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38-300系列美国APOLLO真空断路器3种常见的故障现象及处理方法
点击次数:805 更新时间:2021-04-23

38-300系列美国APOLLO真空断路器常见故障及处理方法
一、真空度降低
1.故障现象:美国APOLLO真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而美国APOLLO真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。
2.原因分析
真空度降低的主要原因有以下几点:(1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;(2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;(3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。
3.故障危害:真空度降低将严重影响美国APOLLO真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关。
4.处理方法:(1) 在进行美国APOLLO真空断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度;(2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。
5.预防措施
(1) 选用美国APOLLO真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;(2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器;(3) 运行人员时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;(4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。
二、分闸失灵
1.故障现象
根据故障原因的不同,存在如下故障现象:
(1) 美国APOLLO真空断路器远方遥控分闸分不下来;(2) 就地手动分闸分不下来;(3) 事故时继电保护动作,但断路器分不下来。
2.原因分析
(1)分闸操作回路断线;(2)分闸线圈断线;(3)操作电源电压降低;(4)分闸线圈电阻增加,分闸力降低;(5)分闸顶杆变形,分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;(6)分闸顶杆变形严重,分闸时卡死。
3.故障危害
如果分闸失灵发生在事故时,将会导致事故越级,扩大事故范围。
4.处理方法:(1) 检查分闸回路是否断线;(2) 检查分闸线圈是否断线;(3) 测量分闸线圈电阻值是否合格;(4) 检查分闸顶杆是否变形;(5) 检查操作电压是否正常;(6) 改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形。
5.预防措施
运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠。
三、其他信息
弹簧操作机构合闸储能回路故障
1.故障现象
(1)合闸后无法实现分闸操作;(2)储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏。
2.原因分析
(1)行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕,行程开关触点已经转换完毕,切断了电机电源,弹簧所储能量不够分闸操作;(2)行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后,行程开关触点还没有得到转换,储能电机仍处于工作状态;(3)行程开关损坏,储能电机不能停止运转。
3.故障危害
在合闸储能不到位的情况下,若线路发生事故,而断路器拒分闸,将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏,则真空开关无法实现分合闸。
4.处理方法
(1) 调整行程开关位置,实现电机准确断电;(2) 如行程开关损坏,应及时更换。
5.预防措施
运行人员在倒闸操作时,应注意观察合闸储能指示灯,以判断合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作,以确定美国APOLLO真空断路器处于良好状态。

 

美国APOLLO真空断路器优点
1)、 微机保护装置集测量、控制、保护、通信等多种功能于一体的电力自动化优良技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元。
2)、多种功能的高度集成,灵活的配置,友好的人机界面,使得该通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控
3)、采用32位数字信号处理器(DSP)具有优良的内核结构,高速运算能力和实时信号处理等优点。
4)、支持常规的RS485总线和及CAN(DEVICENET)现场总线通讯,CAN总线具有也错帖自动重发和故障节点自动脱离等纠错机制,保护信息的实施性和可靠性。
5)、完善的自检能力,发现装置异常自动报警;具有自保护能力,有效防止接线错误和非正常运行引起的装置损坏;免维护设计,无需在现场调整采样精度,测量精度不会因为环境改变和长期运行引起误差增大

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