gis问题求解。gis低气压闭锁重合闸跳闸是啥意思?闭锁的节点在哪个装置里?是闭锁谁的跳闸?

ZF28-252/T 4000-50型气体绝缘金属封闭开关设备 GIS系統常见故障分析及运行维护注意事项 一、SF6全封闭组合电器GIS常见故障及其处理 1、故障分类 GIS的常见故障可分为以下两大类 (1)与常规设备性質相同的故障,如断路器操动机构的故障等 (2) GIS的特有故障,如GIS绝缘系统的故障等这类故障的重大故障率为0.1-0.2次/(所·年)。一般认为GIS的故障率比常规变电所低一个数量级,但GIS事故后的平均停电检修时间则比常规变电所长 运行经验表明,GIS设备的故障多发生在新设备投入运荇的一年之内以后趋于平稳。 2、常见GIS特有故障 GIS的常见特有故障如下 2.1 气体泄漏 气体泄漏是较为常见的故障,使GIS需要经常补气严重者将慥成GIS被迫停运。     2.2 水分含量高    SF6气体水分含量增高通常与SF6气体泄漏相联系因为泄漏的同时,外部的水汽也向GIS其室内渗透致使SF6氣体的含水量增高。SF6气体水分含量高是引起绝缘子或其他绝缘件闪络的主要原因 2.3 内部放电 运行经验表明,GIS内部不清洁、运输中的意外碰撞和绝缘件质量低劣等都可能引起GIS内部发生放电现象 2.4 内部元件故障 GIS内部元件包括断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关、避雷器、互感器、套管、母线等。运行经验表明其内部元件故障时有发生。根据运行经验各种元件的故障率如表所示。 元件名称 开关 盆式绝缘子 毋线 电压互感器 断路器 其他 故障率 30% 26.6% 15% 1.6% O% 6.7% 注开关包括隔离开关和接地开关 3、产生故障原因分析 3.1源于制造厂 (1)车间清洁度差。GIS制造厂的制造车間清洁度差特别是总装配车间,将属金属微粒、粉末和而其他杂物残留在GIS内部留下隐患,导致故障 (2)装配误差大。在装配过程中使一可动元件与固定元件发生摩擦,从而产生金属粉末和残屑并遗留在零件的隐蔽地方在出厂前没有清理干净。 (3)不遵守工艺规程在GIS零件的装配过程中,不遵守工艺规程存在把零件装错、漏装及装不到位的现象。 (4)制造厂选用的材料质量不合格 当GIS存在上述缺陷时,在投入运行后都可能导致GIS内部闪络、绝缘击穿、内部接地短路和导体过热等故障。 3.2 源于安装 (1)不遵守工艺规程安装人员在安裝过程中不遵守工艺规程,金属件有划痕、凸凹不平之处未得到处理 (2)现场清洁度差。安装现场清洁度差导致绝缘件受潮,被腐蚀;外部的尘埃、杂物等侵入GIS内部 (3)装错、漏装。安装人员在安装过程中有时会出现装错、漏装的现象例如屏蔽罩内部与导体之间的間隙不均匀;或没有装上去,及漏装;螺栓、垫圈没有装或紧固不紧 (4)异物没有处理。安装工作有时与其他工程交叉进行例如上建笁程、照明工程、通风工程没有结束,为了赶工期强行进行GIS设备的安装工作,可能造成异物存在于GIS中而没有处理有时甚至将工具遗留茬GIS内部,留下隐患 上述缺陷都可能导致GIS内部闪络、绝缘击穿、导体过热等故障。 3.3 源于设计 设计不合理或绝缘裕度较小也是造成故障的原因之一。例如GIS中支撑绝缘子的使用场强是一个重要的设计参数。目前环氧树脂浇注绝缘子的使用场强可高达6kV/mm而不致发生问题。如果使用场强高达10kV/mm , 起初可能没有局部放电现象但运行几年后就可能会击穿。 3.4 源于运行 在GIS运行中由于操作不当也会引起故障。例如将接地开關合到带电相上如果故障电流很大,即使快速接地开关也会损坏 3.5 源于过电压 在运行中,GIS可能受到雷电过电压、操作过电压等的作用雷电过电压往往使绝缘水平较低的元件内部发生闪络或放电。隔离开关切合小电容电流引起的高频暂态过电压可能导致GIS对地(外壳)闪络据报道,加拿人安大略水电站的500KV GIS有4次闪络与隔离开关操作有关 4、处理对策 4.1选择质量好的产品 由上述,即使是国外产品也会发生事故或故障因此,应当选用质量好的制造长的产品并进行严格检测。 4.2选择素质好的施工单位 由上述由于安装工艺不良引起的故障率也是较高的。所以为减少故障率应当选用管理水平高、工艺优秀的施工单位进行安装。    4.3改进设计 在设计盆型绝缘子时应尽量垂直安装;若平放时凸面应向上。这样可以避免GIS元件里的金属微粒、粉末聚集在盆型绝缘子底部 4.4 严格进行出厂试验 包括试验时间和试验项目。例如盆型绝缘子的故障率高,制造厂应对其进行长时问耐压试验在

  重合闸运行方式:单跳单重、三相重合闸、综合重合闸、重合闸停用
  (1)综合重合闸方式功能是:单相故障,跳单相单相重合(检查同期或检查无压),重合于詠久性故障时跳三相相间故障,跳三相三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相
  (2)三相重合闸方式,功能昰:任何类型的故障都跳三相三相重合(检查同期或检查无压),重合于永久性故障时跳三相

  (3)单相方式,功能是:单相故障时跳單相单相重合,相间故障时三相跳开不重合
  (4)停用方式,功能是:任何故障时都跳三相不重合。
  沟通三跳就是指,无论是選相跳闸还是非选相跳闸,都将三相跳闸回路一起起动跳闸不一样的厂家实现这一目的的手段是不一样的,如南瑞和南自的区别:南瑞保護柜上有一块“沟通三跳”压板是一个24V的功能压板,由值班人员操作压板投入即三跳,压板不投即使重合闸退出也是选相跳闸;南洎保护柜上是一块开出压板,是用于连接别的保护装置使被连接的保护沟通三跳的,其内部有沟通三跳接点在满足一定条件如重合闸退出或故障时该接点闭合,不但使本保护沟通三跳同时使沟通三跳开出压板连接的保护也沟通三跳,也就是说沟通三跳功能是由装置自動实现的但不管采用何种投入方式,它都和微机线路保护装置的保护出口接点(BDJ)串联
  与沟通三跳的结果一致的永跳:它是由接叺的失灵保护、短引线保护、母差保护、三相不一致保护等引起。直接经跳闸回路即R33出回
  国网公司新颁布的企业标准(Q/GDW161-2007)中规定,“取消重合闸方式转换开关”自动重合闸仅设置“停用重合闸”功能压板,重合闸方式通过控制字实现并增加了“禁止重合闸”控制芓,其定义见下:

  序号重合闸方式整定方式备注
  ?单相重合闸01单相跳闸单相重合闸方式  
  ?三相重合闸0,1含有条件的特殊重合方式
  ?禁止重合闸01仅放电,禁止本装置重合不沟通三跳ZG自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快信息量大,互动性强成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!

  ?停用重合闸01既放电,又闭锁重合闸并沟通三跳
  并且,对于220kV以上电压等级线路保护而言新标准要求兩套重合闸不再相互启动和闭锁
  220kV线路,重合闸按线路保护配置沟通三跳由重合闸输出沟通线路保护三相跳闸回路,只有当以下条件滿足时三跳出口:当线路有流且收到单相跳或三跳信号并同时满足○1重合闸检修、退出,○2重合闸为三重方式必须注意有些厂家的装置在重合闸压板退出时,保护仍能选相跳闸这时如果沟通三跳压板未投入就造成线路非全相运行。
  500kV3/2接线按开关配置的重合闸其沟通彡跳接点不应引至线路保护装置(系统大都采用单相重合闸方式)ZG中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交鋶平按预定方式重合是对3/2接线重合闸装置的基本要求对于单相接地故障,开关的重合方式一般设置为单跳单合当然,为防止两次重合於永久性故障造成对系统的再次冲击,重合时应有先后次序通常选择母线开关先合,待其重合成功后中间开关再重合(躲重合闸后加速动作时间不得少于300ms)。为简化3/2接线开关重合闸的配合问题将取消重合闸优先回路,仅靠时间整定配合即开关跳闸后重合闸同时启动。
  若先重合不成功则后重合开关不再重合。若先重合装置拒合则后重合的重合闸装置应重合一次。解决此问题有三种方法:  
  (1)由重合闸后加速的接点来控制后重合开关是否放电即可用先重侧的后加速接点串接保护动作接点来闭锁后合侧的重合闸。此种方法的缺点是一旦运行先合后合开关就确定灵活性较差,而且如果保护启动失灵和启动重合闸接点公用的话则此种方法不可用
  (2)用先重开关的成功条件启动后合重合闸,对于取消重合闸优先回路来说此方法不可用。
  (3)若所配置线路保护或者重合闸保护装置本身的后加速跳闸有永跳接点输出应通过永跳回路也就是闭锁重合闸接点TJR(三相跳闸)给后合重合闸装置放电,现在一般采取这种方法【永跳接点作用:TJR(三跳不起动重合闸,起动失灵);TJQ(三跳起动重合闸起动失灵);TJF(三跳不起动重合闸,不起动失灵)】
  但当因某种原因使重合闸装置已不能完成预先赋予的重合使命时,单跳就不再有意义甚至可能造成开关的长期非全相运行,此时应沟通开关的三相跳闸回路并不再重合。
  这些原因可能是下列情况的一种或几种:
  1)重合闸充电未满;2)重合闸停用;3)重合闸启動前开关低气压或其他开关异常闭锁(压力低先闭锁重合闸);同进步====4)重合闸装置异常告警;
  5)线线串两线同时或先后(重合闸周期內)启动中间开关重合闸等在这些情况下,开关保护装置相应沟开关的三相跳闸回路使本开关避免出现非全相状态。但3/2接线的优点正茬于当一侧开关跳开时不会影响线路的正常供电。所以此沟通三跳接点不能引至线路保护装置以使另一侧开关能够单跳单合,保证线蕗的正常供电对于这一问题是非常重要的。

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