一起断路器合闸不到位缺陷的确认及处理

2012-08-15 00:54王硕君
科技视界 2012年9期
关键词:合闸三相断路器

王硕君

(广东电网公司江门供电局 广东 江门 529000)

0 前言

SF6 断路器是通过SF6 气体独特的绝缘特性使其具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用, 切断过负荷电流和短路电流。 该类型断路器有开断能力强,端口电压适于做得较高,允许连续开断次数较多,适用于频繁操作,噪音小,无火灾危险,机电磨损小等优点,是一种性能优异的“无维修”断路器。在电力系统高压电路中应用越来越广泛。

在广东江门电网系统中,SF6 断路器广泛应用于110kV、220kV 以及500kV 的变电站各类电压等级当中。 然而,随着社会经济建设逐年递增,变电站的数量也逐年增多,设备数量相应逐年增加,这对于运行维护部门而言,运维压力也会越来越大,出现的问题的概率也会随之增大。 同时此类断路器的特点是三相操作机构之间无相互闭锁联系,即在操作时三相之间独立动作,这样就有可能造成三相不能同时合闸到位的情况。 当出现某一相或者某几相合闸不到的情况,就可能引发事故吗,SF6 断路器合闸不到位导致断路器的主触头接触不到位,随着断路器的负荷电流增大,使得触头持续发热、烧蚀和燃弧并使SF6 气体分解,从而导致断路器灭弧室内绝缘强度降低,同时断路器燃弧产生的热量导致断路器内部压力升高,在断路器内部高温高压的情况下,最后导致断路器的瓷套爆炸,从而造成事故,甚至影响到断路器间隔中的其它设备的正常运行。 近期一场停电事故的直接原因是由于一座500 千伏的变电站运行断路器设备突然爆炸及其引起的一连串效应而导致用户停电事故。 因此对于此类缺陷的确认和处理应该引起电网运行维护人员的高度重视。

1 缺陷发现及确认

某日傍晚,试验人员接变电站运行人员报告,在日常巡视过程中, 发现110kV 金溪站110kV 金浮线1131 断路器有不规则、间歇性轻微异响。 该断路器型号为3AP1FG,由西门子公司于2000 年生产的。

110kV 金浮线的运行方式是对侧断路器分开,本侧断路器合上,线路处于热备用状态。 异常响声似是由A 相断路器本体传出,观察110kV 金浮线A 相的线路避雷器在线监测电流表的读数,B、C 两相电流值正常,A 相电流值偏小, 而且随着异常响声的出现,A 相读数时大时小,用验电笔对三相分部验电,B、C 相带电,A 相时有时无。 于是试验人员对此断路器进行了红外带电测试,初步判断是此断路器A 相合闸不到位,并进一步进行定量确认。

变电站运行人员用110kV 旁路开代路后,110kV 金浮线1131 断路器保持原合闸位置并转检修状态后,进行定量检查过程。试验人员利用回路电阻测试仪进行测量。测A 相时,回路电阻测试仪显示测量出错(从仪器出错代码看是回路未接通),B、C 两相回路电阻分别为25μΩ,26μΩ, 进一步试验人员通过对A 相断路器 (此时为A 相断路器显示为合上状态)回路进行摇绝缘, 绝缘电阻显示为2500MΩ, 根据Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》中规定敞开式断路器导电回路电阻测量值应不大于制造厂规定值的120%,试验人员判断此次缺陷原因为A 相断路器合闸不到位。

2 缺陷处理及原因分析

试验人员要求运行人员分合断路器两次, 再次摇绝缘,测得绝缘电阻为0,继续复测A 相回路电阻,为26μΩ,合格。再次对三相断路器进行分闸,测得三相断路器绝缘电阻都为1000MΩ 以上,各项试验数据合格。 最后成功处理该起缺陷,并把其归为重点关注设备,在近期安排停电大修。

该站地处工业区, 是一个负荷比较重, 用户比较多的110kV 变电站,在运维过程中,操作多,出厂及投运时间均超过10 年,过多的开合操作,使得操作机构在操作过程中,出现三相未能同时开合到位情况而导致本次缺陷。

3 运维建议

(1)加强对投运超过10 年的设备的维护管理。 对此类断路器应按规定对机构定期进行检查维护,机构在长期运行的多次操作中,传动部分不可避免地有磨损、变形,紧固螺丝松动等情况,虽然表面上设备运行正常,但实际上,存在潜在隐患,如不及时发现处理,便会造成重大事故。

(2)加强变电站日常红外巡视,建立好巡视闭环反馈机制,通过细化管理手段来减少设备出现问题的机会。

(3)应建立每一间隔设备的预防性试验数据库,通过该数据库,我们可以通过每一个设备的数据变化趋势来找出一些需要重点关注设备,并加大试验密度。

(4)加强技术业务培训,通过理论结合事迹事故来提高试验人员、运行人员、检修人员的的技术技能水平。

(5)应最大程度排除试验人员试验方法及试验仪器造成的误判断, 应定期将试验仪器送往有资质的单位进行校验,以保证仪器的精确性。 遇到某一些设备缺陷时,应用实际数据来量化发现的问题,而不要凭感觉去判断。

[1]Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程[S].中国南方电网有限责任公司,2011,10.

[2]陈化钢.电力设备预防性试验方法及诊断技术[M].北京:中国水利水电出版社,2009,11.

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