
電気回路遮断器のトリップ回路には、異なる接点が直列に接続されています。ある状況下では、故障電流がパワーコンタクトを通過しても、遮断器がトリップしないことが必要です。このような状況は、SF6遮断器のガス圧力が低かったり、空気圧操作遮断器の空気圧が低かったりする場合などがあります。この状況では、遮断器(CB)のトリップコイルが励磁されないようにする必要があります。そのため、ガス圧力リレーと空気圧力リレーに関連するNO接点が、遮断器のトリップコイルと直列に接続されている必要があります。また、遮断器が開いた後、トリップコイルが再び励磁されないよう、遮断器補助スイッチの1つのNO接点をトリップコイルと直列に接続します。さらに、遮断器のトリップ回路は、リレー、制御盤、遮断器キオスク内の多くの中間端子接点を通過しなければなりません。
したがって、これらのいずれかの中間接点が分離すると、遮断器はトリップできません。それだけでなく、トリップ回路へのDC供給が失敗すると、遮断器はトリップしません。この異常な状況を克服するために、トリップ回路監視が非常に必要となります。以下の図は、最も単純な形態のトリップ回路健全性監視システムを示しています。ここでは、ランプ、プッシュボタン、および抵抗が保護リレーの接点に直列に接続されています。正常な状況では、保護リレーの接点以外はすべて閉位置になっています。ここで、プッシュボタン(PB)を押すと、トリップ回路監視ネットワークが完成し、ランプが点灯して遮断器がトリップ準備ができていることを示します。

上記のスキームは、遮断器が閉じているときの監視用です。このスキームはポストクローズ監視と呼ばれます。もう一つの監視スキームがあり、それはプリクローズとポストクローズ監視と呼ばれています。
このトリップ回路監視スキームも非常に単純です。唯一の違いは、同じ補助スイッチの1つのNC接点がトリップ回路の補助NO接点に並列に接続されていることです。補助NO接点は遮断器が閉じているときに閉じ、補助NC接点は遮断器が開いているときに閉じます。したがって、以下の図のように、遮断器が閉じているときには補助NO接点経由でトリップ回路監視ネットワークが完成し、遮断器が開いているときにはNC接点経由で同じ監視ネットワークが完成します。ランプと直列に接続された抵抗は、ランプの故障による内部ショートサーキットによって遮断器が不適切にトリップすることを防ぐために使用されます。
これまでに説明してきた内容は、局所制御装置の場合のみですが、遠隔制御装置の場合にはリレーシステムが必要です。以下の図は、リモート信号が必要な場合のトリップ回路監視スキームを示しています。
トリップ回路が健全で遮断器が閉じているとき、リレーAが励磁され、NO接点A1が閉じ、リレーCが励磁されます。励磁されたリレーCはNC接点を開いたままに保ちます。遮断器が開いているとき、リレーBが励磁され、NO接点B1が閉じ、リレーCが励磁されます。リレーCが励磁されると、NC接点C1を開いたままに保ちます。遮断器が閉じている間に、トリップ回路に不連続があると、リレーAが非励磁になり、接点A1が開き、結果としてリレーCが非励磁になり、NC接点C1が閉じてアラーム回路が作動します。遮断器が開いているときのリレーBによるトリップ回路監視は、遮断器が閉じているときのリレーAによるものと同様です。リレーAとCは、トリッピングまたはクロージング操作中に誤ったアラームを防止するため、銅スラグによって時間遅延されます。抵抗はリレーから別々に設置されており、その値は、どのコンポーネントが誤ってショートサーキットになったとしても、トリッピング操作が発生しないように選択されています。
アラーム回路の供給は、トリップ供給から分離されるべきであり、トリップ供給が失敗してもアラームが作動できるようにする必要があります。
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