一起35千伏线路断路器拒动事故分析

(整期优先)网络出版时间:2021-01-26
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一起 35 千伏线路断路器拒动 事故 分析

薛文峰,王李琦,张鹏

国网伊犁供电公司,新疆 伊犁 835000

摘要:断路器在电网中是一种常见电力设备,其作用是接通或切断电气回路。介绍35千伏某变电站35千伏线路断路器发生拒动导致全站失压事故的检查、分析以及处理过程,并提出后续改进措施,为今后检修人员处理提供一定参考。

关键词:断路器;拒动;事故分析


1 断路器拒动故障常见原因

断路器作为电力行业常见的一种电力设备,其作用是通过触头的开合来控制线路断电或通电。采用断路器可以极大地提高线路运行的安全性。

断路器拒动是指线路中的电流超过额定电流时,断路器却没有任何动作,没有及时切断故障电流,从而导致过高电流烧坏线路或设备,甚至造成火灾,威胁人们群众的生命以及财产安全,给电力企业造成极大的经济损失。断路器拒动故障主要原因有以下两种[1]

(1)机械故障。断路器的正常工作状态需要一定的机械操作,因此一旦断路器机械构件或者传动系统出现故障就造成断路器拒动。譬如,断路器触头铁芯卡住或脱落而造成铁芯的冲击力不足,无法达到断开目的;断路器的传动系统就会出现故障,导致断开指令无法得到执行,造成拒动;断路器触头被卡住无法顺利断开,从而导致断路器拒动。

(2)电气故障。除了机械系统及构件,断路器还包括电气系统以及相应的电气元件。电气故障主要有:断路器控制回路断开;跳闸线圈烧坏;断路器电源电压过低等。在断路器电气故障中尤其要注意的是跳闸线圈烧坏,由于跳闸线圈烧坏而造成的断路器拒动故障占所有断路器拒动故障的一半以上,因此有必要对跳闸线圈烧坏问题进行分析。跳闸线圈之所以会被烧坏,根本原因是跳闸线圈通电时间过长。而导致跳闸线圈烧毁的原因有多种,譬如,断路器电磁铁芯被卡住,造成分闸线圈烧毁;断路器辅助开关状态调整不当,从而造成线圈烧毁;断路器内部联动杆被卡住造成断路器无法正常合闸,从而使得电磁铁芯过载,造成线圈烧坏;合闸接触器发生故障,无法及时断开,从而造成线圈通电时间过长,导致跳闸线圈烧毁[2]

2 现场故障原因检查及分析情况

2.1 故障概述

35千伏某变电站运行方式:35千伏单母线接线,运行线路有35千伏那坎线、35千伏吐坎线,10千伏双母线分段接线,1号主变、2号主变并列运行。

110千伏某变电站35千伏那坎线过流II段、III段保护动作,跳开35千伏那坎线断路器。10时41分,远方试送35千伏那坎线,过流后加速动作,试送不成功。23时41分,远方试送35千伏吐坎线,110千伏某变电站,35千伏那坎线过流II、III段保护动作跳闸,35千伏某变电站全站失压,试送35千伏吐坎不成功。

2.2 保护装置动作情况分析

检修人员到达35千伏某变电站后,对35千伏吐坎线保护装置进行传动试验检查,保护装置动作正确,信息上送正确。对35千伏吐坎线断路器分闸线圈进行动作电压测试,当线圈动作电压低于额定电压(220V)的65%时,断路器分闸线圈不动作。初步分析35千伏某变电站为直流(硅整流)站无蓄电池组,经过调度模拟计算35千伏吐坎线相间短路故障点距离35千伏某变电站14公里,故障时刻35千伏某变电站母线电压下降至1万伏,因所变运行于35千伏母线上,造成所变低压侧电压降低,低于断路器跳闸线圈的动作电压(额定电压的65%),35千伏吐铁线断路器未跳闸。110千伏某变电站35千伏那坎线过流II、III段保护动作,跳开35千伏那坎线断路器,切除线路故障。35千伏某变电站侧35千伏那坎线保护装置为方向过流保护,35千伏某变电站侧35千伏那坎线保护装置未动作。

35千伏某变电站35千伏吐坎线保护装置因故障发生后,全站失压,保护装置只保存动作信息,未能将保护装置录波储存。

2.3 一次设备检查分析

第一,35千伏吐坎线间隔一次设备进行检查及实验,未发现设备损坏及放电痕迹,且实验数据均合格,可以排除一次设备对地短路造成这次故障。

第二,断路器远控/手动分合闸正常动作、复归良好,断路器机构无螺丝松动、无连杆脱落或者变形、二次线连接良好、分合闸半轴、分合闸弹簧无变形或脱落、传动连杆上的润滑剂无凝固变硬、传动轴无锈蚀。

3 事故暴漏的问题及整改情况

3.1 事故暴露的问题

1、35千伏某变电站为硅整流直流站,无蓄电池组。35千伏某变电站母线电压下降时,所变低压侧电压随之下降,不能满足保护装置及断路器分合闸线圈动作电压。造成线路发生故障时断路器拒动。

3.2 整改措施

1.利用35千伏某变电站技改退役直流系统,解决35千伏某变电站硅整流直流系统在35千伏线路发生故障时不能可靠动作缺陷。

2、上报该35千伏某变电站交流改直流系统系统,彻底解决断路器拒动该类事故的发生。

4 结束语

通过此次35千伏线路断路器拒动事故分析、处理过程和整改措施,对以后的类似的事故原因查找,分析及处理全过程有一定的指导和参考价值。为提高电力系统安全运行,提高供电可靠性,提高工作效益而努力、奋斗。

参考文献

[1] 程逢科,李公静,电气二次回路应用入门[M].北京:中国 电力出版社.2010.

[2] 刘杨名,江福官,顾爱斌.高压断路器拒动原因分析及解决方案[J].高压电器,2012,48(2):90-94.