典型二次回路讲解
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二次回路的作用及工作原理二次回路(Secondary Loop)是一种电气控制系统,常用于自动控制和反馈控制中。
它的作用是在主回路(Primary Loop)的基础上对系统的输出进行监测和调节,以实现系统的稳定性、可靠性和精确性。
在一个典型的二次回路中,通常由三个基本组件组成:传感器、控制器和执行器。
传感器用于检测系统的输出或参数,控制器根据传感器的反馈信号做出决策,并通过执行器来调节系统的输出。
二次回路的工作原理可以描述为以下几个步骤:1. 传感器检测:传感器通常用于监测系统的输出或参数,例如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。
传感器将检测到的信号转化为电信号,并发送给控制器。
2. 控制器决策:控制器接收来自传感器的反馈信号,并根据预先设定的控制算法做出决策。
这些算法可以是简单的比例、积分、微分(PID)控制算法,也可以是更复杂的模糊逻辑控制、自适应控制等。
3. 控制信号输出:根据控制器的决策,控制信号会被发送到执行器。
执行器可以是电磁阀、电动机、电炉等,它们通过改变系统的输出来实现控制目标。
4. 系统反馈:执行器改变系统的输出后,传感器会再次检测新的输出或参数,并将反馈信号发送给控制器。
这一过程形成了一个闭环,使控制器能够持续地对系统进行调节。
通过以上这个循环过程,二次回路能够实现对系统的稳定性和精确性的控制。
它们可以根据不同的需求实现自动调节和反馈控制,例如温度控制器可以根据实际温度与设定温度的差异进行调节,使得系统保持在目标温度附近。
二次回路的应用非常广泛。
在工业中,它们可以应用于控制电梯、机器人、机械加工等各种系统;在家庭中,它们可以应用于空调、洗衣机、冰箱等电器设备中。
通过二次回路的控制,这些系统能够更加稳定、可靠地工作,提高效率和性能。
总结起来,二次回路的作用是对系统的输出进行监测和调节,以实现系统的稳定性、可靠性和精确性。
它通过传感器获取反馈信号,控制器根据这些信号做出决策,并通过执行器控制系统的输出。
典型二次回路讲解一、 电流回路1、220kV 典型回路220kV TA 一般有六个二次绕组,分别用于本线路保护(两组)、母差保护(两组)、测量、计量。
以某一220kV 线路保护为例,如图1所示,交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——CSC-122A 断路器保护——CSC-101A 线路保护——录波屏;交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——PSL601G 线路保护。
CSC-101A 1x CSC-122A 3x端子箱A 屏1n PSL601G端子箱B 屏图1 典型电流回路注意事项:1)电流回路严禁开路。
电流互感器的二次回路不允许开路,否则将产生危险的高电压,威胁人身和设备的安全。
因为电流互感器二次回路在运行中开路时,其一次电流均成为励磁电流使铁芯中的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组中感应高达数千伏的感应电势,严重威胁设备本身和人身的安全。
这就要求回路各个连接环节的螺丝必须紧固,连接二次线无断线或接触不良,同时回路的末端必须可靠短接好,如上图1中的录波屏处2C2、2C4、2C6、2C7端子和PSL601G 保护屏处1D17、1D18、1D19、1D20端子。
2)每组二次绕组的N 回路有且只能有一点接地,严禁多点接地。
电流互感器的二次回路必须有一点直接接地,这是为了避免当一、二次绕组间绝缘击穿后,使二次绕组对地出现高电压而威胁人身和设备的安全。
同时,二次回路中只允许有一点接地,不能有多点接地,否则会由于地中电流的存在而引起继电保护的误动。
因为一个变电所的接地网并不是一个等电位面,在不同点间会出现电位差。
当大的接地电流注入接地网时,各点的电位差增大。
如果一个电回路在不同的地点接地,地电位差将不可避免地进入这个电回路,造成测量的不准确,严重时,会导致保护误动。
由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主结线的保护电流回路,其接地点应选在控制室。
各种二次回路图及其讲解(精)在电子电路设计中,二次回路图是非常常见的一种电路图形式。
本文旨在介绍常见的几种二次回路图,并讲解其工作原理和应用。
频率响应电路频率响应电路主要用于调节电路的频率响应,可以用于增强或削减电路的某一频率范围的信号。
其典型的二次回路图如下所示:+-------- R2 --------+| || C2 ||-----\\/\\/\\/\\/------|| |Vin| +-----+ |-----|------| R1 |-------+-- Vout| +-----+ || |GND GND其中,R1为电阻,C2为电容器,R2为可变电阻。
当加上输入信号Vin时,电路响应的特性会随着不同的频率而变化。
其工作原理可简述为:当有输入信号Vin的时候,经过C2的滤波作用,只有一定范围内的频率信号通过,然后被放大并输出。
由于R2可变,所以可以调节这个频率范围。
频率响应电路广泛应用于各种电子设备,例如播放器、放大器等,常用于滤波、降噪、取消尖峰等。
振荡电路振荡电路是一种产生周期性输出信号的电路,其典型的二次回路图如下所示: +-------- C1 -----+| |Vin--|----/\\/\\/\\/\\----+|---+| R1 | || | || C2 | ||----\\/\\/\\/\\/+---|< || | || | |GND GND || |R2 C3|___||GND其中,C1为电容器,R1为电阻,C2为电容器,R2为可变电阻,C3为电容器。
其工作原理可简述为:当加上输入信号Vin时,经过C1的滤波作用之后,被放大并输出。
同时,输出信号经过C2反馈回到输入端口,形成一个正反馈的闭环,当反馈增益达到一定值时,系统会开始振荡。
由于C3的作用,输出信号的频率是稳定的。
振荡电路应用十分广泛,例如在电子闹钟、无线电收音机、通信设备等方面都有应用。
滤波电路滤波电路常用于滤除噪声、除去直流分量等情况。
各种二次回路图及其讲解二次回路即谐振电路,是一个电路带有一个电容和一个电感器,它可以在某些频率上通过电荷和电报来保持自我振荡。
谐振电路有许多不同类型和变体,本文将重点介绍其中的六个常见的谐振电路图。
1. LC电路LC电路是由一个电感和一个电容器组成的谐振电路。
它是一个简单谐振电路,可以在特定的频率下产生共振。
以下是一个经典的LC电路图:L ----|\\/\\/\\/|---- C ----+| |--- ------ ---| |GND GND在这个电路中,L是电感,C是电容器,和号代表在这个电容器和电感器上连接一个电路 load。
当这个二次回路处于自我共振时,电容器上的电荷和电流在电感上回荡,因此可以在电路的load上达到很高的电压和电流,非常有用。
2. RLC电路RLC电路也是由一个电感、一个电容和一个电阻器组成的简单谐振电路。
与LC电路相比,它包含了一个额外的电阻器。
以下是一个基本的RLC电路图:L ----|\\/\\/\\/|---- C ----+---- R ---+| | |--- --- GND--- ---| |GND GND在这个电路中,L和C之间形成一个谐振电路,而R作为电路中的负载。
这种电路也是自我激励的,因此可以在负载上产生很高的电压和电流,非常有用。
3. 带平移LC电路带平移LC电路与LC电路类似,但它包含了一个平移电容器,使电路可以在其自然频率发生改变。
以下是它的电路图:L ----|\\/\\/\\/|---- C ----+---- C1 ----+| | |--- --- ------ --- ---| | |GND GND GND在这个电路中,L是电感,C是电容器,C1是平移电容器。
该平移电容器的存在导致电路在特定的频率开始自振,该频率由该电容器的值确定。
4. 带平移RLC电路带平移RLC电路在RLC电路的基础上增加了一个平移电容器,从而可以使电路的自然频率发生变化。
直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26自动按频率减负荷装置(LALF原理图--------------------------------29储能电容器组接线图------------------------------------------------------29小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------30变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图-----------------------32直流回路展开图说明------------------------------------------------------331、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。
图5-2
图5-3
1
2
3
4
图5-4-1
图5-4-2
对任何一个微机操作箱,我们都可以用“4个点”、“6个点”、“8个点”、“9个点”这四种方法来分析,以完成接线,并搞清楚回路走向。
4个点:1(正电源,空开下端)、2(负电源,空开下端)、7(操作箱合闸回路出口端)、7(操作箱跳闸回路出口端); 6个点:在4个点的基础上,增加3(手动合闸输入端)、33(手动跳闸输入端); 8个点:在6个点的基础上,增加6(红灯)、36(绿灯); 9个点:在8个点的基础上,增加R133(外部保护跳闸输入端)。
这一点留待后文再详细讲解。
我们可以随便找一套110kV 线路保护或者变压器保护的二次图纸,看一下操作回路相关的原理图和端子排图,找一找从微机保护屏外引的是不是这8个点,这8个点中是否1、3、33、6、36与微机测控屏相联系,1、2、7、37与断路器机构箱相联系。
补记:这其实也是看二次图纸的一个好方法,首先确定这个回路涉及到哪几个设备,原理图中这些设备之间的联系必然通过控制电缆完成,那么端子排的接线也就明了了。
7.2.4.2隔离开关电动机构控制回路
图7-7中下半部分就是CSI-200E 中针对隔离开关电动机构的控
制接点。
就控制回路整体而言,隔离开关与断路器的最大区别就是:隔离开关的控制回路没有操作箱。
5
7-
图
I1I3I2I4I5I4I3
图8-2
I2I1
图8-10
①图
8-12
②
图9-1
①②③④
图9-2-2。
如何看二次回路图在电力系统中,二次设备的重要性是不言而喻的。
能快速、有效地将电气二次回路图做到一目了然,是运行人员必备的基本功之一,也是分析二次回路异常或故障的基础能力。
一、二次设备划分原则一次设备是指直接参加发、变、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器等。
由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一次接线或称主接线。
二次设备是指对一次设备的工况进行监视、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号器具、自动装置等。
这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组的出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。
描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
二、二次回路的分类二次回路一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路。
按交、直流来分,又可分为交流电压和交流电流回路以及直流逻辑回路。
按不同的绘制方法可分为:原理图、展开图、安装图。
根据二次回路图各部分不同的特点和作用,绘制不同的图。
1. 按电源性质区分:1)交流电流回路---由电流互感器(CT)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。
如:图1为交流电流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。
2)交流电压回路---由电压互感器(PT)二次侧供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。
如:图2为交流电压回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。
图1交流电流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)图2交流电压回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)3)直流回路---设备控制、操作、保护、信号、事故照明等全部回路。
如:图3为直流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。
图3直流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)2. 按用途区分:1)控制回路---由控制开关与控制对象(如断路器、隔离刀闸)的传递机构、执行(或操作)机构组成。
典型电气二次回路识图————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:断路器控制回路图控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。
这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。
完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。
完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。
按照上述顺序联接。
下面逐一进行说明:1、操作箱接点联系图我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。
图1 A相合闸回路先来看图上的两种端子:是箱端子,位于保护装置后侧,是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。
图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。
如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。
跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。
图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。
合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。
SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。
图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。
典型二次回路讲解一、 电流回路1、220kV 典型回路220kV TA 一般有六个二次绕组,分别用于本线路保护(两组)、母差保护(两组)、测量、计量。
以某一220kV 线路保护为例,如图1所示,交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——CSC-122A 断路器保护——CSC-101A 线路保护——录波屏;交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——PSL601G 线路保护。
CSC-101A 1x CSC-122A 3x端子箱A 屏1n PSL601G端子箱B 屏图1 典型电流回路注意事项:1)电流回路严禁开路。
电流互感器的二次回路不允许开路,否则将产生危险的高电压,威胁人身和设备的安全。
因为电流互感器二次回路在运行中开路时,其一次电流均成为励磁电流使铁芯中的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组中感应高达数千伏的感应电势,严重威胁设备本身和人身的安全。
这就要求回路各个连接环节的螺丝必须紧固,连接二次线无断线或接触不良,同时回路的末端必须可靠短接好,如上图1中的录波屏处2C2、2C4、2C6、2C7端子和PSL601G 保护屏处1D17、1D18、1D19、1D20端子。
2)每组二次绕组的N 回路有且只能有一点接地,严禁多点接地。
电流互感器的二次回路必须有一点直接接地,这是为了避免当一、二次绕组间绝缘击穿后,使二次绕组对地出现高电压而威胁人身和设备的安全。
同时,二次回路中只允许有一点接地,不能有多点接地,否则会由于地中电流的存在而引起继电保护的误动。
因为一个变电所的接地网并不是一个等电位面,在不同点间会出现电位差。
当大的接地电流注入接地网时,各点的电位差增大。
如果一个电回路在不同的地点接地,地电位差将不可避免地进入这个电回路,造成测量的不准确,严重时,会导致保护误动。
由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主结线的保护电流回路,其接地点应选在控制室。
