10kV跌落式熔断器故障分析与技术改良

10kV跌落式熔断器故障分析与技术改良摘要:文章通过工作中的实例,针对10kV跌落式熔断器运行中经常出现的问题,剖析了其故障“痛病”原因;结合笔者多年的检修工作经验,提出检修方法,并对其引入创新技术方法,改良熔断器结构,提出解决方案,以此提高10kV跌落式熔断器在实际运行中的可靠性和稳定性。关键词:跌落式熔断器;设备故障;设备检修;配网系统;配电变压器文献标识码:A中图分类号:TM464文章编号:1009-2374(2017)01-0020-02DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.01.0101概述跌落式熔断器是10kV配网系统中的主要设备之一,其可靠性、安全性、稳定性对于供电可靠性尤其重要。10kV跌落式熔断器被广泛应用于架空线保护配电变压器或配电线路,经常因跌落式熔断器未能及时发挥作用,而造成变压器烧毁或10kV线路跳闸,因此对跌落式熔断器的使用必须予以重视。本文通过对多年来收集、统计跌落式熔断器故障记录进行分析,参照大量跌落式熔断器的技术资料,深度剖析故障产生的各种原因,针对性地提出了一套检修处理方法,并对10kV跌落式熔断器提出了技术改良。210kV跌落式熔断器故障原因分析配电变压器高压侧广泛采用10kV跌落式熔断器进行保护,实践证明这是一种经济、简便、有效的方法。10kV跌落式熔断器作为变压器本体保护和二次侧出线故障的后备保护,当出现故障时能快速有效地起到保护。然而当跌落式熔断器产品设计或质量问题及安装选用熔丝不当时,就会出现故障未及时发挥作用造成变压器烧废或10kV线路跳闸故障。以下是发生在近期工作中的两个事件,通过深入剖析加深对10kV跌落式熔断器的认识与重视。2.1事件110kV江北线大通公用台变,低压母线短路引起跌落式熔管烧废,10kV路线开关跳闸事件。群众反映当时台架发生爆炸,引起10kV江北线#4塔4T1开关、#43塔43T1开关同时跳闸。通过分析原因,大通公用台变低压母线发生三相短路,10kV跌落式熔断在熔断时产生强大的电弧。跌落式熔断器型号RW3-10,熔管内纸筒出现膨胀,内壁有皱褶,从而熔体(丝)熔断后熔丝压接套卡塞导致电弧未能快速吹灭,大电流下引起强电弧继而弧光短路,最终线路开关保护跳闸。2.2事件210kV塘口线北义公用台变,因跌落式熔丝选用不当及产品设计、质量缺陷,引起变压器烧废,10kV线路跳闸事件。通过分析原因,跌落式熔丝选用过大,未能快速熔断保护,导致烧废变压,未能快速灭弧,熔管在电弧高温下点燃烧废及造成10kV线路开关越级跳闸。理论推算故障电流可以避开10kV塘口线#69杆69T1开关(400A定值)跳闸。快速保护也可以避免变压受损,还有熔管的设计缺陷未能快速灭弧,也导致了熔管烧废。3跌落式熔断器的作用、结构、工作原理和熔丝技术标准3.1跌落熔断器的作用跌落熔断器安装在配电变压器上,可以作为变压器本体保护和二次侧出线故障的后备保护。故障时能熔断隔离,并形成一个明显可见的断开点,快速隔离故障的同时避免线路越级跳闸,减少停电范围。3.2跌落熔断器的结构跌落式熔断器一般由绝缘子、上下接线端、上静触头、上动触头、下支座、熔管等构成。3.3跌落式熔断器的工作原理3.3.1在正常运行时将熔丝穿入熔管内两端拧紧。上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘棒将上动触头推入静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。3.3.2当系统发生故障时,故障电流超过熔体(丝)的额定动作值时,熔体会按其反时限特性熔断。断口在熔管内产生电弧,电弧高温致使消弧管内产生大量的气体,高压气体向管外高速喷出,将电弧吹灭。熔丝熔断后熔丝的拉力消失,在熔管的重力作用下向下转动掉落,形成明显的开断位置,达到切除故障的目的。3.4熔丝技术标准熔丝核技术标准:熔丝由引线、熔体、压接套组成。熔丝型式分:K型为快速熔丝;T型为慢速熔丝。熔丝必须具有稳定的安-秒特性。其安-秒特性应在以下3个时间点上满足熔丝的最大和最小熔化电流值。以10(A)高压熔丝的数据分析,如表1所示。从表1中数据所得,K型快速熔丝具有较快的熔断能力能更好地对变压器做出内部故障时断开电源或过载时起到保护。综上所述,应推广应用K型快速熔丝。4跌落式熔断器各种故障分析和技术处理對跌落式...

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