断路器防跳功能的试验新方法 耿恒钧
- 格式:docx
- 大小:28.56 KB
- 文档页数:3
断路器防跳功能的试验新方法随着人们对电气设备安全性能的要求越来越高,断路器防跳功能的测试也越来越重要。
传统的测试方法主要是对断路器进行一次或多次的过载试验,通过检测断路器是否跳闸来判断其防跳功能的可靠性。
然而,这种方法存在一定的局限性,无法全面追踪和分析断路器的工作状态和性能。
为了解决这个问题,近年来出现了一种新的断路器防跳功能测试方法——正弦波电流干扰法。
该方法基于电流干扰的原理,能够更加准确地检测断路器防跳功能的可靠性。
正弦波电流干扰法的基本原理是:通过注入一定的正弦波电流信号,改变断路器的工作状态,进而观察其是否跳闸,以及跳闸的时间和方式。
具体操作步骤如下:1.准备测试设备:正弦波信号源、电流互感器、示波器、数字万用表等。
2.接线:将正弦波信号源、电流互感器和断路器依次接入电路中,通过示波器和数字万用表观察电流波形和电流值。
3.注入正弦波电流信号:通过正弦波信号源向电路中注入一定的正弦波电流信号,观察断路器工作状态。
一般情况下,注入的正弦波电流信号为额定电流的1.2倍。
4.观察断路器工作状态:当电路中注入正弦波电流信号时,观察断路器的工作状态。
如果断路器始终保持闭合状态,则说明其具备较好的防跳功能;如果断路器出现跳闸现象,则需要分析跳闸的原因和方式。
通过正弦波电流干扰法,可以实时观察断路器在不同工作状态下的反应情况,更加准确地评估其防跳功能的可靠性。
同时,该方法还具有以下优点:1. 操作简单:和传统的过载试验相比,正弦波电流干扰法操作更加简单方便,不需要特殊的测试设备和场地。
2. 测试速度快:正弦波电流干扰法可以快速检测断路器的防跳功能,提高测试效率。
3. 测试精确:该方法能够较为精确地检测电路的故障点,排除虚假跳闸的情况,减少测试误差。
总之,正弦波电流干扰法是一种新兴的断路器防跳功能测试方法,能够更加准确地评估断路器的工作状态和防跳功能的可靠性。
在实际应用中,应该根据不同的应用场合综合运用多种测试方法,全面评估电气设备的安全性能。
断路器防跳功能的试验新方法断路器防跳功能是一种重要的电气安全保护装置,它能够在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电路过载、短路等故障发生。
由于现有的断路器防跳功能试验方法存在一些不足之处,比如测试过程繁琐、操作复杂等问题,需要开发一种新的试验方法来提高测试效率和准确性。
我们可以利用电子积分仪来测试断路器的防跳功能。
具体方法是在待测试的电路上接入一个电子积分仪,该仪器能够测量并记录电路中的累积电流值。
然后,我们以递增的方式给电路加入电流,直到达到断路器的额定电流值。
在整个测试过程中,电子积分仪会实时监测电路中的累积电流,并将其记录下来。
接下来,我们可以设计一个电子控制系统来模拟电路的负载变化,从而对断路器的防跳功能进行全面测试。
该电子控制系统可以通过调节电阻的大小来改变电路的负载,从而实现对电流的控制。
我们可以通过逐步增加负载来测试断路器的防跳功能,直到达到其额定负载。
在测试过程中,电子控制系统可以根据实际的负载情况来模拟不同负载条件,从而全面评估断路器的防跳性能。
我们还可以利用数字图像处理技术来辅助断路器防跳功能的测试。
具体方法是在待测试的电路上安装一个摄像头,摄像头可以实时拍摄电路中的电流表指针或数字显示屏,并将拍摄的图像传输到计算机上进行处理。
利用数字图像处理技术,我们可以对图像进行分析和识别,从而获取电流表指针或数字显示屏上显示的电流数值。
通过对一系列图像进行处理和分析,我们能够获得电路中的实时电流数值,并对其进行记录和保存。
