(1)回路仪表指示异常降低或为零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示降低,计量表计不转或转速变慢。如果表计指示时有时无,有可能处于半开路状态(接触不良)。运行人员遇到此现象时可将有关的表计相互对照比较认真分析。 如变压器原副边负荷指示相差较多,电流表指示相差太大(注意变化的不同,电压等级的不 同,可怀疑偏低的一侧有无开路故障)。 (2)认真听取电流互感器本体有无噪声、振动等不均匀的声音,这种现象在负荷小时不太明显,当发生开路时,因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,硅钢片振动力加大,将产生较大的噪声。
(3)利用示温变色蜡片或红外线测温仪监测电流互感器本体有无严重发热,有无异味变色 冒烟、喷油等,此现象在负荷小时不太明显。开路时,由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热有异味,严重时冒烟烧坏。
电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。
(4)检查电流互感器二次回路端子、元件线头等有无放电、打火现象。此现象可在二次回路维护和巡检中发现,开路时,由于电流互感器二次产生高电压,可能使互感器二次接线柱 、二次回路元件接头,接线端子等处放电打火,严重时使绝缘击穿。
(5)继电保护发生误动作或拒绝动作。此情况可在误跳闸后或越级跳闸事故后,检查原因时发现并处理。
以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。
3、二次开路后的处理
检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。
(1)发现电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一组电流回路,开路的相别,对保护有无影响,汇报调度,解除可能误动的保护。 (2)尽量减少一次负荷电流,若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理(如有旁路,可采用旁路供电,保证供电的可靠性)。 (3)尽量设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点,短接时应使用短路专用短接线,短路应妥善可靠,禁止采用熔丝或一般导线缠绕。并按图纸进行。
(4)注意短接时的现象,若短接时有火花,则说明短接有效,故障点就在短接点以下的回路中,可进一步查找,若短接时无火花,可能是短接无效。故障点可能在短接点以前的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。
(5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位 。 对检查出的故障,能自行处理的可立即处理,然后投入所退出的保护,若开路点在互感器本体的接线端子上,
应停电处理。若是不能自行处理的或不能自行查明的故障,应汇报上级, 派人检查处理。此时应先将电流互感器二次短路,或转移负荷,停电处理。
(6)在短接二次回路时,工作人员一定要坚持操作监护制,一人操作,一人监护。与带电设备保持适当的安全距离。操作人员一定要穿绝缘靴、戴绝缘手套和带绝缘把手的工具。禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作。
但是当电流互感器发生下列故障时,应立即汇报上级,并切断电源再行处理。
①内部发出异味、冒烟、着火。
②内部有放电现象、声音异常或引线与外壳间有火花放电现象。 ③主绝缘发生击穿,造成单相接地故障。 ④充油式电流互感器漏油、漏胶。
处理主变35KV侧有功功率表电流回路开路,仪表冒烟故障 一、记录现象、解除事故音响:警铃响,#2主变35KV电压回路断线,35KV II段出线交流回路断线亮,35KV II段母线电压A为0,其他两相不变;#2
主变35KV侧有功功率表冒烟。
二、扑救火灾:立即用干粉灭火器进行扑救,控制火势蔓延;向消防部门及上级汇报火灾事故。
三、汇报调度:汇报时间、现象、仪表变化、光字信号;根据事故现象判断事故原因:#2主变35KV侧有功功率表电流回路开路,
仪表冒烟,二次高压放电扯弧,造成35KV 段母线电压A二次保险熔断。
四、隔离故障设备:调度下令处理,拉开2主变35KV开关,切断火源; 现场控制火势,防止蔓延危及带电设备,直至将火扑灭;PT二次保险熔断,严禁将PT二次并列,更换熔断保险;监视#1主变油温,调整风冷运行组数;计算过负荷倍数=事故过负荷/额定负荷,联系调度减少负荷;过负荷按照事故状态下过负荷运行,当严重过负荷时,按照拉闸顺序限电;与检修单位配合将冒烟仪表及时处理。
五、事故处理和恢复送电的要求:应根据保护动作和仪表指示综合分析;事故处理应由两人进行;PT二次保险熔断,严禁二次合环操作,避免扩大事故范围;操作严格执行规程。
(八)高压断路器弹簧操作机构不能储能故障的判断和处理
1、断路器弹簧操作机构的原理:
弹簧操动机构的分闸和合闸操作分别由分闸弹簧和合闸弹簧进行;合闸弹簧的储能由电机进行;而合闸操作使合闸弹簧释放的同时一又给分闸弹簧储能。在合闸位置时,电机开始启动带动棘爪,棘爪又使棘轮逆时针转动从而给合闸弹簧储能。而合闸操作进行的同时使和棘轮在同一轴上装配的凸轮逆时针转动,凸轮又使拐臂顺时一针转动从而给分闸弹簧储能如图。
图 弹簧操动机构工作原理
(a)分闸位置(合闸弹簧储能状态) (b)合闸位置(合闸弹簧释放状态)
该弹簧操动机构结构简单,可靠性高,分合闸操作采用两个螺旋压缩弹簧实现。储能电机给合闸弹簧储能,合闸时一合闸弹簧的能量一部分用来合闸,另一部分用来给分闸弹簧储能。合闸弹簧一释放,储能电机立刻给其储能,储能时间不超过15s(储能电机采用交直流两用电机)。运行时分合闸弹簧均处于压缩状态,而分闸弹簧的释放有一独立的系统,与合闸弹簧没有关系。
弹簧储能操动机构是利用弹簧的能量对开关实现分合操作,弹簧储能操动机构有利于交流操作的推广,而且也可采用直流电源操作,以保证合闸的可靠性。
2、CT8型弹簧储能式电动操动机构
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