• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Supervisão do Circuito de Proteção

Encyclopedia
Campo: Enciclopédia
0
China

Definição de monitoramento do circuito de disparo


Os relés de monitoramento de circuito de disparo são um sistema essencial em disjuntores para monitorar e garantir a prontidão e a integridade do circuito de disparo.


Componentes


Os componentes básicos de um circuito de monitoramento incluem contatos NA e NF, relés, luzes e resistores, todos os quais ajudam a manter a integridade do circuito.


Esquema de monitoramento


Um contato NF do mesmo interruptor auxiliar é conectado ao contato auxiliar NA do circuito de disparo. Quando o disjuntor está fechado, o contato auxiliar NA está fechado, quando o disjuntor está desconectado, o contato auxiliar NF está fechado, e vice-versa. Portanto, conforme mostrado na figura abaixo, quando o disjuntor está fechado, a rede de monitoramento do circuito de disparo é completada através do contato normalmente aberto auxiliar, mas quando o disjuntor está aberto, a mesma rede de monitoramento é completada através do contato normalmente fechado. O resistor é usado em série com a lâmpada para evitar que o disjuntor dispare acidentalmente devido a um curto-circuito interno causado pela falha da lâmpada.


Até agora, nossa discussão se concentrou em dispositivos controlados localmente; no entanto, para uma instalação controlada à distância, um sistema de relés é essencial. O diagrama a seguir mostra um esquema de monitoramento de circuito de disparo que requer um sinal remoto.


Quando o circuito de disparo está normal e o disjuntor está fechado, o relé A é energizado, fecha o contato normalmente aberto A1 e então energiza o relé C. Depois que o relé C é energizado, mantém o contato normalmente fechado C1 aberto. Se o disjuntor estiver desligado, o relé B é energizado e fecha o contato normalmente aberto B1, mantendo o relé C energizado e o contato normalmente fechado C1 aberto.




Quando o disjuntor está fechado, se houver qualquer descontinuidade no circuito de disparo, o relé A é desenergizado, abrindo assim o contato A1. Portanto, o relé C é desenergizado, deixando o contato NC C1 na posição fechada, ativando assim o circuito de alarme. Quando o disjuntor está desligado, o relé B realiza o monitoramento do circuito de disparo de maneira similar ao relé A quando o disjuntor está fechado.


Os relés A e C são retardados por um slug de cobre para evitar falsos alarmes durante as operações de disparo ou fechamento. O resistor é instalado separadamente do relé e seu valor é selecionado de modo que nenhuma operação de disparo ocorra se algum dos componentes for acidentalmente curto-circuitado. A fonte de alimentação do circuito de alarme deve ser separada da fonte de alimentação principal de disparo, para que o alarme possa ser ativado mesmo se a fonte de alimentação de disparo falhar.


Indicador visual


O uso de luzes no circuito de monitoramento pode facilmente monitorar o status do sistema e indicar que o circuito está pronto para operação.


Recursos de alarme e segurança


O circuito de alarme dedicado é separado da fonte de alimentação de disparo para aumentar a segurança, garantindo que o alarme do sistema permaneça ativo, mesmo se o circuito de disparo principal falhar.


Dê uma gorjeta e incentive o autor!

Recomendado

Falhas e Tratamento de Aterramento Monofásico em Linhas de Distribuição de 10kV
Características e Dispositivos de Detecção de Faltas à Terra Monofásicas1. Características das Faltas à Terra MonofásicasSinais de Alarme Central:A campainha de advertência soa e a lâmpada indicadora rotulada como “Falta à Terra na Seção de Barramento [X] kV [Y]” acende. Em sistemas com ponto neutro aterrado por bobina de Petersen (bobina de supressão de arco), o indicador “Bobina de Petersen em Operação” também acende.Indicações do Voltímetro de Monitoramento de Isolação
01/30/2026
Modo de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV
A disposição dos modos de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV deve atender aos requisitos de resistência à tensão da isolação dos pontos neutros dos transformadores, e também deve procurar manter a impedância zero-seqüencial das subestações basicamente inalterada, assegurando que a impedância zero-seqüencial composta em qualquer ponto de curto-circuito no sistema não exceda três vezes a impedância positiva composta.Para os transformadores de 220kV
01/29/2026
Por que as Subestações Usam Pedras Gravetos Seixos e Rocha Britada
Por que as Subestações Usam Pedras, Graveto, Seixos e Brita?Em subestações, equipamentos como transformadores de potência e distribuição, linhas de transmissão, transformadores de tensão, transformadores de corrente e disjuntores de seccionamento todos requerem aterramento. Além do aterramento, vamos agora explorar em profundidade por que o graveto e a brita são comumente usados em subestações. Embora pareçam comuns, essas pedras desempenham um papel crítico de segurança e funcional.No projeto d
01/29/2026
HECI GCB para Geradores – Disjuntor Rápido SF₆
1. Definição e Função1.1 Papel do Disjuntor de Circuito do GeradorO Disjuntor de Circuito do Gerador (GCB) é um ponto de desconexão controlável localizado entre o gerador e o transformador de elevação, servindo como uma interface entre o gerador e a rede elétrica. Suas funções principais incluem isolar falhas do lado do gerador e permitir o controle operacional durante a sincronização do gerador e a conexão à rede. O princípio de funcionamento de um GCB não é significativamente diferente daquele
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Clique para fazer upload do arquivo
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia