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ZN-10真空断路器的组装与维护
作者:华盛安达河北电气设备 发表时间: 浏览人气:18


       

ZN-10真空断路器是三相室内高压断路器。 它通常配备有电磁操作机构或电能存储弹簧操作机。 使用电缆作为插座的内部配电系统,适用于额定电压为10kV及以下的家庭。



  1真空断路器的保养与维修



  真空断路器必须每年进行定期维护和检查,称为小修,其内容包括:



  (1)检查断路器的超程和行程:超程的减少是触点磨损量。因此,每次超程调整时都必须记录下来。 当累积的触点磨损超过4 mm时,应更换灭弧室。



  (2)检查真空灭弧室是否漏气:严格的生产工艺和工厂检查,确保真空灭弧室的真空度。真空断路器的性能和使用寿命取决于真空断路器的密封性能。 因此,真空灭弧室必须防止空气泄漏,否则会降低性能。 在运行过程中,需要进行年度检查。



  (3)检查二次回路接线是否松动; 检查辅助开关的触点是否完好; 二次电路接线松动,辅助开关触点不完好,直接影响断路器的控制和保护。



  (4)检查并测量各相的主导电回路的电阻值:由于真空管的串联之间的接触电阻与接线之间的压力有关,在一定范围内,压力减小,压力越小接触电阻也越稳定。因此,一般真空开关各相的接触电阻不应大于80。



  (5)检查变速箱部件的润滑。



  (6)根据机器手册执行各种操作。



  (7)擦去吸收在导电零件和绝缘子上的灰尘,并仔细检查紧固螺栓是否松动。


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  2真空断路器的安装与调整



  (1)在组装过程中应注意以下主要链接:



  ①固定封闭的电磁底盘时,请确保跳闸弹簧板可以自由旋转,并调节底座上的螺钉高度,以保持跳闸弹簧板与支架上的滚轮之间的间隙1。5?2毫米



  ②固定主轴时,轴中心与轴销中心之间的水平距离应为72mm。垂直(机加工表面)距离为62mm。



  ③扇形板尖端的接触面在支架上滚轮的中间。 调节螺钉将辊的接触点与扇形接触面之间的距离保持一定距离。 扇形板2至4毫米。



  ④调整关闭电磁体的铁芯推杆的延伸长度,使铁芯移动到最高位置,扇形板的尖端与支架上的车轮接触面之间的间隙保持为1。5?2毫米



  ⑤安装真空灭弧室,注意将导杆和导套保持在同心轴上,缓冲橡胶垫,压紧压板并拧紧。



  (2)调整后真空断路器应满足的要求:



  ①三相同步调整。调节绝缘子联结头和真空引导腔移动引导螺纹的拧入深度,并检查同步指示器。通常规定三相触点不同步,并且不需要超过1 ms。



  ②调整行驶距离。调节限位螺钉的高度,使导杆的总行程为13±1mm,触点打开距离为12±1mm。额定断开距离是真空触点处于完全断开位置时动态触点和静态触点之间的最短距离。它取决于真空断路器的额定电压,工作条件下的分断电流的性质,触点材料及其耐压性要求。 ③相间的中心距离为210±2mm。



  ④超行程调整要求。使用操作手柄将断路器置于闭合位置,并检查触点超行程应在3至4 mm之内。超程是真空断路器触点完全闭合后可动触点或静态触点可以移动的距离。其作用:a)确保触头在电磨损后能保持一定的接触压力; b)当触点闭合时,利用触点的弹簧力缓冲以减少弹跳; c)当触点断开时,获得了触点运动。一定量的初始动能将焊接接头拉下,以提高初始断开速度并减少电弧起弧时间,从而提高了介质回收的速度。10kV真空断路器的超程一般为3?4毫米



  ⑤调整开闭速度。打开和关闭速度由打开弹簧调节。 打开弹簧越紧,打开速度越快,关闭速度也相应地变慢。具体要求:平均关闭速度为0。4?0。6m / s; 平均打开速度为0。9?1。2m / s。电流过零后,断开速度的大小将直接影响触点之间介质强度的恢复速度。打开速度不应太低,这不仅会影响电弧的熄灭,还会加速触点的电磨损并引起起火。



  ⑥闭合时触点的弹跳时间不超过5ms。弹跳时间是指触点闭合时的衰减振动时间。 如果弹跳时间过长,则会导致触点烧坏并产生过电压。对于10kV铜铬触头材料或铜钨触头真空断路器,要求闭合时触头反弹时间不大于2ms和3ms。


        


       

 我们知道电流互感器CT的初级绕组匝数较少。 使用时,初级绕组串联在被测电路中,次级绕组匝数更多。 它与电流线圈(例如测量仪器和继电器)串联使用。 电流线圈(例如测量仪器和继电器)的阻抗非常小,因此在正常操作期间CT接近短路。CT次级电流的大小由初级电流确定。 次级电流产生的磁势平衡了初级电流的磁势。如果次级电路绕组,其电感是无限的,则次级电流等于零,并且其磁势也等于零,不可能平衡由初级电流产生的磁势,那么初级电流将全部作用于激励并导致磁芯严重饱和。磁饱和会增加铁损,CT会发热,并且CT线圈的绝缘也会因过热而燃烧。它还会在铁芯上产生剩磁,从而增加变压器误差。最严重的是,由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波。 在磁通量迅速变化的时刻,在次级线圈上感应出高电压,其峰值电压为几千伏。 因此,次级线圈和次级电路上的电压对人员和设备构成严重威胁。因此,CT不允许随时在次级侧运行。



那么我们如何才能发现CT断路故障,一般可以从以下现象进行检查和判断:



(1)回路仪器的指示异常,通常减少或为零。打开电表的电流环路将使三相电表的指示不一致,电表的指示变低,电表的速度变慢或保持恒定。如果仪表有时不可用,则可能是半开(接触不良)。



(2)CT机体无噪音,振动不均匀,发热严重,无烟尘等。 当然,当负载较小时,这些现象并不明显。



(3)CT二次回路的端子和组件线的末端放电并产生火花。



(4)继电器发生故障或被拒绝运行。 当这种情况被意外绊倒或践踏时,可以发现并处理这种情况。



(5)电表,继电器等 被抽了出来。无功功率表和电度表,发射机和遥控器的保护装置的烧毁不仅会导致CT断开两次,还会使PT短路两次。



以上只是检查CT二次开路的一些基本线索。 实际上,在正常操作中,初级负载不大,次级负载不起作用,在测量电流电路开路时不容易发现CT的次级开路故障。我们需要探索和积累实际工作经验。



检查并处理CT次级侧开路故障,并尝试尽可能降低初级侧负载电流,以降低次级侧电压。操作时要注意安全。 站在绝缘垫上,戴上绝缘手套,并使用绝缘良好的工具。



(1)如果CT断开两次,则必须区分出哪一组电流回路有故障,断开是否不同以及它们是否对保护产生影响,并报告调度和释放可能是误操作保护。



(2)尽可能降低负载电流。如果CT严重损坏,应转移负载并关闭电源。



(3)请根据图纸尽快将CT短路,并在最近的测试端子上使用短线,然后检查断开点。



(4)如果在短路期间发现火花,则该短路应有效,并且故障点应在短路点以下的电路中,以进行进一步查找。如果在短路过程中没有火花,则短路可能无效。 故障点可能在短路前的电路中。 您可以逐点更改短路方向以缩小检查范围。


(5)在故障范围内,应检查容易出现故障的端子和组件。对于检测到的故障,您可以自己处理故障,例如接线端子等外部端子松动和接触不良。,应立即治疗并投资于戒断的保护。如果开口点在CT主体的端子上,则应切断电源。如果您不能自己处理(例如,在继电器内部),或者您自己不能识别故障,则应首先将CT短路,然后将其报告给上级。


        


       



在电力系统发电企业中,当运行中的发电机组遇到意外问题或紧急电源突然中断时,直流电源设备成为发电设备的备用电源和保护电源。 他负责控制,调节,保护,自动设备以及直流油泵,照明设备和其他在发生事故时提供不间断直流电源的设备。直流电源设备包括电源充电设备和直流电源,即电池组,铅蓄电池是储能的核心设备。能否正确使用和维护,将直接影响直流电源的输出和可靠运行。 


1电化学反应 


1。1原则 


  铅蓄电池由正极组,负极组,电解质,隔膜,链条,壳体等构成。正极板为棕褐色二氧化铅(PbO2),负极板为灰天鹅绒铅(Pb)。以一对极板为例,将一块正负极分别加入标准甲醛(27%至37%的硫酸(H2SO4)水溶液)中,使连续板的铅与硫酸反应化学上,二价铅离子(Pb2 +)转移到电解质中,在负极板上留下两个电子(2e-),负电位为-0。少量的1伏二氧化铅(PbO2)渗透到正极板上的电解质中,其二价氧与水结合,使二氧化铅分子变成不稳定的氢氧化铅[Pb(OH)4]。 氢氧化铅分解为(Pb4 +),4个氢氧化物(OH-),(Pb4 +)留在正极板上,使正极板带正电,其正电位为+2。在0 V时,正极板和负极板形成静态电压Ej:Ej = 2。0-(-0)。1)= 2。可以看到1 V,一对板可以产生2个电压。充电后为1V。 每对板可以通过一条链串联和并联,以获得所需的高压和强电流。 


1。2放电过程 


  在放电期间,负极上的电子继续流过外部电路流向正极板。 此时,电解质中的硫酸分子被离子化为氢正离子(H +)和硫酸根负离子(SO42-)。 在离子电场力的作用下,两个离子分别向正极和负极移动,硫酸盐离子到达正极板,与铅阳离子结合形成硫酸铅(PbSO4)。正极板上的四价铅和流入外部电路的电子形成二价铅,并立即与正极板上附近的硫酸根结合形成硫酸铅,并将其附着在正极上。放电过程中的化学反应为: 


PbO2 + 2H2SO4 + Pb→PbSO4 + 2H2O + PbSO4 


正极板,负极板,正极板,负极板 


  放电过程中的电压和电解质密度如图1所示。 


1。 3充电过程 


  充电时,铅蓄电池连接到直流电源。 当充电电源的端电压高于铅蓄电池的电动势时,电流从铅蓄电池的正极流入,而负极流出(即,电子e从正极流向 负极通过外部电路)。少量(PbSO4)也溶解在负极板上的电解质中,产生(Pb2 +)和(SO42-)。 由于电流,沉积在负极板上的(Pb2 +)得到正电子和负电子(Pb)。板上发生的化学反应与放电过程完全相反。 化学反应是: 




 




 


充电过程中的电压和电解质密度如图2所示。 


 


  从以上分析可以看出,当铅蓄电池放电时,电解质中的硫酸逐渐减少,水逐渐增加,并且电解质的相对密度降低。 当铅电池充电时,电解质中的硫酸将逐渐增加,水将逐渐减少,并且电解质的相对密度将增加。因此,也可以通过测量电解质的相对密度来确定铅蓄电池的充电和放电程度。在充电和放电期间,电解质的相对密度改变,这主要是由于活性材料在正极板上的化学反应。 因此,要求正极板上的电解质的流动性良好。 应特别注意分离器的结构和安装。当铅酸电池放电时,只有一小部分活性物质转化为硫酸铅(20%-30%)。因此,为了提高电源容量,应该尝试增加板的孔隙率并减小板的厚度以提高活性材料的利用率。 


2铅蓄电池常见故障 


2。 1外部故障 


  由于铅酸电池使用不当,会发生各种故障,从而导致容量降低和使用寿命缩短。常见的外部故障主要包括套管破裂和嘴部破裂。当铅电池的外壳损坏时,电解质会明显漏出,液位会迅速下降,从而暴露出极板并被空气氧化,从而导致严重的极板损坏。当密封腔破裂时,电解液将在电池盖和外壳的连接处泄漏。 同时,外部灰尘会侵入人体,使电解液严重变脏,端子电压和容量将大大降低。此外,松动的极板,不良的接触或腐蚀以及连接线烧坏可能会损坏电池。 


2。2内部故障 


  (1)电极板的活性物质脱落。 长时间释放大电流时,正极板的活性物质会下降。 活性物质从负极板上脱落的主要原因是大电流过充电。过度充电将导致水的电解,从而导致温度升高,并且大量的氢气和氧气将沉淀,这将导致负极板的活性材料松弛并导致负极板的活性材料掉落。故障导致铅蓄电池的容量下降。 在严重的情况下,铅电池无法正常工作并报废。 


