某些保护误动。
结语
以上是结合尔王庄暗渠泵站开关柜二次回路断线故障实际,通过对各种二次回路断线原因及表象的分析和处理,有效的消除开关柜运行中的隐患,提高了设备运行的稳定性和可靠性。
参考文献
[1] 《现代控制系统综合与设计》,西南交通大学
[2] 《泵站应用技术》,天津大学
[3] 《电工基础》
[4] 《泵站机电设备维修工与泵站运行工》电气部分,黄河水利出版设
作者简介
王国庆,男,1973年8月出生,汉族,天津宝坻人,1995年毕业于天津第一轻工业学校,机电一体化专业,现为天津引滦尔王庄管理处泵站所工程师,电话 13821394000。