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更新日期: 2025-06-15

某10kV出線斷路器手動分閘后自動重合原因分析

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某10kV出線斷路器手動分閘后自動重合原因分析 4.6

110kV奕棋變電站位于黃山市屯溪區九龍工業園,承擔著工業園區的輸配電任務,是黃山市2007年的重點建設項目。該站10kV系統為單母線運行,共有饋線10跳,均為架空線路。10kV線路保護裝置采用的是南瑞保護公司的RCS-9612A型,在開關柜就地安裝。

小浪底反調節電站220kV斷路器手動分閘后自動重合原因分析 小浪底反調節電站220kV斷路器手動分閘后自動重合原因分析 小浪底反調節電站220kV斷路器手動分閘后自動重合原因分析

小浪底反調節電站220kV斷路器手動分閘后自動重合原因分析

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簡要敘述了小浪底反調節電站220kv黃霞2線路斷路器手動分閘后自動重合的故障現象,針對現象進行深入分析。通過檢查裝置接線、分析電氣控制回路、實際模擬試驗等手段,成功得出故障出現的原因,并針對該問題提出解決辦法。

35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析 35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析 35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析

35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析

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重合閘是保證電力系統連續可靠供電的重要措施,自動重合閘技術作為保證電力系統安全供電的有效措施之一,在我國架空輸電線路上獲得了廣泛的應用。文章主要闡述了35kv線路手動分閘仍會重合閘的原因并進行分析,保證供電系統運行的可靠性。

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10kV真空斷路器非全相分閘的原因分析及處理措施 10kV真空斷路器非全相分閘的原因分析及處理措施 10kV真空斷路器非全相分閘的原因分析及處理措施

10kV真空斷路器非全相分閘的原因分析及處理措施

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10kV真空斷路器非全相分閘的原因分析及處理措施 4.7

在斷路器領域中,真空斷路器因其有體積小、重量輕、適用于頻繁操作、滅弧不用檢修的性能而得以廣泛應用.隨著真空斷路器不斷的推廣、擴大,需要突破的技術問題也在不斷的出現,真空斷路器的非全相分閘就是其中之一.文章分析了真空斷路器在非全相分閘時容易出現事故的原因、處理方法以及改進措施等.

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10KV環網箱SF6絕緣,進線負荷開關,出線斷路器。

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10KV環網箱SF6絕緣,進線負荷開關,出線斷路器。 4.7

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配電房出線斷路器過載不跳閘的原因分析

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配電房出線斷路器過載不跳閘的原因分析 4.4

1現場情況 2015年4月17日,紹興供電搶修中心接到鳳江花園停電報修的工單.搶修人員趕到現場,發現公用配電房內發生了越級跳閘:進線斷路器過載跳閘,出線斷路器未跳閘.后合上跳閘進線斷路器,恢復送電.不久,該小區又發生兩次停電事故,仍然是同一個進線斷路器跳閘而出線斷路器未跳閘.一個月內三次停電,造成客戶投訴.懷疑為出線斷路器故障,遂更換了所有8路出線斷路器.

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10kV線路斷路器拒動引起越級跳閘原因分析 10kV線路斷路器拒動引起越級跳閘原因分析 10kV線路斷路器拒動引起越級跳閘原因分析

10kV線路斷路器拒動引起越級跳閘原因分析

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10kV線路斷路器拒動引起越級跳閘原因分析 4.6

1事故經過2016年11月23日18時28分50秒,110kv北嶺變電站2號主變壓器10kv復壓過流ⅰ段ⅰ時限動作,跳開10kv2號主變壓器進線902斷路器,10kv全部失壓,故障隔離。保護動作,保護側電流值為89.19a,折算一次側故障電流為10702.8a。北嶺線810斷路器沒有分閘,斷路器拒動,故障電流持續

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對35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析 對35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析 對35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析

對35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析

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對35kV線路手動分閘仍會重合閘的原因分析 4.4

文章介紹了四方公司的保護裝置csc211重合閘燈由于放電時間過長導致手動分開斷路器仍然能夠重合閘成功的問題,提出將斷路器的副節點接入保護裝置的閉鎖重合閘回路中,即可使斷路器在手動分閘的情況下不會重合閘。

