二次回路识图之断路器控制
变电站二次-断路器控制回路讲解材料
06 断路器控制回路的发展趋 势与展望
智能化控制
总结词
随着科技的发展,智能化控制在断路器控制回路中越来越受到重视,能够实现远程控制、自动诊断和 智能决策等功能。
详细描述
智能化控制技术的应用,使得断路器控制回路能够实现远程监控和控制,提高工作效率和安全性。同 时,通过自动诊断功能,可以及时发现和解决故障,减少维护成本和停机时间。此外,智能化控制还 可以根据电网运行状态和负荷情况,智能地调整断路器的状态,优化电力系统的运行。
连接线的选择应符合相关标准和规范 ,确保其电气性能和机械性能的可靠 性、安全性和稳定性。
其他元件
在断路器控制回路中,除了上述元件外,还可能包含其他一 些元件,如电阻器、电容器、电感器等。
这些元件在控制回路中发挥着不同的作用,共同实现断路器 的控制和保护功能。
03 断路器控制回路的操作方 式
就地操作
预防性维护
根据设备运行情况和检修 经验,提前进行必要的维 护和保养,预防设备故障 的发生。
故障处理
故障诊断
对断路器控制回路的故障进行诊断,确定故障原因和 部位。
紧急处理
在故障发生时,采取紧急措施防止故障扩大,如切断 电源、释放储能等。
修复故障
根据故障诊断结果,对故障部位进行修复或更换部件, 使设备恢复正常运行。
05 断路器控制回路的安全措 施
防雷保护
防雷保护
在断路器控制回路中,应采取防雷保护措施,以防止雷击对控制回路造成损坏。 这包括安装避雷器、避雷针等设备,以及在电缆两端加装浪涌保护器等措施。
接地保护
接地保护是保障断路器控制回路安全的重要措施之一。通过将控制回路中的设 备接地,可以有效地减小雷击、静电等对设备造成的损害。同时,接地保护还 能提高设备的电磁兼容性,减少电磁干扰对设备的影响。
二次回路的识图及常见控制方案
1、对于水平(竖直)放置的端子排,远为进,近为出 2、对于俯视端子排,上为进,下为出
六、接线表
• 接线表是综 合了前面所 有图形表现 方式的结果, 属于最直观 最简洁的对 整个柜体二 次线表现的 形式。
序号表
示整个
接
柜子需 要的二
线
次线的 总根数
图 的
从而检 查你做 完一台 柜子是 否有漏 线、漏 接现象
二次回路配置:测量仪表,继电器,控制和信 号元件,自动装置,继电保护装置,电流、电压 互感器等等。
二次原理接线图
分为四块:
1、二次原理图 2、接线图 3、端子排 4、接线表
二次原理图的画法
• 1,分别绘制电源回路、主电路、控制电路、 信号电路等回路。
• 2,各继电器的线圈和触点也分开,分别画 在它们各自所属的回路中,并且属于同一 个元件的所有部件都应注明同样的元件代 号。
• 作用:端子排的作用就是将屏内设备和屏 外设备的线路相连接,起到信号(电流电 压)传输的作用。有了端子排,使得接线 美观,维护方便,在远距离线之间的联接 时主要是牢靠,施工和维护方便。
•
端子排一般 用XT表示
电流端子
端子排
连 接 片
需要用 金属连 接片连
接
进
出
此端为进线端
对
端
子
排
的
认
知
此端为出线端
电气标准化规定部分线号
低 压 原 理 图 线 号 规 定
四、接线图
接线图是根据原理图来生成的,接线图 更直观的表现出了该元器件的各个端子所 连接的上(下)级端子,同时也标注了号 码管及导线的原理号。
接线图会按照柜体的分区,把各分区的 元器件都放在一起。
二次回路识图之断路器控制
• 图中所示控制回路采取了电气“防跳”接线。其KL为跳跃闭 锁继电器,它有两个线圈,一个电流启动线圈,串于跳闸回 路中;另一个电压保护线圈,经过自身常开触点KL1与合闸 接触器线圈并联。此外在合闸回路中还串有常闭触点KL2, 其工作原理如下: • 当利用控制开关(SA)或自动装置(KM1)进行合闸时,若 合在故障线上,保护将动作,KOM触点闭合,使断路器跳闸。 跳闸回路接通的同时,KL电流线圈带电,KL动作,其常闭触 点KL2断开合闸回路,常开触点KL1接通KL的电压自保持线圈。 此时,若合闸脉冲未解除(如SA未复归或KM1卡住等),则 KL电压自保持线圈通过触点SA5-8或KM1的触点实现自保持, 使KL2长期打开,可靠地断开合闸回路,使断路器不能再次 合闸。只有当合闸脉冲解除(即KM1断开或SA5-8切断),KL 的电压自保持线圈断电后,回路才能恢复至正常状态。
断路器控制回路(国网培训专用)
断路器控制回路(国网培训专用)一、电气二次回路的基本知识二、二次图纸三、断路器控制回路电气二次回路的基本知识一)二次设备:为确保一次系统安全稳定、经济运行和操作管理的需要而配Z的辅助电气设备。
如测控装Z、继电保护装Z、安全自动装Z、故障录波器装Z 等统称为二次设备。
二)二次回路:把二次设备按一定功能要求连接起来所形成的电气回路,以实现对一次系统设备运行工况的监视、测量、控制、保护、调节等功能。
三)二次回路按用途可划分为用于实现不同功能的子回路: 继电保护及安全自动装Z回路、测量回路、调节回路、断路器控制回路、隔离开关操作及闭锁回路、信号回路、同期回路、直流电源回路等。
二次图纸为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述,这类图纸我们称之为二次回路接线图。
二次回路图通常分为“原理接线图”和“安装接线图”。
1、原理接线图通常又分为“归总式原理接线图”和“展开式原理接线图”。
归总式原理接线图归总式原理接线图以整体的形式表示各二次设备之间的电气联接,一般与一次回路的有关部分画在一起。
在这种图中,设备的触点和绕组是集中地表示出来,综合地表示出交流电压、电流回路和直流回路之间的联系。
展开式原理接线图:以分散的形式表示二次设备之间的连接。
展开图中二次设备的接点与线圈分散布Z,交流电压、交流电流、直流回路分别绘制。
这种绘制方式容易跟踪回路的动作顺序,便于二次回路的设计,也容易在读图时发现回路中的错误。
2、安装接线图:安装图是二次回路设计的最后阶段,用来作为设备制造、现场安装的实用二次接线图,也是运行、调试、检修等的主要参考图纸。
在这种图上设备和器具均按实际情况布Z,设备、器具的端子和导线、电缆的走向均用符号、标号加以标志,表示屏内的设备、器具之间和与屏外设备之间的电气连接。
安装图包括屏面布Z图、屏后接线图、端子排图等。
3、二次回路的读图技巧1)先一次,后二次;2)先交流、后直流;3)交流看电源、直流找线圈;4)先找线圈、再找接点,每个接点都查清;5)先上后下、先左后右,屏外设备不能掉;6)安装图纸要结合展开图。
(完整ppt)断路器二次控制回路
模块1 断路器二次回路基础知识
④ 额定短时耐受(热稳定)电流:反映的使断路器承受短 路电流热效应的能力。它是在规定的时间内断路器在合 闸位置能够承载的电流的有效值,数值上就等于断路器 的额定短路开断电流。
+5V 至装置
滤
DC/DC
±12V 内部其
102 波
+24V 他插件
104
器
105
106
光耦24V 至OPT1插件
+220V/+110V -220V/-110V
101 102
接地铜排
106 (B)
(A)
保 护 装 置
光耦24V+ 光耦24V-
开入公共
104 D 105 C
615
保
614 O P T
护 装 置
1
外部空接点开入
(C)
模块1 断路器二次回路基础知识
8.断路器合闸回路的实现
1.合闸应满足现场及远方手动合闸,保护重合闸的要求。
+KM1
就地合闸按钮
-KM1
⑤ 额定峰值耐受(动稳定)电流:是指断路器在合闸位置 能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 与额定短路关合电流相等。
模块1 断路器二次回路基础知识
5. 断路器的结构
① 开断部分:包括导电和触头系统以及灭弧 室。
② 操作和传动机构:包括操作能源和把操作 能源传动到动触头系统的传动机构。
⑤ 六氟化硫断路器:利用高压六氟化硫气体来吹弧的 断路器。因灭弧性能好而得到了广泛应用。 SF6气体的特性: 绝缘强度在均匀电场下为空气的 2-3倍,开断能力是空气的100倍。但SF6气体在电弧 的作用下会产生极少量的SF4气体。SF4与金属触头、 SF6气体中的水分化合,产生HF、SOF2。SF4、HF、 SOF2有毒,对金属和绝缘材料都有很大的腐蚀性。
二次回路识图之断路器控制解读
• (三)“合闸”位置 • 当SA的手柄再顺时针方向旋转45º至“合闸”位置时,SA5-8 触点接通,接触器KMC回路由+WC经FU1 、SA5-8、QF(常 闭)、KMC线圈、 FU2、-WC导通而启动,闭合其在合闸线圈 回路中的触点,使断路器合闸。断路器合闸后,QF常闭触点 打开、常开触点闭合。 • (四)“合闸后”位置 • 松手后,SA的手柄自动反时针方向转动45º,复归至垂直 (即“合闸后”)位置,SA10-9触点接通。此时,红灯HR回 路由FU1、SA10-9、HR、QF(常开)、YT线圈、FU2、-WC导 通,红灯亮,指示断路器处于合闸位置,同时表示跳闸回路 完好,可以进行跳闸。 • (五)“预备跳闸”位置
• (六)“跳闸”位置 • 将SA手柄反时针方向转45º至“跳闸”位置,SA67导通,HR及R被短接,经+WC经FU1、 SA6-7 QF常开触点、 FU2、-WC ,使YT励磁,断路器跳 闸。断路器跳闸后,其常开触点断开,常闭触点 闭合,绿灯亮,指示断路器已跳闸完毕,放开手 柄后,SA复位至“跳闸后”位置。
断路器控制装置的功能
为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速 度,要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量。为此跳、合闸线 圈都是按短时带电设计的。因此跳、合闸操作完成后,必须 自动断开跳、合闸回路。否则会烧坏跳闸或合闸线圈。通常 由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。 • (5)断路器具备可靠的闭锁回路 断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧 未拉紧,液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动 作,并发出信号。 SF6气体绝缘的断路器,当 SF6 气体压力降低而断路器 不能可靠分合闸时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。
断路器的控制方式
(1) 按自动化程度分:手动控制和自动控制 (2) 按控制距离分:就地控制和远方控制
二次回路的基本控制原理断路器频繁跳闸解决方法非常值得收藏!
二次回路的基本控制原理断路器频繁跳闸解决方法非常值得收藏!想要电动机启动,可不是合上闸这么简单。
想要实现远程控制和多点控制,需要做的还有很多。
本文列举几个最基本的电动机控制回路,除了在生产中的机械控制需要用到外,在设计PLC电路时,这些也是必备单元。
本文将由易到难逐一讲解。
电动机控制回路常用元件按钮▼按钮分为启动按钮、停止按钮和机械互锁按钮。
前两者共4个接线柱,后者有6个接线柱。
启动按钮多为绿色,平时内部为断开状态,按下按钮后内部闭合,松开后恢复断开;停止按钮多为红色,平时内部为闭合状态,按下按钮后内部断开,松开后恢复闭合;机械互锁按钮可以看作是一个双投开关,共6个接线柱,平时左侧接线柱接通,按下后右侧接线柱接通,松开后恢复左侧接线柱接通,可任意作为启动按钮或停止按钮。
按钮一般用SB表示,如果有多个按钮同时存在,会在SB后面加数字,如SB1,SB2。
接触器/继电器▼上图是接触器,继电器与之相比较小,但原理相同。
共有两排共12个接线柱(2个接线柱,一进一出算1组)。
最上面一排接线柱中,有2组常闭触点,和1组线圈触点,下面一排有3组常开触点。
工作特点:线圈不通电时,常闭触点闭合,常开触点断开;线圈通电后,常闭触点断开,常开触点闭合。
接触器,不论哪个触点或者线圈,均用KM表示。
如果有多个接触器,则会在KM后加数字,如KM1,KM2。
同一个接触器的所有触点和线圈,均用一组标号,如接触器KM1的常开触点、常闭触点和线圈,在电路图中的标志均为KM1。
点动与连动点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。
连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。
电路▼上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三个图分别为三个不同的控制回路。
在图a中,按下按钮SB,电动机启动,松开后电动机停止。
是典型的点动控制。
在图b中,断路器SA断开时,按下按钮SB2,接触器线圈KM通电,常开触点KM闭合,但是常开触点KM下方有断路器将它断开,因此虽然此时电动机启动,但是松开后还是会停止。
典型电气二次回路识图
典型电气二次回路识图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: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。
二次回路的识图及常见控制方案
二次回路配置:测量仪表,继电器,控制和信 号元件,自动装置,继电保护装置,电流、电压 互感器等等。
二次原理接线图
分为四块:
很容易的看懂。
谢谢观赏!
2020/11/5
35
一次接线的图形表示称为一次接线图它是一种概略图用国家标准电气简图用图形符号并按电流通过顺序排列概略地表达供配电系统电气装置的基本组成和连接关系等全面特性的简图
二次回路的识图及常见控 制方案
一、电气原理图的定义:
电气原理图是用来表明设备电气的工 作原理、各电器元件的作用及相互之间的 关系的一种表示方式。
熟悉电气原理图的绘制方法和技巧, 对于分析电气线路是十分有益的。
二、一次方案图:
•
所谓一次接线是指由电力变压器、各种开关
电器及配电线路,按一定顺序连接而成的用于电
能输送和分配的电路,亦称主电路、一次回路。
• 一次接线的图形表示称为一次接线图,它是 一种概略图,用国家标准电气简图用图形符号并 按电流通过顺序排列,概略地表达供配电系统、 电气装置的基本组成和连接关系等全面特性的简 图。工程上也称为系统图。
• 作用:端子排的作用就是将屏内设备和屏 外设备的线路相连接,起到信号(电流电 压)传输的作用。有了端子排,使得接线 美观,维护方便,在远距离线之间的联接 时主要是牢靠,施工和维护方便。
•
端子排一般 用XT表示
电流端子
端子排
连 接 片
需要用 金属连 接片连
接
进
出
此端为进线端
对
电气系统断路器控制回路详解
电气系统断路器控制回路详解电气回路是靠二次回路构成的,了解二次回路知识,看懂二次回路图纸也是二次从业者一项必备的技能,本文详细阐述了断路器的控制回路原理图和其控制回路出现的一些常见问题及处理方法以便大家对二次回路有更深刻的理解与认识。
下图所示是一张典型的6kV断路器控制回路原理图。
首先我们先学习一下图纸上有关元器件的名称及功能:+WC控制电源正极小母线-WC控制电源负极小母线这两条母线是用来提供控制回路正、负电源的。
+WCL动力电源正极小母线—WCL动力电源负极小母线这两条母线是用来给合圈单独提供电源的。
(+)WTW闪光小母线这条母线提供闪光电源。
WSA事故跳闸小母线提供事故音响回路正电源。
FU1、FU2、FU3、FU4熔丝(有点地方熔丝换成小开关) 保护直流母线不受影响,在负载支路短路时跳开支路。
SA控制开关(SA把手)就地控制时回路操作命令的发出。
一共6个位置:KL中间继电器这里作为防跳继电器,U代表电压线圈、I代表电流线圈。
KMC合闸接触器合闸接触器动作其接点接通合圈线圈。
YT跳闸线圈跳圈得电,带动机械部分断路器分闸。
YC合闸线圈合圈得电,带动机械部分断路器合闸。
R附加电阻根据回路需要选择合适电阻使电路合理。
HG绿色灯具开关分闸时绿灯亮HR红色灯具开关合闸时红灯亮KL继电器接点(常开接点)KL继电器接点(常闭接点)断路器辅助接点(常闭接点)断路器辅助接点(常开接点)KMC接触器接点(常开接点)保护出口继电器接点(常开接点)远方合闸命令或自动合闸装置合闸命令(常开接点)对于接点的说明,所谓常开接点常闭接点,就是指断路器分闸时或者继电器在没有得电没有动作的情况下,接点的状态,如,是说断路器在分的时候,这个接点是闭合的,一旦断路器合闸,这个接点动作常闭接点就要翻转变为打开。
把手SA接点通断情况请查阅触点表图,如现在把手转至分位,查表得SA6-7、SA10-11、SA14-15、SA18-20、SA22-24都通,其余接点形式都不通。
电力系统二次回路技能识图
直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1不同点接地危害图----------------------------------------------------------2带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29储能电容器组接线图------------------------------------------------------29小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------30变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32直流回路展开图说明------------------------------------------------------331、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。
二次回路识图之断路器控制
断路器控制回路
• 一、无“防跳”“闪光回路”,具有 灯光监视的当地控制、电磁机构的断 路器控制回路
• 图中:+WC、-WC — 控制母线; FU1、FU2—熔断器, SA — 控制开关,HG — 绿灯;HR — 红灯;KMC—接触器; QF—断路器辅助开关;WCL—合闸小母线;YT—断路器跳闸 线圈;YC—断路器合闸线圈,FU3、FU4—熔断器;
• (一)“跳闸后”位置
• 当SA的手柄在“跳闸后”位置,断路器在跳闸位置时,其 常闭触点闭合,+WC经FU1、SA10-11、HG及附加电阻、QF (常闭)、KMC线圈、FU2、-WC。此时,绿色信号灯回路接 通,绿灯亮,它表示断路器正处于跳闸后位置,同时表示 电源、熔断器、辅助触点及合闸回路完好,可以进行合闸 操作。但KMC不会动作,因电压主要降在HG及附加电阻上。
断路器控制装置的功能
• (3)能指示断路器的合闸、跳闸位置状态, 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。 • (4)合闸或跳闸完成后,应使命令脉冲自动解除
跳、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。因断路器的 机构动作需要有一定的时间,跳、合闸时主触头到达 规定位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器 的固有动作时间及灭弧时间。命令保持足够长的时间 就是保障断路器能可靠地跳、合闸。
重合闸相关知识
• (6)手动跳闸时,控制开关SA处于“跳 闸”后位置,此时SA触点21-23断开, KAC不启动;同时,2、4触点闭合,使电 容C对R6放电,KM不能动作。因此,手动 跳闸不重合。
重合闸相关知识
为防止KAC出口中间继电器KM触点KM2与KM1被卡住,而出现 断路器多次重合于故障线路上(即“跳跃”),可采用“防 跳”措施。
断路器控制 二次回路
本实验提供两种典型的断路器控制回路电路, 如图3-3,图3-4所示。图3-4为采用电磁操作机 构的断路器控制和信号回路,图3-4为装设跳跃 闭锁的断路器控制回路。
所谓“跳跃”是指断路器合闸回路中,控制
开关的触点在合闸结束后来不及返回而人为地 闭合,或自动装置继电器的触点由于某种原因 在动作时被卡住不能复归,此时断路器合闸在 有持续故障的线路上,造成断路器多次跳闸- 合闸的现象。断路器如果多次“跳跃”,可能 导致设备损坏并使事故扩大。因此必须采取 “防跳”措施。
(3)断路器的控制操作过程 仿照实验1提供的分析样例,对实验2进行操作,并将 分析过程填入下表15-1
六、实验报告
总结分析防跳原理和断路器控制操作过程中电路 的动作过程及其闪光装置的起动原理,详细说明各个 工作状态的实际意义,结合上述思考题写出实验报告 和新的体会。
6.实验报告
一、实验目的
1.掌握两种典型的断路器控制回路的 工作原理。
2.掌握电路的功能特点。
3.通过实验掌握常用万能转换开关的 使用方法。
二、预习与思考
1.断路器控制电路中的电红力灯、系绿统灯自分动别化技 表示断路器在什术么状专态业?的核心课程
为什么控制回路能监视回路理本实身的一完体整化性课和程
2)跳闸操作 断路器进行跳闸操作时,把SA手柄转到“跳闸”位置, 这时KK触点7-8接通,把红灯RD和附加电阻短接,回 路全部电压降在YR1上,断路器跳闸。断路器跳闸后, 与其联动的常开触点断开,常闭触点闭合,使合闸接触 器线圈KO1、绿灯GN及其附加电阻、控制开关SA的触 点3-4(在“跳闸”和“跳闸后”位置时都接通)等组 成的回路接通。由于KO1线圈电阻远小于GN及其附加 电阻,所以绿灯GN发光,KO1线圈虽通电而电流很小, 不能动作,不会造成断路器合闸。绿灯GN发光,一方 面指示断路器在跳闸位置,另一方面表明合闸回路完好。 当SA手柄松开弹到“跳闸后”位置时,触点7-8断开。 与红灯附加电阻一样,绿灯附加电阻的作用是防止绿灯 两端短接,造成断路器误合闸。
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断路器控制装置的功能
为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速 度,要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量。为此跳、合闸线 圈都是按短时带电设计的。因此跳、合闸操作完成后,必须 自动断开跳、合闸回路。否则会烧坏跳闸或合闸线圈。通常 由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。 • (5)断路器具备可靠的闭锁回路 断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧 未拉紧,液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动 作,并发出信号。 SF6气体绝缘的断路器,当 SF6 气体压力降低而断路器 不能可靠分合闸时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。
断路器操动机构
(3)液压操作机构(CY):以压缩气体作为能 源,以液压油作为传递媒介来进行分、合闸。广泛 适用110kV及以上的少油及SF6断路器。 (4)气动操作机构(CQ):是以压缩空气为能 源推动活塞实现分、合闸。需配备空气压缩设备。
(5)手动操作机构(CS)
要求:有足够的操作能量;动作迅速;高可靠 性,不拒动,不误动。
• (六)“跳闸”位置 • 将SA手柄反时针方向转45º至“跳闸”位置,SA67导通,HR及R被短接,经+WC经FU1、 SA6-7 QF常开触点、 FU2、-WC ,使YT励磁,断路器跳 闸。断路器跳闸后,其常开触点断开,常闭触点 闭合,绿灯亮,指示断路器已跳闸完毕,放开手 柄后,SA复位至“跳闸后”位置。
传统操作开关
• 就地、手动控制 元件—万能转换 开关 • 作用:沟通跳合 回路,使断路器 合、跳闸。
断路器控制回路
Байду номын сангаас
• 一、无“防跳”“闪光回路”,具有 灯光监视的当地控制、电磁机构的断 路器控制回路
• 图中:+WC、-WC — 控制母线; FU1、FU2—熔断器, SA — 控制开关,HG — 绿灯;HR — 红灯;KMC—接触器; QF—断路器辅助开关;WCL—合闸小母线;YT—断路器跳闸 线圈;YC—断路器合闸线圈,FU3、FU4—熔断器; • (一)“跳闸后”位置 • 当SA的手柄在“跳闸后”位置,断路器在跳闸位置时,其 常闭触点闭合,+WC经FU1、SA10-11、HG及附加电阻、QF (常闭)、KMC线圈、FU2、-WC。此时,绿色信号灯回路接 通,绿灯亮,它表示断路器正处于跳闸后位置,同时表示 电源、熔断器、辅助触点及合闸回路完好,可以进行合闸 操作。但KMC不会动作,因电压主要降在HG及附加电阻上。 • (二)“预备合闸”位置 • 当SA的手柄顺时针方向旋转90º至“预备合闸”位置, SA10-11接通,但KMC仍不会启动,因回路中串有HG和R。
3
DL
TQ
I 4
跳闸回路
+1HM 7RD HC HC HC 8RD
—1HM
合闸线圈
SYM 2R KK 1 3 KK 19 17
—XM
报警信号
DL
具有灯光监视的断路器控制回路 图五
开关“跳跃”现象与防“跳”
• “跳跃”现象:当断路器手动或自动重合在故障线 路上时,保护装置将动作跳闸,此时如果操作开关 5-8触点未返回,断路器SA5-8将再合闸。因为线路 有故障,保护又动作跳闸,从而出现多次“跳 —合” 现象。此种现象称为“跳跃”。 • 危害:断路器若发生“跳跃”不仅会引起断路器毁 坏,而且还将扩大事故 • “防跳”原理:利用操作机构本身机械上具有的 “防跳”闭锁装置或控制回路中所具有的电气“防 跳”接线,来防止断路器发生“防跳”的措施。
三相一次重合闸回路
重合闸的作用
架空线路的短路故障多为瞬时性的,当保 护跳闸切除故障后,短路点的绝缘经常可恢 复,便可利用自动重合闸装置,使断路器自 动再合闸,即可恢复线路再送电,这种重合 成功率不低于70%。
重合闸动作过程
(1)线路正常运行,开关处于合闸状态, QF3常闭触点断开,控制开关SA在合闸后位置, 其触点21、23接通,信号灯HL亮,电容C经充 电电阻R4充电,经10~15s时间,充电至额定 的直流电压,这时KAC处于准备动作状态。
闪光装置电源回路
• 图中,由KM、R、C组成闪光继电器。按下按钮SE时, 它相当于一个不对应回路,闪光母线与负电源接通, 闪光继电器KTW的线圈回路接通 ,电容器C经附加电 阻R和“不对应”回路中的信号灯充电,于是加在KM 两端的电压不断升高,当达到其动作电压时, KM动作, 其常开触点KM.2闭合,闪光母线(+)WTW与正电源 直接接通,信号灯全亮。同时其常闭触点KM.1断开它 的线圈回路,电容C 便放电,放电后,电容C 的端电 压逐渐降低,待降至KM的返回电压时,KM复归, KM.2断开,KM.1闭合,闪光母线经KM、KM.1与正 电源接通,信号灯呈半亮。重复上述过程,便发出连 续闪光。
二次回路识图
之 断路器控制回路
黄国武
内容提要:
• 常见的断路器操作机构 • 断路器控制装置的功能 • 10KV、110KV 、220KV 电压等级的分合 闸控制回路。
断路器操动机构
• 断路器的操作机构是断路器自身附带的跳、合闸 传动力装置。分为以下几种。 • (1)电磁操作机构(CD):直流螺管式电磁铁 合闸,已储能的弹簧分闸。 • 由于是利用电磁力直接合闸,合闸电流很大,可 达几十安至数百安,所以合闸回路不能直接利用 控制开关触点接通,必须采用中间接触器(即合 闸接触器)。多适用于35kV及以下断路器。 • (2)弹簧操作机构(CT):已储能的合闸弹簧合 闸,分闸不释放能量。多适用于真空断路器。目 前运用广泛。
• 措施:图中所示控制回路采取了电气“防跳”接线。其KL为 跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个电流启动线圈,串于 跳闸回路中;另一个电压保持线圈,经过自身常开触点KL1 与合闸接触器线圈并联。此外在合闸回路中还串有常闭触点 KL2,其工作原理如下: • 当利用控制开关(SA)或自动装置(KM1)进行合闸时,若 合在故障线上,保护将动作,KOM触点闭合,使断路器跳闸。 跳闸回路接通的同时,TBJ电流线圈带电,其常闭触点TBJ2 断开合闸回路,常开触点TBJ接通TBJ电压自保持线圈。此时, 若合闸脉冲未解除(如SA未复归或KM1卡住等),则TBJ电压 自保持线圈通过触点SA5-8或KM1的触点实现自保持,使TBJ 常闭接点长期打开,可靠地断开合闸回路,使断路器不能再 次合闸。只有当合闸脉冲解除(即SA5-8切断),TBJ的电压 自保持线圈断电后,回路才能恢复至正常状态。
断路器的控制方式
(1) 按自动化程度分:手动控制和自动控制 (2) 按控制距离分:就地控制和远方控制
(3) 按控制方式分:分散控制和集中控制
(4) 按操作电源性质分:直流操作和交流操作
(5) 按操作电源电压和电流的大小分: 强电控制和 弱电控制 强电控制采用较高电压(直流 110V或220V)和较 大电流(交流5A),弱电控制采用较低电压(直流60v 以下,交流50v以下)和较小电流(交流0.5~1A)。
• 三、具有“防跳”“闪光回路”、灯 光监视的当地控制、弹簧机构的断路 器控制回路
配弹簧操作机构的断路器控制、信号回路,在其 合闸线圈中串有弹簧已贮能闭锁触点SQS1,只有弹簧 贮能后,才能合闸;当设有自动重合闸,如重合于永 久性故障时,弹簧来不及贮能(需9S),故不能第二 次重合。为可靠起见,仍加了“防跳”回路。
• 二、具有“防跳”“闪光回路”、灯 光监视的当地控制、电磁机构的断路 器控制回路
+KM 1RD
—KM 2RD
直流小母线 及熔断器
1ZJ
TBJ1 TBJ
1
U2 DL
HC
KK 5 (+)SM 8
TBJ2
合闸回路
11
9
10
R
12 KK 14 15 16 13 KK 6 7 1R
R
TBJ TBJ3 BCJ
断路器控制装置的功能
• (1)应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性 断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路 器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控 制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员 及时处理。对于遥控变电所,断路器控制电源的消 失,应发出控制电源消失的信号。 • (2)具有防止多次合、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”对断路器是非常危 险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸, 故必须采取闭锁措施。
重合闸相关知识
• (6)手动跳闸时,控制开关SA处于“跳 闸”后位置,此时SA触点21-23断开, KAC不启动;同时,2、4触点闭合,使电 容C对R6放电,KM不能动作。因此,手动 跳闸不重合。
重合闸相关知识
为防止KAC出口中间继电器KM触点KM2与KM1被卡住,而出现 断路器多次重合于故障线路上(即“跳跃”),可采用“防 跳”措施。 1)采用两对常开触点KM1和KM2串联,若其中一对触点卡住, 另一对能正常断开,不至发生断路器“跳跃”现象。 2)断路器本身的“防跳”功能。当KM两个串联的常开触点被 粘住时,KL的电压线圈经自身的常开触点KL1而带电自保持, 从而使其常闭触点KL2、KL3也保持断开,使合闸接触器KMC 不会接通,达到了“防跳”的目的。
重合闸动作过程
(2)线路发生瞬间故障,保护动作使开关跳闸,
其辅助常闭触点QF3闭合,由于SA还处于“合闸” 位置,其触点21、23仍导通,所以重合闸由开关 的辅助触点与SA触点不对应启动,时间继电器KT 经本身的瞬时常闭触点KT2瞬时断开,使限流电阻 R5串入KT线圈电路中,这时KT继续保持动作状态
重合闸相关知识
当线路低频减载及母线差动等保护装置动作后不 需重合闸时,设重合闸闭锁回路。 双侧电源重合闸装置,还应防止两侧电源的非同 期合闸。对于单回联络线,可在重合闸的“不对 应”启动回路中,串入同期或无压检定继电器的 触点,只有当线路跳闸后线路无压,或对侧与本 侧在同期情况下,才能启动重合闸装置;