二次回路道解之阳早格格创做(继保二、四班林浩明、许雪丽)一、二次回路及二次接线图二次回路是由二次设备组成的回路,它包罗接流电压回路、接流电流回路、断路器统制战旗号曲流回路、继电呵护回路以及自动拆置曲流回路等.二次接线图是用二次设备特定的图形、笔墨标记表示二次设备相互对接的电气接线图.二次接线图的真质包罗接流回路与曲流回路.二次接线图的表示要收有本理接线图战拆置接线图.本理接线图包罗:1、归总式本理接线图:有关的一次设备及回路共二次回路所有绘出,所有的电气元件皆以真足绘出,而且绘有它们之间的对接回路.2、展开式本理接线图:将元件收会为若搞部分,按其功能展开为分歧的回路,将回路中的电源、按钮、触面、线圈等元件的图形按电流利过的目标,由左到左、由上到下程序排列起去产死的图.拆置接线包罗:1、屏里安插图:展示正在统制台、呵护屏与其余监控屏上二次设备安插情况的图纸.2、屏后接线图:用于屏上配线战接线、二次设备的拆置或者凡是检建的图纸.3、端子排图.4:电缆通联图.二、怎么样瞅回路读图的办法可归纳为:“先接流,后曲流;接流瞅电源,曲流找线圈;抓住出面不搁紧,一个一个查收会.”“先上后下,先左后左,仄中设备一个不漏.”“先接流,后曲流”指先先瞅二次接线图的接流回路,根据接流回路的电气量及正在系统中爆收障碍时那些电气量的变更特性,背曲流逻辑回路估计,再瞅曲流回路.“接流瞅电源,曲流找线圈”指接流回路要从电源进脚.接流回路由电压战电流回路组成,先找出它们是从哪组互感器去的,传变的电气量所起的效率,与曲流回路的关系,标记是什么;而后找与其相映的触面回路.那样把每组电流互感器或者电压互感器的二次回路中所接的每个继电器一个个收会完,再瞅它们皆用正在哪些回路,与哪些回路有关.“抓住出面不搁紧,一个一个查收会”,便是道,找到继电器的线圈后,再找出与之相映的触电.根据触面的关合或者开断引起回路变更的情况,再进一步收会,曲至查浑所有逻辑回路的动做历程.“先上后下,先左后左,仄中设备一个不漏”是针对付端子排图战屏后拆置图而止.瞅端子排图必须协共展开图去瞅,而展开图有那样的一些程序:(1)曲流母线或者接流电压母线用细线条表示.(2)继电器战每一个小的逻辑回路的效率皆正在展开图的左侧证明.(3)继电器战百般电器元件的笔墨标记战相映本理接线图中的笔墨标记普遍.(4)继电器的触面战电器元件之间的对接线段有回路标号.(5)继电器的笔墨标记与其自己触面的笔墨标记相共.(6)百般小母线战辅帮小母线皆有标号.(7)对付于展开图中个别的继电器,或者该继电器的触面正在另一弛图中表示,或者正在其余拆置单位中表示,皆正在图纸上证明去背,对付所有引进触面或者回路也证明去处.(8)曲流正极按奇数程序标号,背极回路按奇数程序标号.回路通过元件后,标号随之改变.(9)时常使用的回路皆给以牢固的标号.(10)接流回路的标号除用三位数中,前里加注笔墨标记.三、读图程序拿到图纸后应最先查看图纸的安排证明,瞅浑该隔断的呵护、测控等拆置的摆设情况,以及是可存留某些场合特殊的安排.其次便是该隔断的电流、电压回路图.正在那弛图里,包罗着那一隔断的一次图、CT战PT组别的摆设情况、用途.再者便是瞅统制及呵护回路图.那部分需要宽肃瞅瞅,奇尔也需要参照厂家图查看.旗号图、刀闸统制回路图也要佳佳查看,凡是障碍查找、缺陷处理需要用到.部分图纸还会包罗得灵、跳闸出心图,那类图纸也要宽肃关注,果为内里包罗了开关跳闸的要害疑息.四、支配回路下图是某110kV线路统制回路,包罗合闸回路、跳闸回路、防跳回路、开关位子监视回路等:图1 110kV线路统制回路(1)部分图示标记阐明(2)合闸回路开关合闸不妨通过便天脚动合闸战近圆遥控合闸二种办法真止.以便天脚动合闸为例,正电做起面,通过五防所1S,近圆/便天把脚1QK正在便职位子,其接面7、8导通,脚动拧合闸即支配把脚1KK的7、8接面导通,合闸回路导通.共时,合闸脆持继电器HBJ动做,常开接面HBJ关合.支配把脚1KK返回本去位子,其7、8触面断开,合闸回路依赖HBJ的自脆持回路导通.开关合闸乐成后,其动断辅帮接面DL断开合闸回路,HBJ复归,其自脆持接面随后断开.正在保守的开关支配回路中,合闸回路里不合闸继电器HBJ,那么为什么要减少呢?果为要包管开关合闸乐成,必须使合闸回路中的电流持绝一定的时间以起动合闸线圈.遥控合闸指令是一个惟有几十个至几百毫秒的下电仄脉冲,如果脉冲正在合闸线圈开用之前消得,则合闸支配便会波折.依赖HBJ的自脆持回路,不妨包管正在开关合闸完毕之前,合闸回路普遍脆持导通状态,保证开关能完毕合闸支配.共时,HBJ的自脆持回路还包管了一定是由开关的动断接面DL断开合闸回路,预防了由不具备脚够开端容量的1KK接面或者遥合接面断开此回路制成粘连以至废弃的伤害.(3)跳闸回路以便天脚动跳闸为例,1QK正在便职位子且开关本质已克制跳闸,脚动拧分闸即1KK的3、4接面导通,跳闸回路导通.共时,跳闸脆持继电器TBJ动做,常开接面TBJ动做产死自脆持.1KK返回本去位子,其3、4接面断开,跳闸回路通过TBJ的自脆持回路接通.跳闸乐成后,其动战辅帮接面DL断开跳闸回路,TBJ复归,其自脆持接面随后断开.(4)防跳回路防跳是指预防正在脚合开关于障碍线路且爆收于开关接面粘连的情况下,由于“线路呵护动做跳闸”与“脚合开关接面粘连”共时爆收制成开关正在跳闸动做与合闸动做之间爆收跳跃的情况.开关跳闸时,跳闸脆持继电器TBJ动做,常开接面TBJ 关合,防跳继电器TBJV动做,常关接面TBJV断开,此时纵然爆收合闸支配,合闸回路也不克不迭导通.防跳继电器TBJV自脆持回路的另一个要害效率便是:预防正在自动跳闸时,呵护出心继电器常开接面TJ先于开关动合辅帮接面DL断开而起到切断跳闸电流的效率引导自己益毁.(5)合后继电器KKJ的效率KKJ反映脚跳、脚合的情况,1代表合,0代表分.如果脚动合上,KKJ为1.由呵护切开关,仍为1.惟有脚分才为0.KKJ是用去估计该开关是人为偷跳仍旧呵护跳闸.(6)合位、跳位继电器的效率由上图不妨瞅出,二者不妨隐现指示灯的状态并便当运止人员区别开关的状态,然而另一个要害的效率便是,分别监视合闸回路战跳闸回路是可处于准备状态,即支配回路自己是可存留障碍.果此,扩充到另一个问题,当爆收“统制回路断线”障碍时(TWJ、HWJ串联组成,当TWJ、HWJ共时得电,正在仄常的本质运止中,它们必定惟有一个戴电),它代表的大概是支配电源消得那个障碍,也有大概是运止中,合闸回路或者跳闸回路中的某处爆收了断线障碍.果此,正在爆收“统制回路断线”障碍时,依赖位子指示灯是无法精确估计,而该当通过量度HWJ战TWJ的戴电情况估计.(7)回路编号对付于所有一个统制回路,皆不妨用“4个面”、“6个面”、“8个面”、“9个面”那四种要收去疑息,以完毕接线并理浑回路走背.“4个面”:1(正电源),2(背电源)、7(合闸回路出心端)、37(跳闸回路出心端).“6个面”:正在4个面的前提上,减少3(脚合输进端)、33(脚跳输进端).“8个面”:正在6个面的前提上,减少6(白灯)、36(绿灯).“9个面”:正在8个面的前提上,减少R133(中部呵护跳闸输进端).纵然分歧的安排人员正在安排图纸时对付编号的使用纷歧定真足依照上头所述,然而,掌控那几个面去也是瞅二次图纸的一个佳要收,最先决定那个回路安排哪些设备,本理图中那些设备之间的通联必定通过电缆真止,那么端子排图的接线也便非常明白.五、联跳回路所谓联跳,即呵护自己跳本隔断的开关中,还会对付其余隔断或者呵护收出旗号,开搁其余呵护的某些条件进而达到其余开关跳闸的效验.本质上,咱们拿到的图纸并不博门的一份图纸称做“联跳回路”,但是咱们不妨从其余图纸中找出其中联跳的开关或者开出(即收旗号到其余呵护).以木棉站#1主变二次图纸为例:由#1主变二次图的第22弛咱们不妨得出疑息:主变呵护A起动得灵、排除得灵电压呵护关锁到220kV母好得灵呵护一,主变呵护B起动得灵、排除得灵电压呵护关锁到220kV母好得灵呵护二;共时,5011断路器呵护、5012断路器呵护、220kV母好得灵呵护一、220kV母好得灵呵护二收旗号值主变非电量呵护,通过非电量呵护联跳各侧,分别起动500kV得灵回路战220kV得灵回路的效率.#1主变二次图的第23、25、26弛又印证上述的疑息,而且第25、26弛图纸里还包罗了#1主变呵护A、B联跳主变矮压侧补偿拆置的疑息.正在上图不妨瞅到,针对付主变而止,皆是通过主变非电量真止,那是果为非电量呵护为瞬时动做,而且它是间接切各侧开关,不妨预防沉复接线.确认联跳回路有何效率?最先,咱们不妨相识本隔断波及了哪些联跳的疑息,包罗别的隔断收疑(以呵护开进的形式)使本隔断呵护动做(或者跳开关或者关锁),本隔断收疑(以呵护开出形式)使别的隔断呵护动做(或者跳开关或者关锁).其次,确认那些疑息,为咱们凡是戴电处事(比圆新隔断接进母好、稳固)、定检处事(主变、线路等定检)、缺陷处理提供搞仄安步伐的依据,预防人为误触碰引导呵护误动做.六、典型得灵开用回路1、电力系统220kV单母接线办法线路、主变呵护得灵开用办法有以下几种:(1)线路(元件)的得灵呵护开用拆置中的电流判别元件接面(SL接面)与呵护动做触面(TJ触面)或者支配箱的三相跳闸触面(TJR触面)串联后,再串联用于判别母线运止办法的沉动的电压切换触面(YQJ触面)后,提供给得灵呵护.得灵呵护判决得灵断路器天圆母线谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图2、3所示的是早期的得灵开用回路:图2 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(经YQJ触面判别母线运止办法)图3 单母接线办法主变变下开关得灵开用回路图(经YQJ触面判别母线运止办法)(2)线路(元件)的得灵呵护开用拆置中的电流判别元件接面(SL接面)与呵护动做触面(TJ触面)或者支配箱的三相跳闸触面(TJR触面),提供给得灵呵护呵护.通过母线得灵呵护中线路(元件)的刀闸辅帮接面判决得灵断路器天圆母线,谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图3、图4所示:图4 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(经刀闸辅帮接面判母线运止办法)图5 单母接线办法主变变下开关得灵开用回路图(经刀闸辅帮接面判母线运止办法)(3)线路(元件)呵护拆置背母线得灵呵护提供呵护动做触面(TJ触面),与母线呵护中的相(三相)电流开用接面形成“与门”,通过母线得灵呵护中线路(元件)的刀闸辅帮接面判决得灵断路器天圆母线,谦脚得灵呵护电压关锁条件后,经较短时限(普遍整定为0.2S)跳开母联断路器,再经一个时限(普遍整定为0.5S)后,切除得灵断路器天圆母线的各个对接元件.如下图6,图7所示:图6 单母接线办法线路呵护得灵开用回路:每套呵护动做后共时开用二套得灵呵护图7 单母接线办法线路呵护得灵开用回路(每套呵护动做后只开用一套得灵呵护)从回路的对接上瞅,上述第(3)种开用办法,采与母线呵护拆置内里的得灵电流判别功能,线路(元件)呵护与母线呵护一一对付应,更切合单沉化的央供.而第(1)、(2)种开用办法,得灵电流判别需要正在线路呵护的辅帮呵护拆置中真止,本去不是真足意思上的一一对付应的单沉化,而且回路比较搀纯.而且根据《电力系统继电呵护反事变步伐及释义(版)》确定,220kV母线好动呵护,应采与母线呵护拆置内里的得灵电流判别,主假如思量到单套摆设的得灵呵护经由共一个电流元件把关不切合稳当性的央供,而内含有得灵呵护功能的微机型母线好动呵护也可真止电流判别功能.采与母线好动呵护拆置内里的得灵电流判别功能,还不妨灵验简化中部得灵开用回路,落矮得灵呵护误动做危害.《电力系统继电呵护反事变步伐及释义(版)》确定线路支路应树坐分相战三相跳闸开用得灵开人回路,元件支路应树坐三相跳闸开用得灵开人回路.如图5、图6中,得灵呵护中线路支路树坐了分相跳闸开用得灵开进——A相跳闸触面(TJA触面)、B相跳闸触面(TJB触面)、C相跳闸触面(TJC触面),三相跳闸开用得灵开进(TJR/TJQ触面).主变呵护动做不分相,所以元件支路只树坐了三相跳闸开用得灵开进(TJ/TJR触面).第(2)、(3)种开用办法中判别母线运止办法的开关量输进触面采与开关场合母线断绝开关战断路器的辅帮接面(分段或者母联得灵判别母线呵护需接进其断路器的辅帮接面),不采与通过沉动的电压切换触面(YQJ触面).一圆里可预防沉动继电器爆收障碍时,引导母线好动或者得灵呵护爆收误动;另一圆里可灵验的简化母线呵护中部回路,普及单沉化摆设的二套母线呵护之间回路的独力性.故按反措央供,连年去新建变电站、扩建技改工程的呵护设备,皆采与办法(3),而对付现有运止中的呵护设备开用得灵回路不做改换.2、220kV母线得灵呵护动做逻辑及回路220kV母线呵护的动做逻辑图如图8(a、b)所示:(a)线路呵护(b)元件呵护图8 得灵呵护动做逻辑示意框图(1)办理得灵呵护复合电压关锁问题为了预防得灵呵护继电器误动做或者误碰出心中间继电器制成母线呵护动做,故母线呵护皆采与了电压关锁元件.为了办理变压器变矮障碍,主变下压侧开关得灵时,母线呵护复合电压关锁元件敏捷度缺累的问题,广东电网普遍采与主变呵护变下跳闸接面动做时排除复合电压关锁,而且排除关锁所用的呵护跳闸触面与开用得灵所用的呵护跳闸触面必须是去自分歧继电器的动做触面,以预防继电器障碍时果与自共一继电器制成二个回路共时导通的宽沉成果.(2)办理变压器变下开关得灵问题变压器变下开关得灵时,母线得灵呵护应切开主变各侧开关.110kV系统与220kV系统通联稀切,而电源面也不竭删加,可提供的短路电流容量不竭减少.如果此时母线爆收障碍而主变变下开关得灵拒动,此时仍可通过110kV系统背主变提供短路电流,如果此时依赖主变后备呵护以一定的延时去切除主变各侧断路器,大概会出现以下二个宽沉成果:主变呵护果受110kV系统倒支过去的短路电流冲打而益坏;或者相邻主变的后备呵护果达到动做定值战时间而动做,制成事变范畴夸大.果此电力系统继电呵护反事变步伐确定,变压器变下开关得灵时,母线得灵呵护应切开主变各侧开关.暂时220kV母线障碍主变断路器得灵联切主变各侧断路器的逻辑采与以下要收:母线呵护动做估计、得灵电流判据战延时出心的功能正在220kV母线呵护内真止,每套母线呵护引出一对付得灵呵护跳闸触面至主变压器非电量呵护,非电量呵护只控制支到得灵跳闸开进旗号后联切主变压器各侧断路器.比圆北瑞继电非电量呵护拆置RCS974.。
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二次接线图是用二次设备特定的图形、文字符号表示二次设备相互连接的电气接线图。
二次接线图的内容包括交流回路与直流回路。
二次接线图的表示方法有原理接线图和安装接线图。
原理接线图包括:1、归总式原理接线图:有关的一次设备及回路同二次回路一起画出,所有的电气元件都以整体画出,而且画有它们之间的连接回路。
2、展开式原理接线图:将元件分解为若干部分,按其功能展开为不同的回路,将回路中的电源、按钮、触点、线圈等元件的图形按电流通过的方向,由左到右、由上到下顺序排列起来形成的图。
安装接线包括:1、屏面布置图:展示在控制台、保护屏与其它监控屏上二次设备布置情况的图纸。
2、屏后接线图:用于屏上配线和接线、二次设备的安装或日常检修的图纸。
3、端子排图。
4:电缆联系图。
二、如何看回路读图的要领可归纳为:“先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住出点不放松,一个一个查清楚。
”“先上后下,先左后右,平外设备一个不漏。
”“先交流,后直流”指先先看二次接线图的交流回路,根据交流回路的电气量及在系统中发生故障时这些电气量的变化特点,向直流逻辑回路推断,再看直流回路。
“交流看电源,直流找线圈”指交流回路要从电源入手。
交流回路由电压和电流回路组成,先找出它们是从哪组互感器来的,传变的电气量所起的作用,与直流回路的关系,符号是什么;然后找与其相应的触点回路。
如何看二次回路图在电力系统中,二次设备的重要性是不言而喻的。
能快速、有效地将电气二次回路图做到一目了然,是运行人员必备的基本功之一,也是分析二次回路异常或故障的基础能力。
一、二次设备划分原则一次设备是指直接参加发、变、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器等。
由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一次接线或称主接线。
二次设备是指对一次设备的工况进行监视、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号器具、自动装置等。
这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组的出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。
描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
二、二次回路的分类二次回路一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路。
按交、直流来分,又可分为交流电压和交流电流回路以及直流逻辑回路。
按不同的绘制方法可分为:原理图、展开图、安装图。
根据二次回路图各部分不同的特点和作用,绘制不同的图。
1. 按电源性质区分:1)交流电流回路---由电流互感器(CT)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。
如:图1为交流电流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。
2)交流电压回路---由电压互感器(PT)二次侧供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。
如:图2为交流电压回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。
图1交流电流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)图2交流电压回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)3)直流回路---设备控制、操作、保护、信号、事故照明等全部回路。
如:图3为直流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)。
图3直流回路(厂房6kV馈线保护控制信号图)2. 按用途区分:1)控制回路---由控制开关与控制对象(如断路器、隔离刀闸)的传递机构、执行(或操作)机构组成。
典型二次回路讲解一、 电流回路1、220kV 典型回路220kV TA 一般有六个二次绕组,分别用于本线路保护(两组)、母差保护(两组)、测量、计量。
以某一220kV 线路保护为例,如图1所示,交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——CSC-122A 断路器保护——CSC-101A 线路保护——录波屏;交流电流回路的联结关系为TA 本体接线盒——TA 端子箱——PSL601G 线路保护。
CSC-101A 1x CSC-122A 3x端子箱A 屏1n PSL601G端子箱B 屏图1 典型电流回路注意事项:1)电流回路严禁开路。
电流互感器的二次回路不允许开路,否则将产生危险的高电压,威胁人身和设备的安全。
因为电流互感器二次回路在运行中开路时,其一次电流均成为励磁电流使铁芯中的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组中感应高达数千伏的感应电势,严重威胁设备本身和人身的安全。
这就要求回路各个连接环节的螺丝必须紧固,连接二次线无断线或接触不良,同时回路的末端必须可靠短接好,如上图1中的录波屏处2C2、2C4、2C6、2C7端子和PSL601G 保护屏处1D17、1D18、1D19、1D20端子。
2)每组二次绕组的N 回路有且只能有一点接地,严禁多点接地。
电流互感器的二次回路必须有一点直接接地,这是为了避免当一、二次绕组间绝缘击穿后,使二次绕组对地出现高电压而威胁人身和设备的安全。
同时,二次回路中只允许有一点接地,不能有多点接地,否则会由于地中电流的存在而引起继电保护的误动。
因为一个变电所的接地网并不是一个等电位面,在不同点间会出现电位差。
当大的接地电流注入接地网时,各点的电位差增大。
如果一个电回路在不同的地点接地,地电位差将不可避免地进入这个电回路,造成测量的不准确,严重时,会导致保护误动。
由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主结线的保护电流回路,其接地点应选在控制室。
3)二次绕组的极性。
电流互感器的二次引出端,如果接反,二次电流或电压的相位就会发生180度的变化,继电保护装置特性或测量仪表的显示将会随之改变。
为了保证继电保护装置的性能和仪器仪表的准确,电流互感器和电压互感器必须标注明确的极性。
通常采用减极性的标注原则:当从一次侧极性端流人电流时,二次侧感应的电流方向是从极性端流出。
为了准确地判别电流互感器一次电流和二次电流间的相位关系,应确定其一、二次绕组间的极性关系,这对反应方向性一类的继电保护是十分重要的。
如果电流互感器的极性接反,则将导致继电保护拒动或误动。
应结合TA 一次安装情况对二次绕组极性仔细加以判别,务必确保接入线路保护和母差保护极性的正确性4)二次绕组的准确级。
TA 二次的各个绕组有不同的准确级别,分为保护级(P 级、TP 级)及其它。
严禁将其他准确级(如计量、测量级)的二次绕组用于保护,特别注意用于母差保护的所有二次绕组准确级必须一致。
二、 电压回路1、220kV 典型回路电压互感器同样分不同的准确级,一般包括0.2,0.5,1,3,3B 和6B 等各级,保护用电压互感器可采用3级,而3B 和6B 级是继电保护专用的电压互感器。
220KV 及以上的电压互感器或CVT 选用两组二次线圈和一个开口三角线圈,220KV TV 二次一般应有三个二次绕组,其中一组用于接成开口三角,反应零序电压,一组用于保护及测量、另一组用于计量。
以某一220kV 线路保护为例,交流电压回路的连接关系为TV 接线盒——TV 端子箱——TV 测控柜——保护屏,中间经过了两次电压切换,一次是在TV 测控柜(或中央信号继电器屏),另一次由保护屏内的电压切换装置完成,为防止隔离开关辅助接点异常造成TV 二次失压,通常采用双位置接点切换。
如图(三)所示,切换前电压回路编号分别为A 、B 、C630及A 、B 、C640,切换后则为A 、B 、C720,切换后电压经交流快分开关后提供给保护装置。
PSL601G8E-1318E-131图2 典型电压回路图注意事项:1、电压互感器在运行中二次侧不能短路,因为这样不仅使二次电压降为零,而且要在一二次绕组中流过很大的短路电流,短路电流会烧毁电压互感器。
2、电压互感器的二次绕组有且只能有一点接地,以保证安全。
其接地点的地方选取应遵守以下原则:1)独立的、与其它互感器没有电的联系的电压互感器二次回路,可以在控制室内也可在开关场端子箱内实现一点接地。
2)经控制室零相小母线(N600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室实现N600一点直接接地,其他地方不能再有第二点直接接地。
3、必须严防二次回路反充电。
通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。
由于反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧快分开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。
电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应将二次回路断开, 还应取下一次熔断器(保险)或断开隔离开关。
在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。
2、反充电原理双母线接线方式时,可能会发生带电母线(Ⅱ母)经过运行电压互感器(TV2)、停用电压互感器(TV1)向停电母线(Ⅰ母)反充电的事故,此时的二次电压回路示意图如下:图3 反充电时电压二次回路示意图虽然停电的Ⅰ母无带电设备或负荷,但是由于母线、隔离开关、避雷器、电压互感器等一次设备对地存在电容,所以Ⅰ母的每一相对地均有一等值电容C存在。
其数值一般在2000~15000pF之间。
若取C=2000pF,则折算到停用电压互感器低压侧的容抗值为Xc’(设母线为220kV系统)。
考虑到停用电压互感器总的漏抗Xo ,停用电压互感器从二次侧看进去的阻抗故Z 的数值非常小。
因此,当发生反充电时,相当于TV2通过自动开关1ZKK 、2ZKK 二次侧三相短路,不仅1ZKK 、2ZKK 均有跳闸可能,造成母线电压互感器二次失压,同时还会因为短路电流过大烧毁电压切换装置[1]。
2.3 故障回放在进行此次故障回放前,首先介绍一下电压切换回路。
该回路与外部其他回路联系较少,主要由直流控制回路和各接点回路组成。
如图4所示:1G11G21YQJ1Ⅰ母电压切换Ⅱ母电压切换+KM-KM1YQJ22G22G12YQJ12YQJ2图4 电压切换二次回路220kV 系统中Ⅰ母、Ⅱ母的母线电压经过电压切换回路的选择切换以后才能进入保护装置,切换接点为切换继电器的接点,切换继电器由线路间隔相应的母线隔离开关辅助接点控制。
电压切换回路确保二次保护装置所采样的母线电压与一次系统保持一致[2]。
在昆山变运行人员的操作过程中,当合上6122隔离开关,尚未拉开6121隔离开关时,隔离开关的辅助接点(2G1、2G2)动作,使得2YQJ1、2YQJ2励磁,双母线二次电压并列运行。
随后拉开6121隔离开关,由于种种原因,使得该隔离开关的辅助接点(1G1、1G2)没有正确动作,导致1YQJ1未能复归。
造成一次设备挂Ⅱ母运行,而二次电压仍然并列运行。
当运行人员倒闸结束,拉开母联断路器时,Ⅰ母线停电退出运行,而二次电压回路仍然连通,致使Ⅱ母通过电压回路对Ⅰ母反充电,由于电压互感器的二次侧阻抗非常小,充电电流过大,从而烧毁了电压切换回路。
图5为电压互感器A 相反充电的二次回路图。
Ⅰ母TV1Ⅱ母TV2图5 电压互感器A 相反充电二次回路图3、电压切换故障的防范针对此类电压互感器的反充电现象。
结合现场工作实际,特提出以下几点防范措施。
1、 一次隔离开关选择转换可靠的辅助机构。
预试小修时注重其辅助接点的分合情况; 2、 选择适当的交流自动开关(ZKK )。
故障发生时,电压互感器的二次交流自动开关并未跳开,现场条件限制未对自动开关进行分断电流试验,因此不清楚其长期允许通过的电流为多大。
而印制板设计的铜条一般应能耐受7~8安培的电流。
因此,合理地选择母线电压互感器以及线路电压互感器的二次自动开关也是至关重要3、改造电压切换回路中“切换继电器同时动作”的发信接点。
目前,变电站绝大多数的电压切换继电器都是双位置继电器,既有动作线圈也有复归线圈,但厂家提供的用于“切继电器同时动作”信号的接点取自是单位置继电器(不带复归)线圈继电器 (1YQJ2、2YQJ2 见图4),诸如TCX-12HP(南自)、ZYQ-812(许继)、CZX-12R2(南瑞)等等。
这就造成了当变电站运行人员倒闸操作完成后,若1YQJ1或2YQJ1接点不返回,而发信用的接点1YQJ2、2YQJ2却已返回,不能正确反映二次电压切换的真实情况,此时电压切换箱判别母线PT 并列,但却不能发出“切换继电器同时动作”这一信号。
运行人员根据常规信号指示,认为倒闸操作已经完成。
如果此时拉开母联断路器,带电母线通过电压二次回路向不带电母线进行二次反充电,从而烧坏电压切换插件。
因此,建议在设计施工过程中,“切换继电器同时动作”的信号接点取自带保持的1YQJ1、2YQJ1切换继电器。
从而保证在出现上述问题时,装置能够发出警示信号,避免出现电压二次反充电的故障。
三、 失灵保护1 失灵保护的基本原理失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。
启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护接点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。
启动回路包括启动元件和判别元件,两个元件构成“与”逻辑。
解除闭锁图6 断路器失灵保护原理框图启动元件通常利用断路器自动跳闸出口回路本身,可直接用瞬时返回的出口跳闸继电器接点,也可与出口跳闸继电器并联的、瞬时返回的辅助中间继电器接点,接点动作不复归表示断路器失灵。
判别元件以不同的方式鉴别故障确未消除。
现有运行设备采用相电流(线路)、零序电流(变压器)的“有流”判别方式。
保护动作后,回路中仍有电流,说明故障确未消除。
断路器失灵保护装置是以接入电流大小为判据的,因此将TA的二次电流接入断路器失灵保护装置时,应尽量选择靠近断路器处的TA,而且和母线保护用TA进行有效的“交叉”,彻底避免失灵保护死区的存在。
时间元件是断路器失灵保护的中间环节,对于双母线接线的变电站可以每个断路器设一个,也可以几个断路器共设一个。
一般每条母线设一个两段延时的时间元件,以较短延时跳母线联络断路器,以较长时间跳其他有关断路器。
为了防止单一时间元件故障造成失灵保护误动,对时间元件应与启动回路构成“与”逻辑后,再启动出口继电器。
电压闭锁的引入可以防止因误碰或保护中单一元件异常而造成的失灵保护误动,因此电压闭锁元件提高了防止失灵保护误动的能力。