刀闸电动操作机构二次控制回路图
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典型图纸讲解目录前言 (3)一、220kV旁路刀闸闭锁回路图 (4)二、220kV线路刀闸闭锁回路图 (9)三、冷却器控制回路 (11)四、380V自动装置回路 (17)五、主变保护 (20)六、同期回路 (25)七、失灵保护回路 (28)八、距离保护回路 (32)九、开关控制回路图 (35)前言对于运行人员考试经常涉及的九张图纸翡翠学习小组根据自身所学做了一定的讲解,仅供大家参考、讨论。
由于老图纸缺少相应的注解和自身水平所限,部分回路讲解不够清楚甚至错误,请各位见谅,希望各位同事对我们进行批评指证。
同时希望有更多的同事加入到图纸学习、研究的行列,在以后工作中遇到二次方面的问题可以做一定的讲解加入到其中,最终形成一个运行部图纸讲解库。
一、220kV旁路刀闸闭锁回路图220kV旁路2030间隔如下图1.1所示。
图1.1 220kV旁路2030间隔代表20303刀闸,02G代表2030B0地刀,04G代表2030C0地刀。
1.1电动机构控制回路1G(20301刀闸)的电动机控制回路共有两条电动机控制回路一如图1.2中红线所示。
图1.2 刀闸控制回路A(小母线)→1RD(熔断器)→DLa(2030开关辅助接点,常闭,2030开关A 相在分位时闭合)→DLb(2030开关辅助接点,常闭,2030开关B相在分位时闭合)→DLc(2030开关辅助接点,常闭,2030开关C相在分位时闭合)→02G(2030B0地刀位置接点,常闭,2030B0地刀在分位时闭合)→04G(2030C0地刀位置接点,常闭,2030C0地刀在分位时闭合)→2G(20302刀闸辅助接点,常闭,20302刀闸在拉开位置时闭合) →1G操作机构(20301刀闸操作机构)→1N(小母线,后面一般会串接母线地刀接点,此处没画出来)由以上路径可以看出,20301刀闸的控制回路1要求开关在分闸位置、2030B0地刀和2030C0地刀在拉开位置、20302刀闸在拉开位置。
电压切换继电器同时动作220kV西乡站电压切换继电器同时动作案例分析倪瑞鑫(西乡巡维中⼼指导师傅:)摘要:近期220kV西乡站发⽣#1主变220kV侧电压切换继电同时动作对供电可靠性带来严重影响。
通过案例简述,案例分析,案例延伸,阐述了实习期间我对此次事故的理解,论证了在倒闸操作过程中查看后台监控机电压继电器切换的必要性。
最终通过分析达到提升⾃⾝技能⽔平的⽬的。
关键词:案例分析危险点预控措施1 引⾔在电⽹的⾼速发展中,事故发⽣的机率也⼤⼤降低,电⽹变得越来越坚固,也是我们⼀直追求的⽬标,但对于⼈才的培养就少了很好的教学课堂。
对案例的理解和剖析,能够快速了解事故的真相,查找事故的诱因,增加我们事故处理能⼒。
通过事故事件案例对⽐,我们能够更加全⾯的了解设备,了解电⽹,能够找出站内危险点,对危险点进⾏预控,扩展知识⾯,保证电⽹的安全稳定运⾏。
所以,近期在变电站倒闸操作过程中查看后台监控机电压继电器切换,提⾼供电可靠性。
电压切换继电器同时动作是当热倒母线时出现的正常信号,但是当其中的⼀把⼑闸拉开以后此信号就会消失。
如果不消失证明⼆次回路出现故障,需要及时处理以保障电⽹安全可靠运⾏。
2 案例简述2.1事故前运⾏⽅式220kV 1M在检修状态,220kV 2M单母线运⾏,母联2012开关在冷备⽤状态,#1主变及#1主变变⾼2201开关、变中1101开关、变低501开关、511开关在检修状态,10kV 1M负荷由#2主变代供。
2.2事故案例简述2014年06⽉27⽇,我所运⾏⼈员在执⾏#1主变送电的操作过程中发现#1主变变⾼22012⼑闸通过五防锁合闸时,⼑闸电机不在转动⽆法合闸。
在操作#1主变变⾼22012⼑闸时,按下合闸按钮不能操作,插⼊五防钥匙后⽤万⽤表测量合闸按钮两端对地交流电压分别为35V,0V,⽤万⽤表通断档测量上下两端时发出响声为“通”,(此时我认为是合闸按钮坏了,后来通过继保师傅的讲解,知道了判断⽅法,当你⽤通断档去判断按钮的好坏时,你要注意表⾯显⽰的变化。
升压站5021开关二次控制图要点1.5021开关:两组跳闸线圈分别取自两组直流母线,直流小开关1ZKK、2ZKK供电,在500kV#2接口屏上。
合闸回路与第一组跳闸线圈在同一控制回路。
2.500kVⅠ母断路器保护和就地断路器集中控制箱电源都取自双路控制电源。
3.5021开关的操作和信号回路都通过500kVⅠ母断路器保护屏端子排送到就地断路器集中控制箱。
合闸方式:同期装置合闸、NCS测控单元合闸。
第一组跳闸线圈跳闸方式:操作跳闸:#2机组DCS跳闸、NCS测控单元跳闸;保护跳闸:Ⅰ母差保护、断路器保护、#2机组电量保护、#2机组非电量保护。
第二组跳闸线圈跳闸方式(无操作跳闸):保护跳闸:Ⅰ母差保护、断路器保护、#2机组电量保护、#2机组非电量保护。
4.开关有10组重动继电器,分别为:-K1弹簧未储能、-K2为SF6压力报警、-K3为加热照明断路器跳闸、-K4为电机断路器跳闸、-K5为SF6压力闭锁、-K6为断路器非全相、-K7为断路器就地控制、-K8为控制回路断线、-K9为保护动作、-K10为出口跳闸。
-K1——-K7为断路器集中控制箱带,-K8——-K10为500kVⅠ母断路器保护屏直接带。
5.5021断路器至NCS信号(10组重动继电器都送):断路器三相已合闸、断路器三相已跳闸(以上二信号由断路器集中控制箱供)、断路器就地控制(-K7常开)、弹簧储能未满(-K1常开)、SF6压力报警(-K2常开)、加热照明断路器跳闸(-K3常开)、电机断路器跳闸(-K4常开)、SF6压力闭锁(-K5常开)、断路器非全相(-K6常开)、控制回路断线(-K8常开)、保护跳闸(-K9常开)、出口跳闸(-K10常开)、装置故障及失电(断路器保护柜带)。
6.5021断路器至#2机DCS断路器信号(10组重动继电器只送7组):断路器三相已合闸、断路器三相已跳闸2个(以上三信号由断路器集中控制箱供)、断路器就地控制(-K7常开)、弹簧储能未满(-K1常开)、SF6压力报警(-K2常开)、加热照明断路器跳闸(-K3常开)、电机断路器跳闸(-K4常开)、SF6压力闭锁(-K5常开)、断路器非全相(-K6常开)。
典型电气二次回路识图 The manuscript was revised on the evening of 2021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。
基本二次回路第一节电流与电压回路一 电流回路以一组保护用电流回路(图2.1)为例,结合上一章的编号,A 相第一个绕组头端与尾端编号1A1,1A2,如果是第二个绕组则用2A1,2A2,其他同理。
二、电压回路母线电压回路的星形接线采用单相二次额定电压57V 的绕组,星形接线也叫做中性点接地电压接线。
以变变电站高压侧母线电压接线为例,如图2.2(1)为了保证PT 二次回路在莫端发生短路时也能迅速将故障切除,采用了快速动作自动开关ZK 替代保险。
(2)采用了PT 刀闸辅助接点G 来切换电压。
当PT 停用时G 打开,自动断开电压回路,防止PT 停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,N600不经过ZK 和G 切换,是为了N600有永久接地点,防止PT 运行时因为ZK 或者G 接触不良, PT 二次侧失去接地点。
端子箱端子排图2.1图2.2(3)1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。
(4)传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。
(5)因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。
)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。
(6)在220KV变电站,PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。
对于双57V绕组的PT,另一组用于表计计度,接线方式与上面完全一致,公用一个击穿保险1JB,只是编号略有不同,可以参见上一章的讲解。
可编辑修改精选全文完整版二次回路识图PT部分1、讲述保护及测量电压回路工作原理。
答:PT一、二次绕组通电磁感应原理,Yha2、Yhb2、Yhc2是PT第二组二次绕组,I段母线二次保护及测量回路三相电压从二次绕组出来经过保护及测量二次空气开关2ZKK,再经过12D5、6、7端子,接入装置内的重动继电器接点1GWJ,接线从装置经过11D9、12、15端子出来后,接入I段保护及测量电压小母线。
II段母线二次保护及测量回路除各元件标号不同外,其原理与I段相同,两段保护及测量回路分别在11D9、12、15和11D25、28、31端子引出电压并列回路,经过YQJ电压并列继电器接点实现I、II段保护及测量电压并列。
2、编号12D5、1n207是指什么?答:12D5:指的是名为12D的端子排的第5号端子1n207:指的是在名为1n的装置上的第207号端子3:什么时候需要进行PT电压并列?答:在某同一电压等级有两段母线,分别有两组PT的电气主接线中,当其中一段母线上的PT需要停电,而该段母线并不停电,则在停运该PT前要将该PT二次负荷与不停电的负荷并列,二次负荷并列前需要将一次负荷并列。
3、讲述(I母或I I母)PT二次重动回路工作原理。
(I母)答:PT刀闸控制重动动作:直流正电源R+经过空开1K2正极引出,经过12D1端子接至0151(I母)PT刀闸位置接点,从12D3端子出来后再接至装置1n201端子,经过一个发光二极管监视重动回路后接入1GWJ重动继电器,再经过1n206装置端子引至负电源12D18端子,再引入经过空开1K2负极R-,当PIG I母PT刀闸位置接点动作接通,1GWJ重动继电器动作,其接点分别动作闭合,导致PT二次绕组电源经过二次空气开关,再经过重动继电器1GWJ、的接点接至PT二次小母线,这样就可以实现重动的原理,保证二次绕组的电压状态和PT 运行状态保持对应关系,避免在PT退出运行时,二次绕组向一次绕组反充电,造成人身或设备事故,也可以有效的将刀闸辅助接点扩展更多,增加接点容量,便于其它装置、信号等使用。