电力开关控制回路
断路器及隔离开关控制回路
断路器及隔离开关控制回路一、控制方式及控制设备1.断路器控制方式按照控制断路器数量不同,可分为一对一控制和一对N控制。
前者指利用一个控制开关控制一台断路器;后者指利用一个控制开关选择控制多台断路器。
按照操作电源不同,可分为强电控制和弱点控制。
前者指操作电压为220V 或llOV;后者指操作电压为48V及以下。
按照控制地点不同,可分为就地控制和远方控制。
前者指控制开关或按钮安装在断路器的开关柜,操作人员就地手动操作;后者指控制开关或按钮安装在距离断路器几十米至几百米的主控室的控制屏(台)上,操作命令通过电缆送至断路器的操作机构,或者控制开关或按钮安装在远方调度室,操作命令通过远动通信设备送至断路器的操作机构。
2.隔离开关控制方式隔离开关控制方式分为就地控制和远方控制两种。
通常llOkV及以下的隔离开关采用就地控制;220kV及以上的隔离开关采用就地控制或者远方控制。
3.控制设备断路器和隔离开关的控制设备包括控制开关、控制按钮和微机测控装置。
控制开关和控制按钮由操作人员直接手动操作,发出合闸、分闸脉冲,使断路器或隔离开关合闸、分闸。
微机测控装置接收远方合闸、分闸命令,自动启动出口继电器,对断路器发出合闸、分闸脉冲,使其合闸、分闸。
二、断路器控制回路断路器分为油断路器、真空断路器、SF断路器、压缩空气断路器等。
61.断路器操动机构断路器操动机构指,断路器自身附带的跳、合闸传动装置,用于使断路器跳闸、合闸或维持合闸状态,因此包括跳闸机构、合闸机构、维持机构。
主要类型包括电磁操动机构(CD)、弹簧储能操动机构(CT)、液压操动机构(CY)、空气操动机构(CQ)等。
不同操动机构的动力来源不同,其中电磁操动机构的合闸线圈需要电流很大,不能通过控制开关和继电器触点直接接通合闸线圈回路,需要中间合闸接触器;弹簧储能操动机构、液压操动机构和空气操动机构的合闸线圈需要电流不大,可以通过控制开关和继电器触点直接接通合闸线圈回路。
电力开关控制回路
断路器控制回路在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。
控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。
通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。
一、控制信号传送过程(一)常规变电站控制信号传输过程某线路高压开关控制信号传递过程保护屏操作插件断路器跳合闸线圈远动屏母差、低周减载、备自投、主变等控制屏就地操作通信设备通道由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况:1.保护或测控屏上KK把手手跳手合主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。
2.机构箱上就地合闸,跳闸按钮。
就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。
3.主站和后台遥控分合遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。
4.开关保护跳合闸开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。
5. 其他保护跳合闸母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。
可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。
根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。
就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。
(二)综自站控制信号传输过程某线路高压开关控制信号传递过程保护屏操作插件断路器跳合闸线圈母差、低周减载、备自投、主变保护等就地操作通信屏后台机测控屏远动通信屏屏通信设备远动通信屏屏通信设备通道操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。
隔离开关控制回路原理(图文)民熔
隔离开关隔离开关又称闸刀开关,是变电站重要的一次设备。
操作频繁,结构相对简单,无特殊灭弧装置,无灭弧能力。
闭锁电路可避免恶性误操作事故的发生。
信号电路将信号传输到监控后台,及时发现缺陷_ 隔离开关的主要功能:1隔离电源2改变操作模式三。
分合闸小电容电流和电感电流_隔离开关品牌建议民荣电气股份有限公司隔离开关主要部件:1。
支撑底座2。
导电部分3。
绝缘体4。
传动机构5。
控制机构隔离开关控制电路在道岔机械联锁和电气闭锁的“五防”中,与隔离开关有关的误操作有三种:隔离开关的一般闭锁逻辑为:带负荷合闸、带电合闸、带接地开关合闸1对于双母线连接,只有当母联断路器及其两侧隔离开关闭合时,母线才可反转;2除倒母线外,断路器间隔内的隔离开关应在断路器分闸后分闸和合闸;三。
合上隔离开关时,应将隔离开关两侧的接地开关分开,拆除接地线,包括断路器、主变压器、接地变压器、站用变压器、电缆等连接的接地开关和接地线;4旁路断路器间隔的旁路隔离开关必须与旁路断路器分开,只有当旁路母线接地开关分离时才能闭合;5非旁路断路器间隔的旁路隔离开关必须在旁路断路器处分开,旁路母线上的所有接地开关分开,间隔线路侧的接地开关(主变每侧的接地开关)分开时可以闭合。
目前使用的技术措施和装置包括:1变电站自动化系统五防子系统;2微机防误闭锁装置;三。
电气锁闭;4电磁锁定;5机械联锁;6机械程序锁定。
目前用于隔离开关操作的技术措施和装置有:1;2微机防误闭锁装置;电气锁定3;4电磁锁定;5机械联锁;6机械程序锁定。
110 kv开关控制回路及控制回路断线异常分析处理
110 kV开关控制回路及控制回路断线异常分析处理110 kV开关控制回路及控制回路断线异常分析处理摘要:结合一条典型的110kV线路开关控制回路,阐述了开关的分合闸过程,使运行人员明白开关出现拒分拒合时可能有哪些原因,有利于提高出现这些异常时的处理速度,保证电力系统稳定可靠运行。
详细分析了“控制回路断线”信号发出的原因及处理方法。
关键词:开关;控制回路;异常分析;处理中图分类号:U463文献标识码: A1断路器控制回路的作用电力系统中投切发电机、变压器、线路以及故障设备快速隔离,都要使用断路器进行操作,对断路器的控制是通过控制回路来实现的。
运行人员可以使用控制开关(或遥控装置)通过控制回路对断路器实施操作,操作完成后,立即由灯光信号指示断路器的位置状态;在事故情况下,由继电保护装置或自动装置发出分闸或合闸指令。
2断路器控制回路2.1断路器的合闸动作过程手动合闸回路中的元件包括:控制开关1KK;、“防跳”电压继电器TBJV的常闭接点、合闸保持继电器HBJ、断路器操作机构“远、近控切换”S8、“合闸弹簧未储能”S16常开接点、“SF6低气压闭锁”继电器(K10)常闭接点、开关机构箱防跳K75常闭接点、断路器常闭辅助接点、合闸线圈Y1。
手动合闸回路的动作逻辑为:+直流正电源---控制开关1KK①②---“防跳”电压继电器TBJV的常闭接点---合闸保持继电器HBJ---断路器操作机构远、近控切换“S8”远控位置常开接点---“弹簧未储能”继电器S16常开接点---开关常闭辅助接点S1---合闸线圈Y1---断路器机构防跳K75常闭接点---SF6压力低总闭锁K10常开接点---直流负电源,为了保证开关可靠合闸,如果1KK接点接触时间很短,由合闸保持继电器常开接点实现自保持,知道开关合上,靠开关的辅助接点解除自保持回路。
2.1.1主要部件的作用(1)控制开关1KK1KK在综合自动化变电站中一般和微机测控装置安装在一面屏上,用于实现对断路器的操作,从断路器的控制开关到其操动机构的工作电压均为直流220V,在技术手段上通常称为“强电控制”。
隔离开关控制回路常见问题及处理措施
隔离开关控制回路常见问题及处理措施摘要:为保证电力系统安全稳定运行,避免不必要的经济损失,需要对隔离开关控制回路进行有效的故障处理和定期维护,保证其功能完好。
分析隔离开关控制回路常见问题,分析产生原因并完善处理措施。
关键词:隔离开关;控制回路;常见问题;处理措施在电力系统中,隔离开关是电网的重要组成元件,其日常操作和安全性能,对电力系统的运行有着重要意义。
隔离开关作为一种特殊开关,具备电源隔离作用,可以保证检修工作中的人身安全和设备安全,通过与断路器的配合,可以使供电回路实现稳定运行。
为确保电力系统安全稳定运行,就要对控制回路进行有效的故障分析和处理,降低电网安全隐患,保障电网设备的正常运行。
1.隔离开关控制回路原理分析以变电站隔离开关为例,隔离开关的回路主要由两部分组成,电机控制回路和电机电源回路。
控制回路主要分为就地手动分合闸、就地电动分合闸和远方遥控分合闸,通过该间隔端子箱的刀闸操作把手“远方/就地”切换。
主要由隔离开关闭锁回路,端子箱操作把手、五防装置,测控接点,分合按钮,接触器等部分组成。
闭锁回路主要是断路器闭锁隔离开关,隔离开关于地刀相互闭锁,通过在控制回路中串接断路器、隔离开关、地刀的常开常闭接点实现闭锁。
另外还有母联的GBM和旁路的PBM。
电机电源回路是主回路,其组成包括电机、控制回路中的接触器开出的接点和电源空开,行程开关等。
在实际运行中,电机受控制回路的控制进行正转和反转,操作隔离开关的分合闸。
将分合闸接触器的各一对接点串接在电源回路中,合闸接点用正序的ABC,分闸回路则将其反序ACB将回路接通,利用电机正转和反转分合刀闸。
后台监控机利用线路测控装置,对隔离开关遥控分闸、合闸进行控制。
隔离开关分合闸到位后,电源回路必须断开,否则电机将一直运转直至烧毁,为了防止上述情况的发生,在电源回路中串接隔离开关行程开关,隔离开关分合闸到位,则行程开关断开,电机停止运转。
在隔离开关操作中,为防止隔离开关带负荷拉合刀闸,或者出现带电合地刀等错误操作,将电气闭锁环节加入其中的控制回路,只有五防条件满足的情况下,才通过该环节实现电动操作刀闸。
电气一、二次回路的划分及特点
一、二次回路的划分及特点在变配电系统中,连接电气设备的电路,分为一次回路和二次回路。
一次回路,又称主电路、主回路、一次系统等。
它主要由一次设备组成,包括变压器、断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、电容器、电抗器、母线、电力电缆、架空线路、避雷器、互感器等。
它主要起着转换电压、输送电能、分配电能的作用,相对于二次回路来讲,它的电压高、电流大。
二次回路,又称控制电路、二次接线、二次系统等。
它主要由二次设备组成,包括各种继电器、测量仪表、计量表计、控制开关、操作电源、控制电缆及控制小母线等。
它主要起着监视、测量、控制、保护及发出各种信号的作用。
如果一次系统为低压 (如交流380V),这种二次设备又称为辅助设备。
同时通过二次回路的工作状态反映出一次设备运行的真实情况。
相对于一次回路来讲,它的电压低、电流小。
但二次设备数量多,而且二次接线远比一次接线复杂。
将二次设备按一定顺序连接起来,用来说明电气工作原理的,称为二次电路图;用来说明电气安装接线的,称为二次接线图。
如果一次系统为380V以下,二次电路图和接线图又可称为辅助电路图和辅助接线图;如果主要用于电气控制,又可称为控制电路图和控制接线图。
电气一次、二次设备组成方框图如图所示。
电气一次的分类电气一次设备根据其在生产中的作用可以分为六大类:(1)生产和转换电能的设备。
如发电机将机械能转换为电能、电动机将电能转换成机械能、变压器将电压升高或降低等,以满足输配电需要。
(2)接通或断开电路的开关电器。
如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等。
它们用于电力系统正常或事故状态时,将电路闭合或断开。
(3)限制故障电流和防御过电压的电器。
如限制短路电流的电抗器和防御过电压的避雷器等。
(4)接地装置。
它是埋入地中直接与大地接触的金属导体及与电气设备相连的金属线。
无论是电力系统中性点的工作接地或保护人身安全的保护接地,均同埋入地中的接地装置相连。
(5)载流导体。
如裸导体、电缆等。
最新10KV开关控制回路讲解
SEL SEL SEL QF WS
XB1 XB2 XB3
S2闭合
KO
S3 QF
QF S2
HQ KO
QA1
L-
QF OFF
S9
S8
QF
Y1得电
Y1
S1 S2 M
S3
KCO
SEL KA1 IN
LOGO
2-6 分闸合闸-储能
L+
QA1
5
SA
6
1L 2R
PML
SB1
SB2
KA1
PML SEQA1
L-
S9
S8
QF
QF
OFF
Y1
S1 S2 M
S3
KCO
SEL KA1 IN
LOGO
2-3 分闸合闸-回路加电
L+
QA1
5
SA
6
1L 2R
PML
合上QA1
SB1
SB2
KA1
PML SEL KCO
IN
XB4
1HL2
2HL2 3HL2
SEL SEL SEL QF WS
XB1 XB2 XB3
SEL KA1 IN
L-
LOGO
2-2 分闸合闸- 回路加电
L+
QA1
5
SA
6
1L 2R
PML
合上QA1
SB1
SB2
KA1
PML SEL KCO
IN
XB4
1HL2
2HL2 3HL2
SEL SEL SEL QF WS
XB1 XB2 XB3
KO S3
QF QF S2
QF WS
断路器控制回路基础知识
二 典型的控Leabharlann 回路01 基本的跳、合闸回路
左图为简化后的跳、合闸原理图,+KM和-KM代表 正、负电源,DL为断路器辅助触点,HQ、TQ分别为合、 跳闸线圈。
注意:手合/遥合/重合闸动作接点并不是同一个合闸 出口接点,手跳/遥跳/保护跳也不是同一个跳闸出口接 点,此处简化是为了方便理解。
假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开 接点闭合。当保护装置发跳闸命令,跳闸出口接点闭合, 通过正电源→ 跳闸出口接点→DL→TQ→负电源构成回 路,跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。断路器完成跳闸 动作后,DL常开接点断开跳闸回路,DL常闭接点闭合, 为下次合闸做准备。断路器合闸过程同理,此处不再赘 述。
如果跳闸期间没有分闸命令存在,则在断路器完成 分闸后,跳闸回路被DL常开接点断开,TBJ电流线圈失 电,此时由于合闸接点一直是断开的,不能形成TBJV电 压自保持,复归。TBJV重新闭合,合闸回路完好,不影 响下次的跳合闸。
由以上动作过程,我们可以看出防跳的本质就是 “防合”,将断路器保持在“跳闸”状态,防跳由跳闸 回路防跳电流继电器TBJ启动,合闸回路防跳电压继电
当开关在分位时,DL常闭触点闭合,TWJ继电器 所在回路导通,TWJ动作,在本图下方的TWJ常开触点 闭合,分位指示灯点亮,反应断路器在分闸位置,合 闸回路完好。同理合位指示灯亮时,指示断路器在合 闸位置,跳闸回路完好。
此时有一个问题需要思考?在分闸监视回路导通时, 有电流流过合闸线圈HQ,会不会引起断路器合闸误动 作?
当合闸操作时,HBJ继电器导通,HBJ常开触点闭合, 这时无论合闸出口接点是否断开,合闸回路都会通过HBJ 触点导通,完成合闸操作,此时无论合闸出口接点是否 先于DL辅助接点断开,都不会影响断路器合闸。分闸同 理。
电力系统典型10千伏手车开关控制回路断线原因分析及防范措施
1 . 典型 事 件案 例
2 f i 2 0 日0 1 时3 O 分0 6 秒 ,某 地 市供 电 公 司调 度 控 制 中心 值 班 人员在I 1 0 千伏黄 口变 电站拉路查找接地时,遥控拉开 l 0 干伏酒店 1 0 7 开关失败,显示 “ 1 0 7 开关控制 回路断线动作 ”。运维人员赶 至现场对 1 0 7 手车开关进行检查 。发现馈线保护装置上运行指示灯 与报警指示灯亮 ( 无法 复归 )、跳位指示灯与合位指示 灯均灭 , 而柜体上的合闸指示灯亮 。初步判断,该手车开关二次回路发生 异常 ,控制 回路断线导致保护装置上 “ 合 闸”位置指示灯灭 ,手 车 开 关 分 闸 回 路 不通 。线 路 故 障 或者 机 构 故 障 时 开 关无 法分 闸 , 可 能 导致 越 级 跳 闸的重 大 事故 ,需 紧 急 停 电处 理 。
析 ,结合 专业的经验 判断 ,找 出影响手车开关正确分合 闸的关键 因素 ,并最终确定如何避免和正确处理类似故障的防范措施 。
【 关键词 】 电力系统;手车开关;控制回路;分析;研究
2 . 1 . 1失去控 制电源。 电源 空开 断开或故 障会 导致整个控制 回路失 电,发出控制 回路 断线信 号。 2 . 1 . 2 合闸与跳闸线圈烧毁 。当跳 闸线 圈烧毁时会 导致控制 回路断开,开关无法分闸。 2 . 1 . 3辅助触 点故 障或接触不 良。 2 . 1 . 4 行程开关切 换不到位 。 2 . 1 . 5 弹簧 未储能或储能触 点故障 。为防止弹簧未储能的情 况 下合断路器,造成合 闸线圈过热或烧毁 。一般将弹簧储能继电 器 的常开触点串联在合 闸控制回路中,弹簧未储 能时会发出控制 回路断线信号,同时弹簧未储能灯亮 。若弹簧 弹性下降或辅助触 点故障则会导致合闸回路断开,发 出控制回路断线信号。 2 . 1 . 6 控 制 回 路 中端 子 接 线 松 动 或 脱 落 。 2 . 1 . 7 航 空插 头接 触 不 良。 2 . 2 通 过 上 面 的分 析 , 可 以总 结 1 0 千 伏 手 车 开 关控 制 回路 断线的判断和解 决的方法 : 2 . 2 . 1检 查控制 电源 空开是否跳 闸,若空开未跳 闸,则可 以 用 万用表测 量电压是否正常,若正常则排除控制 电源 的因素 。 2 . 2 . 2检查航 空插头是否牢 固 2 . 2 . 3通过柜体上 的位置指示灯判断开关是否到位 。 2 . 2 . 4通 过检 查合 闸与跳 闸线 圈是否有烧焦气味 ,判断线圈 是 否烧 毁 。 2 . 2 . 5用万用表测量辅助触点两端 电压,判断辅助触点是否
断路器、隔离开关的控制及操作回路设计
三、断路器、隔离开关的控制及操作回路设计目前断路器、隔离开关与二次系统的控制操作命令的实现主要通过操作箱或操作继电器屏实现,国内比较普遍采用操作箱实现跳闸回路自保持、发出断路器、隔离开关跳合闸命令、完成对断路器、隔离开关电气防跳功能,及手动操作断路器、隔离开关的控制功能。
3.1 断路器、隔离开关的配置原则与规范3.1.1 断路器控制回路的设计原则在变电站内,断路器的控制类型按控制方式对断路器控制可分为一对一控制盒一对N控制的选线方式。
一对一般使用于重要且操作机会少的设备,如调相机。
变压器等。
一对N的选线控制是利用一个控制开关,通过控制多台断路器,一般适用于馈线较多,接线和要求基本相同的高压和厂用馈线。
按其操作电源的不同,断路器的控制又可分为强电控制和弱电控制。
强电控制电压为110V或220V,弱电控制电压为48V及以下。
对于强电控制,按其控制地点可分为远方控制和就地控制。
就地控制一般适用于不重要设备。
远方控制是在几十米至几百米的主控制室的主控制屏(台)上,装设能发出跳、合闸命令的控制开关或按钮,一般适用于重要设备。
根据DL/T5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》,断路器在控制回路时应满足一下要求:(1) 应有对控制电源的监视回路;(2) 应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性;(3) 应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置;(4) 跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除;(5) 对断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号;(6) 断路器的操作动力消失或不足时,应闭锁断路器的动作并发信号。
3.1.2 隔离开关控制回路的设计原则隔离开关的控制分就地控制和远方控制两种。
110KV及以下的隔离开关一般采用就地控制;220KV及以上的隔离开关既可以采用就地控制,也可采用远方控制。
根据DL/T5136-2011 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》隔离开关控制回路应满足一下要求:(1)由于隔离开关没有灭弧机构,不允许用来切断和接通负载电流,因此控制回路必须受相应断路器的闭锁,以保证断路器在合闸状态下,不能操作隔离开关,闭锁装置应实现“五防”功能。
10KV开关柜控制回路和保护回路原理
KO
S3闭合
S3 QF
QF
S2
HQ KO
L-
QF OFF
S1闭合
S2断开
S9
S8
QF
Y1得电
Y1
S1 S2 M
S3
储能电机 停转
S3断开
KCO
SEL KA1 IN
18
2-10 分闸合闸-真空开关合上后
L+
QA1
5
SA
6
1L 2R
PML
SB1
SB2
KA1
PML SEL KCO
绿灯灭
IN
XB4
红灯亮 1HL2
辅助触头--用于控制电路
常开
(流过的电流小,无需加灭 弧装置)
常闭
KM
7
1-6 控制器件-时间继电器类型
瞬时动作 通电延时式 断电延时式
常闭触点 常开触点
常开 通电后延时闭合 常闭 通电后延时断开
常闭 断电后延时闭合 常开 断电后延时断开
8
1-7 控制器件-继电接触控制电路读图和设计中 应注意的问题:
SB2
KA1
PML SEL KCO
绿灯亮
IN
XB4
1HL2
2HL2 3HL2
SEL SEL SEL QF WS
XB1 XB2 XB3
S2闭合
KO
S3 QF
QF S2
HQ KO
QA1
L-
QF OFF
S9
S8
QF
Y1得电
Y1
S1 S2 M
S3
储能弹簧拉 伸中
KCO
SEL KA1 IN
16
2-8 分闸合闸-储能完成后
10kV开关电气控制回路图
检修部职工培训模块设施检修工艺、方法—电气10kV 开关电气控制回路图2017-09-30 公布2017-12-01实行大唐国际托克托发电有限责任企业检修部目录1、符号及说明 (2)2、断路器的控制回路的基本要求 (3)3、断路器控制回路详解. (3)编制人:张志峰主讲人:张志峰10kV 开关电气控制回路图1、符号及说明1.1如下图为托克托发电厂五期10kV开关 VBG-12P的电气原理图。
1.2图中操作电源采用AC/DC110V。
图 1 手车式电气原理图1.3图中:HQ:合闸线圈;TQ:分闸线圈;M:储能电机;R0:电阻;S8:协助开关(当手车在试验地点切换);S9:协助开关(当手车在工作地点切换); SP5:合闸闭锁用电磁铁协助开关; S2:微动开关; DL:协助开关;U:桥式整流器(直流时撤消 2U~4U); K1:合闸闭锁线圈; K0:防跳继电器; Y7~Y9:过流脱扣器; X:航空插头; L1~L10:连结线; PCB:线路板。
1.4图中包含电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、协助回路。
2、断路器的控制回路的基本要求2.1 、应能监督控制电源及跳、合闸回路的完满性:断路器的控制电源最为重要,一旦失掉电源断路器便没法操作。
所以,不论何种原由,当断路器控制电源消逝时,应发出声、光信号,提示值班人员实时办理。
2.2 、拥有防备多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。
断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。
发生“跳跃”对断路器是特别危险的,简单惹起机构损害,甚至惹起断路器的爆炸,故一定采纳闭锁举措。
2.3 、能指示断路器的合闸、跳闸地点状态,应有显然的地点信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有显然的动作信号。
2.4 、合闸或跳闸动作达成后,应使命令脉冲自动排除。
跳、合闸命令应保持足够的时间长度,而且当跳闸或合闸动作达成后,命令脉冲能自动排除。
因断路器的机构动作需要必定的时间,跳、合闸时主触头抵达规定地点也要有必定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时间及灭弧时间。
断路器控制回路基础知识
断路器控制回路基础知识断路器是电力系统中的一种保护设备,主要作用是在电路出现短路或过负荷时切断电路,保护电器设备不被损坏。
而对于断路器的控制回路而言,它是维持断路器运行的重要部分。
控制回路是指在断路器的开关、测试等操作时,需要通过一系列的电气元件来实现的控制回路。
这些电气元件包括接触器、按钮、指示灯、热继电器等。
在断路器的控制回路中,还会涉及到开关分离和重合器、锁等其他装置,以便对断路器进行远程控制或自动化控制。
在控制回路中,开关分离和重合器是常见的电器元件。
在正常情况下,断路器运行时可以借助开关分离器进行分离,控制电路与电源隔离,并在到达目标位置后重合。
而重合器主要作用则是在断路器运行时完成主触头和副触头的接触操作。
除此之外,控制回路中的安全装置也是至关重要的。
其中,热继电器可以帮助监测电路的温度,当电路过载时通过溢流保护动作。
而相位保持器则能有效地保护交流电路中异步电机的安全运行,从而减少电路受损的情况。
在断路器控制回路中,如何正确使用按钮也是需要重视的。
在正常的设备维护工作中,往往需要对设备进行测试,但这时就需要给断路器发送信号来控制它切断电路。
而当需要重新让电路通电时,就需要通过另外的信号来控制断路器接通电路。
此外,灯具是一种重要的指示器件,它可以帮助实现对设备状态的追踪。
例如,可以通过一盏红灯来显示设备的停机状态,而通过绿灯来显示设备正常运行。
总而言之,在断路器控制回路中,每一个电气元件都承担着非常重要的任务。
只有将它们合理地配置和运用,才能更好地保护电器设备的安全运行。
在实际操作过程中,必须根据不同的实际情况来选择合适的元件和配置模式,从而确保控制回路能够正常运行。
供电回路和配电回路名词解释
供电回路和配电回路名词解释供电回路是指电力系统中的一个部分,用于向用户提供电能的传输路径。
它包括电源、输电线路、配电变压器以及与之相连的用户电气设备等。
供电回路起着将电力资源传输到用户终端的作用,是电力系统中不可或缺的组成部分。
配电回路是指供电回路中的一个特定环节,用于将电能从变电所或配电站输送到用户终端。
它包括配电变压器、配电线路、开关设备以及用户进户线等。
配电回路起着调整电压、分配负荷和保护电力设备的作用,是供电回路中的重要环节。
供电回路和配电回路在电力系统中密不可分。
供电回路是整个电力系统的基础,负责将电能从发电厂输送到变电所或配电站;而配电回路则负责将电能从变电所或配电站输送到用户终端。
两者相互依赖,共同构成了电力系统的运行网络。
在供电回路和配电回路中,存在一些重要的名词需加以解释。
首先,电源是供电回路的起点,它是指能够提供电能的设备或系统。
常见的电源包括发电机、变电所以及与之相连的输电线路。
其次,输电线路是供电回路中用于输送电能的线路。
它由导线、绝缘子、杆塔等组成,能够将电能从电源传输到变电所或配电站。
配电变压器是配电回路中的重要设备,它用于将高压电能转变为适合用户使用的低压电能。
配电变压器能够提供稳定的电压,确保电能安全可靠地输送到用户设备。
配电线路是配电回路中用于连接配电变压器、开关设备以及用户进户线的线路。
它能够将电能从配电变压器输送到用户终端,为用户提供稳定、安全的电能供应。
开关设备是配电回路中的重要组成部分,它用于控制电能的通断和分配。
开关设备能够对电路进行隔离和保护,确保电能的稳定传输和用户设备的安全运行。
用户进户线是配电回路中连接用户设备的线路,它将电能从配电线路输送到用户终端。
用户进户线通过与用户设备的连接,将电能用于用户的各种电器设备。
总的来说,供电回路和配电回路是电力系统中不可或缺的组成部分。
它们通过电源、输电线路、配电变压器、配电线路、开关设备以及用户进户线等组成,共同完成了电能的传输和分配。
- 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)。
断路器控制回路在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。
控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。
通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。
一、控制信号传送过程(一)常规变电站控制信号传输过程某线路高压开关控制信号传递过程保护屏操作插件断路器跳合闸线圈远动屏母差、低周减载、备自投、主变等控制屏就地操作通信设备通道由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况:1.保护或测控屏上KK把手手跳手合主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。
2.机构箱上就地合闸,跳闸按钮。
就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。
3.主站和后台遥控分合遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。
4.开关保护跳合闸开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。
5. 其他保护跳合闸母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。
可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。
根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。
就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。
(二)综自站控制信号传输过程某线路高压开关控制信号传递过程保护屏操作插件断路器跳合闸线圈母差、低周减载、备自投、主变保护等就地操作通信屏后台机测控屏远动通信屏屏通信设备远动通信屏屏通信设备通道操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。
在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。
当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。
遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。
需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机时,将不能进行遥控操作,现在新上站,遥控通道不再经后台机,提高了遥控操作可靠性。
二、常规断路器控制回路原理下图为最简单的断路器控制回路原理图KK—控制开关HC—合闸线圈或合闸接触器线圈(电磁机构)TQ—跳闸线圈DL—断路器辅助接点1ZJ—保护及自动装置接点BCJ—保护出口继电器接点HQ—电磁机构中的断路器合闸线圈(一)合闸回路断路器合闸回路由以下几部分组成合闸启动回路→ 断路器辅助接点(常闭)→ 合闸线圈手动合闸或自动合闸时,合闸启动回路瞬时接通,合闸线圈励磁,启动断路器操动机构,开关合上后,串于合闸回路的断路器常闭接点打开,断开合闸回路。
(二)跳闸回路断路器跳闸回路由以下几部分组成跳闸启动回路→断路器辅助接点(常开)→跳闸线圈手动跳闸或自动跳闸时,跳闸启动回路瞬时接通,跳闸线圈励磁,启动断路器操动机构,开关跳开后,串于跳闸回路的断路器常开接点打开,断开跳闸回路。
(三)断路器辅助接点的作用在操作回路中串入断路器辅助接点的作用:(1)跳闸线圈与合闸线圈厂家是按短时通电设计的,在跳、合闸操作完成后,通过DL触点自动地将操作回路切断,以保证跳、合闸线圈的安全;(2)跳、合闸启动回路的触点(操作把手触点、继电器触点)由于受自身断开容量限制,不能很好地切断操作回路的电流,如果由它们断开操作电流,将会在操作过程中拉弧,致使触点烧毁。
断路器辅助接点断开容量大,由断路器辅助接点断开操作电流,可以很好地灭弧,保护控制开关及继电器接点不被烧毁。
(四)断路器防跳回路以上只是最简单的断路器控制回路示意图,在生产过程中,有时由于控制开关原因或自动装置触点原因,在断路器合闸后,上述启动回路触点未断开,合闸命令一直存在,此时,如果继电保护动作,开关跳闸,但由于合闸脉冲一直存在,则会在开关跳闸后重新合闸,如果线路故障为永久性故障,保护将再次将开关跳开,持续存在的合闸脉冲将会使开关再次合闸,如此将会发生多次的“跳—合”现象,此种现象被称为“跳跃”。
断路器的多次跳跃,会使断路器毁坏,造成事故扩大。
因此,必须对操作回路进行改进,防止“跳跃”发生。
防跳继电器就是专门用于防止断路器跳跃的。
(有些开关机构本省设计有防跳功能)在操作回路中增加防跳回路后示意图如图所示。
与上图相比,增加了中间继电器TBJ,称为跳跃闭锁继电器。
它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联于跳闸回路中,这个线圈的额定电流应根据跳闸线圈的动作电流选取,并要求其灵敏度高于跳闸线圈的灵敏度,以保证在跳闸操作时它能可靠地起动;另一个线圈为电压自保持线圈,经过自身的常开触点并联于合闸线圈回路中。
在合闸回路中还串联接入了一个TBJ的常闭触点。
工作原理如下:当利用控制开关合闸或自动装置合闸以后,若合闸接点未断开,当线路发生故障时,保护出口,BCJ(保护出口继电器)闭合,将跳闸回路接通,使断路器跳闸,同时跳闸电流也流过防跳继电器TBJ的电流启动线圈,使TBJ启动,其常闭触点断开合闸回路,常开触点接通TBJ电压线圈,此时如果合闸脉冲未解除,(控制开关未复归或自动装置触点1ZJ卡住等)则TBJ的电压线圈通过KK的5—8触点或1ZJ的触点实现自保持,长期断开合闸回路,使断路器不能再次合闸。
只有合闸脉冲解除,TBJ的电压自保持线圈断电后,才能恢复至正常状态。
防跳继电器在保护屏操作插件内。
(五)断路器位置监视回路以下是常规控制回路的红绿灯监视回路原理图断路器灯光监视回路,一般用红灯表示断路器的合闸状态,用绿灯表示断路器的跳闸状态,指示灯是利用与断路器传动轴一起联动的辅助触点DL来进行切换的。
当断路器在断开位置时,DL常闭触点接通,绿灯亮,当断路器在合闸位置时,DL的常开触点接通,红灯亮。
红、绿灯一方面监视断路器的位置,一方面监视控制回路的完好性,断路器处于分位时,绿灯亮,表示外部合闸回路完好,断路器处于合位时,红灯亮,表示外部跳闸回路完好。
以下是完整的直接用跳、合闸回路启动红绿灯的控制回路图。
断路器位置继电器监视回路,断路器位置可以用红、绿灯监视,也可以用位置继电器监视,在合闸回路中用跳闸位置继电器TWJ代替了绿色信号灯LD,在跳闸回路中用合闸位置继电器HWJ代替了红色信号灯HD。
正常情况下只有一个继电器通电,当断路器在合闸位置时,合闸位置继电器HWJ通电,当断路器在跳闸位置时,跳闸位置继电器TWJ通电。
当控制回路断线时,TWJ和HWJ同时断电,利用两个相串联的常闭触点TWJ和HWJ报“控制回路断线”信号。
分相操作的断路器控制回路,220KV设备开关实行的是分相操作,控制回路中通过手跳、手合继电器实现手动分、合开关。
具体就是利用手跳继电器、手合继电器的触点实现分相操作。
下图中用位置继电器代替了上述控制回路中的红绿灯,同时用位置继电器的接点点亮红绿灯。
现在的微机保护控制回路中,红绿灯均采用断路器位置继电器接点点亮。
(六)开关机构压力监视回路所谓开关机构箱的压力监视回路,是指开关机构箱的压力异常时,应能发出信号到断路器控制回路,进行报信号,或闭锁控制回路的相应操作功能。
三、微机保护控制回路与常规保护控制回路的不同(一)跳合闸启动回路不同与常规控制回路相比,微机保护控制回路在进行手跳、手合时,要启动手跳、手合继电器,手跳、手合继电器通过自保持回路启动跳、合闸回路。
而常规保护控制回路只在分相操作回路中有手跳、手合继电器及其自保持回路。
常规三相操作回路中,手跳、手合直接由控制开关触点启动断路器线圈。
(二)红绿灯启动回路不同红绿灯启动回路不同,常规保护红绿灯直接由断路器辅助触点启动,微机保护控制回路中,红绿灯分别由合闸位置继电器和跳闸位置继电器启动。
(三)微机保护控制回路中均有自保持功能跳、合闸保持回路,微机保护中,不论自动操作(保护跳闸,重合闸动作),或人为操作,均有自保持回路,而常规三相操作回路中,只有自动操作经过自保持回路,人为操作不经自保持回路。
四、控制回路应实现的功能通过以上分析,控制回路应具备以下功能:(一) 应能进行手动跳、合闸和由继电保护与自动装置实现自动跳、合闸。
并且当跳、合闸操作完成后,应能自动切断跳、合闸脉冲电流。
(由断路器辅助接点自动切断跳、合闸脉冲电流)(二)应具备防止断路器跳跃功能。
此功能由防跳继电器实现。
(三)应能指示断路器的合闸与断路器的跳闸位置状态。
跳闸位置继电器,合闸位置继电器。
红绿灯。
(四)自动跳闸或合闸应有明显的信号。
保护屏操作箱上跳、合闸回路中串有信号继电器。
用于指示保护动作、重合闸动作。
(五)应能监视熔断器的工作状态及跳、合闸回路的完整性。
跳闸位置继电器,合闸位置继电器。
红绿灯。
(六)开关压力异常时应能报信号,或者闭锁操作回路。
保护屏操作箱中有开关压力监视继电器,实现闭锁操作功能。
五、控制回路断线原因分析首先要明白控制回路断线信号是怎样报出来的,控制回路断线信号是由跳位继电器与合位继电器常闭触点串联构成的,不论什么原因引起跳位继电器与合位继电器同时失磁,控制回路断线信号都将报出。
TWJHWJ引起控制回路断线信号的原因有:1、控制保险熔断,TWJ、HWJ触点同时失磁,控制回路断线信号报出。
2、跳合闸线圈损坏,回路不通。
3、断路器辅助接点没有闭合好,同样引起外回路不通。
4、由开关机构箱引至控制回路的各种闭锁信号,引起控制回路断线。
六、操作故障原因分析控制回路断线信号并不能监视整个控制回路的完好性,在目前的情况下,基于厂家的设计,控制回路断线信号仅仅是监视保护屏外二次回路及开关机构箱内部回路的完好性。
没有控制回路断线信号报出,并不能说明整个回路没有问题。
保护屏测控屏(控制屏)开关控制回路断线信号监视范围图中表示的范围是控制回路断线信号监视的范围。
在没有异常信号的情况下,我们从控制屏合闸,控制信号要经过以上图示途径,有时开关合不上,就说明回路有问题,或者开关有问题,可以根据经验逐级排查,运行人员在控制屏(测控屏,后台机等)进行开关操作时,会启动保护屏内手合继电器(SHJ)、手跳继电器(STJ),继电器动作时会有很利索的“嚓嚓”的动作声音,如果在操作开关时,平常能在保护屏听到继电器动作的声音,这次操作时,不能听到继电器动作的声音,则说明保护屏内操作继电器没有启动,具体什么原因,可能是控制开关有问题;进行后台机操作时,也可能是测控屏内控制跳、合闸的继电器没有启动;或者二次回路接线有松动;也有可能是保护屏内操作继电器故障。