發布日期:2022-05-30 點擊率:52
真空接觸器是額定電壓為7.2/12KV,三相交流50-60HZ配電系統中的戶內裝置,可以用來在發電廠、礦山、冶金、化工等行業,控制和保護4000KW及以下高壓電動機和1600KVA及以下變壓器。該產品具有機械保持和電保持兩種形式,配置手車和匹配熔斷器與KYN高壓柜相配,具有結構合理,可靠性高,電壽命長,維修量少等優點,是手車式接觸器的理想產品。在真空接觸器出現故障后我們要對設備進行故障分析,以下讓我們來看看故障分析都有哪些步驟以及如何解決故障。
一、外觀檢查和真空度試驗
該真空斷路器型號為ZW7-40.5,內置LZZBJ4-35電流互感器,2005年6月投入運行。我們首先對該真空斷路器進行了絕緣電阻、真空度、接觸電阻的測試,結果表明,真空斷路器的真空滅弧室、下端絕緣套管、內置電流互感器絕緣電阻良好,而且真空度、接觸電阻也合格。從紅外線測溫儀檢測的結果可以看出,一次電氣連接點接觸良好,沒有發熱現象。我們繼續對斷路器的絕緣拉桿、水平拉桿、箱體進行檢查,沒有發現斷裂、銹蝕、放電、斷銷、異物或者零部件脫落的情況,固定連接部分元件沒有松動,絕緣亦無破損、污損,密封膠圈未老化,電流互感器鐵芯的硅鋼片螺絲也上得很緊。真空斷路器發出斷斷續續的“吱吱”異常聲響是否是電流互感器二次回路開路,或者連接線松動所致?對該斷路器進行多次手動分合閘操作試驗,自由脫扣試驗,電動分合閘操作試驗,斷路器沒發現異常,該斷路器的彈簧儲能操作機構和機械傳動系統應該不存在問題。
二、加壓試驗
為了確切找出真空斷路器C相發出異常響聲的具體位置,遵循不擴大設備的損傷范圍、不加劇設備破壞程度的原則,在該斷路器分閘的情況下進行單相分段施加額定電壓22.5kV試驗,沒有發現異常響聲。
為了更真實反映故障,盡快找出發出異常響聲的具體位置,對斷路器進行空載送電(即只合上母線側隔離開關和斷路器),約4min后C相終于出現了斷斷續續的“吱吱”放電聲,具體發出聲音的部位在下端絕緣套管和電流互感器之間,箱體內的電流互感器響聲尤為明顯,而且隨著時間的推移放電聲越來越大,好像感覺隨時都有發生擊穿的可能。
真空度測試畢竟不能代替工頻耐壓試驗。真空度測試由于受測試范圍限制,必須配合工頻耐壓試驗才能對真空滅弧室作出準確的診斷。特別是對于真空泡完全泄漏的情況,試驗值會與真空度良好時的數值接近,容易引起錯誤判斷。
于是決定對該斷路器在開斷狀態下進行按規程的預防性工頻耐壓試驗。
首先,下端絕緣套管接地,只給上端的真空滅弧室施加電壓。電壓升至95kV1min后,沒發現異常。
其次,給下端絕緣套管(已包括電流互感器)施加電壓。當電壓升至58kV時,突然發出異常的噼啪響聲,高壓試驗儀器跳閘。
用兆歐表測試,上端真空滅弧室絕緣電阻為2500MΩ,下端絕緣套管絕緣電阻為0MΩ,顯然被擊穿了。其中下端絕緣套管包括電流互感器、絕緣拉桿、套管和電流互感器之間充填的絕緣硅脂,但是外觀檢查下端絕緣套管各個部位均沒發現任何放電和擊穿的痕跡。由于電流互感器是內置,不方便解列,故先解開絕緣拉桿逐步測試。下端絕緣套管絕緣電阻為2500MΩ,絕緣拉桿絕緣電阻為0MΩ,看來故障點終于找出來了,問題出在絕緣拉桿上。把絕緣拉桿完全卸下,才發現絕緣拉桿下端的防護罩里面有一層碳化的粉末物。絕緣拉桿放電痕跡如圖1所示。
三、故障處理
更換絕緣拉桿后,再次對該真空斷路器的C相下端絕緣套管進行工頻耐壓試驗,未發現異常,也排除了由于電流互感器、絕緣硅脂局部絕緣薄弱而導致放電的原因。同時對斷路器的機械特性、斷口絕緣水平、直流接觸電阻進行了試驗,均滿足要求。
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