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


Керування циклом відключення

Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Що таке контроль цепі відключення

У цепі відключення електричного вимикача підряд під’єднані різні контакти. Існують ситуації, коли вимикач не повинен відключатися, навіть якщо через його силові контакти проходить аварійний струм. Такими ситуаціями є низький тиск газу у вимикачі SF6, низький тиск повітря у пневматичному вимикачі тощо. У таких ситуаціях обмотка відключення вимикача (CB) не повинна бути збуджена для його відключення. Тому мають бути NO-контакти, пов'язані з реле тиску газу і повітря, підряд з обмоткою відключення вимикача. Інша схема полягає в тому, що обмотка відключення не повинна знову збуджуватися, коли вимикач відкритий. Це досягається за допомогою одного NO-контакту додаткового переключника вимикача, підряд з обмоткою відключення. Крім того, цепі відключення CB пройшли через значну кількість проміжних контактів на терміналах реле, панелі управління та шафи вимикача.

Тому, якщо будь-який з проміжних контактів від’єднаний, вимикач не може відключитися. Не тільки це, якщо постачання DC до цепі відключення зупиняється, вимикач не відключиться. Для подолання цієї аномальної ситуації, контроль цепі відключення стає дуже важливим. Нижче показана найпростіша форма схеми здоров’я цепі відключення. Тут серійне з’єднання лампи, кнопки та резистора під’єднано паралельно контакту захисного реле, як показано. У нормальній ситуації всі контакти, окрім контакту захисного реле, знаходяться в замкнутому положенні. Тепер, якщо натиснути кнопку (PB), мережа контролю цепі відключення завершується, і лампа світиться, що свідчить про те, що вимикач готовий до відключення.

контроль цепі відключення
Надзвичайна схема для контролю, коли вимикач закритий. Ця схема називається контролем після закриття. Існує ще одна схема контролю, яка називається контролем перед і після закриття.

Ця схема контролю цепі відключення також досить проста. Єдиний відмінок полягає в тому, що тут NC-контакт того ж додаткового переключника під’єднаний паралельно до NO-контакту додаткового переключника цепі відключення. NO-контакт замиканий, коли CB закритий, а NC-контакт замиканий, коли CB відкритий, і навпаки. Тому, як показано на малюнку нижче, коли вимикач закритий, мережа контролю цепі відключення завершується через NO-контакт, але коли вимикач відкритий, та сама мережа контролю завершується через NC-контакт. Резистор використовується в серії з лампою для запобігання небажаному відключенню вимикача через внутрішнє коротке замикання, спричинене відмовою лампи.
Контроль цепі відключення
До цього моменту ми обговорювали лише локально контроловані встановлення, але для віддаленого управління необхідна система реле. Нижче показана схема контролю цепі відключення, де потрібний віддалений сигнал.
Контроль цепі відключення
Коли цепі відключення здорові, а вимикач закритий, реле A збуджується, що замикання NO-контакту A1 і, отже, реле C збуджується. Збуджене реле C тримає NC-контакт у відкритому положенні. Тепер, якщо вимикач відкритий, реле B збуджується, що замикання NO-контакту B1 і, отже, реле C збуджується. Оскільки C збуджене, воно тримає NC-контакт C1 у відкритому положенні. Коли CB закритий, якщо в цепі відключення є будь-яка розривність, реле A розбуджується, що відкриває контакт A1 і, наслідком чого, реле C розбуджується, що призводить до замикання NC-контакту C1 і, отже, активації сигнальної цепі. Контроль цепі відключення реалізується реле B, коли вимикач відкритий, таким же способом, як реле A, коли вимикач закритий. Реле A і C мають затримку за допомогою медних сліпок, щоб запобігти хибним сигналам під час операцій відключення або закриття. Резистори монтується окремо від реле, і їхні значення вибираються так, щоб, якщо будь-який компонент неправильно замкнений, операція відключення не відбулась.

Постачання сигнальної цепі повинно бути відокремлене від основного постачання для відключення, щоб сигнальна цепь могла активуватися, навіть якщо постачання для відключення зупинилося.

Заява: Поважайте оригінал, добрих статей варті поділу, якщо є порушення авторських прав, зверніться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Головні аварії трансформаторів та проблеми з роботою легкого газу
1. Запис про аварію (19 березня 2019 року)О 16:13 19 березня 2019 року система моніторингу повідомила про дію легкого газу на третьому основному трансформаторі. Відповідно до Правил експлуатації силових трансформаторів (DL/T572-2010), персонал обслуговування і технічного обслуговування (O&M) перевірив стан третього основного трансформатора на місці.Підтвердження на місці: Панель навігаційної захисти WBH третього основного трансформатора повідомила про дію легкого газу в фазі B корпусу трансф
02/05/2026
Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу