真空断路器合闸电阻分合闸弹簧,为什么,合闸弹簧比分闸弹簧粗。

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防止真空断路器分合闸线圈烧毁的措施
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  摘 要:日常运行中经常出现真空断路器分合闸线圈烧毁的事故,严重影响了供电的可靠性。本文分析了断路器分合闸线圈烧毁的原因,并给出了相应的改进措施。 中国论文网 /2/view-553906.htm  关键词:断路器;线圈;烧毁;改进      我公司有6KV及10KV开关柜500多台,主要担负着全港区的生产、办公用电。在日常的运行中我们发现,经常出现在分、合闸过程中造成断路器分合闸线圈烧毁的现象。当电气设备发生事故时,如果因断路器分闸回路断线出现断路器拒动现象,将造成越级分闸致使大面积停电,甚至造成电力设备烧毁、火灾等严重后果。而合闸回路完整性破坏时,虽然所造成的危害比分闸回路完整性破坏时要小一些,但它也使得线路不能正常送电,严重影响了供电可靠性。所以很有必要对断路器线圈烧毁原因进行分析,并进行改进。   众所周知,跳、合闸线圈设计时都是按短时通电而设计的。跳、合闸线圈的烧毁,主要是由于跳、合闸线圈回路的电流不能正常切断,至使跳、合闸线圈长时间通电造成的。   1 分闸线圈长时间通电的原因   1.1 分闸电磁铁机械故障   线圈松动造成断路器分闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。或是由于铁芯的活动冲程过小,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不动脱扣机构而使线圈长时间通电烧毁。   1.2 断路器拒分   控制回路正常时,断路器出现拒分的故障均为连杆机构问题,死点调整不当,使断路器分闸铁芯顶杆的力度不能使机构及时脱扣,使线圈过载,造成分闸线圈烧毁。   1.3 分闸控制回路辅助开关接点使用不当   分闸控制回路上接有一对延时动合接点,该延时目的是为了保证断路器在合闸过程中出现短路故障时能完成自由脱扣。然而,当断路器合闸时间极短,远小于断路器的分闸时间,断路器未来得及脱扣时就已合闸到位,此时,分闸控制回路的延时接点的延时作用将失去意义。相反,该延时接点在分闸过程中,由于辅助开关动静触头绝缘间隙较小,经常出现拉弧现象,频繁拉弧,久而久之使辅助开关的触头烧毁,继而引起分闸线圈烧毁。   1.4 分闸回路电阻偏大   分闸线圈回路绝缘降低,或是线路过细造成电阻偏大,使得分闸回路电压有衰减,导致控制电压达不到线圈分闸电压动作值,分闸线圈长期带电,线圈烧毁。   2 合闸线圈长时间通电的原因   2.1 断路器机构故障   当断路器合闸控制回路正常时,断路器本体的内导电杆、传动连杆等卡涩,或是因为断路器操作机构连板配合不好,死点调得偏高,导致断路器拒合闸,使合闸铁芯过载,引起线圈烧坏。   2.2 辅助开关位置不当   正常合闸时,断路器的合闸接触器的线圈回路与辅助开关的常闭延时接点串联,断路器合闸后,辅助开关接点自动切断合闸回路,辅助接点打不开或拉弧,合闸接触器通过重合闸回路或绿灯回路自保持,合闸线圈长时间带电而被烧毁。   2.3 合闸接触器故障   断路器合闸时,由于合闸电流比较大,控制回路不能直接控制合闸线圈,只能通过合闸接触器间接接通合闸线圈。因此,当合闸接触器发生故障时,不能及时断开,使合闸线圈通电时间过长,烧毁线圈。   2.4 合闸电源容量下降,或者合闸回路电阻偏大,使合闸瞬间合闸线圈两端电压低于80%Ue。   下面我们以实际断路器控制回路来进行说明。   由上面的控制原理图可以看出,当微机发出合闸指令后,保护装置O11出口闭合;合闸线圈HQ得电,真空断路器合闸。   (1)在正常情况下,断路器辅助触点DL断开;HQ失电,微机合闸指令解除。   (2)在异常情况下,DL不可靠断开,或航空插座的接线柱之间短路时,微机合闸指令仍未解除,HQ就因长时间带电而烧毁。   分闸线圈烧毁的原因与合闸线圈的原因一样,在异常情况下,DL不可靠断开时,微机分闸指令仍未解除,分闸线圈就因长时间带电而烧毁。   手动分、合闸时,如果在断路器拒动的情况下,长时间按分合闸按钮,致使分合闸线圈长期带电,也容易造成分合闸线圈烧毁。针对这种情况,我们在控制保护回路中增加三只继电器(其中一只时间、一只信号、再一只是出 口中间继电器)实现了防止合闸线圈的烧毁。其接线见下图。   在正常的合(分)闸控制回路中,在合(分)闸线圈上串一信号继电器1KS(2KS)和中间继电器1KM(2KM)的常闭点,在控制回路中加入信号继电器的接点、时间继电器1KT(2KT)的线圈和时间继电器的接点、中间继电器的线圈。当线路不能正常分合闸时,由信号继电器KS启动时间继电器KT,时间继电器延时动作后,启动中间继电器KM,使串联在合闸回路中的常闭接点动作打开,以实现保护合分闸线圈的目的。   继电器型号的选择:   (1) 信号继电器:为了使分合闸接触器线圈正常动作,必须选电流型的、同时必须有一副动合触点,不带自保持,因此选用DX-T2A/7型,以满足要求。   (2) 时间继电器:通过对真空断路器的合闸试验,合闸时间一般小于100ms,分闸时间一般小于60ms。为满足继电保护的选择性、可靠性,选用JS-103A型,延时1秒闭合。   (3) 中间继电器:为了使触点可靠断开,选用DZ-31型,在实际使用时,把两个常用接点串起来,以保证其可靠断开。   该方法实现起来十分容易,不必对现有断路器控制回路进行很大改动,只需增加几个继电器,就实现了对分合闸线圈的保护,简单实用,具有一定的普遍性和推广价值。      参考文献   [1]宋世通.浅谈真空断路器机械参数的选择[J].电气开关,2003 NO2,39-40.   [2]苑舜.真空断路器操动机构的设计与优化[J].1998.
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真空断路器行程及分合闸速度的测量56
工程与技术;上海电力;2008年第4期;真空断路器行程及分合闸速度的测量;钱毅;(上海送变电工程公司,上海200235);摘要:高压真空断路器的分闸、合闸速度是一项重要的;1问题的提出;在10、35kV变电站中,真空断路器开关柜的安装;(1)类似于VD4、VS1真空断路器的结构为复合;(2)VD4、VS1真空断路器安装后,在现场很难;笔者认为,对真空断路器机
工程与技术上海电力2008年第4期真空断路器行程及分合闸速度的测量钱 毅(上海送变电工程公司,上海 200235)摘 要:高压真空断路器的分闸、合闸速度是一项重要的技术参数。在真空断路器开关柜安装后,测试真空断路器的机械特性能直接反映出其机械配合、电气配合以及性能的优劣。当断路器分闸或合闸速度变化时,分闸、合闸速度与标准之间可能存在较大差距,但很难从分闸、合闸时间中对其作判断来取代测量分闸、合闸速度。因为其反映的是两个完全不同的特性,不能相互取代,即时间合格不等于速度合格。文章对不能简单地用真空断路器的分闸、合闸时间来替代反映分闸、合闸速度的测量问题进行了原因分析和技术探讨。关键词:真空断路器;分闸速度;合闸速度;开断电流试验中图分类号:TM561.2
文献标识码:B1 问题的提出在10、35kV变电站中,真空断路器开关柜的安装是否要在现场进行开关的行程、超程和分闸、合闸速度测量持有以下不同的看法:(1)类似于VD4、VS1真空断路器的结构为复合绝缘封闭式结构,其真空灭弧室、绝缘拉杆、触头弹簧、传动触头的拐臂,均被封闭在绝缘筒和金属框架内,产品在制造厂完成总装调试后,测不到动触头(包括绝缘拉杆可运动部分)的运动速度。因此,有人认为可以通过测量真空断路器的分闸、合闸时间来替代分闸、合闸速度。有的还认为只要测得的分闸、合闸时间在合格范围内,就可以判断为装置的分闸、合闸速度合格。(2)VD4、VS1真空断路器安装后,在现场很难对断路器的行程、超程进行测量,尤其是很难测量到VD4真空断路器运动触头的速度。(3)对于有些电力用户在验收时需要安装单位提供真空断路器开关安装柜后的技术数据时,安装单位只能提供一些出厂报告上的相关数据。笔者认为,对真空断路器机械特性的测试关系到检测断路器的品质,它能反映出断路器的机械配合、电气配合以及性能优劣的设备状况。