隔离开关的控制和闭锁电路
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断路器及隔离开关控制回路一、控制方式及控制设备1.断路器控制方式按照控制断路器数量不同,可分为一对一控制和一对N控制。
前者指利用一个控制开关控制一台断路器;后者指利用一个控制开关选择控制多台断路器。
按照操作电源不同,可分为强电控制和弱点控制。
前者指操作电压为220V 或llOV;后者指操作电压为48V及以下。
按照控制地点不同,可分为就地控制和远方控制。
前者指控制开关或按钮安装在断路器的开关柜,操作人员就地手动操作;后者指控制开关或按钮安装在距离断路器几十米至几百米的主控室的控制屏(台)上,操作命令通过电缆送至断路器的操作机构,或者控制开关或按钮安装在远方调度室,操作命令通过远动通信设备送至断路器的操作机构。
2.隔离开关控制方式隔离开关控制方式分为就地控制和远方控制两种。
通常llOkV及以下的隔离开关采用就地控制;220kV及以上的隔离开关采用就地控制或者远方控制。
3.控制设备断路器和隔离开关的控制设备包括控制开关、控制按钮和微机测控装置。
控制开关和控制按钮由操作人员直接手动操作,发出合闸、分闸脉冲,使断路器或隔离开关合闸、分闸。
微机测控装置接收远方合闸、分闸命令,自动启动出口继电器,对断路器发出合闸、分闸脉冲,使其合闸、分闸。
二、断路器控制回路断路器分为油断路器、真空断路器、SF断路器、压缩空气断路器等。
61.断路器操动机构断路器操动机构指,断路器自身附带的跳、合闸传动装置,用于使断路器跳闸、合闸或维持合闸状态,因此包括跳闸机构、合闸机构、维持机构。
主要类型包括电磁操动机构(CD)、弹簧储能操动机构(CT)、液压操动机构(CY)、空气操动机构(CQ)等。
不同操动机构的动力来源不同,其中电磁操动机构的合闸线圈需要电流很大,不能通过控制开关和继电器触点直接接通合闸线圈回路,需要中间合闸接触器;弹簧储能操动机构、液压操动机构和空气操动机构的合闸线圈需要电流不大,可以通过控制开关和继电器触点直接接通合闸线圈回路。
【熟视无睹】电气互锁、电气自锁、电气闭锁奥科远电器电气自锁与电气互锁作为电气最基础的二次线保护方式,是每个电工都必须学会并且熟练运用的,而电气闭锁是一种装置,但人们常常把电气闭锁和电气互锁混淆了……接下来我们一起了解一下这三个名词的一点相关知识。
首先对自锁和互锁的概念要清楚:自锁:依靠断路器、接触器自身辅助触头而保持接触器线圈通电的现象。
互锁:利用断路器、接触器常闭辅助触头作为相互制约的控制关系。
一、电气互锁电气互锁:(电气人常说的“电气闭锁”)指的是常用电源工作的时候,备用电源不得投入运行,常用电源停止工作后,备用电源自动投入运行。
常用电源恢复供电后可以自动切换到常用电源(当然也可以不切换),电气实现这种功能称为电气互锁,也可以叫电气联锁的。
电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的,它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。
1主要手段它实现的手段主要有三个:一个是电气互锁;二是机械互锁;三是电气机械联动互锁;2互锁原理将两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。
这样,一个继电器得电动作,另一个继电器线圈上就不可能形成闭合回路。
但也可以用机械联杆实现这一动作。
三是电气机械联动互锁。
如高压柜内的仃电,不断开开关,隔离开关就拉不开,上述都拉不开就合不上接地刀闸,拉不接地开刀闸,就打不开高压柜门,就不能进行开关的检查等到工作。
电气互锁就是通过继电器、接触器的触点实现互锁,比如电动机正转时,正转接触器的触点切断反转按钮和反转接触器的电气通路。
机械互锁就是通过机械部件实现互锁,比如两个开关不能同时合上,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上。
电气互锁比较容易实现、灵活简单,互锁的两个装置可在不同位置安装,但可靠性较差。
机械互锁可靠性高,但比较复杂,有时甚至无法实现。
通常互锁的两个装置要在近邻位置安装。
二、电气自锁自锁电路是电路中的一种,一旦按下开关,电路就能够自动保持持续通电,直到按下其它开关使之断路为止。
隔离开关隔离开关又称闸刀开关,是变电站重要的一次设备。
操作频繁,结构相对简单,无特殊灭弧装置,无灭弧能力。
闭锁电路可避免恶性误操作事故的发生。
信号电路将信号传输到监控后台,及时发现缺陷_ 隔离开关的主要功能:1隔离电源2改变操作模式三。
分合闸小电容电流和电感电流_隔离开关品牌建议民荣电气股份有限公司隔离开关主要部件:1。
支撑底座2。
导电部分3。
绝缘体4。
传动机构5。
控制机构隔离开关控制电路在道岔机械联锁和电气闭锁的“五防”中,与隔离开关有关的误操作有三种:隔离开关的一般闭锁逻辑为:带负荷合闸、带电合闸、带接地开关合闸1对于双母线连接,只有当母联断路器及其两侧隔离开关闭合时,母线才可反转;2除倒母线外,断路器间隔内的隔离开关应在断路器分闸后分闸和合闸;三。
合上隔离开关时,应将隔离开关两侧的接地开关分开,拆除接地线,包括断路器、主变压器、接地变压器、站用变压器、电缆等连接的接地开关和接地线;4旁路断路器间隔的旁路隔离开关必须与旁路断路器分开,只有当旁路母线接地开关分离时才能闭合;5非旁路断路器间隔的旁路隔离开关必须在旁路断路器处分开,旁路母线上的所有接地开关分开,间隔线路侧的接地开关(主变每侧的接地开关)分开时可以闭合。
目前使用的技术措施和装置包括:1变电站自动化系统五防子系统;2微机防误闭锁装置;三。
电气锁闭;4电磁锁定;5机械联锁;6机械程序锁定。
目前用于隔离开关操作的技术措施和装置有:1;2微机防误闭锁装置;电气锁定3;4电磁锁定;5机械联锁;6机械程序锁定。
隔离开关的工作原理
隔离开关主要由固定触头、动触头、隔离刀片和操作机构等部分组成。
在正常情况下,隔离开关处于闭合状态,电流可以顺利通过。
当需要断开电路时,操作人员通过操作机构将动触头与固定触头分开,同时隔离刀片也被拉开,从而实现了电路的隔离和断开。
隔离开关的工作原理可以简单概括为,通过操作机构控制动触头和固定触头的接通和分开,从而实现电路的通断控制。
在实际应用中,隔离开关通常与其他保护装置配合使用,以确保电路的安全运行。
隔离开关的工作原理还涉及到一些重要的技术参数,如额定电压、额定电流、短时耐受电流等。
这些参数的选择和匹配对于隔离开关的正常工作至关重要。
此外,隔离开关的设计和制造也需要符合相关的国家标准和行业规范,以确保其安全可靠。
隔离开关在电力系统中具有非常重要的作用,它不仅可以用于一般的电路通断控制,还可以用于隔离和检修电气设备。
在电力系统运行中,隔离开关的正确使用和操作对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
总的来说,隔禺开关的工作原理是通过操作机构控制动触头和固定触头的接通和分开,从而实现电路的通断控制。
隔离开关在电力系统中起着非常重要的作用,因此在使用和操作时需要严格遵守相关规程和操作规范,以确保电力系统的安全稳定运行。
隔离开关工作原理开关是电路中常见的元件,广泛应用于各种电子设备中。
它的主要功能是控制电路的通断,实现电路的开闭。
在这篇文档中,我们将介绍开关工作的基本原理。
开关的种类和结构多种多样,常见的有机械开关、电子开关和半导体开关等。
但无论是哪种类型的开关,其基本原理都是通过改变电路的连接状态来控制电流的通断。
下面我们将分别介绍这三种开关的工作原理。
1. 机械开关机械开关是一种通过机械操作实现电路开闭的开关。
它由一个或多个可移动的金属接点和固定的接点组成。
当开关处于开启状态时,可移动接点与固定接点没有接触,电路断开;而当开关处于闭合状态时,可移动接点与固定接点接触,电路闭合。
机械开关的工作原理是依靠机械操作使可移动接点与固定接点接触或分离,从而实现电路的开闭。
2. 电子开关电子开关是一种通过电子元件实现电路开闭的开关。
常见的电子开关是晶体管开关。
晶体管由三个区域组成,即发射区、基区和集电区。
当输入信号通过基区时,可以改变发射区和集电区之间的电阻,从而控制电路的开闭。
电子开关的工作原理是通过控制输入信号电压的变化来改变晶体管的电导状态,从而实现电路的开闭。
3. 半导体开关半导体开关是一种利用半导体材料的特性实现电路开闭的开关。
常见的半导体开关是二极管开关和场效应管开关。
二极管开关是利用PN结的单向导电性实现电路的开闭;而场效应管开关则是通过控制栅极电压来改变导电通道的电阻,从而控制电路的开闭。
半导体开关的工作原理是利用半导体材料的特殊性质,通过改变电压或电流的状态来控制电路的开闭。
总结起来,不同类型的开关在工作原理上有所不同,但它们的共同目标都是实现电路的开闭。
机械开关通过机械操作,电子开关通过电子元件,而半导体开关则利用半导体材料的特性来实现。
这些开关的工作原理在实际应用中起着重要作用,为我们的电子设备提供了可靠的电路控制方式。
隔离开关的操作闭锁回路失效原因及改进【摘要】变电站是电力系统的重要组成部分,在变电站的调试过程中,时常会出现隔离开关电气闭锁回路失效的现象,影响变电站的正常运行。
本文结合工程实例,介绍了变电站线路主接线及隔离开关电气闭锁逻辑,对隔离开关电气闭锁回路失效原因及处理进行了分析,并提出一些改进的措施。
供类似研究参考与借鉴。
【关键词】隔离开关;电气闭锁;失效;改进变电站是电力系统的核心和枢纽,目前已深入到城市核心区域提供供电服务,成为满足城市居民用电需求的供电枢纽站。
隔离开关电气闭锁回路是电气防误操作最为重要,也是最为有效的手段之一,随着电力行业的进一步发展,电网安全、操作人员人身安全还是设备安全等方面均对隔离开关电气闭锁提出了更高的要求。
但在变电站的调试过程中,隔离开关电气闭锁回路时常出现失效的现象,不仅影响变电站的正常运行,造成设备损坏和大面积停电事故,严重情况下还可能出现人身伤亡等重大事故。
因此,有必要对隔离开关电气闭锁回路失效原因及处理进行分析,改进隔离开关电气闭锁回路,最大限度避免隔离开关电气闭锁回路失效现象的出现,保证变电站的正常运行。
1.变电站线路主接线及隔离开关电气闭锁逻辑某变电站220kV母线采用双母线结构,线路断路器为分相断路器,分别经QS1、QS2隔离开关(也称主刀)接至IM和ⅡM,经QS3隔离开关接至线路,如图1所示。
为满足检修需要,线路主接线中还安装了接地用的QS01、QS032和QS031隔离开关(也称地刀)。
主刀和地刀均为电动隔离开关,主刀具有现地/远方电动操作功能,地刀仅有现地电动操作功能。
图1 线路主接线图隔离开关的电气闭锁回路如图2所示,方框内为相应隔离开关分合闸控制的内部电路。
隔离开关统一采用站用电A相作为控制电源,经内部电路及外部的电气闭锁接点后接至电源的N端。
GBM小母线串接母联断路器及其两侧隔离开关常开辅助接点后接至电源的N端,当母线合母运行时,GBM小母线接通N端,此时只要QS1或QS2有一把处于合位,即可对另一把主刀进行分合闸操作。
科技名词定义中文名称:隔离开关英文名称:disconnector,isolating switch;isolator定义1:在分闸位置能够按照规定的要求提供电气隔离断口的机械开关装置。
应用学科:电力(一级学科);变电(二级学科)定义2:将相连的电路空载切断或关合的设备。
应用学科:水利科技(一级学科);水力发电(二级学科);水电站电气回路及变电设备(三级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
目录基本介绍主要作用特点应用类型1低压隔离开关1低压断路器1高压隔离开关1高压断路器隔离功能1隔离开关的选择1隔离开关的配置1隔离开关选型操作范围改进维护使用过程常见问题基本介绍隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
(IEV441-14-05) 我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
主要作用1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2)根据运行需要,换接线路。
3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
二次回路的作用及工作原理
二次回路(secondary circuit)定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。
它是由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。
二次回路的工作原理:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆连成的电路。
用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。
用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
二次设备是用于对电力系统及一次设备的工况进行监测、控制、测量、调节和保护的低压电器设备,包括测量仪表、一次设备的控制、运行情况监视信号以及自动化监控系统、继电保护和安全自动装置、通信设备等。
二次设备之间按一定的功能要求连接在一起所构成的电气回路统称为二次接线或称为二次回路,它是确保电力系统安全生产、经济运行和可靠供电不可缺少的重要组成部分。
隔离开关逻辑闭锁
隔离开关是电力系统中常用的安全装置,用于隔离电源和负载。
在现
代化的电力系统中,为了确保隔离开关的稳定性和可靠性,需使用逻
辑闭锁技术。
逻辑闭锁是指使某些操作无法执行直至系统中特定条件
满足的一种控制手段。
在隔离开关上应用逻辑闭锁技术,可以实现以下功能:
1. 预防错误闭合或开启:在隔离开关闭合或开启时,逻辑闭锁可以检
查系统的运行状态,确定是否可以安全执行闭合或开启操作。
如果闭
合或开启操作不符合条件,则逻辑闭锁会阻止这些操作的执行,从而
保证系统的安全性。
2. 确保正确执行操作:逻辑闭锁可以确保隔离开关只能按照正确的顺
序闭合和开启。
例如,当需要关闭某一部分电源供应时,逻辑闭锁会
先关闭相应的开关,然后再关闭隔离开关,以确保没有漏电现象发生。
3. 防止误操作:隔离开关经常需要在操作时进行必要的操作验证。
逻
辑闭锁可以通过验证输入信号以确保隔离开关操作的正确性。
例如,
当使用手动开关隔离开关时,逻辑闭锁可以在操作前确认开关位置并
验证输入信号,防止误操作的发生。
隔离开关逻辑闭锁技术对于现代化电力系统的稳定性和可靠性至关重要。
它可以消除错误,确保操作的正确执行以及防止误操作。
逻辑闭锁的工作原理基于计算机控制技术,包括硬件和软件两个方面。
在应用逻辑闭锁技术时,需要遵守相关安全规范和标准,并根据实际需求和安全要求制定并实现适当的逻辑闭锁方案。