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


Áramkörválasztók alapvető irányítási áramkör funkciói diagramja

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Áramkör-törő vezérlő áramkör funkciói diagram leírása

  • Az áramkör-törő fő kapcsolói: Ezek nem részei a vezérlő áramkörnek. Ők szolgálnak az alapvető vezető elemekként, amelyek nyitják és zárnak, hogy megszakítsák vagy megteremtsék a fő elektromos áramkört.

  • Mechanikai működtető mechanizmus: Ez a mechanizmus felbontja az energiát, amely szükséges a fő kapcsolók nyitásához és zárásához. Ez sem része a valódi vezérlő áramkörnek. Szerepe kulcsfontosságú a fő kapcsolók fizikai aktiválásában, ami szükséges az áramkör-törő funkciójának, hogy megszakítsa vagy engedélyezze az elektromos áram folyását.

  • Energia feltöltő rendszer: Az energia feltöltő rendszer energiát szolgáltat a működtető mechanizmusnak. Hidraulikus, rugó vagy gázszerves energia tároló rendszerek esetén általában elektrikus motor, motor - működtetett pumpa, vagy kompresszorból áll. Ez a rendszer biztosítja, hogy a működtető mechanizmus rendelkezik a szükséges energiával a feladatok végrehajtásához, mint például a fő kapcsolók nyitása és zárása, így lehetővé téve az áramkör-törő hatékony működését.

Sűrűség monitor és sűrűség monitor kapcsolók: Ezek a berendezések létfontosságú szerepet játszanak a hőszigetelő és/vagy tüzetoltó média felügyeletében, amelyek gyakran SF6 vagy vegyes gázok modern áramkör-törők esetén. Gyakran használnak hőmérséklet-kiegyenlített nyomáskapcsolókat. Ezek segítenek az úton lévő relék működtetésében, hogy megakadályozzák az áramkör-törő trippelését vagy zárását, ha a tartályban lévő SF6 gáz sűrűsége kritikus szint alá esik. Ezek a kapcsolók és kapcsolók két fontos funkciót látják el:

  • Figyelmeztető/Riasztó funkció: Figyelmeztetést vagy riasztást adnak, ha a tartályban lévő SF6 gáz sűrűsége csökken, de még mindig a zárolási szint felett van. Ez a korai figyelmeztetés elegendő időt ad a szakembereknek, hogy megoldják a problémát, mielőtt az áramkör-törő zárolódna és elveszítené a működési képességeit.

  • Interlock/Lezárási funkció: Amikor az SF6 gáz sűrűsége elérte a "zárolási szintet", ahol a biztonságos működés már nem lehetséges, ezek a komponensek interlockolják vagy lezárják az áramkör-törő működését. A szakember általában konfigurálhatja az áramkör-törőt, hogy automatikusan trippeljen és záródjon, amikor erre a szintre ér (a "kényszerített trippelés" opció, ami biztonsági kockázatokat jelent), vagy záródjon a jelenlegi pozíciójában.

Záró teher: A záró teher egy solenoid eszköz. Ha az áramkör-törő érvényes záró jelet kap, a záró teher energiába kerül. Ez a beenergizálás felbontja a mechanizmust, ami eredményül az áramkör-törő fő kapcsolóinak zárását hozza. Amikor az áramkör-törő eléri a zárt pozíciót, a záró áramkörben lévő segédkapcsolók nyílnak, de-energizálva a záró tekert. Általában csak egy záró teher található a vezérlő áramkörben, hogy biztosítson egyetlen, koordinált záró műveletet.

Nyitó tekerek: A nyitó tekerek is solenoid eszközök. Amikor az áramkör-törő érvényes nyitó jelet kap, ők energiába kerülnek. A nyitó tekerek energiába kerülése felbontja a mechanizmust, ami eredményül az áramkör-törő fő kapcsolóinak nyitását hozza. Amikor az áramkör-törő eléri a nyitott pozíciót, a trippelési tekercs áramkörben lévő segédkapcsolók nyílnak, de-energizálva a trippelési tekereket. Általában két trippelési teher működik független energiaforrásokból. Egy trippelési teher működése elegendő az áramkör-törő nyitásához. Két teher biztosítása minimalizálja a trippelési hiba kockázatát, növelve az áramkör-törési folyamat megbízhatóságát.

  • Pozíciós segédkapcsoló: Az áramkör-törő működésével meghajtott ezek a kapcsolók több céllal is szolgálnak. Megszakítják a záró és trippelési tekerek áramát, hogy de-energizálják őket, amikor a művelet (zárás vagy nyitás) befejeződött. Továbbá, használják őket az áramkör-törő pozíciójának indikálására és figyelésére. Részükre jutnak az interlockolási vezérlés és védelmi műveletek a bájron vagy állomáson, hogy megelőzzék a helytelen kapcsolási műveleteket. Ezek a kapcsolók bármilyen olyan funkcióban használhatók, ahol az áramkör-törő pozíciója kritikus paraméter.

  • Anti-pumpozás: Az anti-pumpozás funkció arra tervezett, hogy megakadályozza a záró művelet ismétlődését, ha a korábbi záró parancs még aktív, miközben az áramkör-törő nyitva van. Ez a mechanizmus megakadályozza, hogy az áramkör-törő ismétlődően zárjon és nyisson, ami károkat és biztonsági kockázatokat okozhat. Általában a záró parancs energiába kerít egy anti-pumpozó relét segédkapcsoló (általában Nyitott (NO) kapcsoló) segítségével. Az anti-pumpozó relé egy kapcsolója megszakítja az áramot a záró tekercshez, míg a második kapcsoló rögzíti vagy "befogja" az anti-pumpozó relét, amíg a záró parancs nem tűnik el az áramkörből.

  • Energiahatár kapcsoló: Az energiahatár kapcsolók akkor aktiválódnak, ha a mechanizmusban tárolt energia kimerült, művelet vagy veszteségek miatt. Általában motor indítását eredményezik, hogy visszaállítsa a mechanizmus energia szintjét normális működési szintre, például a rugó újraszorításával, vagy a hidraulikus/pneumatikus nyomás pótlásával. Rugóműködésű mechanizmusok esetén a feltöltés általában minden záró művelet után történik, míg más típusú mechanizmusok több műveletet tudnak végrehajtani, mielőtt újrafeltöltés szükséges. Pneumatikus és hidraulikus rendszerekben van egy kapcsoló, amely a nyomást figyeli, és egy kompresszort energiába kerít, amikor a nyomás kritikus szint alá esik. Miután az energia szint visszaállt, a kapcsoló nyílik, leállítva a motort. A motor általában hőtartási túlterhelés elleni védelemmel és időkorlátozó relével van ellátva, ami leállítja a motort (vagy motor - működtetett pumpát vagy kompresszort) hibás működés esetén. Az energia tárolását figyelő kapcsolók vagy kapcsolók a következő funkciókat látják el:

    • Záró zárolás: Zárolják a záró műveletet, ha az áramkör-törőnek nincs elegendő energia a biztonságos zárásra és újra nyitásra.

    • Nyitó zárolás: Zárolják a nyitó műveletet, ha az áramkör-törőnek nincs elegendő energia a biztonságos nyitásra. Ez különösen releváns hidraulikus vagy pneumatikus áramkör-törők esetén, bár nem ugyanígy vonatkozik rugó-működésű törőkre, ahol a sikeres zárás feltölti a nyitó rugót.

    • Feltöltési irányítás: Irányítják (indítják és állítják le) az energia tároló eszköz (például rugó) feltöltési áramkörét.

  • Helyi/Távoli kapcsoló: Ez egy választókapcsoló, amely lehetővé teszi a szakembernek, hogy letiltsa a távoli irányítást, és csak helyileg működtesse az áramkör-törőt. Biztonsági funkcióként szolgál, megakadályozva az áramkör-törő távoli működtetését karbantartási munkák közben, biztosítva a karbantartó személyzet biztonságát.

  • Szétkapcsoló/Villanykapcsoló elem: Ezek a berendezések használhatók a vezérlő rendszer energiaellátásának megszakítására karbantartási munkák közben, vagy akkor, ha hiba van a vezérlő áramkörben. A szétkapcsolás általában fénycsapda vagy eltávolítható villanykapcsolókkal/összekötőkkel történik, amelyek vizuális megerősítést adnak, hogy a vezérlő áramkör nyitva van. Lehetővé teszik, hogy zárolják őket a nyitott pozícióban, hogy megakadályozzák a jogosultságtalan újrakapcsolást. Rövidzárló védelem esetén Mini Áramkör-törőket (MCB) használhatnak egyszerű villanykapcsolók alternatívájaként.

  • Helyi irányítás és jelzés: Ez a funkció jelzi az áramkör-törő pozícióját és a helyi/távoli irányítási lehetőség állapotát. Ezek a jelzők főleg karbantartási vagy emergencia műveletekhez szükségesek, a helyi biztonsági előírások szerint, lehetővé téve a személyzet számára, hogy gyorsan megállapítsa az áramkör-törő állapotát.

  • Fázisdiszproporció/Fáziselejtő áramkör: Független fázisműködésű (IPO) áramkör-törők esetén, ahol minden fázisnak saját működtető mechanizmusa van, lehetséges, hogy az áramkör-törő egy fázisa különböző pozícióban (nyitva vagy zárva) lehet, mint a többi fázis. Ez a helyzet, amit fázisdiszproporció vagy fáziselejtésnek neveznek, aszimmetrikus fő áramot eredményezhet. Fázisdiszproporció esetén mindegyik fázis segédkapcsolói energiába kerítik egy időkésleltető relét. Ha a diszproporció továbbra is fennáll a beállított időkésleltetés után (általában 1,5 és 5 másodpercek között, a specifikus hálózati feltételektől és az aszimmetrikus fő áramkör működésének megengedett időtartamától függően, ami hosszabb kell, hogy legyen, mint az egyfázisú automata újrakapcsoló időtartama, és rövidebb, mint a negatív fázissejtő védelem generálása), akkor megpróbálják trippelni az áramkör-törő összes fázisát. Ha a fázisdiszproporció egy fázis zárásának hiányában volt okozva, a trippelés valószínűleg sikeres lesz. Azonban, ha a kezdeti diszproporció egy fázis nyitásának hiányából adódott, az elhibásult fázis nem reagálhat a további nyitási parancsokra, és más áramkör-törők nyitására lehet szükség.

  • Fűtés: Területi fűtők gyakran települnek a működtető mechanizmusok és vezérlő behelyezésekben. Célja a kondenzáció csökkentése, ami korroziónak és hibáknak okozhat, így biztosítva az áramkör-törő komponensek megbízható működését.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Megbízhatóak-e a PM vezérlők? Összehasonlítás típusok és előnyök között
Megbízhatóak-e a PM vezérlők? Összehasonlítás típusok és előnyök között
A vezetékzár működésének teljesítménye döntő szerepet játszik a megbízható és biztonságos áramellátásban. Bár a különböző mechanizmusoknak saját előnyeik vannak, egy új típus megjelenése nem teljesen helyettesíti a hagyományos módszereket. Például, bár az ékölógus gáz-elhelyezési technológiák felbukkanása ellenére a szilárd elhelyezésű gyűrű alapú egységek továbbra is körülbelül 8%-ot tesznek ki a piacnak, ami azt mutatja, hogy az új technológiák ritkán teljesen kiszorítják a meglévő megoldásoka
Edwiin
10/23/2025
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését