10kV开关电气控制回路图

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10KV高压配电柜完整电气接线设计图

10KV高压配电柜完整电气接线设计图
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电力系统中10kV35kV高压开关柜基本知识-含图)

电力系统中10kV35kV高压开关柜基本知识-含图)
1、柜体的材料: 1).冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);
2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).
3).不锈钢板(不导磁性). 4).铝板((不导磁性).
2、柜体的功能单元:
1).主母线室(一般主母线布置按“品”字形或 “1”字形两种结构; 2).断路器室
3).电缆室
4).仪表室(低压室) 5).柜顶小母线室.
2、海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备, 外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数 Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4 )] (H为使用地点海拔)来决定。由于高海拔地 区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝 缘距离,或在开关柜内增加绝缘防护措施。
相间和相对地mm 75
100
125
180
300
带电体至门mm 105 130
155
210
330
以空气和绝缘板组成的复合绝缘,带电体与绝缘板之间的最小空气间 隙应满足如下要求:
3.6\7.2\12kV设备应不小于30mm 24kV设备应不小于45 mm 40.5kV设备应不小于60mm。 另外,应该考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按DL/T593 中的要求进行凝露试验。
三、开关柜的使用条件
1、环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限), 严寒地区可以为-15 ℃ 。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加, 表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大 大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终 会导致绝缘件的破坏。
4
防止直径大于 1.0mm的固体外物
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入

10kV开关电气控制回路图

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块TDJXGYAQ 5.4.1.11设备检修工艺、方法—电气10kV开关电气控制回路图2017-09-30发布 2017-12-01实施大唐国际托克托发电有限责任公司检修部目录1、符号及说明 (3)2、断路器的控制回路的基本要求 (3)3、断路器控制回路详解 (4)编制人:张志峰主讲人:张志峰10kV开关电气控制回路图1、符号及说明1.1如图所示为托克托发电厂五期10kV开关VBG-12P的电气原理图。

1.2图中操作电源选用AC/DC110V。

图1手车式电气原理图1.3图中:HQ:合闸线圈;TQ:分闸线圈;M:储能电机;R0:电阻;S8:辅助开关(当手车在试验位置切换);S9:辅助开关(当手车在工作位置切换);SP5:合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2:微动开关;DL:辅助开关;U:桥式整流器(直流时取消2U~4U);K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7~Y9:过流脱扣器;X:航空插头;L1~L10:连接线;PCB:线路板。

1.4图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。

2、断路器的控制回路的基本要求2.1、应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。

因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。

2.2、具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。

断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。

发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。

2.3、能指示断路器的合闸、跳闸位置状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。

2.4、合闸或跳闸动作完成后,应使命令脉冲自动解除。

跳、合闸命令应保持足够的时间长度,并且当跳闸或合闸动作完成后,命令脉冲能自动解除。

因断路器的机构动作需要一定的时间,跳、合闸时主触头到达规定位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时间及灭弧时间。

10KV二次回路梳理

10KV二次回路梳理

10kV二次回路梳理一、合闸回路1、合闸原理:通入电源(DC220V)触发合闸按钮流入PLC发出合闸命令使开关(断路器)接收到合闸指令触发合闸线圈的原理来实现。

2、合闸回路:通过控制电源FB30(DC220V)流入远方/就地转换开关,触发合闸按钮或遥控合闸开关(F650装置)经合闸允许触点流入断路器小车(QB)的位置接点(依次流入断路器辅助接点(S12)、手车摇杆及位置联锁接点(S6)、储能位置辅助接点(S2)、断路器辅助接点(S11)、断路器合闸线圈(F2))最终流入控制电源FB30,构成合闸回路。

合闸回路分为就地合闸回路和远控合闸回路。

(1)就地合闸回路:+KM(控制电源DC220V)→101(连接线)→X1:1→就地位置(SS31①、②)→合闸按钮(SS30③、④)→合闸允许F650(F25、F26)→X1:17→QB:4(→S12(21、22)→S61(①、②)→S6(①、②)→S2(⑨、⑩)→S11(11、12)→合闸线圈(F2)→)QB:14→X1:10→102(连接线)→-KM(控制电源DC220V)(2)远方合闸回路:+KM(控制电源DC220V)→101(连接线)→X1:1→远方位置(SS31③、④)→X1:15→遥控合闸F650(F21、F22)→合闸允许F650(F25、F26)→X1:17→QB:4(→S12(21、22)→S61(①、②)→S6(①、②)→S2(⑨、⑩)→S11(11、12)→合闸线圈(F2)→)QB:14→X1:10→102(连接线)→-KM(控制电源DC220V)(此合闸回路仅适用于施耐德设备)3、合闸闭锁电磁铁作用是不得电时不得合闸,是一个卡住了合闸按钮的机构,只有得电的合闸按钮才能按下去。

主要防止人员误碰合闸回路造成事故或小车不到位合闸造成事故,其闭锁回路还可以与隔离开关、负荷开关等组成电气联锁。

(1)合闸闭锁电磁铁回路:通过控制电源FB30(DC220V)经控制回路流入断路器小车的位置接点(依次流入限位开关接点、断路器手车(Q1)电磁铁(Y1))最终流入控制电源FB30,使其合闸按钮具备合闸条件,构成合闸闭锁电磁铁回路工作位状态,合闸闭锁电磁铁回路:+KM(控制电源DC220V)→101(连接线)→X1:4→QB:10(→S9(44、43)→Q1(断路器)→S11(⑨、⑩)→Y1(E2、E1)→)QB:20→X1:12→102(连接线)→-KM(控制电源DC220V).试验位状态,合闸闭锁电磁铁回路:+KM(控制电源DC220V)→101(连接线)→X1:5→QB:49(→S8(44、43)→Q1(断路器)→S11(⑨、⑩)→Y1(E2、E1)→)QB:20→X1:12→102(连接线)→-KM(控制电源DC220V)4、防跳继电器只有电流、电压两个线圈。

10kV开闭所电气接线及保护配置选择

10kV开闭所电气接线及保护配置选择

郑州航空工业管理学院毕业设计二零一三届电气工程及其自动化专业 1106971 班级题目10kV开闭所电气接线及保护配置选择姓名韩道友学号*********指导教师李响职称讲师二О一三年五月二十日目录绪论 (1)第一节10kV开闭所基本介绍 (2)1.1 、10kV开闭所的主要功能 (2)1.2 、10kV开闭所的设置原则 (2)1.3 、10kV开闭所电气主接线方式可分为单母线接线、单母线分段接线、双母线接线 (2)1.4 、10kV开闭所按其在电网中的功能可分为环网型和终端型 (3)1.5 、10kV开闭所接入系统的方案 (3)1.6 、10kV开闭所的最终建设规模 (3)第二节10kV开闭所的基本接线方式及适用范围 (3)2.1、单母线接线 (3)2.2、单母线分段接线 (4)2.3、双母线接线 (5)第三节10kV开闭所在实际应用中的典型设计方案 (7)3.1、方案1的电气技术条件和电气主接线图 (7)3.1.1、电气技术条件一览表 (7)3.1.2、电气主接线图 (7)3.2、方案2的电气技术条件和电气主接线图 (7)3.2.1、电气技术条件一览表 (7)3.1.2、电气主接线图 (8)3.3、方案3的电气技术条件和电气主接线图 (8)3.3.1、电气技术条件一览表 (8)3.3.2、电气主接线图 (8)3.4、方案4的电气技术条件和电气主接线图 (9)3.4.1、电气技术条件一览表 (9)3.4.2、电气主接线图 (9)第四节10kV开闭所典型设计方案的保护配置的分析 (9)4.1、总述 (9)4.2、电流、电压互感器在保护配置中的应用 (9)4.2、对于各个方案的具体分析 (10)第五节10kV开闭所设计实例 (11)5.1、关于短路电流的概述 (11)5.1.1、短路电流计算目的 (11)5.1.2、短路电流的计算方法 (11)5.1.3、一般规定 (11)5.2、短路点位置的选择 (12)5.2.1、选择原则 (12)5.2.2、短路点的选择分析 (12)5.3、短路电流计算 (12)5.4、电气设备的选择 (13)5.4.1、母线的选择 (13)5.4.2、电缆的选择 (14)5.4.3、熔断器的选择 (15)5.4.4、电流互感器的选择和校验 (16)5.4.5、电压互感器的选择 (17)5.4.6、断路器的选择 (17)5.5、继电保护配置的简单说明 (18)参考文献 (19)附录 (20)绪论10kV开闭所是城镇配电网的重要组成部分,随着大规模城、网建设与改造的开展,10kV 开闭所不仅在大、中城市的配电网中得到广泛的使用,而且在县城配电网和其他负荷密集的城镇配电网中也已普遍使用,10kV开闭所已成为配电网的主要设施之一。

10kV线路过电流保护原理接线图资料

10kV线路过电流保护原理接线图资料
?由图1l可见电流继电器ka经电流互感器ta的二次统组接入系统的a一c相线路当a相或c相发生短路时电流互感器次绕组流过短路电流i1其二次绕组感应出i2流经电流继电器ka线圈ka起动其动合触点闭合将直流操作电源正母线经时间继电器kt线圈接至负母线kt起动经一定时限后其延时动合触点闭合正电源经kt触点信号继电器ks的线圈断路器的动合辅助触点qf以及断路器的跳闸线圈yt接至负电源



1.2展开接线图 3.安装接线图 安装接线图是控制、保护等屏(台)制造厂生产加工和现场安装施工用 的图纸,也是运行试验、检修等的主要参考图纸,是根据展开接线图绘 制的。安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图和端子排图几个组成 部分,简单介绍如下。 ( 1 )屏面布置图 屏面布置图是指从屏的正面看将各安装设备和仪表的实际安装位置按比 例画出的正视图,它是屏背面接线图的依据。 (2)屏背面接线图 屏背面接线图是指从屏的背面看的、表明屏内设备在屏背面的引出端子 之间的连接情况以及端子与端子排之间连接关系的图。屏背面接线图是 以屏面布置图为基础,以展开接线图为依据绘制的接线图。



(4)整套保护装置动作分析如下:当线路发生短路时,电 流互感器TA1的一次侧有短路电流流过,其二次侧绕组流过 相应电流入,电流继电器KA1或KA2动作。在直流回路中, 短路相电流继电器KA1或KA2的动合触点闭合,接通时间继 电器KT的线圈回路,KT延时 闭合的动合触点经一定时限后闭合,接通断路器跳闸回路 (断路器动合辅助触点在断路器QF合闸时是闭合的),断 路器跳闸线圈YT和信号继电器KS线圈中有电流流过, 使断路器跳闸,切断故障线路,同时信号继电器KS动作发 出信号并掉牌。在信号回路中的带自保持的动合触点闭合, 光字牌点亮,显示“掉牌未复归”灯光信号。

高压兆欧表10kV接线图

高压兆欧表10kV接线图

高压兆欧表10kV接线图变电站变压器、电缆的绝缘电阻测量接线图:可调高压数字兆欧表测试电压高,功率大,被测量对象往往又带有工频泄漏或感应上高压干扰电能,因此为了人身安全,使用该仪器首先一定要接好安全接地线!该仪表在高压启动后,请不要采用人工放电方式检查仪表,在测试完毕后也应等待仪表自动放电使电压表回零后才进行例行安全需要的人工放电!因为短路放电的强烈电脉冲波有损被测对象的绝缘寿命,如果脉冲窜入仪表,也有损仪表内的集成电路!该仪表是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。

它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。

它具有下列特点:1.具有强力抗电场感应干扰能力,达到2mA(50Hz),已知适应500kV变电站现场不拆线测量500kV大型变压器的绝缘电阻参数。

2.测试电源的短路电流>5mA,最大达15mA。

适应大容量、大电感的测试。

3.电阻测量范围宽广,从0.5MΩ~200000MΩ。

读数准确、分辨力高。

4.测试电源的电压范围宽广,可选择0.5、1、2.5、5、10kV,也可从0V平滑调起连续调节到需要的电压。

5.具有计时报时功能,提醒使用者记录,分析被测量对象的吸收比和极化指数。

1.产品规格:型号测试电压电压准确度短路电流GM-5kV 0.25、0.5、1、2.5、5kV ±(5%+10V)>5mAGM-10kV 0.5、1、2.5、5、10kV ±(5%+10V)>5mAGM-15kV 1、2.5、5、10、15kV ±(5%+10V)>5mAGM-20kV 0.5、1、2.5、5、10、20kV ±(5%+10V)>5mA2.量程与准确度:量程(限压)电阻测量有效范围准确度20MΩ/500V 0.5~19.99 MΩ±(5%+5字) 200MΩ/1000V 5.0~199.9 MΩ±(5%+5字) 2GΩ0.05~1.999 GΩ±(5%+5字)20GΩ0.5~19.99 GΩ±(5%+5字)200GΩ 5.0~199.9 GΩ±(10%+10字)2000GΩ50~1999 GΩ±(20%+10字) GΩ量程定标电压为2.5kV**--2000 GΩ量程为参考量程,用于相对湿度小于70%的干燥环境使用3.抗电场干扰能力:2mA(50Hz)4.报时、报警功能:秒表显示最大值为19分59秒。

6、10KV开关柜二次接线图解

6、10KV开关柜二次接线图解

6KV开关柜二次接线图解1、综述6kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。

其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。

理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。

综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。

开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。

2、6kV电缆出线中置柜的二次接线KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的6kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。

如图8-1-1所示。

图8-1-12.1继电器室继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。

图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。

2.2断路器室6kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。

插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。

为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。

中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。

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检修部员工培训模块
TDJXGYAQ 5.4.1.11
设备检修工艺、方法—电气
10kV开关电气控制回路图
2017-09-30发布 2017-12-01实施大唐国际托克托发电有限责任公司检修部
目录
1、符号及说明 (3)
2、断路器的控制回路的基本要求 (3)
3、断路器控制回路详解 (4)
编制人:张志峰主讲人:张志峰
10kV开关电气控制回路图
1、符号及说明
1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV开关VBG-12P的电气原理图。

1.2 图中操作电源选用AC/DC110V。

图1手车式电气原理图
1.3 图中:HQ:合闸线圈;TQ:分闸线圈;M:储能电机;R0:电阻;S8:辅助开关(当手车在试验位置切换);
S9:辅助开关(当手车在工作位置切换);SP5:合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2:微动开关;DL:辅助
开关;U:桥式整流器(直流时取消2U~4U);K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7~Y9:过流脱扣
器;X:航空插头;L1~L10:连接线;PCB:线路板。

1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。

2、断路器的控制回路的基本要求
2.1、应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。

因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。

2.2、具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。

断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才
发生。

发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁
措施。

2.3、能指示断路器的合闸、跳闸位置状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作
信号。

2.4、合闸或跳闸动作完成后,应使命令脉冲自动解除。

跳、合闸命令应保持足够的时间长度,并且当跳闸或合闸
动作完成后,命令脉冲能自动解除。

因断路器的机构动作需要一定的时间,跳、合闸时主触头到达规定位置
也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时间及灭弧时间。

命令保持足够的时间长度就是保障
断路器可靠的跳、合闸。

为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速度,要尽可能的减小跳、
合闸线圈的电感量。

为此跳、合闸线圈都是按短时带电设计的。

因此跳、合闸操作完成后,必须自动断开跳、
合闸回路,否则会烧坏跳闸或合闸线圈。

通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。

2.5、断路器具备可靠的闭锁回路。

断路器的操作机构动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液压机构
或气压机构压力不足时,应闭锁断路器的动作,并发出信号
3、断路器控制回路详解
3.1、图二所示为断路器储能电机回路
3.2、工作原理:航空插头25、35接DC/AC110V电源,2S为微动开关,该微动开关触电2S1、2S2为常闭触
点,电机回路接通,储能电机动作给储能弹簧储能,当储能结束时,储能弹簧将微动开关2S触动,2S1、
2S2断开。

结束储能。

合闸闭锁,在断路器闭锁不满足的情况下禁止合闸。

辅助开关DL,DL13、DL14为常开触点,DL11、DL12
为常闭触点,当断路器闭合,常开变常闭,常闭变
常开。

防跳开关,K0接触器未得电时K02、K03闭合,K0
得电后,K03、K05闭合。

图3合闸回路
3.3、合闸回路工作原理:航空插针4/14提供直流110V电源,通过整流桥2U,开关储能,3S2闭合,合闸回路
闭合。

当合闸线圈HQ得电后吸合,断路器合闸,辅助开关DL13、DL14闭合。

K0继电器得电后,K03,
K05接通,K02、K03断开,K0自保持,合闸线圈回路断开,达到防跳功能。

闭锁电磁铁,K1未得电,合闸回路
不导通。

辅助开关DL81、DL82常闭触点。

S8:辅助开关(当手车在试验位置
切换)
S9:辅助开关(当手车在工作位置
切换)
图4闭锁回路
3.4、闭锁回路工作原理:当手车在相应的位置时,辅助开关闭合,闭锁回路闭合,闭锁电磁铁K1吸合,合闸闭
锁回路可以闭合,才能合闸,否则断路器无法合闸。

分闸线圈TQ,航空插针30/31得
电,TQ分闸线圈回路闭合,断路
器分闸。

辅助开关DL63、DL64,当开关闭
合时断开,开关合闸时闭合,只
有断路器在合闸状态才能分闸动
作。

图5分闸回路
3.5、分闸回路工作原理:分闸线圈TQ,航空插针30/31得电,TQ分闸线圈回路闭合,断路器分闸。

辅助开关
DL63、DL64,当开关闭合时断开,开关合闸时闭合,只有断路器在合闸状态才能分闸动作。

考核题目
1、分闸回路的电源航空插针是多少()
A、4/14
B、25/35
C、30/31
D、20/49
2、当储能电机储能完毕时下列哪个微动开光()动作
A、S2
B、DL
C、S8
D、S9
3、下图哪个符号表示储能电机()
A、B、
C、D、
4、断路器的,应有明显的位置信号,故障时,应有明显的动作信号。

5、五期真空断路器的控制电源电压是AC/DC V内。

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