断路器防跳功能的试验新方法是利用电子积分仪、电子控制系统和数字图像处理技术来测试断路器的防跳性能。
通过这些新方法,我们可以实现对断路器防跳功能的全面评估,提高测试效率和准确性,为电气安全保护装置的研发和应用提供有力支持。
断路器防跳功能的试验新方法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:断路器是电力系统中常见的一种电气设备,用于在电路中发生短路或过载时自动切断电源,以保护电气设备和人身安全。
在实际应用中,断路器可能会出现误跳的情况,即在电路出现正常工作的情况下,断路器却会自动跳闸切断电源,导致电力系统中断。
为了解决这一问题,需要对断路器的防跳功能进行有效测试,以保证其在正常工作状态下不会误跳。
本文将介绍一种新的试验方法,用于测试断路器的防跳功能,并验证其有效性。
本文提出的新的试验方法是基于电力系统仿真技术的,通过在电力系统仿真软件中建立虚拟电路,模拟短路或过载情况,然后对断路器的防跳功能进行测试和验证。
该方法具有以下优点:一是试验过程简单方便,无需实际接入电路和设备,减少了安全隐患;二是成本低廉,只需要进行电力系统仿真软件的简单设置和操作,无需购买昂贵的试验设备和材料;三是能够对断路器在不同电路条件下的防跳功能进行全面测试,更加真实可靠。
与传统的试验方法相比,该方法具有更高的测试灵敏度和准确性,能够更好地发现断路器防跳功能存在的问题。
由于试验过程在虚拟环境中进行,无需实际接入电路和设备,减少了对电力系统的影响和安全隐患,提高了试验的安全性和稳定性。
该方法还可以根据实际电路条件进行多种情况的测试,能够更全面地评估断路器的防跳功能,为断路器的设计和应用提供更可靠的依据。
断路器的防跳功能是其在电力系统中正常工作的重要保障,为了保证其可靠性和稳定性,需要对其进行有效的测试和验证。
本文提出的基于电力系统仿真技术的试验方法,能够更全面、更深入地测试断路器的防跳功能,具有较高的实用价值和推广潜力。
相信随着电力系统仿真技术的不断发展和完善,该试验方法将会在实际应用中得到广泛推广和应用。
第二篇示例:断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电气装置。
在日常生活和工业生产中,我们经常会遇到断路器意外跳闸的情况,这给我们的生活和工作带来了不便。
断路器防跳功能的试验新方法断路器是电力系统中非常重要的保护设备,它可以在电路中发生短路或过载时自动切断电流,防止电设备和人员因意外电流伤害。
但是,在实际使用过程中,断路器经常会出现误操作和误跳等问题,影响了电力系统的稳定与安全。
因此,如何进行更加精准有效的断路器试验具有重要的现实意义。
本文提出了一种新的断路器防跳功能的试验方法,旨在提高断路器的质量和稳定性,保障电力系统的正常运行。
传统的断路器试验方法主要是靠人工模拟短路或过载情况,通过观察断路器的鉴别特性是否发生变化确定其可靠性。
虽然这种方法可以有效测试断路器的保护性能,但是对试验人员的技术要求较高,测试过程中易受人为因素的干扰,造成不可靠的结果。
为了克服以上弊端,我们提出了一种基于电子化测试装置的断路器防跳功能试验方法。
具体步骤如下:1. 选用合适的测试装置。
由于断路器的可靠性要求比较高,因此测试装置要选择品质保证、精度高的设备。
同时,考虑实际使用环境的影响,测试装置还需具备一定的防潮、防尘、防震等功能。
2. 设定试验参数。
针对不同类型的断路器,我们需要设定不同的试验参数,包括负载电流、负载时间、短路电流、短路时间等,以此来模拟实际的电力系统工作情况。
通过逐一调整试验参数,我们可以得到最佳的试验方法和参数设置,保证试验结果的可靠性和准确性。
3. 实施试验。
在设定好试验参数后,我们将电路图与测试装置连接起来,然后根据预设负载和短路条件,观察断路器的动作状态,以此来判断其防跳功能的可靠性和稳定性。
4. 结果分析。
最后,我们将试验结果进行分析和比较,得出结论并提出改进措施。
同时,我们还要对试验过程中发现的问题和不足进行总结,寻找改进的方法和思路。
值得注意的是,这种断路器防跳功能的试验方法可以通过连续性测试来验证断路器的可靠性和稳定性。
也就是说,在试验过程中,我们可以按照不同的负载、短路条件进行多次测试,以此来检验断路器的防护性能和整体质量。
综上所述,基于电子化测试装置的断路器防跳功能试验方法具有可靠性高、准确性高、易操作等优点,能够有效解决传统测试方法中存在的问题,提高断路器的质量稳定性,为电力系统的正常运行保驾护航。
断路器防跳功能的试验新方法
断路器是一种用来保护电气系统免受电流过载或短路等故障的装置。
在实际使用过程中,有时会出现断路器因为负载的突然增大而发生跳闸的情况。
为了解决这一问题,本文提出了一种试验新方法,旨在改善断路器的防跳功能。
该方法主要通过模拟负载突增情况,并对断路器的触发电流进行调整,以模拟实际使用环境中的负载变化。
具体实验步骤如下:
第一步,选取需要进行试验的断路器,并确定其额定电流和触发电流。
第二步,构建试验电路。
将断路器与电源和负载连接起来,确保电路的正常工作。
然后,通过添加一个可调变阻器在负载电路上,以模拟负载突增的情况。
第三步,开始试验。
将断路器置于初始状态,即未触发状态。
然后,逐渐增加变阻器的电阻值,模拟负载突增的过程。
当负载电流超过断路器的触发电流时,断路器将发生跳闸。
第四步,记录试验数据。
在试验过程中,记录断路器触发跳闸的电流值和变阻器的电阻值。
通过分析这些数据,可以得出断路器的触发特性和负载电流的变化规律。
第五步,改进断路器的防跳功能。
根据试验数据的分析结果,针对具体的断路器型号和负载特性,进行相应的调整和改进。
可以通过改变断路器的触发电流或调整负载电路来提升断路器的防跳能力。
通过以上实验方法,可以有效测试断路器的防跳功能,并为改进断路器的设计提供参考。
实验中的模拟负载突增过程可以更好地模拟实际使用环境中的负载变化,使得试验结果具有较高的可靠性和可操作性。
断路器防跳功能的试验新方法可以有效改善断路器的性能,提高其稳定性和可靠性,在实际应用中具有重要的意义。
断路器防跳功能的试验新方法
断路器防跳功能试验是电力系统运行中的重要环节。
为了保证电力系统的稳定运行,需要对断路器的防跳功能进行测试和评估。
传统的断路器防跳功能试验方法主要是根据规定的试验参数进行试验,但是这种方法存在试验参数选择困难、试验周期长等问题。
本文提出了一种新的断路器防跳功能试验方法,通过建模仿真和智能优化的方式,能够有效地提高试验效率和减少试验成本。
本文利用电力系统建模仿真软件建立了电力系统模型。
模型包括发电机、变压器、线路、负荷等组件,能够模拟真实电力系统的运行状态。
然后,根据断路器防跳功能试验的要求,设置试验的参数和约束条件。
这些参数包括试验的起始状态、试验的电流大小和变化速率等。
利用建立的电力系统模型和设置的试验参数,可以通过仿真来模拟断路器防跳功能试验的过程。
接下来,本文提出了一种基于智能优化算法的试验参数优化方法。
通过遗传算法、粒子群算法等优化算法,能够自动搜索最优的试验参数,使得断路器防跳功能的试验效果最佳。
优化算法的基本思想是通过不断地调整试验参数,使得目标函数值不断改善,最终达到最优解。
在本文中,试验的目标函数是试验的成功率和试验的时间,通过优化算法,能够找到使目标函数最优的试验参数。
为了验证新方法的有效性,本文进行了一系列实验。
实验结果表明,基于建模仿真和智能优化的断路器防跳功能试验方法比传统方法具有更高的试验效率和更低的试验成本。
实验结果还表明,优化算法能够有效地搜索到使试验目标函数最优的试验参数。
这些结果证明了本文所提出的新方法的可行性和有效性。
断路器防跳功能的试验新方法断路器是电力系统中必不可少的保护设备之一,其作用是在电路中发生过载或短路时自动切断电流,以保护电气设备和人身安全。
在实际应用中,断路器的防跳功能也是非常重要的一个方面,能有效地保证电气设备的稳定运行。
针对断路器防跳功能的试验,目前主要采用的是传统的观察记录方法,即通过手动操作断路器后观察和记录其断跳情况。
然而,这种方法具有操作繁琐、耗时长、易产生误差等缺点。
因此,本文提出了一种新的试验方法,可以更加方便、快捷、准确地测试断路器的防跳功能。
一、试验原理断路器防跳功能试验的基本原理是利用测试仪器对电气参数的监测来实现断路器的自动操作,并进行数据采集和分析。
在测试过程中,可以通过变换不同的电气参数和操作模式,以检测断路器在不同条件下的防跳能力。
二、试验步骤1. 准备测试仪器测试仪器是断路器防跳功能试验的关键设备之一。
一般而言,选择合适的测试仪器需要考虑到其可靠性、灵敏度、测量范围等因素。
常用的测试仪器包括电压表、电流表、数字万用表、示波器等。
在进行试验前,需先对测试仪器进行严格的校准和检测,确保其能够正常、精确地测量所需的电气参数。
2. 连接试验回路将断路器与测试仪器连接成一闭合回路,便于进行电气参数的监测和数据采集。
连接时需注意安全,避免电气触点短路或人员触电等意外情况。
3. 设置测试参数依据试验要求,将相应的测试参数设置进测试仪器,包括电压、电流、时间等。
设置好后,进行实时的参数监测和记录。
4. 开始试验在进行试验前,需先检查接线是否正确,确保整个试验回路的稳定性和安全性。
开始试验后,通过调节测试参数和操作模式来改变试验条件,在几个主要的试验阶段中,对断路器的防跳功能进行验证和评估。
5. 分析测试结果在试验结束后,对测试数据进行分析和处理,计算得到各种性能参数,如动稳定性、动时差、瞬时过电流电抗值等。
通过这些参数的比较和评估,可以判断断路器的防跳能力,并对其性能进行优化或调整。
断路器防跳功能的试验新方法
断路器是一种常见的电气设备,用于保护电路免受过载和短路等故障的损害。
在一些特殊情况下,由于系统突变或工艺变化等原因,断路器可能经常跳闸,导致电路无法正常运行。
为了解决这个问题,人们提出了一种新的试验方法,即断路器防跳功能试验。
断路器防跳功能试验是指通过模拟实际工作条件,对断路器的防跳功能进行检验和评估的方法。
传统的断路器试验方法主要是通过对断路器的负荷开关能力和短路开断能力进行测试,但对于断路器的防跳功能并没有很好的评估。
新的断路器防跳功能试验方法主要基于负载性能的改进。
需要确立合理的试验参数,包括负载电流、负载功率因数、电压抖动、频率变化等。
在试验过程中,通过控制负载的变化来模拟实际工作条件下的电力系统的变化。
然后观察断路器的跳闸情况,并对其防跳功能进行评估。
在进行试验前,需要先对断路器进行预试验,确定其额定工作参数和特性曲线。
然后搭建试验电路,通过电阻、电容或电感等元件模拟实际负载,并对试验电路进行校准。
还需要采集断路器的工作状态和参数,如电流、电压、功率因数等。
新的断路器防跳功能试验方法相比传统方法具有以下优点:能够更加真实地模拟实际工作条件,对断路器的防跳功能进行全面评估;试验参数更加合理,能够更好地反映断路器在实际工作中的负载变化;通过对多组试验数据的统计分析,可以得出更加准确可靠的评估结果。
新的断路器防跳功能试验方法能够更好地评估断路器在实际工作条件下的防跳功能,对于提高断路器的性能和可靠性具有重要意义。
在今后的工程实践中,可以进一步完善和推广这种试验方法,以满足电力系统对断路器性能的要求。
断路器防跳功能的试验新方法传统的断路器防跳功能试验方法主要是基于实际场景测试。
试验过程中,通过改变电力系统的工况,观察断路器对各种故障和干扰的响应情况,以此来评估其防跳功能的可靠性和稳定性。
传统的试验方法存在以下问题:1.试验难度大。
由于电力系统工况的复杂性和多变性,试验过程需要对系统进行多次调整和实验,耗时耗力。
2.试验成本高。
传统的试验方法需要大量的人力和物力投入,成本较高。
3.试验结果不够准确。
由于试验过程中无法完全控制所有的外部因素,试验结果可能受到一定的干扰,导致结果的不准确性。
1.建立系统动态仿真模型。
首先需要对电力系统进行建模,包括发电机、变压器、线路、负荷等元件,建立系统的动态仿真模型。
模型需要充分考虑系统的动态特性和非线性特性,以保证仿真结果的准确性。
2.设定故障和干扰情况。
在建立好系统动态仿真模型后,需要设计各种故障和干扰情况,包括短路故障、过电流、过压等,模拟系统的各种异常情况。
这些情况可以根据实际场景中常见的故障情况来设定。
3.模拟断路器的响应情况。
在设定好故障和干扰情况后,可以对断路器的防跳功能进行仿真,观察其在不同情况下的响应情况,包括断路器的动作时间、动作次数等。
4.评估试验结果。
通过对断路器的仿真结果进行分析和评估,可以得出断路器防跳功能的可靠性和稳定性,并进行相应的改进和优化。
三、系统动态仿真与实际场景测试相结合的试验方法除了基于系统动态仿真的试验方法外,本文还提出了一种新的试验方法,即系统动态仿真与实际场景测试相结合的试验方法。
该方法综合了系统仿真和实际测试的优势,可以更好地评估断路器的防跳功能。
具体步骤如下:1.建立系统动态仿真模型。
同基于系统动态仿真的试验方法。
3.进行实际场景测试。
在系统动态仿真的基础上,可以选择一些典型的实际场景,对断路器的防跳功能进行实际测试,观察其在真实场景下的响应情况。
四、新方法的优势与传统的试验方法相比,基于系统动态仿真的断路器防跳功能试验方法具有以下优势:1.试验难度小。
断路器防跳功能的试验新方法6篇第1篇示例:随着社会科技的不断发展,断路器在我们日常生活中扮演着非常重要的角色。
而在使用断路器的过程中,经常会遇到因过载或短路等原因造成断路器跳闸的情况。
虽然这是为了保护电路和电器的安全,但有时候过于频繁的跳闸也会给我们的生活带来不便。
如何在保证电路安全的前提下减少不必要的断路器跳闸,成为了一个亟需解决的问题。
目前市面上的断路器产品大多都配有过载保护和短路保护功能,但是由于每个家庭或者工作场所的电器设备使用情况不同,对电路的负荷也不同,因此断路器的调试和设定也是一个非常复杂的过程。
为了更好地解决这个问题,需要一个更加科学和系统的方法来测试断路器的防跳功能。
在进行断路器防跳功能的测试时,传统的方法主要是通过人工模拟各种电路故障情况来观察断路器的响应。
这种方法存在着操作不够标准、数据不够准确等问题。
为了更加科学和有效地测试断路器的防跳功能,可以尝试以下几种新方法:1.电脑仿真模拟利用电脑软件,可以建立各种不同负荷和故障情况下的电路模型,通过模拟的方式进行测试。
这样不仅可以避免人为操作误差,还可以更加精确地控制电路条件,得出更为准确的测试结果。
电脑仿真模拟还能根据不同的电气标准和要求,自动分析判断断路器的跳闸情况,帮助确定最佳的调试参数。
2.数据采集与分析通过安装数据采集仪器,在实际电路中采集各种负荷和故障情况下的电流、电压等数据,然后进行分析和对比。
通过对数据的分析,可以更加直观地了解断路器在不同情况下的响应时间、跳闸阈值等参数,为调试和设定提供参考依据。
数据采集还可以帮助记录和保存测试结果,方便工程师在未来的维护和管理工作中参考。
3.真实场景模拟在实际使用环境中,通过模拟不同电器设备的使用情况,观察断路器的跳闸情况。
可以在实验室或者工厂现场搭建一个真实的电路系统,模拟各种可能遇到的故障情况,以及不同时间段内的负荷变化情况。
通过持续观察和记录,可以更好地了解断路器的响应特性,为制定最佳的保护策略提供数据支持。
断路器防跳功能的试验新方法耿恒钧
摘要:本文以一起防跳回路引起的异常现象为例,详细分析了防跳回路的基本工作原理,总结出防跳回路解除的基本方法,并建议河源供电局变电管理所在新建变电站中,在确保断路器控制回路不存在寄生回路时,远方采用保护防跳,就地采用断路器机构防跳,通过彼此间的切换实现优势互补,弥补单独使用某种防跳所带来的缺陷,并在继保验收过程中增加此项目。
关键词:断路器;保护防跳;机构防跳
引言
防跳回路在电力系统中,尤其是变电站及电厂的断路器控制方面应用非常广泛,它能够避免异常运行或操作开关反复跳合的问题。
断路器发生跳跃现象,会造成断路器的开断能力下降,以致断路器损坏,严重的还会造成断路器爆炸,而设置防跳回路则能够避免跳跃现象的发生,延长电力设备的使用寿命。
1防跳回路的作用
避免关闭控制开关或自动装置的关闭触点(例如,操作员不释放手柄,自动装置的关闭触点卡住)并简单地关闭有缺陷的线路和设备,导致开关不断跳跃。
电流跳跃跳变电路的另一个重要功能是防止输出触点的保护被跳闸断路器的辅助触点的断弧(变得太慢)破坏。
因此,了解断路器的防跳电路,分析其原理和电路功能,对实施继电保护措施,提高变电站运行维护技能有很大帮助。
2防跳回路的异常现象
一旦接受了基础设施西门子3AQ1-EE开关电路220千伏500千伏在变电站的使用一个例子来解释异常发生电路证明。
变电站的控制电路,而不是电路断路器和接受监测西门子3AQ1-EE220千伏断路器打开和闭合线的闭合操作;闭合断路器时,开关控制电路绿灯开放的中间,关闭红色指示灯亮起。
检查入口开口内的保护装置中,在保护仍然打开位置到跳闸电路(TWJ=1)开关时,系统后台监控保护软包装还表明断路器位置烧制,并且在关闭位置检查电源断路器的网站。
背景和上下文从监视断路器进行打开操作时,在所述开口断路器绿色控制发生无异常现象后断开断路器意味着指示灯屏蔽装置具有一个内部开口被显示在断路器位置击发位置时,保护监控系统软背景信息,根据实际状态断路器跳闸。
但随后防止开关,你需要再次关闭之前断开来控制电源并关闭断路器。
3断路器防跳回路的分类与选择
在电力系统的实际操作中,通常有必要监测和通过控制所述断路器的开关状态控制电源。
由于需要对操作断路器往往正常运转,直接关系到电网的安全稳定运行。
防跳断路器电路的作用包括以下几点。
(1)在操作过程中,防止触点闭合开关闭合控制电路或电路装置中的时间不返回,从而导致断路器的继续关闭时,故障线路和机器被关闭。
(2)对于电气回路反跳开始电压和电流,可以防止断路器跳闸(位移太慢)的辅助触点的调整不当,使所述保护输出接触被破坏,然后烧。
3.1断路器防跳回路的分类
断路器防跳回路一般可分为2种:
a防止断路器操作箱触发
当继电器通电12TBIJ是闭合常开触点12TBIJ,防跳中继1TBUJ字段的开口;如果关机命令,所述抗跳跃字段和自锁继电器2TBUJ出现时,使电路闭合,并防
止中继跳1TBUJ2TBUJ常闭触点打开,由此切断所述闭塞电路来实现功能针对跳跃。
220千伏断路器机构回环锁盒西门子3AQ1-EE与电路二级抗拍摄功能如下:
当再次闭合开关的过程中,开关反跳辅助触点辅助触点开关电路之前的路径延迟-
S1LA(157158)是封闭的,使得继电器反跳字段和自固-K7LA,防跳常闭触点-
K7LA继电器(4,6)断开,总的中继互锁封闭-K12LA场损失,开路的完全闭合常开触点-K12LA(13,14)的锁定,关闭电路后的断路器合闸;当断路器反跳回到
路径的中断期间打开以延迟-S1LA辅助触点(157158)的延迟开关辅助触点断开,如果此时的关闭命令,则防跳字段和自保持继电器-K7LA,防跳常闭继电器触点-
K7LA(4,6)被关闭时,闭合继电器-K12LA总损耗耦合场,电路闭合保持正常-
K12LA锁定触点(13,14)断开,切断环紧固件,从而使防跳功能。
b实际运行中防跳回路的选择
(1)如果选择了断路器操作箱的防跳电路,则必须从断路器机构箱,即防跳
继电器之前释放防跳电路。
(2)断路器主体的防鞘电路。
在实际操作中,只能选择一个防凸块电路,不
能完全选择。
反跳电路的原理是一个电流继电器被连接在12TBIJ断路器开口,所述端部切
割X105布线A1,A2和布线-X102被释放时。
(3)如果防跳情况开关体,该电路被选择应当释放所述抗跳跃操作箱断路器
电路,即,它必须在继电器两端释放线1TBUJ和2TBUJ防跳。
4西门子断路器分合闸异常现象分析
从以上情况中可以看出,当选择断路器主体箱的防跳电路时,关闭开关后的
异常现象表明跳跃监控继电器TWJ仍然通电,表明跳跃监控电路(9A)仍然亮着。
使用在万用表的部位来测量抗跳中继,终端A1的电压值是K7LA110V,这意味着
显示器跳跃(9A)电路连接到反跳电路,以形成一驱动电路。
这种异常是由断路器主体的二次防跳电路与断路器操作箱中的跳闸位置继电
器(TWJ)的监控电路之间的寄生关系引起的。
当断路器闭合时,闩锁电路被接
通时,在反跳S1LA辅助触点延迟电路断路器(157,158)电路关闭第一继电器
反跳K7LA被激励和自动维护,当断路器闭合之后,闭合电路断开。
如果中继反
跳K7LA具有低工作电压,反跳电路被连接到所述监视电路飞跃开关(9A)和监
视继电器跳跃TWJ和中继抗跳跃K7LA被划分,其结果是K7LA防跳跳继电器。
出
现上述异常是因为无法返回。
5改进措施
对于断路器跳闸中的缺陷,这进一步改进并规范了跳闸断路器的现场测试方法,我们采取以下步骤来测试防泵装置:
1)正常的手掌共用应检查继电器标签(TWJ),并且共用继电器(HWJ)是
正确的动作;
2)在启动过程中检查重合器触点和手动继电器触点是否正确连接;
3)断开断路器失灵保护,当重新启动开关位置不正确时,电路应启动;
4)手动闭合断路器闭合形式,并且在测试过程期间,断路器驱动控制中的位
置上的杠杆“关闭”关闭时间保持手柄在关闭位置(或其触点短路)必须超过闭合
弹簧的储能时间;
5)为断路器方法阶段,布线相短路跳闸相用短跳闸的断路器中,例如在良好
状态的抗切断电路,该电路断路器应当跳闸一次和不开启或响应行为电路测试附
加检查;
6)开关设备设备保护和电流电路设计的电路抗拍摄时要注意检查线路,断路器保护,防止防跳装置的循环访问,这导致二次电路故障的发生。
同时,也防止断路器来保护防泵送装置不连接到所述电路,导致不能反复跳跃断路器。
5结论
通过对国内外厂家断路器二次回路的分析,发现当现场切换到断路器本体的防跳电路时,大多数异常都会发生,这使得开关不能正常工作。
通过分析和修改高压断路器的防跳电路,有效地解决了这个问题。
由于大多数断路器制造商没有提供改进措施(增加触点和相关的辅助回路),这种反馈措施为现场实施防撞电路提供了参考,这对于作为指导非常重要。
参考文献:
[1]徐国政.高压断路器原理和应用[M].北京:清华大学出版社,2000.
[2]华北电力调度局.关于进口及引进技术生产的开关防跳回路的反事故措
施.Http://
[3]李景波.电压互感器二次回路故障对继电保护的影响[J].科技展望,2014(12).
[4]丁超前.基于继电保护的电压互感器二次回路故障探讨[J].广东科技,2013(09).
[5]王盛辉.基于继电保护的电压互感器二次回路故障[J].通信电源技术,2016(11).。