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干货讲堂 | 断路器二次节造回路道理图解
手机:汪经理15802760502
颁布功夫:2025-03-04 14:26:23人气:
本文单一描述断路器节造回路的根基道理,由最根基的回路动手,逐步参与防跳回路和关锁回路,并对电路做一些美满。当然,本文所给出的回路道理图仅仅是最最根基的、用于诠释其根基道理的,现实利用中的回路要复杂得多。
一次设备是指直接用于出产、输送、分配电能的电器设备,蕴含发电机、电力变压器、断路器、隔脱离关、母线、电力电缆和输电线路等,是组成电力系统的主体。二次设备是用于对电力系统及一次设备的工况进行监测、节造、调节和;さ牡脱沟缙璞,蕴含丈量仪表、通讯设备等。二次设备之间的相互衔接的回路统称为二次回路,它是确保电力系统安全出产、经济运行和靠得住供电不成短缺的沉要组成部门。
一、 最最根基的回路道理图
SB1:合闸开关 SB2:分闸开关 QF:断路器辅助触点 LC:合闸线圈 LT:分闸线圈
其作为道理很单一,不再赘述。
二、 增长防跳回路
上面的回路存在一个问题:
若是SB1按下,而此时电路中存在故障,继电;ど璞富崃⒓醋魑,使断路器跳闸,此过程险些瞬时产生,而操作人员尚来不及放松SB1,则SB1回路中的QF由于断路器跳闸而复又关合,此时会导致LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,产生了“跳跃”。
若是合闸成功,但SB1由于某种原因粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,由于SB1粘连,同样会导致跳跃景象的产生。
跳跃景象对设备和操作人员的安全均组成很大风险,所以必要增长防跳回路。
增长了防跳回路的道理图如下:
KCF(I):电流防跳继电器,电流达到限造值时作为,此回路中,预防合闸于故障时的跳跃
KCF(V):电压防跳继电器,电压达到限造值时作为,此回路中,预防分闸于故障时的跳跃
作为过程如下:
合闸:SB1按下。绿灯(GL)失电熄灭,LC得电。断路器合闸。QF扭转状态。红灯(RL)亮,KCF(I)得电【由于有RL和R的限流,分闸线圈LT不及以作为】。KCF各辅助触点扭转状态。KCF(V)得电。
达到上述状态,则合闸作为实现,此过程险些瞬时实现,SB1尚来不及放松。
若此时由于故障,;ぷ爸檬苟下菲魈,则由于KCF(V)的维持作用,SB1回路经KCF辅助触点改路KCF(V)回路,不会再使LC得电,也就预防了断路器的再次合闸,从而预防了跳跃的产生。
若是回路没有故障,则合闸成功。此时放松SB1,则KCF(V)失电,但由于KCF(I)依然得电,则KCF的各个辅助触点维持。
分闸:SB2按下。RL失电熄灭,LT得电且达到限造电流作为。断路器分闸。QF复原到图中初始状态。正常状态下,在合闸成功后,各KCF辅助触点依然维持合闸后的状态,使SB1支路经由KCF(V)导通。放松SB2。KCF(I)、KCF(V)均失电。各KCF辅助触点复原图中初始状态,GL回路导通,绿灯亮【由于有GL和R的限流,LC合闸线圈不及以作为】。
若由于故障,最典型如SB1粘连:由于合闸成功后各KCF辅助触点的维持,此时,SB1回路改路KCF(V)回路,不会再使LC再次得电而导致断路器合闸,从而预防了跳跃景象的产生。
三、增长关锁回路
增长了防跳回路的节造回路已得到了肯定的美满,但是仍存在问题:例如断路器的操动系统存在问题(液压、气压过高或过低,弹簧储能尚未实现等),此时进行分、合闸操作,则很容易导致分、合闸的作为失败。例如:断路器的操动机构为弹簧,若弹簧储能未实现,则分、合闸作为不能实现,或实现得不到位,容易对设备造成侵害。
故需增长关锁回路,预防此类情况产生。下面以弹簧操动机构的断路器举例,简要注明一下增长弹簧储能关锁回路的二次回路。
道理图如下:
B1:弹簧储能未实现时关合
若弹簧储能未实现,则B1关合,线圈K3、KL得电,最终导致辅助触点KL、K10跳开,此时无论是合闸还是分闸均无法实现,起到了所进展的关锁成效。
四、进一步的美满
直到第三节,本文所欲简述的断路器二次回路已初具雏形,但仍需做进一步的美满:批示灯RL和GL直接接在分、合闸线圈地点回路中,若是所用的是功率较大的白炽灯,则会在分、合闸线圈上产生较大压降,同时堵截分、合闸线圈时可能产生的较大滋扰电压也容易使白炽灯烧坏。要预防上述弊端,能够用中央继电器接在分、合闸回路,再由继电器接点节造批示灯,道理图如下:(其道理相对单一,此处不再赘述)
一次设备是指直接用于出产、输送、分配电能的电器设备,蕴含发电机、电力变压器、断路器、隔脱离关、母线、电力电缆和输电线路等,是组成电力系统的主体。二次设备是用于对电力系统及一次设备的工况进行监测、节造、调节和;さ牡脱沟缙璞,蕴含丈量仪表、通讯设备等。二次设备之间的相互衔接的回路统称为二次回路,它是确保电力系统安全出产、经济运行和靠得住供电不成短缺的沉要组成部门。
一、 最最根基的回路道理图

