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


Dijagram osnovnih funkcija kontrolne šeme prekidača

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Dijagram opisa funkcija upravljačkog kruga prekidnika

  • Glavni kontakti prekidnika: Ovi nisu dio upravljačkog kruga. Služe kao glavni vodni elementi koji se otvaraju i zatvaraju kako bi prekinuli ili omogućili glavni električni krug.

  • Mehanički radni mehanizam: Ovaj mehanizam oslobađa energiju potrebnu za pomicanje glavnih kontakata između otvorene i zatvorene pozicije. Isto tako nije dio upravljačkog kruga. Njegova uloga je ključna za fizičko pokretanje glavnih kontakata, što je neophodno za funkciju prekidnika u prekidu ili dopuštanju toka struje.

  • Sustav nabijanja energije: Sustav nabijanja energije snabdeva radni mehanizam energijom. U sustavima s hidrauličkim, mjenjačkim ili pneumatickim spremnikom energije, obično se sastoji od električnog motora, motor - pogonog pumpa ili kompresora. Taj sustav osigurava da radni mehanizam ima potrebnu snagu za izvođenje svojih zadataka, poput otvaranja i zatvaranja glavnih kontakata, čime omogućuje efikasno funkcioniranje prekidnika.

Monitor gustoće i kontakti monitora gustoće: Ovi uređaji igraju ključnu ulogu u nadzoru izolacije i/ili medija za ugasevanje luka, koji su tipično SF6 ili mešoviti plin u modernim prekidnicima. Obično se koriste temperaturno kompenzirani prekidači tlaka. Oni pokreću pomoćne releje kako bi spriječili prekidnik od prekida ili zatvaranja ako gustoća plina SF6 unutar ohranika padne ispod kritičnih razina. Ovi prekidači i kontakti ispune dvije važne funkcije:

  • Funkcija upozorenja/alarmiranja: Pružaju upozorenje ili alarm kada gustoća plina SF6 unutar ohranika opada, ali ostaje iznad razine zaključavanja. Ova rana prijava daje operateru dovoljno vremena da riješi problem prije nego što prekidnik zablokira i izgubi svoje operativne sposobnosti.

  • Funkcija zaključavanja/zabrane: Kada gustoća plina SF6 doseže "razinu zaključavanja," gdje više nije moguće sigurno raditi, ti komponenti zaključavaju ili zabranjuju rad prekidnika. Operater obično ima opciju konfigurirati prekidnik na automatsko prekidivanje i zaključavanje kada se doseže ova razine (opcija "prisilno prekidivanje," koja nosi određene rizike) ili da zablokira u trenutačnoj poziciji.

Zavojnica zatvaranja: Zavojnica zatvaranja je solenoidni uređaj. Kada prekidnik primi valjan signal zatvaranja, zavojnica zatvaranja se energizira. To energiziranje oslobađa mehanizam, što dovodi do zatvaranja glavnih kontakata prekidnika. Kada prekidnik stigne do zatvorene pozicije, pomoćni kontakti prekidača u krugu zatvaranja otvaraju, deenergizirajući zavojnice zatvaranja. Obično postoji samo jedna zavojnica zatvaranja u upravljačkom krugu kako bi se osigurala jedinstvena, koordinirana operacija zatvaranja.

Zavojnice otvaranja: Zavojnice otvaranja su također solenoidni uređaji. Nakon što prekidnik primi valjan signal otvaranja, one se energiziraju. Energetizacija zavojnica otvaranja oslobađa mehanizam, što rezultira otvaranjem glavnih kontakata prekidnika. Kada prekidnik stigne do otvorene pozicije, pomoćni kontakti prekidača u krugu trip zavojnica otvaraju, deenergizirajući trip zavojnice. Obično postoje dvije trip zavojnice koje rade na nezavisnim izvorima struje. Rad samo jedne trip zavojnice dovoljan je za otvaranje prekidnika. Pružanje dvije zavojnice pomaže u smanjenju rizika od neuspjeha u prekidu, poboljšavajući pouzdanost procesa prekidanja kruga.

  • Pomoćni prekidač položaja: Pokreću se operacijom prekidnika, ovi kontakti služe više svrha. Prekidaju tok struje zavojnica zatvaranja i trip zavojnica kako bi ih deenergizirali nakon što je operacija (zatvaranje ili otvaranje) završena. Također se koriste za indikaciju i nadzor položaja prekidnika. Također igraju ulogu u interlokiranju kontrolnih i zaštita operacija na nivou baze ili stanice, sprečavajući netočne operacije preključivanja. Ovi prekidači mogu se koristiti u bilo kojoj funkciji gdje je položaj prekidnika ključni parametar.

  • Anti - pumpiranje: Funkcija anti - pumpiranja dizajnirana je kako bi spriječila ponovno zatvaranje kada prethodni naredba zatvaranja još uvijek djeluje dok je prekidnik otvoren. Ovaj mehanizam sprečava prekidnik da se stalno zatvara i otvara, što bi moglo dovesti do oštećenja i sigurnosnih opasnosti. Obično, naredba zatvaranja energizira relé anti - pumpiranja putem pomoćnog kontakta prekidača (obično otvoreni kontakt). Jedan kontakt reléa anti - pumpiranja prekida krug ka zavojnici zatvaranja, dok drugi kontakt zatvara ili "zapečaćuje" relé anti - pumpiranja dok se naredba zatvaranja ne ukloni iz kruga.

  • Kontakt ograničenja energije: Kontakti ograničenja energije aktiviraju se kada se usporeni energetska nagomila u mehanizmu, bilo zbog operacije ili gubitaka. Obično, oni pokreću motor kako bi se vratila energija mehanizma na normalnu operativnu razinu, poput ponovnog pritiskanja opruge ili punjenja hidrauličkog/pneumatskog tlaka. Za mjenjačke mehanizme, ponovno punjenje obično se događa nakon svake operacije zatvaranja, dok druge vrste mehanizama mogu izvršiti nekoliko operacija prije nego što je potrebno ponovo punjenje. Pneumatski i hidraulički sustavi imaju prekidač koji nadgleda tlak i energizira kompresor kada tlak pada ispod kritične razine. Kada se razine energije vratite, prekidač otvara, zaustavljaći motor. Motor obično je opremljen zaštitom od termalnog preopterećenja i vremenskim reléom, koji zaustavlja motor (ili motor - pogon pumpa ili kompresor) u slučaju nepravilnog rada. Kontakti ili prekidači koji nadgledaju usporenu energiju obavljaju sljedeće funkcije:

    • Zaključavanje zatvaranja: Zaključavaju operaciju zatvaranja ako prekidnik nema dovoljno energije da bezbedno zatvori i ponovo otvori.

    • Zaključavanje otvaranja: Zaključavaju operaciju otvaranja ako prekidnik nema dovoljno energije da bezbedno otvori. Ovo je posebno relevantno za hidrauličke ili pneumatske prekidnike, iako se može ne primjenjivati na isti način na mjenjačke prekidnike, gdje uspješno zatvaranje napuni otvarajuće opruge.

    • Kontrola punjenja: Kontroliraju (početak i kraj) krug punjenja uređaja za skladistenje energije (npr. opruge).

  • Prekidač lokalno/udaljeno: To je selektor prekidač koji omogućuje operateru da onemogući udaljenu kontrolu i operira prekidnikom samo lokalno. Služi kao sigurnosna značajka kako bi se spriječila udaljena operacija prekidnika tijekom održavanja, osiguravajući sigurnost osoblja za održavanje.

  • Odključavanje/element špunsle: Ovi uređaji koriste se za prekid struje kontrolnog sustava tijekom održavanja ili kada postoji greška u kontrolnom krugu. Otključavanje obično se postiže putem nožnih prekidača ili uklonjivih špunsla, koji pružaju vizualnu potvrdu da je kontrolni krug otvoren. Mogu se zaključati u otvorenom položaju kako bi se spriječilo neovlašteno ponovno spojivanje. U slučajevima kada je potrebna zaštita od kraćenja, Mini prekidnici (MCB) mogu se koristiti kao alternativa jednostavnim špunslima.

  • Lokalna kontrola i indikacija: Ova funkcija pruža indikaciju položaja prekidnika i statusa lokalne/udaljene kontrolne funkcije. Ovi indikatori uglavnom su namijenjeni održavanju ili hitnim operacijama, ovisno o lokalnim sigurnosnim propisima, omogućujući osoblju brzo procjenjivanje stanja prekidnika.

  • Krug raspona polova/neslaganje polova: Za prekidnike sa Nezavisnim radom polova (IPO), gdje svaki fazni ima svoj radni mehanizam, moguće je da se jedan pol prekidnika nalazi u drugačijem položaju (otvoreno ili zatvoreno) u odnosu na druge phase. Ova situacija, poznata kao raspon polova ili neslaganje polova, može dovesti do asimetričnog primarnog toka. Kada dođe do neslaganja polova, pomoćni kontakti prekidača u svakoj fazi koriste se za energiziranje vremenskog reléa. Ako neslaganje nastavi nakon predodređenog vremenskog odstupanja (obično između 1,5 do 5 sekundi, ovisno o specifičnim uslovima mreže i dopuštenom trajanju asimetrične operacije primarnog kruga, što treba biti duže od vremena automatskog ponovnog zatvaranja jedne faze i kraće od zaštite od negativnog faznog redoslijeda generiranja), pokušat će se prekinuti sve phase prekidnika. Ako je neslaganje polova bilo posljedica neuspjeha u zatvaranju jednog pola, prekid vjerojatno će uspjeti. Međutim, ako je inicijalno neslaganje bilo posljedica neuspjeha u otvaranju, neuspješni pol možda neće reagirati na sljedeće naredbe otvaranja, te bi bilo potrebno otvaranje drugih prekidnika.

  • Grijanje: Prostorne grejalice obično su instalirane u svakom radnom mehanizmu i kućištu za kontrolu. Njihov je cilj smanjiti kondenzaciju, koja može uzrokovati koroziju i nepravilnosti u opremi, čime se osigurava pouzdano funkcioniranje komponenata prekidnika.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Jesu li PM akutatori pouzdani Usporedba vrsta i prednosti
Jesu li PM akutatori pouzdani Usporedba vrsta i prednosti
Performanse mehanizama za upravljanje prekidnim ventilom odlučujući je za pouzdan i siguran opskrbni sustav struje. Iako svaki od različitih mehanizama ima svoje prednosti, pojavljuvanje novog tipa ne potpuno zamenjuje tradicionalne. Na primjer, unatoč rastu ekološki prihvatljivih plinovnih izolacija, solidne izolacije kružnih glavnih jedinica još uvijek drže oko 8% tržišta, što pokazuje kako nove tehnologije rijetko potpuno isključuju postojeće rješenja.Magnetni čimbenik s trajnim magnetima (PM
Edwiin
10/23/2025
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici