韩筱慧,闻飞翔,费 宇,卞寅飞,王 彪,姚继星
(国网浙江省电力公司嘉兴供电公司,浙江 嘉兴 314033)
HMB-4型液压弹簧操作机构频繁打压故障的现场检修
韩筱慧,闻飞翔,费 宇,卞寅飞,王 彪,姚继星
(国网浙江省电力公司嘉兴供电公司,浙江 嘉兴 314033)
HMB-4型液压弹簧操作机构因其结构紧凑、可靠性高、传动效率高等优点,逐渐得到广泛应用,但与其他型号的液压操作机构相比,现场检修经验缺乏。以国网浙江省电力公司嘉兴供电公司一起HMB-4型液压弹簧操作机构频繁打压故障的现场消缺为例,通过对频繁打压故障原因的分析,以现场实际检修经验为依据,总结该型号操作机构频繁打压故障的现场检修策略,为今后现场检修提供依据。
HMB-4;操作机构;频繁打压;现场检修
统计数据表明,65%的高压断路器故障是由操作机构异常引起的[1],其中,液压操作机构频繁打压是常见故障之一。HMB-4型液压弹簧操作机构是ABB公司在其AHMA型液压弹簧机构的基础上发展起来的产品,自1997年推向市场以来逐渐得到广泛应用,但因其结构较为特殊,相比其他型号的液压操作机构[2-5],该型产品故障原因分析及检修策略方面的研究较少。
2013年7月23日,国网嘉兴供电公司某220 kV变电站2号主变压器220 kV断路器C相液压弹簧机构出现油泵频繁打压故障,经现场检修处理,最终消除故障。该起故障的检修策略和经验有一定参考价值。
1.1 操作机构组成及功能
HMB-4型操作机构采用模块式结构,所有液压控制和操作功能都集成在金属模块中,用法兰径向安装在工作缸周围,模块与工作缸间用密封联结件作为液压油通道,具有结构紧凑、可靠性高、传动效率高等优点,其主要部件按功能分为五大模块,操作机构结构如图1所示。
五大模块的功能如下:
(1)充压模块主要包括电动机、液压柱塞泵和齿轮传动装置等,电动机将电能转变成机械能,再转换成液压能。
图1 HMB-4型液压弹簧操作机构结构
(2)储能模块主要包括储压器及储压活塞等,储能活塞作用于碟簧上,通过压缩碟簧储能。
(3)工作模块主要包括工作缸、活塞杆和阻尼系统,采用常充压差动式结构,高压油恒作用于有杆侧。
(4)控制模块主要包括电磁阀及换向阀等,可控制断路器的分合动作,调节断路器的分合速度。
(5)监测模块主要包括行程开关、碟簧压缩量信号指示器和压力释放阀等,监测并控制碟簧的储能情况,行程开关控制油泵启停。
1.2 机构工作原理
1.2.1 机构储能
电动机启动后带动液压泵运转,液压泵输出的高压油同时进入3个储能活塞的上端,推动储能活塞向下运动压缩碟簧进行储能。储能到位后,行程开关切断液压泵电动机,液压泵停转,储能过程结束。当操作后或泄压到一定值时,行程开关接通液压泵电动机再次补压到液压泵停转位置。
1.2.2 合闸操作
合闸操作利用压差原理,当碟簧处于储能状态时,工作缸活塞上部始终为高压油,合闸电磁铁通电动作,主换向阀转换到合闸位置,将高压油注入工作缸活塞下方,此时工作缸活塞上下均为高压油,由于活塞下方面积大于上方面积,使工作缸向上作用,断路器合闸。
1.2.3 分闸操作
分闸操作原理与合闸基本相同,分闸电磁铁通电动作,主换向阀转换到分闸位置,工作缸活塞下方的高压油与低压油箱联通而转换成低压油,工作缸活塞向下运动带动断路器分闸。
2.1 频繁打压判据
不同的操作机构,油泵每天启动次数各不相同,次数在允许范围内时不影响操作机构的使用寿命和质量。根据HMB-4型液压弹簧操作机构的运行和维护导则,在断路器无操作情况下,油泵每天启动10次(月平均值)是允许的。如果启动次数超过10次(月平均值),需对机构加强观察,启动次数超过20次(月平均值),则需通知厂家。统计油泵启动次数时,应扣除由于断路器操作引起的启动次数。
2.2 频繁打压原因[6,7]
(1)外部因素:机构油位偏低、弹簧损伤或断裂都会造成建压异常;各模块连接面存在渗漏点或模块损坏会造成液压油外漏、油压下降。
(2)二次回路故障:监测模块中控制油泵启动和停止的节点出现故障。
(3)油中存在杂质:油中杂质会引起阀门或活塞卡塞,密封圈位置错位,造成高/低压油内漏,油压无法保持正常。
(4)内部密封不严:手动卸压阀下的过流阀、油泵出口逆止阀、控制模块内控制阀(主换向阀)、储能模块内高压密封圈、工作缸活塞内密封圈等内部密封不严,会造成高/低压油内漏,使油压无法正常保持。
3.1 初步诊断
2013年7月23日,国网嘉兴供电公司所辖某220 kV变电站2号主变压器220 kV断路器C相液压弹簧机构出现油泵频繁打压故障,现场情况为:单日油泵启动打压次数远超20次;分、合闸均出现频繁打压;每次打压时间4 s,停泵时间2 s;储能正常;机构及各模块外观无损坏,无漏油痕迹。因打压频繁,电动机发热严重;反复分合断路器后打压时间变为8 s,停泵时间2 s。
经过外观检查,排除模块损坏、弹簧损坏、液压油泄漏等外部因素。二次回路节点控制油泵启停正常,排除二次回路故障。反复分合断路器后可减少油中杂质对内部密封的影响。根据打压时间变化,初步判断故障原因为机构内部动密封不严造成内漏。
3.2 现场处理
HMB-4型机构内部动密封的薄弱环节很多,因机构高度模块化,密封圈及阀门都集成在模块中,给现场检修造成了困难。传统人工检修方式大部分依靠经验,判断失误会增加工作量、延误送电时间。在检修作业现场,为减少停电时间,更换模块是最快捷的方法。
(1)更换控制模块。控制模块中的主换向阀在分合闸操作过程中起转换高、低压油路的作用,密封要求较高,若密封不严会造成分合闸过程油压无法保持。
(2)更换储能模块。储能模块中的高压密封圈对保持油泵输出的高压油有重要作用,密封不严会造成油压无法保持。
(3)更换充压模块。充压模块中可能的内漏点为油泵出口逆止阀。
(4)更换泄压阀。手动泄压阀下过流阀是可能的内漏点。
(5)更换工作缸。更换了工作缸周围所有工作模块后机构仍频繁打压,确定为工作缸内密封圈密封不严造成内漏。因检修现场不具备拆解工作缸的条件,将工作缸整体更换后,故障消除。
此次现场频繁打压的故障处理只针对分、合闸均频繁打压的情况,且因缺乏检修经验,处理过程思路不明确。经过对现有技术资料的整理总结,根据机构所处运行状态的位置不同,可将频繁打压分为3种:仅分位频繁打压;仅合位频繁打压;分、合位均频繁打压。按照“从简至繁”的原则,制定如图2所示的现场检修策略,具体处理过程如下:
(1)针对频繁打压的3种情况,现场检修时均从检查外观开始,从油位观察孔检查油位是否偏低;检查弹簧是否损伤或断裂,弹簧行程是否到位;检查模块是否渗漏或损坏,经过处理或更换后,若故障未消除,进入下一步。
图2 现场检修流程
(2)分合闸反复操作几次,利用油的冲击作用减少油中杂质的影响,同时可检测分合闸电磁阀是否工作正常。若有条件可对液压油进行更换或者过滤,液压油采用ESSO-UNIVIS HVI 13型,油量为1.8 L。
(3)二次回路主要检查行程开关上控制油泵启停的节点是否损坏,同时检查二次端子排是否有灼烧的痕迹。经过以上2步的处理或更换后,若故障仍未消除,则需更换相应模块。
(4)由操作机构的工作原理可知,断路器分合操作对内部密封要求的区别主要在控制模块和工作缸。仅分位频繁打压时,可先更换控制模块,排除控制模块主换向阀在分闸操作时密封不严的因素。若故障仍未消除,因分位时工作缸活塞上部为高压油、下部为低压油,工作缸内密封圈密封不严会造成内部渗漏,需更换工作缸。仅合位频繁打压,则可能是控制模块主换向阀在合闸操作时密封不严。分、合位均频繁打压的原因很多,需更换可能造成密封不严的各模块。
本文以1起HMB-4型液压弹簧操作机构频繁打压故障的现场消缺为例,全面分析了引起HMB-4型液压弹簧操作机构频繁打压的各种原因,以理论分析指导现场检修工作,以现场实际检修经验验证理论分析的可靠性,针对引起HMB-4型液压弹簧操作机构频繁打压的各种原因制定相应的检修策略,形成了完整的现场检修流程图。
下一步将继续对故障机构进行解体,深入分析密封损坏原因,为HMB-4型液压弹簧操作机构的运行维护提供参考。
[1]朱素萍.高压断路器及其操作机构事故原因分析和处理[J].中国高新技术企业,2007,14(7)∶72-73.
[2]巫环科,陈永佳.500 kV HGIS液压操作机构打压频繁的分析及对策[J].高压电器,2012,47(2)∶119-122.
[3]郑雷.液压机构油泵频繁启动原因分析及对策[J].高压电器,2010,46(7)∶85-89.
[4]李建明,王志勇,王叔琛.3AQ/3AT型断路器液压机构油泵频繁打压故障分析及处理方法[J].高压电器,2011,47(5)∶103-107.
[5]韦斌.SF6断路器异常打压原因分析及解决方法[J].南方电网技术,2008,2(6)∶96-98.
[6]许杨,刘之奎,潘丰峰.HMB-4/8型开关弹簧液压操作机构频繁打压故障原因[J].东北电力技术,2010(1)∶50-52.
[7]陈保伦.HMB-4型液压弹簧机构的特点、操作使用及故障处理[J].电气制造,2009(5)∶66-69.
(本文编辑:徐 晗)
On-Site Maintenance of Frequent Pressurizing for HMB-4 Hydraulic-Spring Operating Mechanism
HAN Xiaohui,WEN Feixiang,FEI Yu,BIAN Yinfei,WANG Biao,YAO Jixing
(State Grid Jiaxing Power Supply Company,Jiaxing Zhejiang 314033,China)
Due to the advantages of compact structure,high reliability,high transmission efficiency,the HMB-4 hydraulic-spring operating mechanism has been widely used gradually.But compared with other hydraulic operating mechanisms,the on-site maintenance experience for HMB-4 is deficient.The paper takes the case of on-site maintenance experience of frequent pressurizing for HMB-4 hydraulic-spring operating mechanism by the State Grid Jiaxing Power Supply Company as an example and analyzes the reasons of frequent pressurizing,based on which and on-site maintenance experience,the paper summarizes on-site maintenance strategy,providing bases for on-site maintenance of the mechanism in the future.
HMB-4;operating mechanism;frequent pressurizing;on-site maintenance
TM855+.1
B
1007-1881(2015)04-0069-04
2014-10-09
韩筱慧(1986),男,工程师,从事变电检修工作。