摘要:当前,低压智能断路器已经得到了广泛运用,这类断路器具有短路、过电压、过负载等智能化保护功能,并且保护动作十分及时准确。基于此,本文主要分析智能低压断路器维护检验方式,以便在故障问题出现时快速解决,减少故障问题所带来的经济损失。
关键词:智能化 低压断路 器维护 检验方法 思考
在现代化科技技术快速发展的背景下,电子与计算机技术随之衍生。智能化在诸多领域都得到了运用,当然电网工程也不例外,针对于智能断路器来讲,其在低压供配电系统中得到了广泛应用,针对于低压厂用电系统设计来讲,通常都是以电动机控制中心来进行供电,电源进线与负荷等可以使用智能低压断路器,其能够保障配电网的稳定性得。但需要注意的是,智能低压断路器维护现状不容乐观,所以,需要运用行之有效的方式来强化智能低压断路器维护检验效率.
一、 智能低压断路器电流互感器特征
在智能低压断路器出现之前,配电系统通常都是使用热磁断路器,然后借助电流脱扣器及电脱扣器来进行保护,智能低压断路器中的保护器性能较高,因为其中配备了具有较高准确度的电流传感器和电压传感器,这样就可以及时采集相关信号。由于这一系统中电流数值较大,想要使测量结果更加准确,可运用罗氏线圈来作为电流传感器,这种方式优势较多,如没有磁滞效应且线性度也适宜[1]。 另外,智能低压断路器中的互感器安装位置基本上都是主回路母线,因为线圈为两个,通过其中一个线圈来测量主回路电流,在测量工作完成以后,应将信号发送到控制器中,充分实现保护。另外一个线圈可以称之为速饱和线圈,通过感应主回路电流和控制器来为其他机械设备动作提供能量。空心线圈内部没有铁芯,测量准确度较高、测量范围也相对较宽[2]。
二、分析智能低压断路器维护检验方法
(一)断路器保护脱扣功能测试
1.一次流通试验
1)借助一次流通试验设备进行大电流整定试验
针对于大电流整定试验来讲,运用一次流通试验设备能够检测到低压断路器综合框架动热性能,例如动热是否稳定,并且其也能够对电流互感器开展试验。目前,诸多智能低压断路器内部都放置了电流互感器,使二次引出线能够与智能保护器控制板两者之间高效联系,这样并不能开展模拟量保护检验工作。因此,应运用一次流通试验模式来开展检验。
针对于低压断路器的使用场合来讲,相关工作开展其电流普遍较大,从这一层面分析,就会增加智能保护器的定值,这不仅要求试验设备容量满足标准要求,同时也应保障安全性与稳定性。在进行通流测试阶段,工作人员需要合理设置保护定值,如针对于配置接地保护功能的某系列万能式断路器,接地保护定值可调整为160A,延时范围可为0.1---0.4s。在这一背景下不仅能够降低测试电流,并且还可以保障试验的安全性,针对于保护定值难以整定标准范围且难以运用这种试验方式来讲,可运用一次电流测试智能保护器采样值来进行判断,判断内容主要为采样准确性和互感器的运行情况等等。
2)使用电动机起动电流测试
在测试现象体现阶段,大电流试验装置如果不能满足实际需要且馈线接待负荷为电动机,应借助电动机起动阶段的大电流来对保护器功能开展测试。低压异步电动机起动电流较大,如果电流是75kW的380V、功率因数为cosϕ =0.8、额定电流是Ie=142.4A,那么启动电流就会在569.6---996.8A之间以内。从这一层面分析,相关工作人员就可以有针对性的调整智能保护器短延时,可调整成为500A定值,并且将动作延时调整为最小,全部完成以后运用起动机的启动电流来对智能保护器开展检验,这样的方式可以检验功能是否正常。但需要注意的是,整个过程都应将断路器开断起动机起动电流,因为断路器额定运行短路开断电流Ics超出起动电流,就可以运用电动机起动电流来测试智能保护器。
2.二次测试方法
1)利用智能保护器的自带实验功能
智能低压断路器大部分都有试验功能,而用户可以自主进行,例如某系列智能保护器配备了试验功能,其可以收集互感器中电流与电压信号,同时其中的试验功能也可以对其进行模拟,信号与试验电流定值关系是正比,在过程中如果将智能保护器接地保护整定值设置为640A、延时0.4s,在试验阶段就可以直接将试验电流值设置成为700A,这时装置就会自动生成与700A试验电流的正比模拟信号,借助智能保护器处理板计算就可以做出相应的保护动作[3]。通过上述分析可以发现,自带具有试验功能的智能保护器既可以方便断路器测试,还可以保障智能保护器电流采样值在标准范围内。
2)外置式电流互感器
针对于外置式电流互感器来讲,其可以借助模拟的方式来进行试验,如通过模拟方程式来对智能保护器功能进行试验,整个试验接线过程可直接通过型号进行,因为电流互感器二次接线端主要是在外部,开展二次测试就能够检验保护脱扣的功能。
(二)智能低压断路器日常维护
1.电气维护
在对智能低压断路器保护功能进行测试的基础上,还应保障断路器采样回路的精准性。从这一层面分析,需要强化智能低压断路器电流采样值日常检查,对比多种设备的指示值,例如盘柜电测仪表或钳形电流表等等,以便快速判断智能保护器的世纪情况。在过程中应确保智能低压断路器采样值误差在±10%,同时在负荷电流小于标准数值且为零时,就需要检查智能保护器电流采样值的异常情况,并且对开关内部互感器开展检查试验。同时针对于运行时间较长的智能低压断路器来讲,需要适当缩短检验的周期,依照实际情况来考虑是否需要更换或升级智能保护器[4]。
2.机械维护
其一应强化对智能低压断路器内部传动零件的检查。检查内容主要为零件是否变形、运动性能等,在转动位置定期添加润滑油脂,确保内部传动了零件稳定运行;其二即为检查自由脱扣零件。大部分脱扣半轴及跳扣接触面积都为2~3mm2左右,接触面积较大则容易使断路器拒分,在检修阶段应调整螺钉,使面积达到标准要求,同时也应在接触面涂抹相关材料来降低摩擦力,材料可以为低温级压脂;其三对断路器触头系统进行检验,这一工作需要定期开展,尤其是在切断大电流以后,就需要检验断路器触头,可使用电阻测试器来检查,避免因触头接触面较小或压力不足是运行出现故障问题。
结束语:
结合全文,当前,智能低压断路器的运用相对普遍,其在发电厂中低压用电系统的应用较多,对机组安全运行有一定影响。从这一层面分析,需要对智能低压断路器保护定制进行整定,同时检验保护功能,避免出现越级跳闸等问题。而在断路器测试工作开展阶段,需要依照负荷特点与额定电流范围来运用不同的检验模式。另外,智能低压断路器选型工作也非常重要,相关工作人员需要将其作为关键点来进行考量。
参考文献:
[1]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.
[2]高智鹏.广播电视系统供配电设备低压断路器控制回路常见故障的分析与处理[J].数字传媒研究,2021,38(04):58-61+64.
[3]滕虎.Masterpact M系列框架式低压断路器的常见故障及维护保养[J].电世界,2018,59(03):1-5.
[4]张应江.CKM2-CKM10系列低压断路器的常规维护[J].农村电工,2015,23(07):37-38.