技术与应用
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断路器液压弹簧操作机构故障分析及处理
陈强
调峰调频发电公司惠州蓄能水电厂,广东 惠州 516100
Fault Analysis and Treatment of the Hydraulic Spring Mechanism of Circuit Breaker
Chen Qiang
Huizhou Pumped Storage Power Station, Hui’zhou, Guangdong 516100
摘要 液压弹簧操作机构是SF6 断路器中应用最广泛的操作机构之一,其具有结构紧凑、可靠性高、传动效率高等优点。本文对一起液压弹簧操作机构频繁打压故障进行了深入的分析,提出了相应的解决办法,可为其他电站同类型设备的运行维护和故障处理提供借鉴和参考。
关键词 :
断路器 ,
液压弹簧操作机构 ,
频繁打压 ,
故障处理
Abstract :The hydraulic spring mechanism is one of the most commonly used in SF6 circuit breaker, which has the advantages of compact structure, high reliability and high transmission efficiency. In this paper, an analysis is made on the frequent pressurizing of hydraulic spring mechanism, and the corresponding method for solution is given. It can be used as reference for the operation and maintenance and fault treatment of the same type of power plant.
Key words :
circuit breaker
hydraulic spring mechanism
frequent pressurizing
fault treatment
出版日期: 2017-08-18
作者简介 : 陈 强(1984-),男,湖北省潜江市人,硕士,工程师,主要从事电气设备检修和试验工作。
引用本文:
陈强. 断路器液压弹簧操作机构故障分析及处理[J]. 电气技术, 2017, 18(8): 122-124.
Chen Qiang. Fault Analysis and Treatment of the Hydraulic Spring Mechanism of Circuit Breaker. Electrical Engineering, 2017, 18(8): 122-124.
链接本文:
https://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2017/V18/I8/122
[1] 李张秀, 李家军. 浅谈HMB-4/8型液压弹簧操作机构的运行维护[J]. 四川水力发电, 2016, 35(2): 84-86. [2] 韩筱慧, 闻飞翔, 等. HMB-4型液压弹簧操作机构频繁打压故障的现场检修[J]. 浙江电力, 2015(4): 69-72. [3] 许杨, 刘之奎, 潘丰峰. HMB-4/8型开关弹簧液压操作机构频繁打压故障原因[J]. 东北电力技术, 2010(1): 50-52. [4] 张凯, 杨佩佩, 杨军亭, 等. 一起断路器机构故障引起的事故分析[J]. 电气技术, 2016, 17(10): 142-145. [5] 叶瑞, 段继洲, 查笑春, 等. 一种断路器液压弹簧机构泄压控制系统及方法[J]. 电气技术, 2016, 17(12): 15-19. [6] 曾杰, 杨耀祖, 冯业锋. ZF11-252型SF 6 断路器液压执行机构油压降低分析及处理[J]. 电气技术, 2015, 16(8): 110-112. [7] 李鹏飞, 周文俊, 曾国, 等. 高压断路器合闸弹簧动态特性及储能状态检测方法[J]. 电工技术学报, 2016, 31(3): 104-112. [8] 杨明, 董传洋, 徐殿国. 基于电机驱动系统的齿轮故障诊断方法综述[J]. 电工技术学报, 2016, 31(4): 58-63. [9] GB 50150—2006. 电气装置安装工程电气设备交接试验标准[S]. [10] 中国南方电网有限责任公司. SG 114002—2011. 电力设备预防性试验规程[S].
[1]
侯彦杰, 贺小瑞, 刘伟, 孙玉晨, 陶斐. 一种基于磁耦合转移原理的10kV直流断路器 [J]. 电气技术, 2024, 25(5): 57-64.
[2]
王智勇, 韩玉辉, 陈新. 252kV快速断路器均压系统优化研究 [J]. 电气技术, 2023, 24(9): 55-59.
[3]
王肖, 季虎, 董德勇, 周骁, 马泰. 高压断路器合闸闭锁自检状态指示仪的研制 [J]. 电气技术, 2023, 24(8): 74-77.
[4]
张会杰, 黄小凤, 唐成, 何晨光, 徐浩. 大容量发电机断路器铸铝外壳在高温条件下的性能分析 [J]. 电气技术, 2022, 23(9): 35-39.
[5]
马晓昆, 薛莉, 张传远, 高振伟, 史文辉. 基于双芯模块化的低压智能断路器设计与实现 [J]. 电气技术, 2022, 23(9): 69-75.
[6]
周兰兰, 李华. 高压断路器碟簧特性测试系统的设计 [J]. 电气技术, 2022, 23(9): 76-80.
[7]
王海波. 断路器分位防跳失败原因分析与整改措施 [J]. 电气技术, 2022, 23(9): 81-85.
[8]
梁旭日, 麻震烁, 李冰玉, 李弘文, 安立明. 一起500kV液压弹簧机构断路器油压低分合闸闭锁故障原因分析 [J]. 电气技术, 2022, 23(9): 93-96.
[9]
孙大根. 500kV断路器防跳试验方法优化 [J]. 电气技术, 2022, 23(5): 95-97.
[10]
牟明川, 张博, 赵虎, 郭晓雪, 张立昌. 无极性直流微型断路器电寿命评估研究 [J]. 电气技术, 2022, 23(3): 11-16.
[11]
瞿俊豪, 李俐, 张应林, 许一伟, 黄海波. 塑料外壳式断路器的跌落力学特性模拟研究 [J]. 电气技术, 2022, 23(2): 36-39.
[12]
张均蔚. 一种10kV补偿电容器组断路器非全相分闸监测系统 [J]. 电气技术, 2022, 23(12): 75-80.
[13]
付立国. 关于智能低压断路器维护检验方法的探讨 [J]. 电气技术, 2022, 23(12): 81-84.
[14]
陈明泉, 晁武杰, 胡文旺, 黄均纬, 严昌华. 基于选相跳闸和无接地点跳闸的厦门柔直工程提升方案 [J]. 电气技术, 2022, 23(11): 92-98.
[15]
郭瑾, 姜旭. 某型252kV自能式SF6 断路器不同燃弧时间下的开断性能仿真分析 [J]. 电气技术, 2022, 23(1): 29-34.