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


Lülite põhiline juhtimisskeemi funktsioonide diagramm

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Vooluhoidja juhtimiskonna funktsioonide skeem

  • Vooluhoidja peamised kontaktid: Need ei ole osa juhtimiskonnast. Nad on põhilinejuhid, mis avanevad ja suletakse, et katkestada või luua peamine elektrikond.

  • Mehaaniline tööseade: See seade vabastab energiat, mida vajatakse peamiste kontaktide liigutamiseks avatud ja suletud asendite vahel. See on samuti välja jäetud juhtimiskonna eesmärgil. Selle ülesanne on oluline füüsiliselt aktiveerida peamisi kontakte, mis on vooluhoidja funktsiooni seisukohalt hädavajalik, et katkestada või lubada elektrienergia voolu.

  • Energia laadimissüsteem: Energia laadimissüsteem tarnib energia tööseadmele. Hübriid-, veerandus- või õhupressuuriga süsteemides koosneb see tavaliselt elektrimootorist, mootori - käitusega pompist või kompressoorist. See süsteem tagab, et tööseadel oleks vajalik energia selle ülesannete täitmiseks, näiteks peamiste kontaktide avamiseks ja suletmiseks, nii et vooluhoidja saaks tõhusalt toimida.

Tiheduse jälgija ja tiheduse jälgija kontaktid: Need seadmed mängivad olulist rolli eraldus- või lõkkesäästva meediumi (tavaliselt SF6 või segagaas) järelevalveks kaasaegsetes vooluhoidjates. Tavaliselt kasutatakse temperatuurikompenseeritud rõhkuluuklappe. Need töötavad abivõtmete käivitamiseks, et takistada vooluhoidja katkestamist või suletamist, kui SF6 gaasi tihedus kappi sees langeb kriitilise taseme alla. Need lülitid ja kontaktid täidavad kahte olulist funktsiooni:

  • Hoiatus/alarmsüsteem: Nad annavad hoiatuse või alarmi, kui SF6 gaasi tihedus kappi sees väheneb, kuid jääb üle lukustamistaseme. See varajane hoiatus annab operaatorile piisavalt aega probleemi lahendamiseks enne, kui vooluhoidja lukustub ja kaotab oma toimivuse.

  • Lukustamis/takistusfunktsioon: Kui SF6 gaasi tihedus jõuab "lukustamistasemele", kus ohutu toimimine enam ei ole võimalik, siis need komponendid lukustavad või takistavad vooluhoidja toimimist. Operaatoril on tavaliselt võimalus seadistada vooluhoidja, et see automaatselt katkesta ja lukusta, kui see tase on saavutatud (sellel "sunni katkestus" valikul on mõned ohutusrisigid) või lukusta praeguses asendis.

Suletav spool: Suletav spool on solenooidseade. Kui vooluhoidja vastab kehtiva sulgemisseadusele, siis suletav spool aktiveeritakse. See aktiveerimine vabastab mehaanilise seadme, mis suletab vooluhoidja peamised kontaktid. Kui vooluhoidja jõuab suletud asendisse, siis suletava tsirkuiti abivõtmete kontaktid avanevad, de-aktiveerides suletavaid spooleid. Tavaliselt on juhtimiskonnas ainult üks suletav spool, et tagada üksik, koordineeritud sulgemisoperatsioon.

Avamisspoolid: Avamisspoolid on samuti solenooidseadmed. Kui vooluhoidja vastab kehtiva avamisseadusele, siis need aktiveeritakse. Avamisspoolide aktiveerimine vabastab mehaanilise seadme, mis avab vooluhoidja peamised kontaktid. Kui vooluhoidja jõuab avatud asendisse, siis trip spoolide tsirkuiti abivõtmete kontaktid avanevad, de-aktiveerides trip spooleid. Tavaliselt on kaks trip spooleid, mis toimivad sõltumatute energiataargudest. Ühe trip spooli toimimine on piisav, et avada vooluhoidja. Kaks spoole lisab turvalisust, vähendades katkestamise ebaõnnestumise riski ja suurendades vooluhoidja toimivuse kindlustust.

  • Asukoha abivõtmekontakt: Vooluhoidja toimimise poolt juhitavad need kontaktid täidavad mitut ülesannet. Nad katkestavad suletava ja trip spoolide voolu, de-aktiveerides neid, kui operatsioon (sulgemine või avamine) on lõpetatud. Lisaks kasutatakse neid vooluhoidja asukoha näitamiseks ja jälitamiseks. Nad mängivad ka rolli kontrolli ja kaitseoperatsioonide lukustamisel baasis või jaamas, takistes valeid lülitioperatsioone. Neid lüliteid saab kasutada igas funktsioonis, kus vooluhoidja asukoht on kriitiline parameeter.

  • Pumpimise tõkestus: Pumpimise tõkestuse funktsioon on loodud, et takistada uue sulgemisoperatsiooni, kui eelmine sulgemisseade on ikka aktiivne, kuid vooluhoidja on avatud. See mehhanism takistab vooluhoidja pidevat sulgemist ja avamist, mis võib põhjustada kahju ja ohutusriske. Tavaliselt aktiveerib sulgemisseade pumpimise tõkestuse releed abivõtmete kontakti (tavaliselt avatud (NO) kontakti) kaudu. Üks pumpimise tõkestuse releedi kontakt katkestab suletava spooli tsirkuiti, samas kui teine kontakt lükatab või "sealib" pumpimise tõkestuse releedi, kuni sulgemisseade on eemaldatud tsirkuitist.

  • Energiaraja kontakt: Energiaraja kontaktid aktiveeritakse, kui mehaanismi salvestatud energia on tarbitud, kas operatsiooni või kadude tõttu. Tavaliselt käivitavad nad mootori, et taastada mehaanilise seadme energia normaalsetele toimimistasemetele, näiteks veerandi taaskompremeerimiseks või hüdraulika/õhupressuuri taastamiseks. Veerandimehhanismide puhul toimub taastamine tavaliselt iga sulgemisoperatsiooni järel, samas kui muud mehhanismid võivad mitut operatsiooni teha, enne kui taastamine on vajalik. Hüdraulika ja õhupressuuriga süsteemidel on lülitin, mis jälgib pressiuri ja käivitab kompressori, kui pressuur langeb kriitilise taseme alla. Kui energia taseme taastatakse, siis lülitin avaneb, peatab mootori. Mootoril on tavaliselt termilise üleküljemise ja aja limiitrelendi kaitse, mis peatab mootori (või mootori - käitusega pompi või kompressori) juhul, kui tekib vigane toimimine. Salvestatud energia jälgimise lülitid või kontaktid täidavad järgmisi funktsioone:

    • Sulgemislukustus: Nad lukustavad sulgemisoperatsiooni, kui vooluhoidjal puudub piisav energia, et selle sulgemine ja uuesti avamine oleks ohutu.

    • Avamislukustus: Nad lukustavad avamisoperatsiooni, kui vooluhoidjal puudub piisav energia, et avamine oleks ohutu. See on eriti oluline hüdraulika või õhupressuuriga vooluhoidjate puhul, kuigi see võib mitte sama moodi rakenduda veerandimehhanismide puhul, kus edukas sulgemine laeb avamisveerande(d).

    • Laetamise kontroll: Nad kontrollivad (käivitavad ja peatab) energia salvestamise seadme laetamise tsirkuiti (nt veerandi).

  • Kohaliku/kaugjuhituse lülitin: See on valikuluulin, mis lubab operaatoril keelata kaugjuhituse ja vooluhoidja toimimist ainult kohapeal. See toimib ohutusomadusega, takistes vooluhoidja kaugjuhitust hooldustööde ajal, tagades hooldustöötajate ohutuse.

  • Lõigamis/füüseline element: Need seadmed kasutatakse juhtimissüsteemi energiaallikale lõigamiseks hooldustööde ajal või kui juhtimistsirkuitis on vigane. Lõigamine toimub tavaliselt nooritselülituste või eemaldatavate füüside/ühenduste kaudu, mis pakuvad visuaalset kinnitust, et juhtimistsirkuit on avatud. Neid saab lukustada avatud asendisse, et takistada autoriseerimata uuesti ühendamist. Juhtlaadi kaitse vajaliku korral saab kasutada miniviivadeseadeid (MCB) lihtsate füüside asemel.

  • Kohaliku juhtimise ja näitamise funktsioon: See funktsioon annab vooluhoidja asukoha ja kohaliku/kaugjuhituse staatusi näitamise. Need näitajad on peamiselt hooldustööde või kiireloomuliste tegutsemiste jaoks, sõltudes kohalikest ohutusreeglitest, võimaldades isikutel kiiresti hinnata vooluhoidja seisundit.

  • Faseeraja erinevus/faseeraja ebakokkulepe tsirkuit: Iga faasi oma toimimismehega sõltumatute faseeraja vooluhoidjate puhul on võimalik, et üks vooluhoidja faas on teistest faasidega erinevas asendis (avatud või suletud). See olukord, mida nimetatakse faseeraja erinevuseks või faseeraja ebakokkuleppeks, võib põhjustada ebatüüpilise põhivoolu. Kui faseeraja erinevus esineb, kasutatakse iga faasi abivõtmete kontakte, et aktiveerida aja viivitusreleed. Kui erinevus jätkub pärast eelnevalt määratud aja viivitust (tavaliselt 1,5-5 sekundit, sõltudes konkreetsetest võrgutingimustest ja lubatud ebatüüpilise põhitsirkuiti toimimisaeg, mis peaks olema pikem kui ühefaasilise automaatse sulgemise aeg ja lühem kui negatiivse fazijärjekorra kaitse), püütakse katkestada kõik vooluhoidja faasid. Kui faseeraja erinevus põhjustati ühe faasi ebaõnnestunud sulgemise tõttu, on katkestus tõenäoliselt edukas. Kuid kui algne erinevus põhjustati ühe faasi ebaõnnestunud avamise tõttu, võib ebaõnnestunud faas eemaldada järgmistele avamisseadustele reageerimata, ja võib olla vajalik avada muid vooluhoidjaid.

  • Soojendus: Igas toimimismehe ja juhtimishoogis on tavaliselt paigaldatud ruumisojendused. Nende eesmärk on vähendada kondenseerumist, mis võib põhjustada korrosiooni ja seadmete vigastumist, tagades vooluhoidja komponentide usaldusväärse toimimise.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut