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断路器控制电路的基本原理图
作者:华盛安达河北电气设备 发表时间: 浏览人气:136

初级设备是指直接用于产生,传输和分配电能的电气设备,包括发电机,电力变压器,断路器,隔离开关,母线,电力电缆和传输线。 它构成了动力系统的主体。二次设备是用于监视,控制,调节和保护电力系统和一次设备(包括测量仪器和通信设备)的工作条件的低压电气设备。二次设备之间的互连电路统称为二次电路,是确保电力系统安全生产,经济运行和可靠电源不可或缺的重要部分。 

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本文简要介绍了断路器控制电路的基本原理。 从最基本的电路开始,逐渐加入了抗跳频电路和阻塞电路,并对电路进行了一些改进。当然,本文给出的电路原理图只是最基本的,用于解释其基本原理。 实际应用中的电路要复杂得多。 


1。 最基本的电路原理图: 


 


SB1:合闸开关SB2:分闸开关QF:断路器辅助触点LC:合闸线圈LT:分闸线圈 


作用原理非常简单,这里不再赘述。 


二,增加防跳电路: 


上面的电路有问题: 


如果此时按下SB1且电路中存在故障,则继电保护装置将立即动作以使断路器跳闸。 此过程几乎是瞬间发生的,操作员没有时间释放SB1,然后SB1电路中的QF由断路器引起。跳闸并再次闭合,这一次将导致LC重新通电,并且断路器将再次闭合。因此,来回弹跳发生了。 


如果关闭成功,但是SB1因某种原因卡住并且无法断开连接,那么当操作员按下SB2打开时,SB1也会由于卡纸而引起跳动现象。 


跳动现象对设备和操作人员的安全构成极大危害,因此有必要增加一个防跳电路。 


新增加的抗跳频电路示意图如下: 


 


KCF(I):电流防弹跳继电器,在电流达到极限值时在此回路中起作用,以防止故障闭合时跳动 


KCF(V):电压防反弹继电器,当电压达到极限值时起作用。 


操作过程如下: 


合闸:按下SB1à绿灯(GL)断电并熄灭,LC通电à断路器合闸àQF改变状态à红灯(RL)亮,KCF(I)通电[由于电流限制] RL和R的大小,打开线圈LT不足以发挥作用]àKCF辅助触点改变状态àKCF(V)通电 


当达到上述状态时,关闭动作完成。 该过程几乎立即完成,SB1为时已晚。 


如果此时保护设备由于故障而使断路器跳闸,则由于保留了KCF(V),SB1电路将通过KCF辅助触点重定向到KCF(V)电路,这不再使LC通电。 和DC。 避免开路。再次关闭设备,从而避免出现跳动。 


如果电路中没有故障,则闭合成功。此时释放SB1时,将关闭KCF(V)的电源,但由于KCF(I)仍处于通电状态,因此KCF的每个辅助触点均保持不变。 


在SB2àRL断电并熄灭,LT通电并达到极限电流动作à断路器插入QF返回图中的初始状态à正常状态,在闭合成功后,每个KCF辅助插入都保留在封闭在打开刹车后,通过KCF(V)打开SB1分支à释放SB2àKCF(I)和KCF(V)断电à每个KCF辅助触点返回到初始状态,如图GL电路断开并且绿灯亮 [由于GL和R电流限制,LC闭合线圈不足以进行操作] 


如果是由故障引起的,最典型的例子是SB1的粘附:由于成功闭合后保留了每个KCF辅助触点,此时SB1电路被重定向到KCF(V)电路,并且LC 不会再次通电,断路器将合闸。从而避免了跳跃现象。 


三,增加阻断电路 


增加了防跳回路的控制回路在某种程度上得到了改进,但是仍然存在问题:例如,断路器的操作系统存在问题(液压,气压过高或过低),弹簧储能尚未完成等。)。),然后执行打开和关闭操作很容易导致打开和关闭操作失败。例如:断路器的操作机构是弹簧。 如果弹簧储能装置未完成,则打开和关闭操作将不会完成或无法完成,这很容易造成设备损坏。 


因此,需要添加一个阻塞电路来防止这种情况的发生。以下是带有弹簧操作机构的断路器的示例,以简要说明添加了弹簧储能锁存电路的次级电路。 


原理图如下: 


 


B1:弹簧储能未完成时关闭 


如果弹簧的能量存储未完成,则B1闭合,线圈K3和KL通电,最后辅助触点KL和K10跳闸。 此时,关闭和打开均无法实现,并且无法获得期望的阻挡效果。 


4。 进一步提高 


在第三部分之前,已经形成了将在本文中简要描述的断路器的次级电路,但仍需要进一步改进:指示灯RL和GL直接连接到打开和关闭线圈的电路。具有较高功率的白炽灯将在打开和关闭线圈上产生更大的电压降。 同时,当打开和关闭线圈闭合时,可能产生较大的干扰电压,并且还容易燃烧白炽灯。为避免上述缺点,可以使用中间继电器来断开和闭合电路,然后通过继电器触点控制指示灯。 原理图如下:(原理比较简单,这里不再赘述) 


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