劉 琦
(四川省電力公司資陽供電公司,四川 資陽 641300)
斷路器斷路器是變電站中最重要的設備之一。但長期以來,生產(chǎn)廠家多偏重其一次性能.而故障卻經(jīng)常出現(xiàn)在二次回路上[1]。斷路器線圈[2-4]燒毀是經(jīng)常發(fā)生的事情,很多情況是因為斷路器傳動機構(gòu)本身卡死,不能進行分、合閘操作,從而燒毀線圈。但也有其他原因會導致線圈燒毀。
2014年8月19日,孫家壩#2 主變#202 斷路器報控制回路斷線。此斷路器投運較早,對應的繼電保護裝置已于一年前更換。檢修人員在處理過程中發(fā)現(xiàn)其中一個跳閘線圈燒毀,遂予更換。查閱相關記錄,此斷路器近一段時間內(nèi)并無操作。
跳合閘線圈都由鐵心,線圈繞組及中間可以活動的銜鐵構(gòu)成。當線圈兩端加到額定電壓時,就會有電流通過繞組,產(chǎn)生磁場,吸動鐵銜去頂撞斷路器脫扣器,從而導致斷路器動作。圖1為跳閘線圈位置說明圖,兩個跳閘線圈中的銜鐵高低緊密重疊,只要一個線圈動作或兩個線圈同時動作將導致斷路器跳閘。在更換完燒毀的跳閘線圈后發(fā)現(xiàn),斷路器在合閘位置時,未更換的另一個跳閘線圈已經(jīng)勵磁,線圈中的銜鐵已有微動現(xiàn)象,用萬用表測量發(fā)現(xiàn)此線圈兩端壓差為7V 左右,當操作斷路器進行分閘時銜鐵動作卻不明顯。而更換的新線圈兩端壓差較小,分閘時銜鐵動作明顯。這說明兩跳閘線圈產(chǎn)生的電磁力并不相同。電磁力的不一致將影響斷路器跳閘傳動機構(gòu)的可靠性。高壓線圈特性試驗規(guī)定,跳閘線圈在額定電壓的30%內(nèi)不應動作,這里的動作是指銜鐵頂撞脫扣器導致斷路器跳閘,而銜鐵因電磁力較小未能使脫扣器變位的情況卻不在規(guī)定內(nèi)。理想的狀態(tài)是跳閘線圈在斷路器合閘狀態(tài)時連銜鐵的輕微動作都不應該發(fā)生。檢查發(fā)現(xiàn),兩跳閘線圈銘牌不一樣。主要參數(shù)如下。
圖1 跳閘線圈位置說明圖
表1 線圈主要參數(shù)
現(xiàn)場測量與跳閘線圈串接的電壓型繼電器HWJ 的電阻,測量值為6k,HWJ 的電阻是跳閘電阻的20 幾倍,當斷路器處于合閘位置時,HWJ 和跳閘線圈兩端電壓共為220V,跳閘線圈分壓正好7V 左右。這說明斷路器的跳閘線圈的電阻和保護裝置的HWJ 的電阻匹配并不理想,當斷路器長期處于合閘位置時,跳閘線圈兩端壓差過大,以至于線圈一直處于“工作”的狀態(tài),并且線圈線徑太細,長期通過發(fā)熱容易導致線圈燒毀。
對于跳閘線圈在本該動作時卻動作不明顯也可以這樣解釋:其他條件一樣時,由于線圈磁力的大小取決于線圈的安匝數(shù)nI,即線圈的匝數(shù)n與電流I的乘積。當斷路器分閘時,由圖2可以看出,此時HWJ 被短路,全部壓降都落在了跳閘線圈上,線圈電阻較小,則電流較大,再根據(jù)線圈的匝數(shù),就可以得出:雖然未更換的線圈匝數(shù)多于已經(jīng)更換的線圈匝數(shù),但是前者的電磁力比后者小??紤]到此斷路器為液壓操作機構(gòu),相比彈操機構(gòu)需要更大的電磁力,遂將剩下的跳閘線圈給予跟換。
圖2 跳閘控制回路圖
對于合閘線圈,也存在同樣的問題。但對于一 直處于運行狀態(tài)的斷路器,合閘回路處于斷路狀態(tài),此問題并不明顯。
這次事故提醒了檢修人員在更換燒毀的雙跳閘線圈時,應先了解兩跳閘線圈的電氣及機械特性參數(shù);設計人員在斷路器選型時,不僅要注意操作回路中線圈電阻和HWJ 及TWJ 的匹配問題,還應將線圈線徑等參數(shù)納入考慮范疇;而斷路器生產(chǎn)廠家也應按有關標準提高自己的產(chǎn)品質(zhì)量,以滿足電力系統(tǒng)對設備可靠性日益增長的需求。
[1] 宋繼成.220~500kV 變電所二次接線設計[M].北京:中國電力出版社,2000.
[2] 李志平.斷路器操作控制設計相關問題分析[J].繼電器,2004,32(4): 64-66.
[3] 王玉梅,吳冰.斷路器控制回路的技術問題及改造方案[J].焦作工學院學報(自然科學版),2002,21(6): 469-471.
[4] 楊明澤.斷路器二次回路的幾點問題及改進[J].電力自動化設備,2006,26(12): 104-106.