因此,不能简单地用断路器的分闸、合闸时间来替代反映分闸、合闸速度的做法。时间是指从发出分闸指令(分闸线圈通电)开始至三极动触头、静触头全部分开为止的时间;合闸时间是指从发出合闸指令(合闸线圈通电)开始至三极动触头、静触头全部闭合为止的时间。分闸时间包括了分闸电磁铁动作时间、操作机构和传动机构的固有动作时间、动触头从开始运动至与静触头分开(即运动超行程)的3个时间之和。对于真空断路器由于超程小(约3mm),动触头运动该超程的时间约6ms,按平均速度0.5m/s计算,只占整个分闸时间40~50ms的很小一部分。合闸时间包括了合闸电磁铁动作时间(有时还包括接触器动作时间),操作机构和传动机构固有动作时间,动触头从开始运动至静触头刚闭合为止3个时间之和。对于真空断路器,由于触头开距较小(12kV约为10mm),动触头运动时间也只占整个合闸时间的一小部分(约占20%)。从上述分析可以得出:当断路器分闸或合闸速度变化时,尽管分闸、合闸速度与标准之间存在较大差距,但是很难从分闸、合闸时间中对其的判断来取代测量分闸、合闸速度。因此,即使分闸、合闸时间合格,也不能认为分闸、合闸速度合格。3 技术参数选择合理选择真空断路器的分闸、合闸速度十分重要。断路器是在规定的分闸速度条件下进行型式试验的。例如:VS1-12是在规定的分闸速度(1.2?0.2)m/s的下限条件进行开断电流试验。假设试验时的分闸速度为1m/s,开断额定2 断路器触头机理分析断路器的分闸、合闸时间和分闸、合闸速度,是两个不同的技术参数。对于三极断路器,分闸)2008年第4期上海电力工程与技术短路电流首开相燃弧时间为4ms,后开相燃弧时间为7ms,则弧隙距离(动触头、静触头之间距离)分别为4mm与7mm。当分闸速度由于种种原因降低到0.8m/s时,动触头在运动4mm和7mm孤隙距离所需的时间必然延长(即燃弧时间延长)。真空断路器燃弧时间延长后,轻则加重触头烧损,缩短断路器的电寿命(即减小累计开断短路电流值);重则引起开断失败而构成严重事故。当分闸速度大于1.4m/s时,不仅使断路器机械振动值增大,还会加速部件损坏;不仅对断路器的开断性能不利,还会给设备带来负面作用。真空断路器同样是在规定的合闸速度条件下进行型式试验的,例如:VS1-12的合闸速度为(0.6?0.2)m/s,通常要求在速度下限进行关合额定峰值电流试验,在速度的上限进行机械寿命试验。前者是考核断路器的关合能力,若合闸速度小于0.4m/s,关合能力必然得不到保证。轻者,在关合短路电流时触头烧损加重,导致断路器电寿命下降;重者,致使触头融焊在一起引发事故。断路器的合闸速度也不能过快,否则会影响机械动作的稳定性,甚至使部件损坏。方设置了一个M5螺孔,方便设备在装配调试时测量速度,但它仍然不能解决断路器在安装和检修时的测速问题。因为,断路器柜架是固定在手车架上,而手车架又置于检修底架上方,致使传感器无法装设。但可采取在断路器框架两侧枝上,位于绝缘拉杆与传动拐臂连接稍相对的位置开孔&20mm(供拆装连接销之用)。可将该孔扩为长孔即20mm@30mm,同时将&10mm连接销的一端加长30mm,以达到使用光栅传感器,从而达到准确地测得断路器行程)时间曲线,然后根据行程)时间曲线,计算出所需测量行程段内的平均速度(使用智能型机械特性测试仪时,可以直接输出行程)速度曲线)。测试过程中无需拆动断路器任何部件,只需将传动杆套装于&10mm连接销上(套装应尽可能精密一些,以减小传动杆与连接销之间的抖动)。进行上述改进后的断路器不会影响动作性能和外型美观。6 注意事项高压真空断路器的分闸、合闸速度是一项极为重要的技术参数,要严格按有关规定进行测量。操动机构的合闸铁心顶杆碰到连板时,不能满足继续上升8~10mm的要求,行程和冲程调整不当;或是合闸铁心顶杆伸出太短,顶杆止钉松动变位,冲程间隙达不到1.5~2.5mm的要求等,均可能导致辅助开关不能正确切换,从而造成电磁操动机构合闸线圈烧毁的故障。因此,高压真空断路器分闸、合闸时间和分闸、合闸速度反映的是两个完全不同的特性,不能相互取代,时间合格不等于速度合格,反之速度合格不等于时间合格。