推进手车操作步骤如下:
1)用钥匙插入柜门右中边锁孔,顺时针转动90º。
此操作有三个功能:打开摇把孔,解锁推进机构;切断合闸回路,使开关保持在分闸状态,防止带负荷插入一次隔离触头;关闭接地刀闸操作孔(针对真空负荷开关柜),防止带电合接地刀闸。
2)将摇把从左边孔插入,顺时针摇动摇把使手车从试验位置向运行位置移动。
3)当手车到达运行位置后,拔下摇把,再顺时针转动钥匙90º,拔下钥匙,手车被锁定在运行位置,此时摇把孔又被关闭,推进机构被锁定;另外,此时柜体静触头上一次触头插入深度自测装置显示的状态应该是:指示杆上红色部位全部露出,如图9所示。
4)手车进入运行位置后,开关分闸锁定状态被打破,开关可以进行合、分闸试验。(而此时真空负荷开关柜的接地刀闸操作孔仍然是关闭的。)
2.5.3从运行位置抽出手车
从运行位置抽出手车应在柜门关闭好的情况下进行。操作前,必需先将开关分闸。
抽出手车操作步骤如下:
1)用钥匙插入柜门右中边锁孔,逆时针转动90º。
此操作有两个功能:打开摇把孔,解锁推进机构;切断合闸回路,使开关保持在分闸状态;而接地刀闸操作孔始终是关闭的(针对真空负荷开关柜)。
2)将摇把从左边孔插入,逆时针摇动摇把使手车从运行位置向试验位置移动。
3)当手车到达试验位置后,拔下摇把,再逆时针转动钥匙90º,拔下钥匙,手车被锁定在试验位置,此时摇把孔又被关闭,推进机构被锁定。(而此时真空负荷开关柜的接地刀闸操作孔则被打开。)
4)手车进入试验位置后,开关分闸锁定状态被打破,开关可以进行合、分闸试验,而此时接地刀闸也能进行合、分操作。
2.5.4从柜内抽出手车
从柜内抽出手车前,手车必须处于试验位置,推进机构操作孔必须被关闭,否则柜门被锁住不能用常规办法打开。(F-C开关帘板应手动操作关闭)。由柜内抽出手车时,应使用辅助轨道。出车时柜门开启应大于90º,出车前应先拔下二次插头,再将推进机构外板上的锁车弯柄提起顺时旋转90º,解除推进机构外板与柜体立柱的锁定后,用手力将手车抽出柜外。
2.5.5非正常情况下打开手车室柜门
打开手车室柜门前应仔细观察柜门上的各项指示,确认本柜为操作对象,确认柜内元件处于正常的工作状态。
如果万一出现紧急情况需手车在运行位置时打开柜门,可使用紧急解锁装置将柜门打开,用一字起将柜门上解锁孔内的紧急解锁螺钉顺时针拧出,就可将柜门打开。
2.5.6紧急情况下开关的分闸
柜门门板上设有供操作者在紧急情况下对开关进行分闸操作的紧急分闸装置。紧急情况下直接按动紧急分闸按纽,就可使开关分闸。
2.5.7合、分接地刀闸
接地刀闸的操作轴在柜体右前部,接地刀闸的操作应使用制造厂提供的专用操作把手。
进行接地刀闸合闸操作前首先确认手车已退出试验位置或移出柜外,查看带电显示器的指示,确认电缆不带电,确认柜体的后盖板没有打开,确认接地刀闸处于分闸状态,将专用操作把手插入接地刀闸的操作轴轴端,逆时针转动操作把手约90º,完成接地刀闸的合闸操作。
进行接地刀闸分闸操作前首先确认柜体的后盖板已完全盖好,确认接地刀闸处于合闸状态。将专用操作把手插入接地刀闸的操作轴轴端,顺时针转动操作把手约90º,完成接地刀闸的分闸操作。
3. 6KV F-C开关检修
3.1概述
3.1.1设备介绍
我厂的6KV F-C开关均是甘肃天水开关厂制造,开关分为两种形式,一种为电动机电源开关,包括排粉机、送风机、一次风机、凝结水泵、开式水泵、碎煤机、皮带机等共30台。另一种为配电电源开关,包括汽机变、锅炉变、循泵房变、除灰变、公用变、照明变、灰水回收变、化水变、煤场变、输煤变等共26台。
3.1.2 F-C开关结构及灭弧原理:
F-C开关由真空接触器、熔断器及隔离插头组成。真空接触器型号为JCZ2-6J/400,用于闭合和开断负荷电流(小于400A),熔断器型号为WFN*0和WKN*N,用于开断短路电流。真空接触器的真空度以气体的绝对压力值来表示,绝对压力越低真空度越高。在国际单位制中,压力值以帕(Pa)为单位,一个工程大气压约为0.1MPa,在真空灭弧室中,压力值在0.01至0.00001Pa之间。在这样的真空条件下,间隙的绝缘强度很高,电弧很容易熄灭。所以真空灭弧室的灭弧能力很强,介质强度也很高,真空断路器中的动、静触头应始终处在一个0.01至0.00001Pa的灭弧压力之中。当真空断路器的动、静触头开断后,其二触头之间介质恢复速度很快,因此动、静触头在灭弧中的开距很小,因而其操作功率小,因此真空灭弧室的机械和电气寿命长。
真空灭弧室的外壳结构有硬质玻璃、微晶玻璃和高氧化铝陶瓷三种结构。动、静触头的密封靠金属波纹管来完成,金属波纹管在允许弹性变形的范围内伸缩,故其有足够高的机械寿命。在动、静触头的外围,装设了具有悬浮电位的金属屏蔽罩,其金属屏蔽作用有三:一是防止燃弧过程中触头间产生大量金属蒸气和液滴喷溅到外壳绝缘筒的内壁,造成真空灭弧室的外壳绝缘强度降低或闪络。二是改善真空灭弧室内部电压的均匀分布,有利于真空灭弧外壳向小型化发展。三是冷却和凝结电弧生成物,使电弧温度有所降低,有助于电弧的熄灭。
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