断路器控制回路
断路器控制回路接线课件
总结词
辅助触点故障会导致断路器的状态无法正确 反馈,影响对电力系统的监控和管理。
详细描述
当辅助触点出现故障时,应首先检查辅助触 点的接线是否良好,以及触点是否有接触不 良或烧毁现象。如果发现触点存在问题,应 及时进行处理。如果问题依然存在,可能需 要更换辅助触点或对整个控制回路进行检修。
04
断路器控制回路的展展望
THANKS
感
跳闸线圈故障
总结词
跳闸线圈故障会导致断路器无法正常分 闸,严重时可能引发安全事故。
VS
详细描述
当跳闸线圈出现故障时,应首先检查跳闸 线圈的接线是否良好,以及线圈是否有烧 毁或短路现象。如果发现线圈存在问题, 应及时进行处理。如果问题依然存在,可 能需要更换跳闸线圈或对整个控制回路进 行检修。
辅助触点故障
详细描述
通过网络化控制,可以实时获取断路 器的运行数据和故障信息,实现远程 诊断和维护。此外,通过网络还可以 实现多个设备之间的联动和控制,提 高系统的整体性能。
集成化控制
总结词
集成化控制将多个断路器及其控制回路集成到一个系统中,实现统一管理和协调控制。
详细描述
集成化控制可以简化系统结构,提高设备的互操作性和可维护性。同时,集成化控制还 可以实现资源共享和优化配置,降低系统的整体成本。
远动控制方式
总结词
远程控制,自动化程度高
详细描述
远动控制方式是通过远程信号传输实现对断路器的控制。这种方式可以实现远程 监控和控制,自动化程度较高,适用于大型设备和复杂的电力系统。
综合自动化控制方式
总结词
高度集成,智能化管理
详细描述
综合自动化控制方式是将断路器控制回路与其他自动化系统集成在一起,实现智能化管理和控制。这 种方式可以实现自动化、智能化和高效的控制和管理,适用于现代化电力系统和高可靠性要求的应用 场景。
断路器控制回路
二、断路器控制回路的基本要求(2)
3)能监视电源及下次操作时分闸回路的完整性, 对重要元件及有重合闸功能、备用电源自动投入 的元件,还应监视下次操作时合闸回路的完整性;
4)有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置; 5)控制回路的的接线力求简单可靠,使用电缆最
少。
电气二次回路
断路器控制回路
一、概述(1)
• 断路器是用来连接电网,控制电网设备与线路的 通断,送出或断开负荷电流,切除故障的重要设 备,其控制回路是二次回路的重要组成部分。由 于断路器的种类和型号是多种多样,故控制回路 的接线方式也很多,但其基本原理与要求是相似 的。
一、概述(2)
• 断路器的控制回路按其操作方式可分为按对象操 作和选线操作;按控制地点可分为集中控制和就 地控制;按跳合闸回路监视方式可分为灯光监视 和音响监视;按操作电源种类可分为直流操作与 交流操作等等。
பைடு நூலகம்
二、断路器控制回路的基本要求(1)
• 断路器控制回路的基本要求 • 断路器的控制是通过电气回路来实现的,为此,必须有
相应的二次设备,在控制室的控制屏上应有能发出跳合 闸命令的控制开关(或按钮),在断路器上应有执行命 令的操作机构,并用电缆将它们连接起来。断路器的控 制回路应满足下列要求: 1)能进行手动跳、合闸和由继电保护与自动装置(必要时) 实现自动跳、合闸,并在跳、合闸动作完成后,自动切 断跳合闸脉冲电流(因为跳、合闸线圈是按短时间带电 设计的); 2)能指示断路器的分、合闸位置状态,自动跳、合闸时应 有明显信号;
断路器控制回路超详细讲解
断路器控制回路超详细讲解断路器控制回路是电力系统中非常重要的组成部分,它用于控制断路器的开启和关闭。
断路器控制回路可以分为两种类型:直接控制和间接控制。
直接控制是指断路器的操作直接由控制回路控制,而间接控制是指断路器的操作由其他装置控制,例如继电器。