SB1:合闸开关 SB2:分闸开关 QF:断路器辅助触点 LC:合闸线圈 LT:分闸线圈
其作为道理很单一,不再赘述。
二、 增长防跳回路
上面的回路存在一个问题:
若是SB1按下,而此时电路中存在故障,继电;ど璞富崃⒓醋魑,使断路器跳闸,此过程险些瞬时产生,而操作人员尚来不及放松SB1,则SB1回路中的QF由于断路器跳闸而复又关合,此时会导致LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,产生了“跳跃”。
若是合闸成功,但SB1由于某种原因粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,由于SB1粘连,同样会导致跳跃景象的产生。
跳跃景象对设备和操作人员的安全均组成很大风险,所以必要增长防跳回路。
增长了防跳回路的道理图如下:

KCF(I):电流防跳继电器,电流达到限造值时作为,此回路中,预防合闸于故障时的跳跃
KCF(V):电压防跳继电器,电压达到限造值时作为,此回路中,预防分闸于故障时的跳跃
作为过程如下:
合闸:SB1按下。绿灯(GL)失电熄灭,LC得电。断路器合闸。QF扭转状态。红灯(RL)亮,KCF(I)得电【由于有RL和R的限流,分闸线圈LT不及以作为】。KCF各辅助触点扭转状态。KCF(V)得电。
达到上述状态,则合闸作为实现,此过程险些瞬时实现,SB1尚来不及放松。
若此时由于故障,;ぷ爸檬苟下菲魈,则由于KCF(V)的维持作用,SB1回路经KCF辅助触点改路KCF(V)回路,不会再使LC得电,也就预防了断路器的再次合闸,从而预防了跳跃的产生。
若是回路没有故障,则合闸成功。此时放松SB1,则KCF(V)失电,但由于KCF(I)依然得电,则KCF的各个辅助触点维持。
分闸:SB2按下。RL失电熄灭,LT得电且达到限造电流作为。断路器分闸。QF复原到图中初始状态。正常状态下,在合闸成功后,各KCF辅助触点依然维持合闸后的状态,使SB1支路经由KCF(V)导通。放松SB2。KCF(I)、KCF(V)均失电。各KCF辅助触点复原图中初始状态,GL回路导通,绿灯亮【由于有GL和R的限流,LC合闸线圈不及以作为】。
若由于故障,最典型如SB1粘连:由于合闸成功后各KCF辅助触点的维持,此时,SB1回路改路KCF(V)回路,不会再使LC再次得电而导致断路器合闸,从而预防了跳跃景象的产生。
三、增长关锁回路
增长了防跳回路的节造回路已得到了肯定的美满,但是仍存在问题:例如断路器的操动系统存在问题(液压、气压过高或过低,弹簧储能尚未实现等),此时进行分、合闸操作,则很容易导致分、合闸的作为失败。例如:断路器的操动机构为弹簧,若弹簧储能未实现,则分、合闸作为不能实现,或实现得不到位,容易对设备造成侵害。
故需增长关锁回路,预防此类情况产生。下面以弹簧操动机构的断路器举例,简要注明一下增长弹簧储能关锁回路的二次回路。
道理图如下:

B1:弹簧储能未实现时关合
若弹簧储能未实现,则B1关合,线圈K3、KL得电,最终导致辅助触点KL、K10跳开,此时无论是合闸还是分闸均无法实现,起到了所进展的关锁成效。
四、进一步的美满
直到第三节,本文所欲简述的断路器二次回路已初具雏形,但仍需做进一步的美满:批示灯RL和GL直接接在分、合闸线圈地点回路中,若是所用的是功率较大的白炽灯,则会在分、合闸线圈上产生较大压降,同时堵截分、合闸线圈时可能产生的较大滋扰电压也容易使白炽灯烧坏。要预防上述弊端,能够用中央继电器接在分、合闸回路,再由继电器接点节造批示灯,道理图如下:(其道理相对单一,此处不再赘述)