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10kV斷路器ISM

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10kV斷路器ISM 4.4

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10kV斷路器報告

10kV斷路器報告

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10kV斷路器報告 4.3

第1頁共1頁 真空斷路器試驗報告 工程名稱 晉江市偉業城金屬制品有限公司增容 配電工程 裝設地點3#配電室2ah3柜 制造廠家杭申電氣型號 zntd-12/t630 -25 試驗日期2017-10-11 額定電壓(kv)12出廠編號70712995出廠日期2017.10 額定電流(a)630 額定短路開 斷電流(ka)25試驗性質交接 環境溫度25℃相對濕度40%天氣晴 一、外觀 1一般檢查外形尺寸及表面保護等符合技術標準 2機械操作符合技術標準 二、絕緣電阻(gω)三、回路電阻(μω)技術標準≤60 a相b相c相a相b相c相 10+10+10+303130 四、交流耐壓(kv) 42kv/分(斷口耐壓)一分鐘通過 38kv/分(在合閘下相對相及地)一分鐘通過 五、線圈

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10kV出線斷路器手動分閘后自動重合原因分析精華文檔

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500kV開關場中斷路器跳閘未重合原因分析

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500kV開關場中斷路器跳閘未重合原因分析 4.4

500kv變電站的開關場通常設計為一個半斷路器主接線方式,中斷路器的二次系統因分別與本串的兩條線路(或其一線路為主變高壓側)的保護系統相聯系,增加了重合閘回路的復雜性。通過對運行中一次事件的分析,闡述了中斷路器重合閘回路的特點,提出了在安裝調試過程中需注意的問題。

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斷路器未能正確分閘的分析 斷路器未能正確分閘的分析 斷路器未能正確分閘的分析

斷路器未能正確分閘的分析

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斷路器未能正確分閘的分析 4.4

介紹了某變電站220kv某線路205斷路器在兩次故障時不同的動作行為,并對第二次故障時205斷路器未能正確分閘的情況進行了分析,最后提出了必要的改進措施。

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談10KV斷路器CD10操作機構合閘線圈燒毀的原因分析及對策 談10KV斷路器CD10操作機構合閘線圈燒毀的原因分析及對策 談10KV斷路器CD10操作機構合閘線圈燒毀的原因分析及對策

談10KV斷路器CD10操作機構合閘線圈燒毀的原因分析及對策

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談10KV斷路器CD10操作機構合閘線圈燒毀的原因分析及對策 4.4

在現場工作中多次碰到10kv斷路器在合閘時,由于操作機構故障等單一或多種因素造成的合閘接觸器線路或合閘線圈燒毀的現象,致使線路不能正常送電,為此,有必要對線圈燒毀原因進行分析,并提出防范措施和技術改進。

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10kV線路分界開關異常跳閘原因分析 10kV線路分界開關異常跳閘原因分析 10kV線路分界開關異常跳閘原因分析

10kV線路分界開關異常跳閘原因分析

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10kV線路分界開關異常跳閘原因分析 4.7

本文將結合10kv線路分界開關的工作原理,分析10kv開關異常跳閘的原因并針對性的提出改進措施,希望對業內同仁有所幫助。

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20KV電纜分支箱進線負荷開關出線斷路器

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20KV電纜分支箱進線負荷開關出線斷路器 4.5

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10KV斷路器操作機構合閘線圈燒毀原因分析及改進措施 10KV斷路器操作機構合閘線圈燒毀原因分析及改進措施 10KV斷路器操作機構合閘線圈燒毀原因分析及改進措施

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10KV斷路器操作機構合閘線圈燒毀原因分析及改進措施 4.4

文章對10kv斷路器操作機構的合閘線圈燒毀的原因進行分析查找,并提出防范和技術改進措施,徹底避免合閘線圈事故的再次發生,以保證供電的可靠性、穩定性。微機繼電保護技術在變電站廣泛應用后,提高了保護的可靠性、選擇性、靈敏性和速動性,同時使變電站無人值班得以實現。但凡是綜合自動化站,不論是35kv斷路器合閘控制回路,還是10kv斷路器合閘控制回路,都帶有合閘保持電路,而在斷路器合閘過程中經常出現一些問題。

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10kV彈簧操作機構斷路器跳合閘線圈燒毀原因分析及對策 10kV彈簧操作機構斷路器跳合閘線圈燒毀原因分析及對策 10kV彈簧操作機構斷路器跳合閘線圈燒毀原因分析及對策

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10kV彈簧操作機構斷路器跳合閘線圈燒毀原因分析及對策 4.6

分析了10kv彈簧操作機構斷路器多起跳合閘線圈燒毀故障發生的原因,根據具體原因提出了減少這類故障發生的可行性方案。

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10kV雙電源進線斷路器同時跳閘分析

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10kV雙電源進線斷路器同時跳閘分析 4.6

10kv雙電源進線斷路器同時跳閘分析 【摘要】該文針對一起典型的雙電源10kv箱式變電站,由于閉鎖回路不當 造成變壓器非正常并列,同時因為上級一路電源故障,引起雙電源進線斷路器同 時跳閘的事故原因進行了分析。并結合實際現場調查情況,提出解決的辦法。 【關鍵詞】閉鎖備投;主變并列;斷路器;事故跳閘 西安鐵路局安康供電段池河箱變10kv系統采用了不同電源點的雙電源供 電,低壓0.4kv系統采用了雙母線分段的供電方式。同時,配備一臺大功率柴油 發電機作為備用電源,在兩臺變壓器同時停電的情況下啟動,以保證重要負荷的 不間斷供電。在該池河箱變試運行期間,另外一條10kv電纜線路發生故障后跳 閘,剛好破壞了該單位箱變兩臺已經非正常并列的變壓器(變壓器為50kva) 運行條件,造成該站設備保護越級動作,兩臺10kv主變高壓斷路器同時跳閘, 該箱變供電的

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10kV真空斷路器保護誤動作原因 10kV真空斷路器保護誤動作原因 10kV真空斷路器保護誤動作原因

10kV真空斷路器保護誤動作原因

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10kV真空斷路器保護誤動作原因 4.4

摘要:時一起10kv線路真空斷路器誤動作原因進行分析,得出了真空斷路器外置ta與內附ta變比不一致,保護裝置定值與涌流控制器參數(定值)不一致,會引起保護誤動的結論。

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10kV線路停電不必取下斷路器的合閘熔斷器 10kV線路停電不必取下斷路器的合閘熔斷器 10kV線路停電不必取下斷路器的合閘熔斷器

10kV線路停電不必取下斷路器的合閘熔斷器

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10kV線路停電不必取下斷路器的合閘熔斷器 4.8

1當前變電站倒閘操作的現狀 目前,對變電運維人員在變電站倒閘操作過程中是否取下合閘熔斷器,相關規程中沒有做出具體規定。各供電公司一般都根據本地實際自行規定,沒有統一的規范和標準。比較典型的是在“兩票執行標準”中這樣規定:“無斷路器(開關)檢修工作時,操作中不必取下合閘熔斷器。”所以在變電站內無任何工作的情況下(如線路工作或線路對側工作),變電站的倒閘操作中不取下合閘熔斷器。這種情況很普遍,但也有取下合閘熔斷器的。

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10kV斷路器的運行維護 (2)

10kV斷路器的運行維護 (2)

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10kV斷路器的運行維護 (2) 4.7

10kv斷路器的運行維護 【摘要】在10kv輸電線路中,斷路器是十分重要的部件之一,認識并了解 斷路器的分類、構成和特性可以幫助相關人員在短路器發生故障時準確判別故障 類型及原因,并采取相應措施進行處理。一般來說,斷路器主要存在“拒合”、“拒 分”、“誤合”、“誤分”等故障類型,面對這些故障時,應及時進行判斷并做好妥 善處理工作。最后,還應在日常工作中積極做好斷路器的保養工作,及時檢查各 類部件的工作情況并更換橡膠部件等。 【關鍵詞】10kv輸電線路;斷路器;分類;故障類型;維護保養 1.前言 斷路器是一種開關裝置,它可以起到關合、開斷、承載電流的作用,還可以 在規定時間內開斷及承載異常回路的電流[1]。斷路器主要用于分配電能,保護 電源線路和電動機以及異步電動機的啟動等,從功能角度上看,它相當于過欠熱 繼電器與熔斷器式開關的組合,是目前10kv輸電線路中常見的開關

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10kV斷路器的運行維護

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10kV斷路器的運行維護 4.6

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10KV真空斷路器原理

10KV真空斷路器原理

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10KV真空斷路器原理 4.7

一、真空的絕緣特性 真空具有很強的絕緣特性,在真空斷路器中,氣體非常稀薄,氣體分子的自由 行程相對較大,發生相互碰撞的幾率很小,因此,碰撞游離不是真空間隙擊穿的主 要原因,而在高強電場作用下由電極析出的金屬質點才是引起絕緣破壞的主要因素。 真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,電場的均勻程度有關,而且受電極 材料的性質及表面狀況的影響較大。真空間隙在較小的距離間隙(2—3毫米)情 況下,有比高壓力空氣與sf6氣體高的絕緣特性,這就是真空斷路器的觸頭開距一 般不大的原因。 電極材料對擊穿電壓的影響主要表現在材料的機械強度(抗拉強度)和金屬材 料的熔點上。抗拉強度和熔點越高,電極在真空下的絕緣強度越高。 實驗表明,真空度越高,氣體間隙的擊穿電壓越高,但在10-4托以上,就基本 保持不變了,所以,要保持真空滅弧室的絕緣強度,其真空度應不低于10-4托。 二、真空中電弧的形成與熄滅

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10kV真空斷路器

10kV真空斷路器

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10kV真空斷路器 4.4

10kv真空斷路器的運行維護 真空斷路器是由絕緣強度很高的真空作為滅弧介質的斷路器,其觸頭是在密封的真空腔 內分、合電路,觸頭切斷電流時,僅有金屬蒸汽離子形成的電弧,因為金屬蒸汽離子的擴散 及再復合過程非常迅速,從而能快速滅弧,恢復真空度,經受多次分、合閘而不降低開斷能 力。 由于真空斷路器本身具有結構簡單、體積小、重量輕、壽命長、維護量小和適于頻繁操 作等特點,所以真空斷路器可作為輸配電系統配電斷路器、廠用電斷路器、電爐變壓器和高 壓電動機頻繁操作斷路器,還可用來切合電容器組。 2運行維護應注意的問題 (1)真空滅弧室的真空。真空滅弧室是真空斷路器的關鍵部件,它是采用玻璃或陶瓷作 支撐及密封,內部有動、靜觸頭和屏蔽罩,室內真空為10-3~10-6pa的負壓,保證其開斷 時的滅弧性能和絕緣水平。隨著真空滅弧室使用時間的增長和開斷次數的增多,以及受外界 因素的作

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10kV真空斷路器故障判斷 10kV真空斷路器故障判斷 10kV真空斷路器故障判斷

10kV真空斷路器故障判斷

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10kV真空斷路器故障判斷 4.7

10kv真空斷路器的優良性能使其越來越受到重視,并向著從小容量的真空負荷開關到大容量的真空斷路器上力求實用化。真空斷路器常出現的主要故障包括真空泡真空度降低、真空斷路器分閘失靈、真空斷路器觸頭故障等。針對這些故障,本文將提出了可行的故障判斷方法。

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蔡云昭

職位:工藝工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

10kV出線斷路器手動分閘后自動重合原因分析文輯: 是蔡云昭根據數聚超市為大家精心整理的相關10kV出線斷路器手動分閘后自動重合原因分析資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 10kV出線斷路器手動分閘后自動重合原因分析
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