直接控制回路包含的元件和电路直接控制回路是指通过控制线圈直接控制断路器的开启和关闭。
控制线圈是一个感应电磁铁,当通过线圈的电流变化时,它将产生磁场,这将导致断路器的操作。
直接控制回路通常包括下列元件:1. 电源:电源为控制电路提供电能。
电源可以是电池、发电机或从电网中提取的电能。
2. 保险丝:保险丝用于保护控制线圈不被短路电流损坏。
3. 控制变压器:控制变压器是一个特殊的变压器,用于将控制电路的电压变换为适合线圈的电压。
4. 控制线圈:控制线圈是一个感应电磁铁,将通过线圈的电流变化而导致磁场的变化。
5. 开关:开关通常由手动或自动控制,用于将电源连接或断开控制电路,以控制开启或关闭断路器。
6. 控制信号:控制信号可以来自其他控制设备或监测系统,例如继电器或保护装置。
间接控制回路包含的元件和电路间接控制回路也被称为电动机驱动控制回路。
它是另一种常用的断路器控制回路,常用于大型电力系统。
间接控制回路包含以下元件:1. 电源:电源为电机提供能量。
2. 控制装置:控制装置可以是手动或自动的,通常由计算机控制。
3. 开关:开关用于控制电机的开启和关闭。
4. 电动机:电动机通常由直流电机驱动,它们具有高扭矩和低速度特性,非常适用于卡住和复位操作。
5. 速度控制器:速度控制器用于控制电动机的转速,它通常是一个带有反馈的控制循环。
6. 快速制动器:快速制动器用于停止电动机的运转,通常由电阻器、电容器和刹车装置组成。
断路器控制回路的工作原理当通过控制线圈的电流增加时,它将产生磁场,并将吸引磁芯以打开断路器。
当线圈的电流减小时,磁芯将向回弹,关闭断路器。
控制信号可以来自其他控制设备或监测系统,例如继电器或保护装置。
断路器控制回路的基本要求
断路器控制回路的基本要求一、引言断路器控制回路是现代电力系统中的重要组成部分,它负责在电力系统中控制和保护电路的正常运行。
断路器控制回路的设计和要求直接关系到电力系统的安全可靠运行。
本文将从多个方面探讨断路器控制回路的基本要求。
二、断路器控制回路的作用和组成断路器控制回路主要用于控制电力系统中的断路器,以实现对电路的开关和保护功能。
它由多个组成部分组成,包括信号输入模块、处理逻辑单元、驱动电路和断路器等。
2.1 信号输入模块信号输入模块用于接收来自电力系统的信号,并将其转换为数字信号或模拟信号输入给处理逻辑单元。
这些信号主要包括开关信号、保护信号和故障信号等。
2.2 处理逻辑单元处理逻辑单元是断路器控制回路的核心部分,主要负责逻辑运算、判断和决策。
它根据接收到的信号进行处理,并根据设定的逻辑关系来控制断路器的操作。
2.3 驱动电路驱动电路用于将处理逻辑单元输出的控制信号转换为断路器操作所需的电信号。
它可以将低电平信号转换为高电平信号,以满足断路器的控制要求。
2.4 断路器断路器是控制回路的最终执行部分,它根据驱动电路提供的控制信号,对电路进行断开或闭合操作。
断路器具有快速、可靠地进行开关操作的能力,以及对电路故障进行保护的功能。
三、断路器控制回路的基本要求断路器控制回路的设计应满足以下基本要求,以确保电力系统的安全可靠运行。
3.1 功能可靠性断路器控制回路应能够准确、可靠地控制和保护电路。
在接收到开关信号、保护信号或故障信号后,处理逻辑单元应能够进行相应的逻辑判断,并产生正确的控制信号。
驱动电路应能够准确地将控制信号转换为断路器操作所需的电信号。
断路器应能够快速地进行开关操作,并正常地执行保护功能。
3.2 灵活性和可扩展性断路器控制回路的设计应具有一定的灵活性和可扩展性。
它应能够适应不同类型的断路器和电力系统,并能够满足不同的控制要求。
同时,它应具备良好的兼容性,以便与其他系统进行联动控制。
3.3 安全性和稳定性断路器控制回路应具备高度的安全性和稳定性。
断路器控制回路
三、基本断路器控制回路(9)
接于分闸回路的TBJ电流线圈,要求其在分闸时造成的 压降要小,规程规定不能大于控制电源额定电压的5%, TBJ继电器的动作电流则不能大于分闸电流的50%,保 证TBJ在分闸过程中可靠动作。在有些断路器中已经考 虑了防跳回路,它一般是有电压型继电器来完成防跳 功能的,但操作箱中的防跳回路与断路器中的防跳回 路一般不能同时使用,如果同时使用,断路器中的防 跳继电器可能会造成因“寄生”回路而自保持,无法返回。 至于是拆除操作箱中的防跳回路,还是拆除断路器器 中的防跳回路要视操作箱与断路器中的具体接线。
与三相操作机构相比,分相操作机构每相都有一个分、 合闸回路,图15-4还有双组跳圈,第一组为Y2LA、 Y2LB、Y2LC,与合闸线圈共用一组电源,第二组为 Y3LA、Y3LB、Y3LC,单独用另一组电源。除此以外, 每各跳闸回路都有一套三相不一致保护,如第一组电 源中由一组常开及一组常闭辅助接点S1LA、S1LB、 S1LC,继电器K16、K61及复归按钮S4组成,第二组电 源中由一组常开及一组常闭辅助接点S1LA、S1LB、 S1LC及继电器K64、K63、复归按钮S4组成。另外该操 作回路还有完善的压力闭锁、报警回路,当操作机构 的压力及SF6压力出现异常时,能可靠闭锁断路器的分 合闸回路。
•断路器控制回路
三、基本断路器控制回路(8)
接入防跳继电器后,当断路器手动分闸或保护 装置跳闸时,都有跳闸电流流过TBJ的电流线 圈,这时合闸回路TBJ的常闭接点分开,合闸 回路不同,如果合闸信号没有复归,将通过 TBJ的常开接点使TBJ的电压线圈得电,使其自 保持,直到合闸信号返回。这样TBJ就起到了 防止断路器反复分、合闸的作用。
•断路器控制回路
五、分相操作断路器的控制回路(1)
断路器控制回路的基本要求
断路器控制回路的基本要求一、引言断路器控制回路是电气系统中非常重要的一部分,它能够保护电气设备和人身安全。
因此,断路器控制回路的设计和实现必须符合一定的基本要求。
本文将从以下几个方面详细介绍断路器控制回路的基本要求。
二、基本原则1.可靠性断路器控制回路必须具有高可靠性,确保在任何情况下都能够正常运行。
因此,在设计过程中需要考虑各种可能出现的故障,并采取相应的措施进行预防和处理。
2.安全性断路器控制回路在运行过程中必须保证人身安全,避免发生意外事故。
因此,在设计过程中需要考虑各种可能出现的危险因素,并采取相应的措施进行预防和处理。
3.经济性断路器控制回路在设计和实现过程中必须考虑经济效益,尽可能降低成本,并确保功能完备。
三、基本要求1.选择合适的断路器选择合适的断路器是断路器控制回路设计中非常重要的一步。
需要根据电气设备的额定电压、额定电流和负载类型等因素来选择合适的断路器。
同时,还需要考虑断路器的故障保护能力和操作特性等因素。
2.设计合理的控制回路设计合理的控制回路是断路器控制回路实现中非常重要的一步。
需要根据具体情况选择适当的控制方式,并确保控制信号稳定可靠。
同时,还需要考虑控制回路中可能出现的干扰和噪声等因素,并采取相应的措施进行预防和处理。
3.合理设置保护装置合理设置保护装置是断路器控制回路实现中非常重要的一步。
需要根据电气设备的特点和使用环境等因素来选择适当的保护装置,并确保保护装置能够及时有效地对故障进行检测和处理。
4.严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程是断路器控制回路运行中非常重要的一步。
需要对操作人员进行培训,确保其了解相关安全知识,并严格按照操作规程进行操作。
同时,还需要对设备进行定期检查和维护,确保其处于良好状态。
四、结论断路器控制回路是电气系统中非常重要的一部分,其设计和实现必须符合一定的基本要求。
只有在满足可靠性、安全性和经济性等基本原则的基础上,才能够实现断路器控制回路的有效运行。
断路器控制回路有哪几项要求?
断路器的控制回路,根据断路器的型式,操作机构的类型以及运行上的不同要求,而有所差别,但其基本上接线是相似的,一般断路器的控制回路应满足以下几项要求:
①、合闸和跳闸线圈按短时通过电流设计,完成任务后,应使回路电流中断;
②、不仅能手动远方控制,还应能在保护或自动装置动作时进行自动跳闸和合闸;③、要有反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;④、要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;⑤、要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;⑥、要能监视电源及下一次操作回路的完整性。
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高压断路器的控制回路讲解
02 控制回路硬件组成与原理
电源模块及供电方式选择
电源模块类型
根据控制回路需求选择合适的电源模 块,如直流电源、交流电源等。
供电方式选择
确定电源模块的供电方式,如独立电 源供电、电网供电或备用电源供电等 。同时,考虑电源稳定性、抗干扰能 力等因素。
信号输入设备及其功能介绍
信号输入设备种类
包括按钮、开关、传感器等,用于接收外部操作信号或监测 设备状态。
01
02
03
C语言
适合底层硬件操作,执行 效率高,但开发效率相对 较低。
C语言
支持面向对象编程,代码 可重用性好,适合大型项 目开发。
Python语言
语法简洁易懂,开发效率 高,适合快速原型设计和 算法验证。
程序结构设计和模块化思想应用
结构设计
采用自顶向下的设计方法,将系统划分为多个功能模块,明确各模块之间的接口和数据传递关系。
模块化思想
将功能相近的代码封装成独立的模块,提高代码的可维护性和可重用性,降低系统复杂度。
调试过程中常见问题及解决方法
语法错误
01
检查变量名、函数名、关键字等是否拼写正确,以及括号、分
号等是否配对正确。
逻辑错误
02
通过打印中间变量、设置断点等方式,逐步跟踪程序执行过程,
找出逻辑错误的原因并进行修正。
功能介绍
各种信号输入设备在控制回路中的作用,如启动、停止、分 闸、合闸等操作信号的接收与处理。
逻辑处理单元(PLC/继电器)选型及应用
PLC/继电器选型
根据控制需求选择合适的逻辑处理单元,如可编程逻辑控制器(PLC)或继电 器。考虑其输入输出点数、处理速度、通信功能等因素。
应用方式
断路器控制回路
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由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况:1 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 就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。
3 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。
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5 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。
断路器控制回路
断路器控制回路为下图所示,其动作过程为:1.跳闸后位置。
当KK位于跳闸后位置时,KK触点11-10、14-15接通,断路器在跳闸位置时,DL常闭触电闭合,常开触电断开,则合位继电器回路不通,HWJ不动作,跳位继电器回路经+KM —TWJ—R—TBJ3—DL—HC—-KM 接通,TWJ带电励磁动作,则绿灯经回路+KM—kk10-11—LD—TWJ—-KM 接通发光。
虽然kk14-15接通,但由于HWJ不动作,红灯回路不通,红灯不发光。
此时手动合闸回路虽然经TWJ接通,但HC不会动作,因为TWJ的线圈电阻约为2kΩ,HC线圈电阻为200Ω,可算出TWJ上电压降为200V,HC上的电压降只有20V,不足以使其动作。
2.预备合闸位置。
当KK顺时针旋转90度,位于预备合闸位置时,KK触点9-10、13-14接通,绿灯经回路+SM—kk9-10—LD—TWJ—-KM 接于闪光小母线发出闪光信号。
同样由于HWJ不动作,红灯回路不通,红灯不发光。
3.合闸位置。
将KK继续顺时针旋转45度,位于合闸位置时,KK触点5-8、9-12、16-13接通,手动合闸回路经+KM—kk5-8—TBJ3—DL—HC—-KM 接通,HC上的电压降为220V,达到动作值,HC动作,断路器合闸。
合闸后,断路器处于合闸位置,DL常闭触电断开,常开触点闭合。
则跳位继电器回路不通,TWJ不动作,合位继电器回路经+KM—HWJ—R—TBJ —DL—TC—-KM 接通,HWJ带电励磁动作,使红灯回路经+KM—kk16-13—HD—HWJ —-KM 接通,红灯发光。
虽然kk9-12接通,但由于TWJ不动作,绿灯回路不通,绿灯不发光。
4.合闸后位置。
松手后,KK自动逆时针旋转45度,到达合闸后位置。
此时KK触点9-10、16-13接通。
断路器处于合闸位置,DL常闭触电断开,常开触点闭合。
则跳位继电器回路不通,TWJ不动作,合位继电器回路经+KM—HWJ—R—TBJ—DL—TC—-KM 接通,HWJ带电励磁动作,使红灯回路经+KM—kk16-13—HD—HWJ—-KM 接通,红灯发光。
高压断路器的控制回路讲解课件
4.控制回路的监视
跳闸后, 跳位继电器K6和绿灯HG接通, 表明合闸回路完好;
合闸后, 合位继电器K7以及红灯HR接 通, 表明跳闸回路完好;
当断路器合闸(或跳闸)后, 断路器辅助 触点QF1和QF2切换。
(4)应能监视控制回路电源和断路器跳闸、合闸回 路的完好性。 (5)应能实现闭锁要求, 对于气动和液压操动机构, 当压力不正常时, 除有信号反应外, 还应进行操作 闭锁。 (6)控制回路接线应简单、可靠、使用电缆少。
二、断路器的典型控制回路
断路 器的 操作
就地 :控制开关S的手柄旋至“就地”位置、遥 控压板XB2打开的情况下, 由操作人员在开关 柜上按动控制开关SA的操作
方法:控制回路中设有防跳闭锁继电器KCF,电流线圈 KCFⅠ串联在跳闸回路中, 电压线圈KCFV串联在合闸回 路中, 与合闸线圈并联
防“跳跃”闭 锁
原理: 当操作断路器跳闸时, 电流
线圈KCFⅠ励磁, 其常开 触点KCFⅠ1和KCFⅠ2 闭合
• 当合闸于故障的线路并 出现控制开关“SA” 正电源持续存在时, 电 压线圈KCFV启动, 其常 闭触点KCFV2断开, 切 断了合闸回路, 避免断 路器的再次合闸。
高压断路器的控制回路
一、概述
集中控制(距离控制): 控制方式
就地控制:6~10kV配电装置
断路器控制回路应满足下述基本要求: (1)断路器跳、合闸后,应能迅速自动切换对应的 操作电路,以避免因跳、合闸线圈长时间通电而烧 毁。 (2)应能指示断路器跳、合闸状态。 (3)应有防止断路器多次跳闸、合闸的防“跳跃” 闭锁功 能。
3. (+W)―S―XB2K5―KCFV2―K3―QF 2―YC―(-W)接通, 断路器合闸 以下与就地手动合闸相 同.
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。
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1.按控制地点分
断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散) 控制两种。
(1)集中控制。在主控制室的控制台上,用控制开关或按钮 通过控制电缆去接通或断开断路器的跳、合闸线圈,对断 路器进行控制。一般对发电机、主变压器、母线、断路器、 厂用变压器35kV以上线路等主要设备都采用集中控制。
(2)就地(分散)控制。在断路器安装地点(配电现场)就 地对断路器进行跳、合闸操作(可电动或手动)。一般对 10kV线路以及厂用电动机等采用就地控制,可大大减少 主控制室的占地面积和控制电缆数。
一对一控制。 3.按控制电源的性质分 断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直流操作和 交流操作(包括整流操作)两种。
直流操作一般采用蓄电池组供电;交流操作一般是由电 流互感器、电压互感器或所用变压器提供电源。
二、对断路器控制回路的基本要求
❖ 断路器的控制回路必须完整、可靠,因此应满足下面一些要求: ❖ (1)断路器的合、跳闸回路是按短时通电设计的,操作完成后,应迅
第一节 概述
❖ 一、断路器控制方式 ❖ 断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运
行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流, 在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。 ❖ 断路器一般由动触头、静触头、灭弧装置、操动机 构及绝缘支架等构成。为实现断路器的自动控制, 在操动机构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触 头。断路器的控制方式有多种,分述如下。
