断路器控制回路
- 格式:ppt
- 大小:146.00 KB
- 文档页数:37
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。
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。
当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。
遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。
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。
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。
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。