开关设备辅助风机的安装方式及控制电路设计方案( 二 )
开关设备在运行电流升高时起动风机 , 具体以电流继电器(LJ)通过电流互感器采设备运行电流(见图2) 。
当电流大于最大整定电流时电流继电器起动 , 接点起动大容量中间继电器(KA) , 中间继电器接点起动风机(FJ) , 此时完成风机起动以达到设备通风降温效果;中间继电器常开点与时间继电器(SS)延时打开点串联形成中间继电器自保持回路 , 当电流降到最低整定值时 , 电流继电器接点返回断开中间继电器起动回路 , 并起动时间继电器延时 , 时间继电器在被起动30min后 , 延时闭点打开断开中间继电器自保持回路 , 中间继电器失电 , 接点断开风机回路 , 实现风机延时停止 。
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图2 电流采样回路
开关设备内温度升高时起动风机 , 具体通过温度传感器(WCG)测量设备内环境温度 , 当被测设备内温度大于设定值时 , 温度控制器(WSK)输出接点起动大容量中间继电器(KA) , 之后中间继电器(KA)、时间继电器(SS)和风机(FJ)起动和停止方式同上 。
开关设备采样部位温度升高时起动风机 , 具体通过温度传感器(WCG)测量设备内环境温度 , 开关设备在需要及时手动开起风机预先降温的情况下起动风机 , 具体通过控制开关(1SA)手动档来直接起动风机 , 通过控制开关停止档来直接停止风机 。
2)风机回路故障报警电路
开关设备风机运行时 , 当风机、测温装置出现故障时 , 风机自带故障输出接点起动风机故障蜂鸣器报警;测温装置故障输出接点起动装置故障蜂鸣器报警 , 并可通过装置查看故障事件 , 可通过通信口上传测温及故障信息 , 风机故障输出点 , 也可送后台实时监控风机状态 , 及时处理风机故障 , 保证风机可靠运行 , 确保设备安全运行 , 避免因风机及控制回路故障引发的安全事故 。
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图3 风机控制电路
3)风机控制电路元件选型参数
风机控制电路元件选型参数见表3 。
此设计电路对现有风机控制方案进行了创新完善 , 增加了电流起动、温度起动、延时停止、手动起停 , 将引起设备温升增大的各方面因素都考虑进去 , 实现了无死角控制;增加了延时停止功能 , 更加确保了设备温升的控制;还增加了风机故障接点 , 加强风机自身问题的排查力度 , 避免由于风机故障影响设备温升 , 进一步确保了设备温升的控制 。 防止了安全事故的发生 , 确保了电力系统的安全运行 。
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表3 风机控制电路元件选型参数
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表4 1SA转换开关接点位置表(定位型)
3 结论
本文通过合理设置风机安装位置、形成上下通风道 , 确保风机开起能有效降低开关设备温升;通过分析可能引起开关设备温度升高的各种原因 , 针对每种原因设计全面合理控制风机原理 , 确保风机及时起动 , 避免开关设备温度过高 , 引起安全事故;当引起温升升高原因解除时 , 为了加速设备降温 , 增加延时停止风机功能 , 保证开关设备温升能迅速降到正常范围 , 更加可靠地确保设备安全运行 。
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