  (2)平板硫化平板硫化是指铅酸蓄电池长期停电,电解液液位过低或相对密度过高。 在使用过程中,硫酸铅的粗晶体(也称为硫酸铅硬化)将在板上形成。如此大的硫酸铅颗粒在正常充电期间难以溶解和还原。 它堵塞了板的孔,使电解质难以渗透并降低了容量。硬化的硫酸铅层的导电性极差,这显着增加了铅蓄电池的内部电阻,导致起动性能和充电性能下降。 


  (3)减少因破裂的外壳或密封剂,密封不充分或喷油孔频繁打开和拧紧盖而引起的电解质故障。 


  (4)自放电不良自放电的主要原因是电极板上的杂质过多,电解质中含有杂质,铅蓄电池的极堆变脏,电解质和灰尘残留在电池盖上 铅电池,电线损坏。 


(5)极板的短路是由于铅电池在异常操作和严重腐蚀下的破裂造成的,这使得正极板和辅助板局部短路,或者是由于氧化物或金属氧化物中混入了过多的杂质。 严重替代了极板的活性材料。将正极板和负极板的下部短路。 


3保养与维护 


  为了使电池保持良好状态并延长其使用寿命,应充分保养和维护电池,并观察铅电池盒中是否有电解液泄漏。始终检查铅酸电池是否安装牢固,电缆连接器与电池堆之间的连接是否牢固。经常清除铅电池盖上的灰尘并擦去盖上的电解液; 检查电极板是否弯曲和更换,硫化活性物质是否脱落,疏通液体盖和块体上的通风孔,拆下电极板和电线接头氧化物并涂上凡士林。定期检查和调整电解液的相对密度和高度,并确保电解液在隔板上方10至15厘米处。 每年应进行密度测试,并且在15°C时的相对密度应为1。二十三。请务必检查铅蓄电池的放电水平。 如果超出规定,应立即收费。 浮充电法可补充自放电损失并防止电极板硫化。 


4其他类型的铅蓄电池 


  (1)免维护铅蓄电池,也称为MF铅蓄电池,是指需要加水和进行长期使用的维护。免维护铅蓄电池具有更少的水分流失,更少的自放电和强大的电荷保持能力。他的排气孔使用了新型的安全排气装置。 排气孔不仅可以防止电池中的硫酸气体直接与外部火花接触并爆炸,还可以使用催化剂将排出的氢离子和氧离子结合成水然后返回。转到电池。 

        


       


  (2)干式可充电铅酸电池的极板可以在完全干燥的状态下长时间(通常为2年)节省化学过程中获得的电能。使用时加电解液,相对密度一般为1。05±0。04。长时间存放的电池在使用前应先用补充充电电流充电,交货前的充电时间为5至10小时。 


  (3)富胶体铅电池使用硅酸钠溶液和硫酸水溶液形成粘稠的胶体物质的混合物。 其主要特征是氧化物是胶体,不会流动,也不会溢出。需要添加蒸馏水而不调节电解质的相对密度,因此请使用它。维护,存储和转移相对安全便捷。 


  (4)密封铅酸电池(SLA)由于该铅酸电池在整个使用寿命中都不需要加水,因此不会散发出酸雾,可以随意定向。密封铅酸电池的结构特点是:以高纯度铅为极板,以低锑合金或铅钙合金制成极板,并使用超细玻璃纤维隔板或超细玻璃。。 作为隔离物的羊毛毡不仅可以实现正电时析出的氧,而且可以通过隔离物平滑地到达负极,并且可以达到电解质不能自由流动,即电解质被完全吸收的目的。 隔膜材料和活性材料的孔可以使电池自由定向。 


5结论 


  铅酸电池具有成本低,多次充放电(数百次),性能稳定,放电电流可调的优点。 它们还将在发电公司中长期使用。当然,如果维护不当,将会造成严重损坏,甚至铅电池也会报废。因此,铅蓄电池的发展方向是从开放到封闭,以减少铅蓄电池中添加的水量,减少自放电,减少氢的释放,并实现密封条件作为发展方向,并通过新的发展 最终制成了无酸,防爆,脱氢,体积小,存储容量大,免维护的铅蓄电池。


        


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