典型电气二次回路识图精编版
二次回路识图(137页)
CT回路——CT的配置
CT回路——接线方式
CT回路——二次负载
P523。 二次负载核算 产生测量误差的原因一是电流互感器本身造成的,二是运行和
使用条件造成的 CT的二次负载阻抗大小对CT准确度有很大影响。原是CT二次
负载阻抗增加的越多,超出所容许的二次负载阻抗时,励磁电 流的数值就会大大增加,使铁芯进入饱和状态,在这种情况下 ,一次电流很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的 误差大为增加。
时(例如母线联络断路器断开),为了保证其一次系统和二次系 统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、拒动, 要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换 。用隔离开关两个辅助触点并联后去启动电压切换中间继电器 ,利用其触点实现电压回路的自动切换
二 次回 路识 图
内容提要
二次回路 二次回路图 CT相关 PT相关 直流系统 监控系统(测量、计量、信号) 控制回路 保护回路 二次回路抗干扰 “六统一”对二次回路的要求
二次回路——什么是二次回路
一次设备是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电器设 备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电 力电缆和输电线路等,构成电力系统的主体。涉及到一次接线 图
1s2
2s2
1s3
2s3
4s3
3s1
4s2
3s2
4s1 3s3
A相CT
B相CT
A1s1 B1s1 C1s1 A1S2 B1S2 C1S2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
A411 B411 C411 N411
1s1 2s1 1s2 2s2
1s3
2s3
4s3
3s1
4二次回路识图
5、一运一备排污泵控制:
5.1电气原件认知:
序号
编码
1
1RD
2
BD
3
HK
4
1TA/2TA
51QALeabharlann 2QA61C/2C
7
1RJ/2RJ
8
1HD/2HD
9
1ZJ/2ZJ/3ZJ/4ZJ
10
HD
11
B
12
1D/2D
13
1ZK 、2ZK、K
14
SJ
名称 控制电源保险 电源指示灯 手、自动切换 手动停止按钮 手动启动按钮 接触器 热继电器 泵运行指示灯 继电器 高液位指示灯 控制变压器AC220V/AC24V 排污泵电机 空开 时间继电器
•自动控制: 1运2备为例,当液位达到高液位时,2KA继电器带电(辅助触点常开点 闭合)3KA是低液位继电器已经带电,1KA继电器带电(辅助触点常开点 闭合),KM接触器带电(辅助触点常开点闭合),KH热继电器不动作的 情况下,排污泵启动。 自动停止是通过低液位来控制。低液位信号走,3KA继电器失电,1KA继 电器失电(常开点断开),KM失电辅助触点断开,排污泵停止。 2运1备启停原理同上。 •备用泵控制: 1运2备为例,1号泵在运行过程中停运,1C接触器常闭点闭合(11 14) 备用泵投入回路接通。SJ时间继电器带电,延时后2ZJ继电器带电。2号 备用泵投入运行。
名称 控制电源保险 电源指示灯 手、自动切换 手动停止按钮 手动启动按钮 接触器 热继电器 泵运行指示灯
继电器 高液位指示灯 控制变压器AC220V/AC24V 排污泵电机 空开
单台排污泵控制原理图
4.2 回路讲解:
排污泵启/停方式有两种: •手动启动/停止 •自动启动/停止 由图可知: •手动回路主要通过控制箱上的按钮QA /TA来控制,首先2K切换到 手动位置,1K控制电源开关闭合,一次电源开关ZK闭合,按下QA 按钮,KM接触器带电,KM接触器辅助接点(常开点)闭合,KH热 继电器不动作的情况下,排污泵启动。手动停止按下TA按钮,KM失 电辅助触点断开,排污泵停止。
各种二次回路图及其讲解(精)
各种二次回路图及其讲解(精)在电子电路设计中,二次回路图是非常常见的一种电路图形式。
本文旨在介绍常见的几种二次回路图,并讲解其工作原理和应用。
频率响应电路频率响应电路主要用于调节电路的频率响应,可以用于增强或削减电路的某一频率范围的信号。
其典型的二次回路图如下所示:+-------- R2 --------+| || C2 ||-----\\/\\/\\/\\/------|| |Vin| +-----+ |-----|------| R1 |-------+-- Vout| +-----+ || |GND GND其中,R1为电阻,C2为电容器,R2为可变电阻。
当加上输入信号Vin时,电路响应的特性会随着不同的频率而变化。
其工作原理可简述为:当有输入信号Vin的时候,经过C2的滤波作用,只有一定范围内的频率信号通过,然后被放大并输出。
由于R2可变,所以可以调节这个频率范围。
频率响应电路广泛应用于各种电子设备,例如播放器、放大器等,常用于滤波、降噪、取消尖峰等。
振荡电路振荡电路是一种产生周期性输出信号的电路,其典型的二次回路图如下所示: +-------- C1 -----+| |Vin--|----/\\/\\/\\/\\----+|---+| R1 | || | || C2 | ||----\\/\\/\\/\\/+---|< || | || | |GND GND || |R2 C3|___||GND其中,C1为电容器,R1为电阻,C2为电容器,R2为可变电阻,C3为电容器。
其工作原理可简述为:当加上输入信号Vin时,经过C1的滤波作用之后,被放大并输出。
同时,输出信号经过C2反馈回到输入端口,形成一个正反馈的闭环,当反馈增益达到一定值时,系统会开始振荡。
由于C3的作用,输出信号的频率是稳定的。
振荡电路应用十分广泛,例如在电子闹钟、无线电收音机、通信设备等方面都有应用。
滤波电路滤波电路常用于滤除噪声、除去直流分量等情况。
典型电气二次回路识图
典型电气二次回路识图 The manuscript was revised on the evening of 2021断路器控制回路图控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。
这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。
完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。
完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。
按照上述顺序联接。
下面逐一进行说明:1、操作箱接点联系图我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。
图1 A相合闸回路先来看图上的两种端子:是箱端子,位于保护装置后侧,是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。
图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。
如图中根据回路名称,我们可以快速找到A 相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。
跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。
图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。
合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。
SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。
图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。
二次回路图(控制电路图解)
二次回路图(控制电路图解)
二次回路(secondary circuit)定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。
由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。
遇到困难和挫折,让我们感到:
物是人非事事休,欲语泪先流。
解决后就会感到:
正入万山圈子里,一山放过一山拦。
是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆连成的电路。
用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。
用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
电气二次接线识图(保护原理、接线图)
1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。
答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。
图E-103直流母线电压监视装置接线图2.说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。
答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。
此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。
正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V。
),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。
而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。
电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。
由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。
电气二次接线识图(保护原理、接线图)
1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。
答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。
图E-103直流母线电压监视装置接线图2.说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。
答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。
此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。
正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V。
),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。
而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。
电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。
由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。
二次回路识图
D、在安装接线图上表示二次设备---屏背面
接线图中,设备的左右方向正好与屏面布置图相
反(背视图);屏后看不见的二次设备轮廓线用
虚线画出;稍复杂的设备内部接线(如各种继电
器)也画出,电流表、功率表则不画;各设备的
内部引出端子(螺钉),用一小圆圈画出并注明
端子的编号。
低压电器简介
低压 电器
配电 电器
控制 电器
二次回路识图
什么是一次电路? 什么是二次电路?
发电厂和变电所的电气设备分为一次设备和 二次设备。
一次设备是构成电力系统的主体,它
是直接生产、输送和分配电能的高电压,大
电流的设备。又称主设备。包括发电机、电
力变压器、断路器、隔离开关、输电线路,
母线,电流互感器,电压互感器和避雷器等。
一次接线又称电气主接线,主接线是将一次
B、按用途区分:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。
(3)运动部件A从2回到1
KMR
FR
KMF
STB
KMR
SB3 KMR
KMF 限位开关
控制回路
行程控制(2) --自动往复运动
电机
逆程
KMF
KMR
FR
M 3~
KMF SBR
KMF
KMR
KMR
互锁
互锁作用:正转时,SBR不起作用;反转 时,SBF不起作用。从而避免两触发器 同时工作造成主回路短路。
电机的正反转控制—双重互锁
FR
机械互锁
SB1
SBF
KMR KMF SBR
ABC QSR
M 3~
KMR
KMR
看图原则
二次回路识图、低压电器原理及实例
5、先上后下:针对端子排图和屏后安装图而言, 纵向从上往下看。
6、先左后右:针对端子排图和屏后安装图而言, 横向从左往右看。
二次接线图分类
二次接线图有四种形式,即原理图、布置图、安 装图和解释性图。 (1)原理图
原理图是用来表示二次接线各元件(仪表、继电器 、信号装置、自动装置及控制开关等设备)的电气联系 及工作原理的电气回路图。习惯上将原理图分为归总 式原理接线图和展开式原理接线图两种形式。
2)展开式原理接线图
它是将二次设备按线圈和触点 的接线回路展开分别画出,组成多 个独立回路,作为制造、安装、运 行的重要技术图纸,也是绘制安装 接线图的主要依据。其特点是:交 流电流回路、交流电压回路、直流 回路分别画成几个彼此独立的部分 ;同一仪表的线圈、同一元件的线 圈和触点分开画在各自相应不同的 回路中,但采用相同的文字符号; 图形右边有对应的文字说明,表明 回路名称、用途等;各导线端子有 统一规定的回路编号;其优点是清 晰,便于了解整套装置的动作程序 和工作原理。
1)归总式原理接线图
它有如下特点:接线 图中的全部仪表、继电器 等设备以整体的形式来表 示;接线图将交流电压、 电流回路和直流电源之间 的联系综合地表达在一起 ;一次回路的有关部分也 画在接线图中,这样可清 晰地表明二次回路对一次 回路的辅助作用。其缺点 是不能表明元件的内部接 线、端子标号及导线连接 方法等,不能用作施工图 纸。
1)屏面布置图
屏面布置图是指从屏 的正面看,按一定的比例 绘出屏上各设备的安装位 置、外形尺寸及中心线的 尺寸,并附有设备表,以 便制造厂备料和安装加工 的正视图。图中各设备的 排列位置和相互间尺寸要 和实际相符。
二次识图(答案)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版二次回路识图PT部分1、讲述保护及测量电压回路工作原理。
答:PT一、二次绕组通电磁感应原理,Yha2、Yhb2、Yhc2是PT第二组二次绕组,I段母线二次保护及测量回路三相电压从二次绕组出来经过保护及测量二次空气开关2ZKK,再经过12D5、6、7端子,接入装置内的重动继电器接点1GWJ,接线从装置经过11D9、12、15端子出来后,接入I段保护及测量电压小母线。
II段母线二次保护及测量回路除各元件标号不同外,其原理与I段相同,两段保护及测量回路分别在11D9、12、15和11D25、28、31端子引出电压并列回路,经过YQJ电压并列继电器接点实现I、II段保护及测量电压并列。
2、编号12D5、1n207是指什么?答:12D5:指的是名为12D的端子排的第5号端子1n207:指的是在名为1n的装置上的第207号端子3:什么时候需要进行PT电压并列?答:在某同一电压等级有两段母线,分别有两组PT的电气主接线中,当其中一段母线上的PT需要停电,而该段母线并不停电,则在停运该PT前要将该PT二次负荷与不停电的负荷并列,二次负荷并列前需要将一次负荷并列。
3、讲述(I母或I I母)PT二次重动回路工作原理。
(I母)答:PT刀闸控制重动动作:直流正电源R+经过空开1K2正极引出,经过12D1端子接至0151(I母)PT刀闸位置接点,从12D3端子出来后再接至装置1n201端子,经过一个发光二极管监视重动回路后接入1GWJ重动继电器,再经过1n206装置端子引至负电源12D18端子,再引入经过空开1K2负极R-,当PIG I母PT刀闸位置接点动作接通,1GWJ重动继电器动作,其接点分别动作闭合,导致PT二次绕组电源经过二次空气开关,再经过重动继电器1GWJ、的接点接至PT二次小母线,这样就可以实现重动的原理,保证二次绕组的电压状态和PT 运行状态保持对应关系,避免在PT退出运行时,二次绕组向一次绕组反充电,造成人身或设备事故,也可以有效的将刀闸辅助接点扩展更多,增加接点容量,便于其它装置、信号等使用。
二次回路识图
二次回路识图----041fe9b7-7156-11ec-95d0-7cb59b590d7d常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(又称背面接线图)、盘面布置图。
(1) . 视图:主电路:从下到上,辅助电路从上到下,从左到右。
如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。
(2)、原理图:对于与二次回路直接相连的一次接线部分绘成三线形式,而其余部分则以单线图表达。
原理图多用于对继电保护装置和自动装置的原理学习和分析或作为二次回路设计的原始依据。
a、原理图中的仪表和继电器用整体形式的设备图形符号表示,但未绘制内部电路图,仅绘制触点连接。
b、原理图是将二次部分的电流回路、电压回路、直流回路和一次回路图绘制在一起;特点是能使读图人对整个装置的构成有一个整体的概念,并可清楚地了解二次回路各设备间的电气联系和动作原理。
c、缺点:二次接线的一些细节没有充分表达,没有组件内部接线。
接线盒编号、电路编号和导体仅为表示的一部分,仅标记直流电源的极性。
(3)、展开图:展开图和原理图是同一接线的两种表达方式。
a、对二次回路的设备进行扩展,将二次回路分为交流电流回路、交流电压回路、直流回路和信号回路。
b、将不同的设备按电路要求连接,形成各自独立的电路。
1.概念:由相互连接的二次设备组成的电路,用于监测、控制、调节和保护一次设备。
2.任务:反映一次设备的工作状态,控制和调节一次设备,并且当一次设备发生故障时,能使故障部分迅速退出工作,以保证电力系统正常运行。
3.(1)“动态闭合触点”也称为“常开触点”,指动作后闭合的触点。
(2)“动断触点”又称“常闭触点”意为:动作后就断开的触点。
垂直方位(即从上到下,触点动作方向从左到右)水平布局(从左到右,触点向上闭合,触点向下打开)常开触点延时闭合的常开触点常闭触点延时断开的常开触点延时闭合的常闭触点4.断路器跳车主要是指断路器重复跳合闸现象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
典型电气二次回路识图
精编版
MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
断路器控制回路图
控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。
这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。
完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。
完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。
按照上述顺序联接。
下面逐一进行说明:
1、操作箱接点联系图
我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。
图1 A相合闸回路
先来看图上的两种端子:
是箱端子,位于保护装置后侧,
是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。
图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。
如图中根据回路名称,我们可以快速找到A 相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。
跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。
图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。
合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。
SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。
图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。
一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。
直到SHJ或ZHJ返回,
1TBJa的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。
使用1TBJa与
2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。
2、保护屏端子图
端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。
图2 保护屏端子图
端子排上的4D等为端子排编号.以端子排4D为例,其中间编号1、2、3…167、168、169…为端子排的顺序号。
端子排4D左侧的标号,是到屏内各设备的编号,如4D169左侧的4n161,表示到屏上装的设备标号为4n的装置的第161号接线柱(图3)。
图3
同样,屏上设备4n的第161号编号接线柱也应标有到端子排的标号,即4D169(图4)。
图4
端子排4D右侧标明了引出电缆的去向。
如4D168接的是回路
7A,用编号为120A的电缆与B、C相合闸回路7B、7C一同引出至本线路机构箱(图5)。
图5
3、汇控柜端子图
图6 汇控柜端子图
在汇控柜端子图上(图6),我们找到“至本线路光纤电流差动保护柜”的电缆,电缆编号为120A,和保护屏端子图后的电缆编号一致。
顺着电缆找到端子排接线柱I2-1,I2-2,I2-3,也分别标明合闸回路编号7A,7B,7C,我们仍然以A相为例,I2-1引至10A02。
4、断路器控制回路
图7 断路器控制回路
断路器控制回路中绘制的是控制回路图中汇控柜及机构箱内的部分(图7)。
我们先把图中的各部件简要作一下说明。
图中的43R1为就地/远方把手(图8),选择操作方式是远方还是就地。
SRCA为合闸线圈的辅助电阻,其作用是分流,防止合闸线圈因电流过大而烧毁。
CB1A 为断路器的辅助触点(图9)。
CCA 为合闸线圈(图10)。
63Q3X1,63Q3X2为油压力接点,63G1X1为SF6压力接点,保证油压和SF6压力在正常范围内才能接通回路。
图8 就地/远方把手
图9 断路器的辅助触点
图10 跳合闸线圈
图11 油压力接点
根据图7中上部的回路名称合闸回路(7A),找到10A02,接至断路器远控/近控把手43R1。
图7中的CB1-1A,CYA接点为汇控柜内的远方防跳回路,但因为我们一般情况下都是使用操作箱内的防跳回路,此远方防跳回路并没有接入。
当操作把手打至远动位置时,标有“远”的接点闭合,“就”接点打开,合闸命令从10A02接点前的操作箱传过来。
当操作把手打至“就地”位置时,标有“就”的接点闭合,“远”的接点打开,合闸命令电源取自101(PS21)经43R1的就地接点接至合闸按钮。
按下合闸按钮,图中“合”接点闭合,接通合闸回路。
刀闸控制回路:
图12 刀闸控制回路
电动刀闸的分合依靠电机的正转或反转。
如果刀闸操作回路中的操作电源是直流,电机的正转、反转通过正负极的正接和反接实现,如果操作电源是交流,电机的正转、反转通过A/B/C三相的相序排列不同来实现,但其接通的基本原理都是相同的。
图12中的电机M为交直流两用电机,在本处使用直流电源。
我们来看看电机操作电源的正负极是如何导通带动电机旋转的(此处的正转/反转是相对而言,并无统一标准)。
电机M正转时,其D2端接正极,D1端接负极。
电源正极B3通过KE1的长开接点33/34接至电机M的D2端,再从M的D1端引出,依次通过KE1的长开接点23/24,KA1的长闭接点71/72导通至负极N。
可以看出来,电机正转的条件是合闸辅助继电器KE1线圈励磁,分闸辅助继电器KA1线圈失磁。
电机反转时,电机D1端应接通正极,D2端应接通负极,这时候电源正极B3通过KA1的长开接点 33/34接至电机M的D1端,再从D2端引出,依次通过KE1的长闭接点71/72,KA1的长开接点23/24导通至负极N。
电机反转的条件是分闸辅助继电器KA1线圈励磁,合闸辅助继电器KE1线圈失磁。
线圈KE1,KA1的导通和失电在刀闸的控制回路中实现。
以合闸操作为例,合闸操作时,KE1线圈需励磁,即合闸回路需导通。
KA1的51/52接点因线圈KA1处于失磁状态闭合,刀闸行程开关SF1在刀闸分位时闭合,当满足刀闸操作的逻辑条件时,逻辑接点K15闭合。
遥控或现场操作由远控/近控转换开关SA1实现,当通过K1接点给出合闸脉冲时,线圈KE1励磁,KE1的自保持接点43/44闭合,保证KE1处于励磁状态,直到刀闸合到位之后行程开关SF1的常闭接点断开,切断合闸回路。
刀闸的分闸回路可参照合闸回路分析。
合闸线圈KE1和分闸线圈KA1通过KE1的51/52接点和
KA1的51/52接点互相闭锁,防止两线圈同时励磁。
断路器失灵保护
失灵保护的启动
失灵保护一般由线路保护中的失灵辅助装置提供失灵启动接点。
图13 失灵启动回路
从图13中可以看出线路的失灵启动接点闭合的条件:
1、有故障电流存在,即SLA,SLB,SLC,或SL2-2长开接点闭合;
2、A/B/C相启动失灵压板1LP9,1LP10,1LP11和三相启动失灵压板8LP3投入;
3、断路器的跳闸出口接点TJA ,TJB,TJC或三跳出口接点
TJQ/TJR闭合。
以上三条件满足,启动该断路器所连母线的失灵出口逻辑。
以PB-2B母差保护为例,母差失灵出口回路如图14所示:
从开关保护装置接入的失灵启动接点通过刀闸位置判断,第一延时跳开母联开关,第二延时经母差的复压闭锁开入接点跳相应母线上的所有设备。
图14 母差失灵出口回路
液压机构储能回路
图15 液压机构储能回路
当液压机构的压力降低时,靠油泵压力打压储能。
如图15所示,油泵运转的条件为KM1,KM2线圈的长开接点闭合。
那么我们来看一下KM1,KM2线圈的励磁条件。
在油泵的启动和停止回路中,包括压力继电器PSY 的常闭接点1/2,常开接点7/8,及时间继电器KT 的常闭接点55/56。
当压力不高于28时,PSY1/2的常闭接点闭合,保证油泵油压保持在安全范围。
当压力值降低至25时,PSY7/8的长开接点闭合,油泵开始打复压闭锁 跳闸线路
短延时 失灵启动
I 母刀闸位置
II 母刀闸位置 长延时 跳母联 跳母线
压,当压力值达到26时,PSY7/8的长开接点打开,油泵停止打压。
当压力接点都导通时,KT时间继电器线圈励磁,其常闭接点经180S延时后打开,切断打压回路。