实际上,高压断路器主触头在合闸、分闸过程中,动触头的运动行程规律与主轴连动杆运动行程规律之间的关系曲线近似为直线,对工作在高电压下的主触头换位信号的采集,可以通过电流互感器监测高压开关主触头回路高压电流的有无获得,也可以通过高压开关主轴连动杆的位移间接求得。在一些不发达地区进行断路器无油化改造时,用户为了节约资金而只进行部分改造,即仅将少油断路器更换为真空断路器,而保留原有的电磁操动机构。这种不彻底的改造,在运行、维护时(转第405页))4 传感测速仪的应用目前,普遍使用传感测速仪(光栅或精密滑动电阻)检测真空断路器的分闸、合闸速度,它能准确地测得分闸、合闸过程中的行程)时间、行程)速度的变化曲线,可以对分闸、合闸全过程中的速度变化情况进行定量分析,并将测试结果填写在产品出厂试验报告中。在真空断路器正式投运前,应测量其分闸、合闸速度,以便建立设备技术档案,倘若动作速度不合格,绝对不能投入运行。真空断路器在投运1~2年后,必须测量分闸、合闸速度,并将测得的数据与投运前测得的数据进行比较。正常情况下是分闸、合闸速度略有下降,当发现其没有调整裕度时,说明触头弹簧已经严重老化(压死),必须及时更换。断路器主要部件(真空灭孤室、分闸弹簧、触头弹簧、操动机构合闸、储能弹簧等)更换或者已经拆卸重新装配后,必须测量分闸、合闸速度。5 测速方法近年来,尽管制造厂在断路器的绝缘拉杆下2008年第4期上海电力经验交流汇报或向稽查人员反映,以免延误时机,给供电企业造成更大的经济损失。加强对用电稽查人员的考核,制定考核办法,对稽查任务的完成、检查程序和检查纪律的执行、办案正确率和结案率、各类报表及档案的建立以及宣传工作情况等方面进行综合考核,并与个人利益挂勾,按考核得分进行奖惩。4.2 查处窃电过程中的防窃电技术措施加强对计量装置的监督管理,对计量装置实行定期和不定期的巡查,重点检查计量装置接线有无改动、锁具、封印有无被动过的痕迹,计量准确与否,从而寻找窃电线索进行查处。与公安机关密切配合,对群众举报和检查发现的窃电大案、要案进行集中整治,重点打击,做到打击一个,整顿一片,稳定一方秩序。接到窃电举报,用电稽查人员必须立即到现场进行调查处理,一旦事实成立,无论是内部职工还是外部人员窃电,都严格按照稽查规定办理,决不手软,决不讲情面,做到程序合法、处罚得当。4 查处窃电过程中的防窃电管理4.1 查处窃电过程中的防窃电组织措施建立健全各级用电稽查机构,本着精简、高效的原则,配备合格稽查人员,并加强对用电稽查人员的培训,提高其工作能力。建立一套系统规范的用电稽查管理办法,规定检查程序、检查纪律和办事规则,做到有章可循,有章必循。在窃电的处理过程中,本着/教育、惩处、教育0的原则,加强电力法律法规的宣传教育。一是做好用电稽查中的解释说教工作,对每个案件,都要认真分析用户窃电心理和窃电动机,并结合相关法律法规条文,向用户作耐心细致的解释说教工作,使用户真正懂得窃电是违法行为,主动承认错误,接受处理,保证今后不再窃电。二是加强对窃电大案,要案和典型案例的宣传报道,通过对案例的分析、对窃电者的惩处,给广大用电客户以警示,对其他不法者以震慑作用。有效地打击窃电行为,必须与当地政府和公安司法部门密切配合,争取良好的外部环境,从而形成/打防结合,群防群治0的良好氛围,为用电稽查工作创造良好的条件。各供电所都必须设立窃电举报电话和举报箱,实行举报有奖,并为举报者保密。制定内部职工严禁为窃电者说情的制度,一旦发现,作违纪处理,并公开通报,从而打消窃电者存有的侥幸心理。(上接第391页)会带来一些问题。因为,真空断路器的行程约为少油断路器行程的1/14,改造时必然要通过缩小传动机构各拐臂的转动弧度来满足要求,但毕竟是新老搭配,难免存在着不匹配之处,主要是原操动机构难以满足真空断路器行程的精度要求,断路器的超程偏大,触头压力过大;操动机构与断路器间的机械传动系统时有卡涩现象,导致操动机构的合闸顶杆的冲程间隙小于1.5mm,致使断路器合闸不可靠,造成辅助开关不能切换;或断路器合闸后,辅助开关切换后的触点间的距离太小,在触点间产生燃弧,触点不能立即断开。5 结语总之,防窃电工作应贯穿于用电稽查管理的全过程。只有从用电业务一开始就层层设防,事前、事中、事后管理三管齐下,并采取以防为主,防治结合,防范严密,查处严厉的综合治理方案,才能够有效地防治窃电的发生,最大限度地减少窃电造成的经济损失。收稿日期:作者简介:胡成群(1971-),男,安徽蚌埠人,硕士研究生,工程师,从事电网调度自动化工作。(责任编辑:吕 斌)7 结语真空断路器开关柜在现场安装后,对开关的行程、超程不进行测量和调整,发生合闸线圈烧毁的故障率就相对较高。所以,在现场条件允许的情况下,应尽可能地进行开关的行程、超程和分闸、合闸速度测量,特别是类似于断路器改造中的利用原来设备的操作机构这种情况,应认真做好断路器机械特性的测试的各项工作。收稿日期:作者简介:钱 毅(1976-),男,上海人,本科,工程师,从事变电工程施工技术及管理工作。(责任编辑:杜建军))包含各类专业文献、文学作品欣赏、中学教育、高等教育、专业论文、行业资料、真空断路器行程及分合闸速度的测量56等内容。
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就是合闸用的弹簧能真空断路器合闸后不通是什么原因_百度知道
真空断路器合闸后不通是什么原因
空断路器工作原理与其他断路器相比之是灭弧介质不同罢了,真空不存在导电介质,使电弧快速熄灭,因此该断路器的动静触头之间的间距很少。该断路器一般用于电压等级相对低的厂用电配置中!随着电力系统的迅猛发展, 10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以 ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。
一、真空的绝缘特性
真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。
真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3 毫米)情况下,有比高压力空气与SF6 气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。
电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。
实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在 10-4 托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于 10-4托。 二、真空中电弧的形成与熄灭
真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。
1、小电流真空电弧
触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。
有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。
2、大电流真空电弧
在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。
三、断路器的结构和工作原理
真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内( ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。
断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。
机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。
3、工作原理
真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流的目的。
4、动作原理储能过程:当储能电机 14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6 摆动,使棘轮11 转动,当棘轮11 上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32 上的合闸弹簧21 拉长。储能轴套32 由定位销13 固定,维持储能状态,同时,储能轴套32 上的拐臂推动行程开关5切断储能电机14 的电源,并且储能棘爪被抬起,与棘轮可靠脱离。
合闸操作过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁 15 的铁心被吸向下运动,拉动定位件13 向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧21 带动储能轴套32逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套 30,带动连板29及摇臂27 运动,使摇臂27 扣住半轴25,使机构处于合闸状态。此时,连锁装置28 锁住定位件,使定位牛不能逆时针方向转动,达到机构联销的目的,保证了机构在合闸位置不能合闸操作。
分闸操作过程:断路器合闸后,分闸电磁铁接到信号,铁芯吸合,分闸脱扣器 19 中的顶杆向上运动,使脱扣轴16 转动,带动顶杆18向上运动,顶动弯板26 并带动半轴25 向反时针方向转动。
半轴25 与摇臂27 解扣,在分闸弹簧的作用下,断路器完成分闸操作。 四、断路器的调试
开距与超行程断路器的开距与超行程的测量可以根据图三所示,在分合闸状态测量出的 X 值之差为断路器的开距,Y 值之差为断路器的超行程。调整的方法为放长或缩短绝缘操作杆3 或机构与主轴的连杆。
分合闸机构调整
1、摇臂 27 与半轴25 的扣接量为1.5~2.5mm,可以通过调整螺钉24 来实现。
2、传动轴套 30 转动最大角时,摇臂27 与半轴间要有1.5~2mm的间隙,以保证传动轴套回落到合闸位置时,摇臂27 能自动扣接到半轴 25 上,可以通过螺钉31 的调节来实现。
3、辅助开关 2的转换应准确可靠,可以通过调整辅助开关2的拐臂3位置及位杆4 的长短来实现。
4、在储能过程中,当棘爪到达最后一个齿的最高点时,应能保证储能轴套 32 上的拐臂使行程开关的触点可靠切换,切断电机电源,可以通过调整行程开关5 的上下前后位置来实现。
5、调整分闸合闸弹簧的预拉长度,保证断路器的可靠分合,且分合闸速度达到规定值。五、断路器的控制回路
在我省的农网 35KV标准化变电站中,采用了控制母线和合闸母线分开的原则。
在短路器的辅助常闭接点与合闸线圈之间,把断路器储能行程开关的一对常开接点串联进控制回路。这样,在断路器未储能的情况下,将不能进行合闸操作。防止了在断路器未储能的情况下合闸,合闸回路保持,烧毁合闸线圈。
同时,在接线的过程中,要注意储能行程开关接点中合闸母线与控制母线的极性要一致,防止出现在开关蓄能时,合闸回路的电弧击穿行程开关,造成控制保险的熔断或控制空气开关的掉闸。
这一点在综合自动化变电站上要特别注意。六 、运行维护与检修试验
真空断路器的燃弧时间短,绝缘强度高,电气寿命也较高,触头的开距与行程小,操作的能量小,因此,机械寿命也较高。在日常的运行中,维护工作量很小,主要检查机构的运动部件磨损情况,紧固件有无松动,清除绝缘表面的灰尘,在活动部位注入一些润滑脂等。
在春检预防性试验中,对开关的直流电阻测试要与历史数据进行比较,发现问题及时处理更换,对断口的工频耐压试验,是检验真空泡是否漏气的有效方法。(户内真空断路器可以借鉴断开负荷时,真空泡内闪光的颜色来初步判断真空泡的真空度,颜色暗红时表明真空度降低,颜色淡蓝时,表明真空度良好)保护定植校验时,对断路器做低电压掉合闸试验,检验开关在母线故障状态时,电压降低时动作是否可靠。
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都没敢看完这答案 太多了
你应该补充下什么型号断路器
以及使用时间和次数 这只能回答你 机械卡滞 没合到位
我是用我经历过的事说说这个一般的原因:1.真空断路器位置没放到位,就是断路器没有按照要求完全的推到高压盘的预设位置 2.你一次有没有电呢?
没合上吧。或者是拉杆没有调好
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