请高手讲解一下,35kV断路器弹簧机构原理图操作机构控制回路中就地合闸动作原理

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第十六章断路器的控制回路讲解.ppt 23页
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断路器控制回路的基本接线 一、概述 1.控制方式:(1)远方控制;(2)就地控制。 2.断路器控制回路的基本要求: (1)分、合闸回路操作后自动断开; (2)控制回路不仅应满足手动操作,还应该满足自动操作; (3)应有反应各种状态的位置信号; (4)应加装电气防跳装置; (5)应能监视控制回路断线故障。 3.类型:
(1)LW2-Z型:用于电磁操作机构用灯光监视的控制回路;
(2)LW2-YZ型:用于电磁操动机构用音响监视的控制回路。 4.控制开关的位置:
其中“跳闸后”、和“合闸后”为 两个固定位置,即手柄在水平位置 和垂直位置;
“预备合闸”和“预备跳闸”为两个 预备位置,在操作过程为一种过渡位置, 并不长久停留在该位置上;
“合闸”和“跳闸”为两个自动 复归位置。 5.控制开关及触点
6.分类 (1)按监视方式分:①灯光监视的控制回路,多用于中、小型发电厂和变电所;②音响监视的控制回路,常用于大型发电厂和变电所。 (2)按电源电压分:①强电控制,直流电压为220V或110V;②弱电控制,直流电压一般为48V。 三、灯光监视的断路器控制回路和信号回路 二、带电磁操动机构的断路器控制和信号回路 三、音响监视的控制回路 2.工作原理 四、带弹簧操动机构的断路器控制回路 五、带液压操动机构的断路器控制回路 六、闪光装置 控制小母线 1L+ 1L- 自动 5 8 11 10 QF1 KM HG 控制小母线 9 12 14 15 16 13 HR 6 7 QF2 YT 保护 FU1 FU2 L(+) 闪光小母线 合闸小母线 2L+ YC 2L- 合闸小母线 KM KM FU3 FU4 1 3 19 17 QF3 R2 SA SA M708 R R 控制回路的的元件: FU1等: 熔断器
HR:红灯 QF1等: 断路器的辅助触点
KM:合闸接触器 YT:跳闸线圈
KM:合闸接触器的辅助触点
YC:合闸线圈 合闸状态 跳闸状态 手动合闸 手动跳闸 自动合闸 自动跳闸 跳跃现象 防跳原理 1.位置状态: 控制开关的位置在“合闸后”,断路器的位置在合闸状态。 2.回路接通情况: 此时:1L+→FU1→SA(16-13)→HR→R→QF2→YT→FU2→1L-接通; 3.控制回路现象: 红灯发平光。 表明:①QF在合闸位置;②熔断器FU1、FU2及跳闸回路完好;③控制开关位置与断路器的位置对应。此时跳闸线圈YT虽有电流流过,但由于红灯和附加电阻的作用,电流较小,使得YT不足以启动,故断路器不会跳闸。 控制小母线 1L+ 1L- 自动 5 8 11 10 QF1 KM HG 控制小母线 9 12 14 15 16 13 HR 6 7 QF2 YT 保护 FU1 FU2 L(+) 闪光小母线 合闸小母线 2L+ YC 2L- 合闸小母线 KM KM FU3 FU4 1 3 19 17 QF3 R2 SA SA M708 R R 返
回 控制小母线 1L+ 1L- 自动 5 8 11 10 QF1 KM HG 控制小母线 9 12 14 15 16 13 HR 6 7 QF2 YT 保护 FU1 FU2 L(+) 闪光小母线 合闸小母线 2L+ YC 2L- 合闸小母线 KM KM FU3 FU4 1 3 19 17 QF3 R2 SA SA M708 R R 1.位置状态: 控制开关的位置在“跳闸后”, 断路器的位置在跳闸状态
2.回路接通情况: 此时:1L+→FU1→SA(11-10)→HG→R→QF1→KM→FU2→1L-接通;
3.控制回路现象: 绿灯发平光。 表明:①QF在跳闸位置;②熔断器FU1、FU2及合闸回路完好;③控制开关位置与断路器的位置对应。此时KM虽有电流流过,但由于绿灯和附加电阻的作用,电流较小,使得KM不足以启动,故断路器不会合闸。 返
回 控制小母线 1L+ 1L- 自动 5 8 11 10 QF1 KM HG 控制小母线 9 12 14 15 16 13 HR 6 7 QF2 YT 保护 FU1 FU2 L(+) 闪光小母线 合闸小母线 2L+ YC 2L- 合闸小母线 KM KM FU3 FU4 1 3 19 17 QF3 R2 SA SA M708 R R 手动合闸: 1)将SA的手柄顺时针旋转900至“预备合闸”位置。此时: L(+)→SA(9-10)→HG→R→QF1 →KM→FU2→1L- 闪光装置启动,绿灯发出闪光。表明:①预备合闸,提醒操作人员核对所操作的QF是否有误(这时QF仍在跳闸位置);②合闸回路仍完好。 2)将SA的手柄再顺时针旋转450至
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断路器控制回路基础知识详解
今天为大家介绍的是的基本要求分析,你了解了吗?  (1)应有对电源的监视。的电源最为重要,一旦失去电源便无法操作。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,应发出遥信。  (2)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,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。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。  (3)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。  (4)对于断路器的合闸、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。  (5)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。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,以及灭弧时间。命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠的跳闸、合闸。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,跳闸或合闸线圈会烧坏。通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。  (6)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运行时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。
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真空断路器控制回路原理
09-04-30 &匿名提问
  近年来,随着农网建设的不断扩大和深入,农村配网的运行方式也在发生着根本性的变革。一方面,各类用户对电压质量和供电可靠性提出了新的要求,另一方面,农网35kV变电站实行综合自动化及无人值班已成为县级电网自动化发展的方向。在这样大规模的建设和发展过程中,为了合理安排建设投资,合理利用现有资源,许多运行中的变电所仅以增容、扩建和改造为前提进行相关的技术改造,大量的设备并没有必要立即淘汰和作废。尤以10KV出线开关为主,许多老式变电所在最大限度的发挥其原有设备的性能外,只需经过相应的附件更换、加装和回路改造,就能完全满足微机系统自动化运行的管理要求。  我宁夏固原地区和陕西省接壤,许多变电所大量应用了陕西宝光集团有限公司宝鸡真空开关厂生产的ZW8-12型断路器系列产品。这种真空断路器一度代替原来的注油断路器,实现了断路器的无油化管理,在农村变电所中发挥了重要的作用。目前随着变电所综合自动化水平的不断提高,这种开关的机构操作和二次控制方式已在一定程度上限制了变电所的自动化改造。但为了节省大量的投资。对该断路器进行必要的技术改造后是能够完全满足这些要求的。一、zw8-12型断路器操作机构的工作原理来源:  1.操作机构的基本配置  固原地区绝大部分农村35KV变电所中都选用了这种开关为CT23-D型的弹簧操作机构。这些操作机构的跳合闸线圈根据订货的要求不尽相同,有的配置的是交直流两用线圈,有的为交流线圈。即AC/DC220V或AC220V。储能电机都选用了交直流两用,即AC/DC220V。储能行程开关都为为单轮旋转式行程开关,共安装了两只。行程开关的接点如图一所示。  2.操作机构工作原理简要说明  该原理图普遍按分合操作回路和储能回路共用一个控制电源的情况下进行接线安装。一般在二次用UPS电源来保证这种交流电源的可靠性。行程开关完成了两个功能,首先是储能回路的通断切换,其次是对合闸回路的未储能闭锁。剩下的接点可以用来实现储能回路的信号指示。如图二所示。 来源:来源:二、利用微机自动化实现开关监控的目的和要求  1.控制回路用直流方式进行供电和操作,且分合闸电源、储能电源以及信号电源分离。  随着各配电负荷的性质越来越重要,工程在扩建过程中的容量增大,一套简单的交流电源屏配置一台UPS作为全所的不间断电源供电已经不能满足要求。这就需要增加直流屏来实现。为了最大限度的利用直流屏增加供电可靠性,以及实现微机装置的操作要求。选用直流方式供电和操作。  各控制电源回路分离的目的是为了使二次回路之间相互独立,避免干扰,提高供电的可靠性。以及在发生故障时能减少控制回路的停电范围并进行迅速的诊断和处理。  2.增加信息采集回路,完善微机对断路器的监控功能。  为了实现断路器在微机自动化中的监控,需要对断路器的模拟量和开关量进行采集。其中,模拟量的采集主要通过电量变送器实现。为简化设备,我们将常测仪表、计算机监控装置共用变送器来进行二次线路改造。也可以通过断路器的多抽头互感器来引用。  3.改造过程在原常规控制回路的基础上进行,且要符合实际情况。做到以最少的改动满足微机监控系统的最大要求。来源:三、常规户外真空断路器在微机监控系统中应用存在的问题  1.分、合线圈是交直流两用则不需要更换,若为交流线圈,则根据需要更换为相同通断能力的直流线圈即可。储能电机一般都为交直流电机故不需要更换。  2.行程开关CK的接点在直流控制回路中不能满足改造后的需要  CK为单轮旋转式行程开关,本断路器共安装了两只。但在目前的应用中已不能满足要求,首先,它的接点不够用,另外加装这种行程开关是不现实的,其次,需要用重动继电器来扩充触点。  3.利用重动继电器的的重要性在于:重动继电器除提供触点外,还起到电气隔离作用。监控系统的信息采集回路不直接引到高压开关,防止高压开关的强电磁干扰侵入到监控系统。重动继电器应选用快速中间继电器, 并且要做到监控、位置指示信号、遥信共用。四、常规户外真空断路器在微机监控系统中的改造  1、改造原理图:  基于以上的目的和要求,我们将该断路器的二次控制回路进行如下改造: 来源:   图三  图四来源:高压开关网  2、改造说明:  (1) 图三中,将原行程开关接点用中间继电器KM接点代替,实现储能电路与合闸电路的电气联锁,保证只有在储满能的条件下,才可进行合闸操作。  (2) 图四中,增加了重动中间继电器KM。它们的作用是,一、扩充断路器的机构接点,二、保证储能过程连续进行,避免储能电机在重负荷下启动,三、给微机测控系统提供接点,并实现了电气隔离。继电器建议选用 DZB-10B型系列。  (3) 电容器C并联于CK接点目的是在直流回路中,为避免因直流回路电流过大烧毁电动机,电容器建议选用2微法/400伏油浸电容。  (4) 图五中,拆除原套管CT连接的过流脱扣回路,而直接串入微机保护装置回路,使断路器在微机装置回路中实现各种保护动作。另一组套管CT同时引入微机测控装置,实现微机遥测功能。在微机装置中引入断路器辅助触点和中间继电器接点实现断路器的遥信监视。  (5) 通过控制屏上的微机装置出口,与后台机连接,实现一次设备的“四遥”功能。为未来综合自动化变电所的远动奠定了基础。
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  近年来,随着农网建设的不断扩大和深入,农村配网的运行方式也在发生着根本性的变革。一方面,各类用户对电压质量和供电可靠性提出了新的要求,另一方面,农网35kV变电站实行综合自动化及无人值班已成为县级电网自动化发展的方向。在这样大规模的建设和发展过程中,为了合理安排建设投资,合理利用现有资源,许多运行中的变电所仅以增容、扩建和改造为前提进行相关的技术改造,大量的设备并没有必要立即淘汰和作废。尤以10KV出线开关为主,许多老式变电所在最大限度的发挥其原有设备的性能外,只需经过相应的附件更换、加装和回路改造,就能完全满足微机系统自动化运行的管理要求。  我宁夏固原地区和陕西省接壤,许多变电所大量应用了陕西宝光集团有限公司宝鸡真空开关厂生产的ZW8-12型断路器系列产品。这种真空断路器一度代替原来的注油断路器,实现了断路器的无油化管理,在农村变电所中发挥了重要的作用。目前随着变电所综合自动化水平的不断提高,这种开关的机构操作和二次控制方式已在一定程度上限制了变电所的自动化改造。但为了节省大量的投资。对该断路器进行必要的技术改造后是能够完全满足这些要求的。一、zw8-12型断路器操作机构的工作原理来源:  1.操作机构的基本配置  固原地区绝大部分农村35KV变电所中都选用了这种开关为CT23-D型的弹簧操作机构。这些操作机构的跳合闸线圈根据订货的要求不尽相同,有的配置的是交直流两用线圈,有的为交流线圈。即AC/DC220V或AC220V。储能电机都选用了交直流两用,即AC/DC220V。储能行程开关都为为单轮旋转式行程开关,共安装了两只。行程开关的接点如图一所示。  2.操作机构工作原理简要说明  该原理图普遍按分合操作回路和储能回路共用一个控制电源的情况下进行接线安装。一般在二次用UPS电源来保证这种交流电源的可靠性。行程开关完成了两个功能,首先是储能回路的通断切换,其次是对合闸回路的未储能闭锁。剩下的接点可以用来实现储能回路的信号指示。如图二所示。 来源:来源:二、利用微机自动化实现开关监控的目的和要求  1.控制回路用直流方式进行供电和操作,且分合闸电源、储能电源以及信号电源分离。  随着各配电负荷的性质越来越重要,工程在扩建过程中的容量增大,一套简单的交流电源屏配置一台UPS作为全所的不间断电源供电已经不能满足要求。这就需要增加直流屏来实现。为了最大限度的利用直流屏增加供电可靠性,以及实现微机装置的操作要求。选用直流方式供电和操作。  各控制电源回路分离的目的是为了使二次回路之间相互独立,避免干扰,提高供电的可靠性。以及在发生故障时能减少控制回路的停电范围并进行迅速的诊断和处理。  2.增加信息采集回路,完善微机对断路器的监控功能。  为了实现断路器在微机自动化中的监控,需要对断路器的模拟量和开关量进行采集。其中,模拟量的采集主要通过电量变送器实现。为简化设备,我们将常测仪表、计算机监控装置共用变送器来进行二次线路改造。也可以通过断路器的多抽头互感器来引用。  3.改造过程在原常规控制回路的基础上进行,且要符合实际情况。做到以最少的改动满足微机监控系统的最大要求。来源:三、常规户外真空断路器在微机监控系统中应用存在的问题  1.分、合线圈是交直流两用则不需要更换,若为交流线圈,则根据需要更换为相同通断能力的直流线圈即可。储能电机一般都为交直流电机故不需要更换。  2.行程开关CK的接点在直流控制回路中不能满足改造后的需要  CK为单轮旋转式行程开关,本断路器共安装了两只。但在目前的应用中已不能满足要求,首先,它的接点不够用,另外加装这种行程开关是不现实的,其次,需要用重动继电器来扩充触点。  3.利用重动继电器的的重要性在于:重动继电器除提供触点外,还起到电气隔离作用。监控系统的信息采集回路不直接引到高压开关,防止高压开关的强电磁干扰侵入到监控系统。重动继电器应选用快速中间继电器, 并且要做到监控、位置指示信号、遥信共用。四、常规户外真空断路器在微机监控系统中的改造  1、改造原理图:  基于以上的目的和要求,我们将该断路器的二次控制回路进行如下改造: 来源:  图三  图四来源:高压开关网  2、改造说明:  (1) 图三中,将原行程开关接点用中间继电器KM接点代替,实现储能电路与合闸电路的电气联锁,保证只有在储满能的条件下,才可进行合闸操作。  (2) 图四中,增加了重动中间继电器KM。它们的作用是,一、扩充断路器的机构接点,二、保证储能过程连续进行,避免储能电机在重负荷下启动,三、给微机测控系统提供接点,并实现了电气隔离。继电器建议选用 DZB-10B型系列。  (3) 电容器C并联于CK接点目的是在直流回路中,为避免因直流回路电流过大烧毁电动机,电容器建议选用2微法/400伏油浸电容。  (4) 图五中,拆除原套管CT连接的过流脱扣回路,而直接串入微机保护装置回路,使断路器在微机装置回路中实现各种保护动作。另一组套管CT同时引入微机测控装置,实现微机遥测功能。在微机装置中引入断路器辅助触点和中间继电器接点实现断路器的遥信监视。  (5) 通过控制屏上的微机装置出口,与后台机连接,实现一次设备的“四遥”功能。为未来综合自动化变电所的远动奠定了基础。
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真空间隙的绝缘强度与灭弧性性能非常优越,是真空断路器出现、生存、发展的主要因素。真空断路器可作为配电开关、厂用电开关、高压电动机频繁操作开关,还可用来切合电容器组。真空断路器具有结构简单、体积孝重量轻、寿命长、维修量小和适用于频繁操作等特点。1 真空断路器的主要部件的工作原理(1)真空包内的屏敞保护层:在真空泡内有一层用紫铜片制成的屏敞层,主要作用是防止触头在燃弧过程中生产的大量金属蒸汽和液滴喷溅,污染绝缘外壳的内壁,造成管内绝缘强度下降,其次,可以改善管内电场分布,也可吸收电弧能量,冷凝电弧生成物,提高真空弧室开断电流能力。(2)真空灭弧室工作原理:真空包内的真空灭弧室是利用高真空工作绝缘灭弧介质,靠密封在真空中的一对触头来实现电力电路的通断功能的一种电真空器件。当其断开一定数值的电流时,动静触头在分离的瞬间,电流收缩到触头刚分离的 一点上,出现电极间电阻剧烈增大和温度迅速提高,直至发生电极金属的蒸发,同时形成极高的电场强度,导致极强烈的发射和间隙击穿,产生真空电弧,当工频电流接近零时,同时也是触头开距的增大,真空电弧的等离子体很快向四周扩散,电弧电流过零后,触头间隙的介质迅速由导电体变为绝缘体,于是电流被分断。由于触头的特殊构造,燃弧期间触头间隙会产适当的纵向磁场,这个磁场可使电弧均匀分布在触头表面,维持低的电弧电压,从而使真空灭弧室具有较高弧后介质强度恢复速度,小的电弧能量和小的腐蚀速率。这样,就提高了真空灭弧室开断电流的能力和使用寿命。
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ABB高压断路器操作机构内部接线原理介绍一、&概述:北京产ABB高压断路器,该断路器是弹簧储能机构的SF6开关,它通过储能电机使弹簧拉紧储能,SF6气体是开关在跳闸时起到灭弧作用,该开关有两组跳闸线圈和一组合闸线圈它们额定电压220VDC和额定电流是1.0A,有监视SF6气体压力的密度计,有闭锁继电器+K8、+K9、+K10;防跳继电器K3;非全相保护时间继电器K6和出口继电器Q7;还有储能电机和加热器等等。该开关有远方操作和就地操作功能,能实现就地分相合闸与跳闸以及三相合闸与三相跳闸等。二、&ABB断路器元件组成及原理作用:1、&BD1、BD2是带信号接点和闭锁接点的密度计:它反映断路器SF6气体压力降低而动作,规定SF6气体压力降至0.43MPa及以下动作,发信号和闭锁开关跳合闸回路,它动作后去启动两块继电器+K9、+K10如图1、如图2同时发信号2、&BG 为断路器辅助接点:BG断路器辅助接点有很多的常开接点和常闭接点,通过开关辅助接点可以实现监视开关运行状态,当断路器在分闸位置时,BG常闭接点接通,BG常开接点打开,如图 &&Y3合闸线圈当断路器在合闸位置时,BG常开接点接通,BG常闭接点打开,如图 &&Y1跳闸线圈3、&BN:断路器合闸计数器BN计数器并接在开关合闸线圈中,它只记录开关合闸次数,但开关分闸次数不计数,它在开关分控柜内,ABC三相。4、&BT1:开关温控器开关温控器是控制开关控制柜内的温度,开关温控器通过感知开关控制柜内的温度降低来控制开关加热器E2,它在开关分控柜内,ABC三相。5、&E1:为开关驱潮器;E2:为开关加热器E1开关驱潮器,其容量70W,E2开关加热器,其容量140W。E1一般为驱潮器同时也作为开关加热器用;E2加热器通过BT1来控制,只能作为开关加热器用。6、&BW1、BW2:断路器弹簧储能限位开关;BW1、BW2 是反映开关弹簧储能状态,它有许多常开接点和常闭接点。当开关弹簧未储能或储能不到位时,BW1、BW2 常开接点打开,常闭接点接通,反之开关弹簧储能良好时,BW1、BW2 常开接点接通,常闭接点打开。BW1 常开接点串接在断路器合闸回路当中,起到断路器未储能时闭锁合闸回路作用,禁止合闸。同时发开关未储能禁止合闸信号。其接线如图:断路器跳闸时不消耗断路器能量,换句话说,断路器跳闸时,不需要弹簧储能。BW1 有一对特殊常闭接点,开关弹簧未储能时,此接点闭合,给重合闸装置放电去闭锁重合闸。如图BW2 储能限位开关有一对常闭接点串接在启动储能电机回路之中,当断路器弹簧未储能或储能不到位时,此接点就闭合接通储能电机启动回路,使电机启动给断路器储能,当断路器弹簧储能到位时,此接点就打开,断开储能电机启动回路,使电机自动停止储能。7、&M1:弹簧储能电动机:M1 储能电动机可分为直流电动机和交流电动机。目前冯屯变电站220千伏冯拉乙线和热冯甲乙线断路器都采用直流电动机;其容量是220VDC/A。M1 储能电动机在A、B、C三相分控柜内。8、&Q1:启动储能电动机接触器:Q1 接触器可分为交直流两用,它在A、B、C三相分控柜内。9、&F1:弹簧储能电动机的电源开关:F1 电源开关操作是 把手在横位置,F1在断开;把手在竖立位置,F1在接通。F1在A、B、C三相分控柜内。10、F2:加热器和门灯电源开关:F2在A、B、C三相分控柜内。11、Y7:断路器内的手动储能/电动储能选择开关:Y7 选择在电动储能位置上时,断路器只能通过储能电动机给断路器弹簧储能。Y7 选择在手动储能位置上时,断路器只能经过厂家配备储能摇杆经手动给弹簧储能。Y7在A、B、C三相分控柜内。12、+K9:闭锁继电器:+K9 闭锁继电器是监测SF6气体压力降低而动作,去闭锁断路器合闸回路和第一组跳闸回路,其常闭接点32-31和12-11分别串接在断路器合闸回路与第一组跳闸回路中。如图所示断路器正常运行时,SF6气体压力正常时,+K9是不励磁的,当断路器SF6气体压力下降到0.43MPa及以下时,密度计BD1常开接点3-4闭合,使+K9 闭锁继电器励磁动作,其+K9常闭接点32-31和12-11打开,断开断路器合闸回路和第一组跳闸回路使之不能合闸和跳闸。同时+K9有一对常开接点去给监控系统发SF6压力降低禁止跳合闸信号W935。如图所示13、+K10:闭锁继电器:+K10 闭锁继电器是监测SF6气体压力降低而动作,去闭锁断路器第二组跳闸回路,其常闭接点12-11串接在断路器第二组跳闸回路如图所示断路器正常运行时,SF6气体压力正常时,+K10是不励磁的,当断路器SF6气体压力下降到0.43MPa及以下时,密度计BD1常开接点5-6闭合,使+K10 闭锁继电器励磁动作,其+K10常闭接点12-11打开,断开断路器第二组跳闸回路使之不能跳闸。同时+K10有一对常开接点去给监控系统发SF6压力降低禁止跳合闸信号W937。如图所示14、+K8 弹簧未储能禁止合闸继电器+K8继电器是反映ABC三相断路器其中一相断路器弹簧未储能就闭锁三相开关合闸。此继电器在开关中控柜中,分控柜没有此继电器。它的启动回路原理接线是三相断路器储能限位开关BW1接成串连形式,形成与门关系。如图所示:+K8继电器常开接点34-31分别串接在ABC三相合闸回路中。如图:断路器正常运行时,弹簧储能正常时,+K8是励磁的,其常开接点34-31是闭合的,其中有一相断路器弹簧未储能时,+K8是失励磁的,其常开接点34-31断开,使之闭锁三相合闸回路。接线如上图。15、+K3:断路器防跳继电器:+K3 此继电器分别安装在ABC三相分控柜之中内。其原理接线如图:其动作过程如下:当断路器合闸或重合闸重合在故障线路上时,断路器通过保护功能瞬间跳闸,断路器辅助接点BG1常开接点3-4闭合,这时合闸脉冲还存在(合闸107还有正电源)+K3继电器是通过BG1接点3-4励磁的,其+K3继电器常闭接点12-11打开,断开合闸回路,使之合闸线圈Y3不励磁合闸,把断路器固定在跳闸状态下,+K3通过自身常开接点24-21接通,使之+K3继电器自保持励磁,使断路器合闸Y3线圈更加可靠不励磁合闸;只有合闸脉冲消失后,+K3继电器失磁,使断路器在跳闸位置上。16、K6:断路器三相不一致保护时间继电器:&&&Q7:是断路器三相不一致保护出口继电器:北京产ABB断路器其内部设有三相不一致保护(非全相保护),它通过开关辅助接点搭接起来而实现一种开关保护,其原理界线如图:非全相保护动作原理:当断路器出现非全相运行时,(A相开关在分闸,A、B两相开关在合闸状态下)开关辅助接点BG1 A相常闭接点A222-A221接通,常开接点A224-A223断开;B、C两相常闭接点B222-B221、C222-C221断开,常开接点B224-B223、C224-C223接通,此时K6时间继电器通过A相常闭接点A222-A221和BC常开接点B224-B223、C224-C223而励磁,经延时(大约2S左右)启动出口继电器Q7去跳开B、C两相开关,使开关都在分闸位置。出口继电器Q7动作后,去启动开关两组跳闸线圈如图:17、Y1、Y2是开关的第一组跳闸线圈和第二组跳闸线圈:开关的第一组跳闸线圈Y1和第二组跳闸线圈Y2其额定电压220VDC,额定电流1.0A。实测直流电阻Y1=180欧姆;Y2=183欧姆作用:第一组跳闸线圈Y1和第二组跳闸线圈Y2在开关内部都起到使开关跳闸作用,其接线如图:18、Y3是开关的合闸线圈:开关的合闸线圈Y3其额定电压220VDC,额定电流1.0A。实测直流电阻Y3=156欧姆;作用:合闸线圈Y3在开关内部起到使开关合闸作用,其接线如图:19、R3 是开关的合闸回路中的保护电阻:R3是并接在合闸线圈Y3两端。20、S1是就地控制断路器合分功能开关:S1在开关中控柜和开关A、B、C分控柜都有;在中控柜可实现控制开关三相合分功能,在分控柜中S1可分别控制开关单相合分功能。21、S4 是位置选择开关:S4在开关中控柜和开关A、B、C分控柜都有;S4作用是选择开关就地与远方跳合闸控制功能;a)如果S4在就地位置时,开关只能在当地通过S1合分开关实现合闸和跳闸作用,而不能在远方实现操作开关跳闸和合闸功能。也就是把远方操作回路断开。b) 如果S4在远方位置时,开关只能通过远方操作实现开关跳闸和合闸作用,而在就地不能把开关实现跳闸和合闸功能。S1、S4控制开关极大方便了检修人员就地操作开关跳闸和合闸作用。
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