摘要:针对220kV断路器控制回路断线异常信号的产生及处理过程,分析了控制回路断线信号产生的常见原因及处理方法;并结合断路器机构二次回路,在满足保护、测控及回路各项功能完善的前提下,提出一种改进措施,保障断路器机构及整个系统能够长期安全稳定运行。
关键词:控制回路断线,二次回路,SF6低气压闭锁
220kV河东变电站220kV新南线256断路器发第一组控制回路断线信号、SF6低气压闭锁信号。当时断路器处于合位状态,进入现场之前初步判断是开关机构内部问题,监控通知运维、检修、二次专业人员进行现场详细检查,发现256断路器机构内SF6低气压闭锁继电器失磁,但SF6气压显示在正常范围内,根据图纸详细排查回路发现,因SF6低气压闭锁继电器失磁导致的控制回路断线和误报SF6低气压闭锁信号。
一、异常原因分析
控制回路断线对电力系统的安全运行有重大影响,如不及时处理,可能会影响系统的安全稳定运行,所以运维检修人员应熟悉控制回路及断线信号发出的原因,并结合其他相关联的信息(如SF6低气压闭锁或弹簧未储能信号等)及时做出分析与判断,准确地锁定故障点。
断路器在合位时可能引起控制回路断线的原因如下:
1、第一组控制电源消失
2、1HWJ硬件出现故障
3、断路器机构箱内“远方/就地”把手切至就地位置
4、断路器分闸线圈烧坏
5、断路器辅助接点切换不到位
6、SF6低气压闭锁
7、断路器分闸回路接线端子出现松动等
二、控制回路断线、SF6闭锁信号回路的组成
控制回路断线如图1所示:
图1 控制回路断线信号图
图1中TWJ、HWJ为跳位、合位继电器常闭接点;断路器在合位时,合位监视继电器励磁,分位时该继电器失磁,常闭接点闭合;断路器在分位时,跳位监视继电器励磁,合位时该继电器失磁,常闭接点闭合。正常运行时,TWJ、HWJ总有一个处于励磁状态。当出现以下情况时,TWJ和HWJ都处于失磁状态:控制电源空开跳闸,TWJ、HWJ线圈同时失磁;跳合闸线圈烧坏,回路不通;断路器辅助接点没有闭合;开关机构箱闭锁接点动作不良,引起控制回路断线。
SF6低气压闭锁信号如图2所示:
图2.1
图2.2
图2中,K10为分闸1回路中SF6低气压闭锁继电器;Pa、Pb、Pc分别为断路器各相SF6气压监视表。当每一相SF6气压都正常时,1和2接通,K10励磁,图2.2中K10常闭接点断开,无SF6气压低闭锁信号;当有任一相SF6气压降低到闭锁值时,1和2断开,1和3接通,K10失磁,图2.2中K10常闭接点闭合,发出SF6气压低闭锁信号。
三、断路器机构分闸1回路图
图3 断路器机构分闸1回路
图3中,A1为断路器常开辅助接点,断路器合位时闭合;A2为断路器常闭辅助接点,断路器分位时闭合;Y3为分闸1线圈。
当断路器处于合位时,SF6气压正常,则K10接点为闭合状态,断路器控制回路正常;当SF6气压低至闭锁值或者SF6气压低闭锁继电器失磁时,K10接点为打开状态,则控制回路断线。
因断路器正常运行时,即控制回路正常状态下,SF6气压低闭锁继电器K10一直保持励磁状态,长时间的励磁状态会导致继电器发热甚至烧坏,这次256断路器控制回路断线就是因K10继电器长期励磁烧坏而引起的。
四、改进方法
通过以上分析,未避免继电器长期励磁而导致的继电器烧坏故障的发生,本文提出一种改进措施:在分合闸回路中串入SF6闭锁继电器常开接点,取代之前的常闭接点,分闸回路如图4.1所示;在SF6闭锁启动回路中,将断路器三相压力监视回路由串联改为并联,任一相断路器SF6气压低时都会启动K10闭锁继电器,如图4.2所示;在SF6闭锁信号回路中,将SF6闭锁继电器K10常闭接点改为常开接点,气压低至闭锁值时,K10励磁,接点闭合,发出SF6闭锁信号,如图4.3所示。
图4.1 分闸1回路
图4.1中,将K10继电器接点更换为常开接点。当K10继电器励磁时,接点闭合。
图4.2 SF6闭锁启动回路
图4.3SF6闭锁信号回路
图4.2中,当每一相SF6气压都正常时,1和3接通,K10失磁,图4.3中K10常开接点断开,无SF6气压低闭锁信号;当有任一相SF6气压降低到闭锁值时,1和3断开,1和2接通,K10励磁,图4.3中K10常开接点闭合,发出SF6气压低闭锁信号。
此种改进方法,能够避免K10继电器长期励磁,只有当SF6气压低至闭锁值时短时励磁,同时能够满足控制回路功能的完整性。
五、结论
通过分析220kV断路器控制回路断线信号回路的构成、产生的常见原因及处理方法。以后工作人员在遇到类似异常时,能够结合现场实际情况做出正确的分析判断,提高异常事件处理速度。同时本文提出一种机构二次回路改进措施,在保障整个系统功能完善的情况下延长设备运行寿命,保证系统安全可靠运行。
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论文作者:吴阳
论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期
论文发表时间:2019/6/3
标签:回路论文; 断路器论文; 接点论文; 继电器论文; 断线论文; 信号论文; 常开论文; 《电力设备》2019年第1期论文;