LW2型控制开关型号、型式及其符号含义
表5-1
LW2-Z和LW2-YZ型触点盒位置表
LW2型控制开关型号、型式及其符号含义
(1)型号说明
LW2-1-2/3 4-5 6-7
式中 1 开关型式,共有6类,如表5-1所示;
2 触点型式,共14种;
表5-2
开关型式及3其型号含义表板面型式,共有两种,“F”为方形,“O”为
❖ (2)LW1系列控制开关:是跳、合闸操作只用一步,其手柄和触点只 有一个固定位置和两个操作位置的控制开关。此种开关常用于无人值班 的变电所和水电站中。
❖ (3)LWX系列强电小型控制开关:其跳、合闸为一步进行,近年来在 各种集控台的控制和300MW以上机组的分控室中已被广泛应用。下面以 LW2型控制开关为例说明控制开关的结构及作用。
❖ 三、控制开关
❖
控制开关又称万能转换开关,是由运行人员手动操作,发出控制命
令使断路器进行跳、合闸的装置。发电厂和变电所常用的控制开关为LW
系列自动复位的控制开关,有三种类型:
❖ (1)LW2系列控制开关:是跳、合闸操作都分两步进行,手柄和触点 盒有两个固定位置和两个操作位置的封闭式控制开关。此种开关常用于 火电厂和有人值班的变电所中。
2.按控制电源电压分 断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制和弱电
控制两种。 (1)强电控制。从断路器的控制开关到其操作机构的工
作电压均为直流 110V或 220V。 (2)弱电控制。控制开关的工作电压是弱电(直流 48V),而断路器的操动机构的电压是220V。目前在 500kV变电所二次设备分散布置时,在主控室常采用弱电
❖ 图5-1 LW2-Z型控制开关结构图
❖ (a)控制开关外形图;(b)控制开关左视图
❖
1.控制开关的构成
❖ 图5-l是发电厂和变电所普遍应用的LW2-Z型控制
开关的结构图。左端是操作手柄,装于屏前;与手 柄固定连接的方轴上装有5~8节触点盒,用螺杆相 连装于屏后,如图5-1(a)所示。图5-1(b)是 控制开关的左视图,由图可见,控制开关的手柄有 两个固定位置和两个操作位置。固定位置:垂直位 置是预备合闸和合闸后;水平位置是预备跳闸和跳 闸后。操作位置:右上方为合闸位置,左下方为跳 闸位置。
速切断合、跳闸回路,解除命令脉冲,以免烧坏合、跳闸线圈。为此, 在合、跳闸回路中,接入断路器的辅助触点,既可将回路切断,又可为 下一步操作做好准备。 ❖ (2)断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸和跳闸,又能在自动 装置和继电保护作用下自动合闸和跳闸。 ❖ (3)控制回路应具有反映断路器状态的位置信号和自动合、跳闸的不 同显示信号。 ❖ (4)无论断路器是否带有机械闭锁,都应具有防止多次合、跳闸的电 气防跳措施。 ❖ (5)对控制回路及其电源是否完好,应能进行监视。 ❖ (6)对于采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有压力是否正常, 弹簧是否拉紧到位的监视回路和闭锁回路。 ❖ (7)接线应简单可靠、使用电缆芯数应尽量少。
圆形;
式,共有两种,45°定位用“8”表
示,90°定位不表示;
6 限位装置,有者以“×”表示,无者不表示;
7 触点特殊排列时用A表示。
(2)开关型式及其表示符号
表5-2
开关型式及其型号含义表
型号
LW2-YZ LW2-Y LW2-Z LW2-W
图5-1 LW2-Z型控制开关结构图 (a)控制开关外形图;(b)控制开关左视图
图5-1 LW2-Z型控制开关结构图
(a)控制开关外形图;(b)控制开关左视图
控制开关的操作过程: 合闸操作:如图5-1(b)示出手柄为预备合闸状态,将手柄右旋30°为 合闸位置,手放开后在自复弹簧的作用下,手柄复位于垂直位置,成为合闸 后位置; 跳闸操作:先将手柄左旋至水平位置,即预备合闸位置,再左旋30°即 为跳闸位置,手放开后在自复弹簧的作用下,手柄复位于水平位置,成跳闸 后位置。 2.控制开关的触点盒位置表
控制开关右端的数节触点盒,其四角均匀固定着四个静触点,其触点外 端伸出盒外接外电路,而内端与固定于方轴上的动触点簧片相配合。由于动 触点(簧片)的形状及安装位置的不同,组成14种型号的触点盒,代号为1、 la、2、4、5、6、6a、7、8、10、20、30、40、50,如表5-1所示。其中 1、1a、2、4、5、6、6a、7、8型的动触点是固定于方轴上随轴转动的, 而后5种触点是有自由行程的,即进行跳、合闸操作时动触点随轴转动,而 手柄自复后触点不随轴复位,其中10、40、50型的动触点在轴上有45°的 自由行程;20型有90°自由行程;30型有135°自由行程。