行程开关等元器件。通过这些元器件的配合,实现了操作自保持、分合闸回路互锁、到位切断回路、过流过热切断回路等逻辑功能,从而实现对隔离开关的正常控制。除了自身逻辑之外,隔离开关控制回路还与断路器、接地开关等的状态,形成逻辑互锁功能,避免误操作。
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三、高压隔离开关的常见缺陷在长期运行中,高压隔离开关可能产生各种运行缺陷和故障,导致无法正常运行。以GW4型隔离开关为例,该型号开关在电力系统中应用较为广泛。其特点为水平开启式,合闸时三相平行,各相之间由连杆和拐臂连接和传动。其中最边一相(A相或C相)为主动相,另外两相为从动相。每相开关有一侧为主动刀,另一侧为从动刀。各相都由基座、支柱绝缘子、导体等部分组成,两支柱绝缘子相互平行地安装在基座两端的轴承座上。导体部分安装在两支柱绝缘子上方,随支柱绝缘子作约90°转动。根据需要,隔离开关上可附有接地开关,接地静触头固定在导电排上,接地开关与基座间用软接线连接,供接地时导电。主刀和地刀闭锁:在主导电回路与接地开关的连锁通过基座上的闭锁板保证,在主导电回路合闸时,接地开关不可合闸,接地开关合闸时,主导电回路不可合闸。该型号隔离开关结构简单,断口清晰,广泛应用于35kV、110kV、220kV等电压等级的电网中。根据笔者的运行维护经验,在隔离开关运行过程中,处理过以下一些故障案例:(一)分合闸操作故障某站一台110kVGW4型隔离开关在一次操作中,对其发出合闸命令后,导体未发生运动,操作失灵。在现场处理中,确保隔离开关两侧均无电之后,对其故障点进行排查。首先根据操作命令发出后,电机未转动未发声等现象,初步判断故障点应在控制及电机二次回路上。根据操作时接触器未吸合的现象,进一步将故障点定位在控制回路上。确定故障回路之后,通过万用表欧姆档对整个电路进行逐段通断测试,最终发现热继电器的串入接点呈断开状态,从而定位了故障点,对其处理之后,回路能正常运行,隔离开关分合闸操作也恢复正常。在长期的运行中,控制及电机回路的接触器、继电器、行程开关等元件,较容易出现线圈烧损、接点接触不良等情况,从而导致整个回路异常。在处理中,一方面应逻辑清晰,通过排除正常范围,逐步缩小故障点范围直到最终定位,另一方面应加强常见缺陷的积累,根据8020法则,排查应有重点、有针对,提高处理缺陷的效率。(二)刀闸合不到位某站一台110kVGW4型隔离开关某次操作后,A相和B相均r