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


Dozor nad cestovým obvodem

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je dozor nad výpadkovou obvodem

V přerušovacím obvodu elektrického vypínače jsou různé kontakty spojeny v řadu. Existují situace, kdy by se vypínač nesměl přerušit, i když jeho vodiče procházejí vadným proudem. Takové situace mohou být nízký tlak plynu u SF6 vypínače, nízký tlak vzduchu u pneumatického vypínače atd. V těchto situacích nesmí být cívka vypínání vypínače napájena, aby se vypínač nepřerušil. Proto musí být v sérii s cívkou vypínání NO kontakty spojené s relémi pro tlak plynu a vzduchu. Další schéma cívky vypínání je, že by neměla být znovu napájena, jakmile je vypínač otevřen. To je dosaženo zapojením jednoho NO kontaktu pomocného spínače vypínače v sérii s cívkou vypínání. Kromě toho musí přerušovací obvod vypínače procházet početnými meziprostředními kontakty v reléch, ovládacích panelech a skříních vypínače.

Pokud se odpojí kterýkoli z meziprostředních kontaktů, vypínač selže v přerušení. Nejen to, pokud selže DC zásobování přerušovacího obvodu, vypínač se nevypne. Aby se předešlo této neobvyklé situaci, je velmi důležitý dozor nad výpadkovou obvodem. Níže uvedená schémata ukazují nejjednodušší formu zdravého přerušovacího obvodu. Zde je v sérii kombinován jeden světlodiod, jedno tlačítko a jeden odpor napojený na kontakt chránícího relé, jak je znázorněno. V zdravé situaci jsou všechny kontakty kromě kontaktu chránícího relé v uzavřené poloze. Pokud je stisknuto tlačítko (PB), je síť dozoru nad výpadkovou obvodem dokončena a světlo dioda svítí, což signalizuje, že vypínač je připraven k přerušení.

dozor nad výpadkovou obvodem
Výše uvedené schéma slouží k dohledu, když je vypínač uzavřen. Toto schéma se nazývá post-close supervision. Existuje další schéma dohledu, které se nazývá pre a post-close supervision.

Toto schéma dozoru nad výpadkovou obvodem je také docela jednoduché. Jednou z rozdílů je, že v tomto schématu je jeden NC kontakt stejného pomocného spínače napojen rovnoběžně s NO kontaktem přerušovacího obvodu. NO kontakt je uzavřen, když je vypínač uzavřen, a NC kontakt je uzavřen, když je vypínač otevřen, a naopak. Jak je znázorněno na níže uvedené obrázku, když je vypínač uzavřen, je síť dozoru nad výpadkovou obvodem dokončena prostřednictvím NO kontaktu, ale když je vypínač otevřen, je ta sama síť dokončena prostřednictvím NC kontaktu. Odpor je použit v sérii s diodou, aby se zabránilo nechtěnému přerušení vypínače způsobenému vnitřním krátkým spojením v důsledku selhání diody.
Dozor nad výpadkovou obvodem
Dosud jsme diskutovali pouze o lokálně řízených instalacích, ale pro vzdáleně řízené instalace je nutné použít reléový systém. Níže uvedené schéma ukazuje dozor nad výpadkovou obvodem, když je potřeba vzdálený signál.
Dozor nad výpadkovou obvodem
Když je přerušovací obvod v pořádku a vypínač je uzavřen, je napájen relé A, které uzavře NO kontakt A1, a tedy je napájen relé C. Napájené relé C drží NC kontakt v otevřené poloze. Pokud je vypínač otevřen, je napájen relé B, které uzavře NO kontakt B1, a tedy je napájen relé C. Jelikož je C napájen, drží NC kontakt C1 v otevřené poloze. Pokud je vypínač uzavřen a dojde k přerušení v přerušovacím obvodu, relé A je deenergizováno, což otevře kontakt A1, a následně je deenergizováno relé C, což způsobí, že NC kontakt C1 bude v uzavřené poloze, a tedy je aktivován alarmový obvod. Dozor nad výpadkovou obvodem pro relé B, když je vypínač otevřen, funguje podobně jako pro relé A, když je vypínač uzavřen. Relé A a C jsou opožděny měděnými tyčinkami, aby se zabránilo falešným alarmům během přerušení nebo uzavírání. Odpor je montován odděleně od relé a jejich hodnoty jsou voleny tak, aby v případě nechtěného krátkého spojení žádného komponentu nedošlo k přerušení.

Zásobování alarmového obvodu by mělo být odděleno od hlavního zásobování přerušovacího obvodu, aby mohl být alarm aktivován i v případě, že selže zásobování přerušovacího obvodu.

Prohlášení: Respektujte původ, dokonalé články jsou hodné sdílení, pokud dojde k porušení autorských práv, kontaktujte nás pro jejich odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou postupy zpracování po aktivaci plynové ochrany (Buchholz) transformátoru?
Jaké jsou postupy zpracování po aktivaci plynové ochrany (Buchholz) transformátoru?
Jaké jsou postupy po aktivaci plynové ochrany (Buchholz) transformátoru?Po aktivaci zařízení pro plynovou ochranu (Buchholz) transformátoru je třeba okamžitě provést důkladnou inspekci, pečlivou analýzu a přesné posouzení, následované vhodnými korekčními opatřeními.1. Po aktivaci signálu plynové ochranyPo aktivaci signálu plynové ochrany by měl být transformátor okamžitě zkontrolován, aby byla určena příčina jeho spuštění. Zkontrolujte, zda bylo spuštění způsobeno: Nakupením vzduchu, Nízkou hlad
Felix Spark
11/01/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Proč přesnost monitorování záleží v systémech kvality elektrické energie
Proč přesnost monitorování záleží v systémech kvality elektrické energie
Kritická role přesnosti monitorování v online zařízeních pro kvalitu elektrické energiePřesnost měření online zařízení pro sledování kvality elektrické energie je jádrem „vnímavosti“ elektrického systému, což přímo určuje bezpečnost, ekonomiku, stabilitu a spolehlivost dodávky elektrické energie uživatelům. Nedostatečná přesnost vede k nesprávnému posouzení, chybnému řízení a vadným rozhodnutím, což může způsobit poškození zařízení, ekonomické ztráty nebo dokonce selhání sítě. Naopak, vysoká pře
Oliver Watts
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu