这些简单的断路器控制原理图 断路器工作原理

断路器的工作原理(这些简单的断路器控制原理图) 。
一次设备是指直接用于生产、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、电力电缆和输电线路等 。,并且是电力系统的主要部分 。
二次设备是用于监测、控制、调节和保护电力系统和一次设备工作状态的低压电气设备,包括测量仪器和通信设备 。二次设备之间的互联电路统称为二次电路,是保证电力系统安全生产、经济运行和可靠供电不可缺少的重要组成部分 。
1最基本的电路原理图 。

SB1:合闸开关SB2:分闸开关QF:断路器辅助触头LC:合闸线圈LT:分闸线圈 。
它的作用原理很简单,就不再赘述了 。
2.增加防跳电路 。
上述循环有一个问题:
如果此时按下SB1,电路出现故障,继电保护设备会立即动作,使断路器跳闸,这几乎是瞬间发生的,但操作人员还没有来得及释放SB1,那么由于断路器跳闸,SB1电路中的QF将再次闭合,这将导致LC再次获得电力,断路器再次闭合 。就这样,一个“跳跃”发生了 。
如果接通成功,但SB1由于某种原因粘连无法断开,当操作者按下SB2打开开关时,SB1的粘连也会引起跳跃现象 。
跳车现象对设备和操作人员的安全造成很大危害,因此需要增加防跳车回路 。
防跳电路原理图增加如下:

KCF(一):电流防跳继电器,电流达到极限值时动作 。在这个循环中,它防止了当开关出现故障时的跳跃 。
KCF(V):电压防跳继电器,当电压达到极限值时运行 。在这个回路中,它防止在故障时跳闸 。
行动如下:
合闸:SB1按绿灯(GL)熄灭停电,LC上电断路器QF变状态红灯(RL)亮,KCF(I)上电【由于RL、r限流,分断线圈LT不够动作】 。KCF的每个辅助触点改变状态,KCF(V)通电 。
当达到上述状态时,闭合动作完成,几乎是瞬间的,SB1来不及释放 。
此时,如果保护装置因故障跳闸断路器,由于KCF(V)的保持作用,SB1电路将通过KCF的辅助触点转向KCF(V)电路,这将阻止LC通电,从而避免断路器的重合闸,避免跳跃的发生 。
如果电路没有故障,闭合成功 。此时SB1释放,KCF(V)断电,但由于KCF(I)仍获得电源,KCF所有辅助触点保留 。
开启:SB2按RL熄灭失电,LT上电,达到限流动作 。断路器断开QF,回到图中的初始状态 。合闸成功后,各KCF辅助触点保持合闸后状态,使SB1分支经KCF(V)接通并释放 。SB2KCF(I)和KCF(V)断电,各KCF辅助触点恢复到图中初始状态 。总帐循环已打开,绿灯亮起[ 。
发生故障时,最典型的情况是SB1粘连:由于成功合闸后KCF的辅助触点维修,此时SB1回路改为KCF(V)回路,不会使资源网LC再次上电,造成断路器合闸,避免了跳闸现象的发生 。
3.添加锁定电路 。
带防跳电路的控制电路有所改进,但仍存在一些问题:如断路器操作系统存在问题(液压、气压过高或过低,弹簧储能未完成等 。),此时的开合操作很容易导致开合动作的失败 。例如,断路器的操作机构是弹簧 。如果弹簧储能未完成,启闭动作无法完成,或者完成不到位,容易造成设备损坏 。
因此,有必要增加锁定电路,以防止这种情况的发生 。下面以带弹簧操动机构的断路器为例,简要说明增设弹簧储能闭锁电路的二次回路 。
示意图如下:

B1:资源网弹簧储能不完全时关闭 。
如果弹簧储能未完成,B1闭合,线圈K3、K1通电,最终导致辅助触点K1、K10跳闸 。此时,既不能实现关闭,也不能实现打开,从而达到预期的锁定效果 。
4进一步改进 。
本文简述的断路器二次回路已初具规模,但仍需进一步完善:指示灯RL、GL与分合闸线圈所在回路直接相连 。如果使用大功率的白炽灯,在开合线圈上会出现较大的压降,在开合线圈断开时可能出现的较大干扰电网电压会很容易烧坏白炽灯 。为了避免上述缺点,可以在打开和关闭电路上连接一个中间继电器,继电器触点可以控制指示灯 。示意图如下:(原理比较简单,此处不再赘述) 。
【这些简单的断路器控制原理图 断路器工作原理】


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