高压断路器的操作技巧回路基础学习知识原理

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高压断路器工作原理及故障分析

高压断路器工作原理及故障分析

高压断路器工作原理及故障分析一、高压断路器工作原理高压断路器是电力系统中用来保护电气设备的重要设备之一。

其主要功能是在发生电气故障时迅速切断电力系统中的电流,以保护线路和设备不受损坏。

高压断路器工作原理主要包括断路器的动作原理、介质介质的工作原理以及灭弧室的工作原理。

1. 断路器的动作原理高压断路器的动作原理主要包括电磁吸合动作和机械释放动作两种。

电磁吸合动作是在电流通过触头线圈时,产生电磁力将触头牢固地吸合在一起,使断路器闭合,电路通电。

而当故障发生时,电流突然增大,使得电磁力升高,触头受到较大的吸引力,触头张开,断开电路。

而机械释放动作是在断开电路时,通过潜动机构使得断路器的触头迅速分离,以实现可靠的开关动作。

2. 介质介质的工作原理高压断路器中的介质介质主要是指断路器的灭弧室中的绝缘介质,其主要工作是在触头分离时将电弧在灭弧室内快速熄灭。

介质介质的工作原理主要是利用气体、油或真空等绝缘介质,使得电弧在分离触头时迅速熄灭,以避免过大的电弧能量损耗和设备损坏。

灭弧室是高压断路器中保护电弧的关键部件,其主要工作是通过喷流、磁力、水冷等方式,快速扑灭电弧,保证电弧能够在较短的时间内完全熄灭。

灭弧室内的工作原理主要是通过将电弧在灭弧室内产生的高温高压气体喷射到外部环境中,以加速冷却和扑灭电弧。

以上即为高压断路器的主要工作原理,其通过结合电磁、机械和介质介质等多种方式,实现对电力系统中电流的迅速切断和保护。

二、高压断路器常见故障分析在实际运行中,高压断路器也会出现各种各样的故障,常见的故障有触头接触不良、闭合不良、灭弧室不补偿、操作机构不灵敏等。

下面我们将分别对这些常见故障进行分析。

1. 触头接触不良触头接触不良是高压断路器常见的故障之一,其主要表现为触头闭合时电流不通或闭合时出现明显的电弧,导致断路器无法正常闭合。

触头接触不良的原因主要有触头烧蚀、接触面损坏、触头线圈螺栓松动等。

解决方法是对触头进行清洁、研磨或更换损坏的部件,保证触头的良好接触。

高压断路器培训资料(好)

高压断路器培训资料(好)

高压断路器培训资料(好)高压断路器培训资料(好)高压断路器是电力系统中非常重要的设备之一,用于控制和保护电路中的电器设备。

为了保障工作人员的安全和设备的正常运行,对高压断路器进行正确使用和维护的培训至关重要。

本篇文章将介绍高压断路器的基本知识、使用注意事项以及常见故障处理方法,帮助读者更好地了解和掌握高压断路器的相关知识。

一、高压断路器的基本知识1. 高压断路器的定义:高压断路器是一种可在电路中随时开关或切断电流的电气开关装置。

它通过感应电流的变化来实现自动开断和合闸的功能。

2. 高压断路器的分类:按照断路器的使用场所,可以将高压断路器分为户外型和室内型两种。

户外型断路器通常安装在变电站等露天场所,室内型断路器则安装在变电室等封闭的室内环境。

3. 高压断路器的工作原理:高压断路器通过电磁原理来实现开断和合闸的功能。

当电流流过断路器时,通过电磁力作用,使得触头与触头间隙逐渐增大,从而实现开断。

合闸时,断路器内部的弹簧力将触头弹回原位,使得触头闭合,电流恢复通路。

二、高压断路器的使用注意事项1. 断路器的外观检查:在使用高压断路器前,需要对其外观进行检查。

主要包括触头、弹簧机构、操作机构等部件的完好性和正常工作状态。

2. 断路器的安装与接线:安装高压断路器时,需要遵循相关的安装规定和操作步骤。

接线需按照接线图进行,严禁乱接乱动。

3. 断路器的试验与调整:安装后,需要对高压断路器进行试验和调整,确保其正常工作。

主要包括合闸试验、分闸试验、漏电试验等。

4. 断路器的操作注意事项:在操作高压断路器时,需严格遵循操作规程,确认相关开关处于正确位置,并按照正确的操作步骤进行操作。

5. 断路器的维护与保养:定期对高压断路器进行维护和保养,包括清洁、润滑、充实弹簧力等,确保其正常工作。

三、常见高压断路器故障处理方法1. 断路器不能合闸:可能原因有断路器内部零部件损坏、操作机构故障等。

可以检查相关部件是否存在异常,如有异常需及时更换或修复。

断路器控制回路基本基础学习知识原理(推荐)

断路器控制回路基本基础学习知识原理(推荐)

断路器控制回路基本基础学习知识原理(推荐)断路器控制回路基本原理1、控制回路的基本要求开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能:(1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸;(2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路;(3)能反映断路器位置状态;(4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性;(5)有完善的跳、合闸闭锁回路;2、典型的控制回路根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。

(1)跳闸与合闸回路首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。

这个功能的实现很简单,回路如下图所示。

假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。

当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。

跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。

合闸过程同理。

分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。

DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。

利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ 来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。

(2)跳闸/合闸保持回路为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。

该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。

增加的部分用红色标记,R 在0.1Ω左右。

当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。

这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。

(3)防跳回路TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。

这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。

高压断路器工作原理及故障分析

高压断路器工作原理及故障分析

高压断路器工作原理及故障分析一、高压断路器工作原理高压断路器是电力系统中一种关键的电器设备,用于在故障发生时切断电路并保护设备和人员安全。

其工作原理主要包括断路器的工作方式、操作机构和保护动作等方面。

1. 断路器的工作方式断路器是一种能够在电路中断开和合上的开关装置。

在正常情况下,电流可以通过断路器,而在故障发生时,断路器会迅速切断电路,以保护设备和人员安全。

断路器的工作方式一般分为手动和自动两种。

手动方式是通过人工操作来切断电路,而自动方式则是通过保护装置感知电路中的故障信号,自动切断电路。

2. 操作机构断路器的操作机构是实现断路器闭合和断开的关键部件。

一般由电磁铁、弹簧机构和手动操作机构组成。

在闭合时,电磁铁吸合使得断路器闭合;在断开时,弹簧机构会迅速将断路器切断电路。

而手动操作机构则是为了在紧急情况下,人工操作来切断电路。

3. 保护动作断路器在工作时,还需要考虑保护电路和设备的作用。

当电路中发生故障时,断路器需要能够迅速切断电路,并且不会受到过大的电流冲击。

保护动作是断路器工作原理中至关重要的一环。

二、高压断路器的故障分析即使是高质量的断路器也会出现故障,因此对断路器的故障进行分析是非常重要的。

高压断路器的故障可以分为机械故障和电气故障两种。

1. 机械故障机械故障主要包括断路器闭合不良、断开不良以及机构故障等。

闭合不良可能是由于电磁铁的故障或操作机构的问题,导致断路器无法闭合。

而断开不良则可能是由于弹簧机构的问题或者内部零件的磨损导致。

机构故障一般是由于长期使用或者外部冲击造成的,可能会导致机械连接部件的变形或者磨损。

2. 电气故障电气故障主要包括过电流故障和绝缘故障。

过电流故障可能是由于断路器的保护动作不灵敏或者设备故障,导致断路器无法迅速切断电路而受到过大的电流冲击。

而绝缘故障可能是由于断路器内部绝缘材料老化或者绝缘距离不足导致。

针对高压断路器的故障,对其进行定期的检查和维护是非常重要的。

断路器的操动系统与控制回路基础知识讲解

断路器的操动系统与控制回路基础知识讲解

跳闸线圈所需要的电流约为2~8A,可以 直接用控制开关接通跳闸线圈,实现跳闸。
合闸线圈需要的电流大,为50~500A, 不能直接用控制开关直接操作,必须通过合闸 接触器进行。 一、对断路器控制电路的基本要求 1)断路器跳、和闸线圈的热容量按短时通过额
定电压设计,控制电路应完成操作之后自 动切断电路; 2)指示出开关的现有位置状态,并区别进入该 状态的方式:手动或自动操作; 3)监视自身回路的完好,回路故障时应及时报 警; 4)当断路器合闸所投入的支路有短路隐患时, 继电保护跳闸的同时,自动闭锁合闸回路以
2、操作回路的监视和断路器位置信号 断路器是采用远方操作,必须装设指示断
路器跳、合闸状态的位置信号。同时应对跳、 合闸回路的完好性进行监视。采用灯光监视和 音响监视的控制电路。
TWJ励磁,TWJ闭合,绿灯LD亮,表明断 路器处在跳闸位置。
当合闸回路断线时,TWJ失磁,TWJ返回, 绿灯LD不亮,同时接通音响回路发出声音。绿 灯亮表明下一步操作回路完好。
防止断路器“跳跃” 二、断路器的实用控制电路 1、合闸和跳闸 1)控制开关KK六种位置:预合、合、合后;
预分、分、分后。 2)手动合闸和跳闸 ⑴合闸:KK开关的手柄顺时针选择到“合”位
置,5—8触点接通,HC线圈励磁,触头 闭合,HQ励磁,触头闭合,断路器合闸。 ⑵跳闸:KK开关手柄逆时针旋“跳闸”位置 6—7 触点闭合,TQ励磁,TQ触点闭合,断 路器跳闸。 3)自动合闸:
将HWJ和TWJ改为红、绿灯,亮灯全灭,表 示控制回路断线,称为灯光监视控制回路。 3、防“跳跃”闭锁
当ZCH重回不成功而合闸接点又粘结或卡塞
时。对“跳跃”进行闭锁。 装设跳跃闭锁继电器TBJ,其有两个线圈:一
个是电流线圈;一个是电压线圈。 当继电保护出口继电器BCJ接通TQ时,TBJ

高压断路器分合闸电气控制回路原理解析

高压断路器分合闸电气控制回路原理解析

高压断路器分合闸电气控制回路原理解析本文将对高压断路器分合闸电气控制回路的原理进行解析。

高压断路器是电力系统中最主要的设备之一,它主要用于保护电网设备免受故障的影响。

其分合闸电气控制回路是其中一个非常重要的部分。

高压断路器分合闸电气控制回路包括断路器本体、电源、控制开关及线路等。

其原理如下:
1. 控制电源部分:控制电源一般由电网中的电源提供电能,也
可以通过备用电源供电。

控制电源的主要作用是为控制开关提供电能,使其能够正常工作。

2. 控制开关部分:控制开关可以是手动开关或自动开关。

手动
开关一般由操作人员手动操作,而自动开关则由电气信号自动控制。

控制开关的作用是控制断路器的分合闸动作。

3. 断路器本体部分:断路器本体是整个分合闸控制回路的核心
部分。

断路器本体主要由分合闸机构、触头、弹簧、支架等部件组成。

断路器分合闸的动作是由控制开关的信号作用于分合闸机构而实现的。

4. 控制线路部分:控制线路是将控制电源和控制开关与断路器
本体连接起来的部分。

控制线路包括控制电缆、信号线、控制变压器等。

总之,高压断路器分合闸电气控制回路是一个由控制电源、控制开关、断路器本体和控制线路等组成的复杂系统。

其正常工作对电网的稳定运行具有重要意义。

高压断路器的操作技巧回路基础学习知识原理

高压断路器的操作技巧回路基础学习知识原理

高压断路器的操作回路原理分析1.高压断路器的操作回路1.1高压断路器简介高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。

发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。

运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。

断路器是电力系统操作频繁的设备。

断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。

根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6(六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。

1.2操作回路简介发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。

一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。

操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行控制。

如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。

在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。

国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有:1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。

2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。

3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。

(保持功能)4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。

5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。

6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。

(一般为35KV 以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。

)1.3操作回路原理图上图为一个典型操作回路应用图。

方框内为操作回路原理图,方框外为操作回路的应用接线,两相对照,以助于理解。

高压断路器培训资料(好)

高压断路器培训资料(好)

高压断路器培训资料(好)高压断路器是一种用于保护电力系统的重要设备。

它在电力系统中起着关键的作用,能够隔离故障电流,减少对电力系统的损害。

为了正确使用高压断路器,确保电力系统的安全运行,培训是必不可少的。

本文将介绍高压断路器的培训资料,以帮助读者了解高压断路器的原理、使用方法和维护要点。

高压断路器的培训资料主要包括以下几个方面内容:高压断路器的工作原理、安装和调试、操作方法、故障排除和维护保养。

首先,高压断路器的工作原理是理解和掌握的基础。

高压断路器是通过在电流超过额定值时迅速打开断路器来实现断电的。

当电力系统中发生故障时,高压断路器会迅速断开电路,阻止故障电流流过,保护电力设备的安全运行。

其次,安装和调试是使用高压断路器的前提。

高压断路器的安装需要注意一系列的操作步骤,包括正确选择安装位置、固定断路器、连接电路和接地等。

在完成安装后,还需要进行调试工作,确保高压断路器的各项功能正常。

接下来,操作方法是培训资料的重要内容之一。

高压断路器的正确操作对于保护电力系统至关重要。

培训资料应包括高压断路器的启动、停止和切换操作等基本技巧,以及应急情况下的操作流程。

操作者应熟悉高压断路器的各种指示灯和按钮,能够快速、准确地做出反应。

此外,故障排除是高压断路器培训资料中不可或缺的一部分。

高压断路器在运行过程中可能会出现各种故障,如过载、短路等。

培训资料应包括故障现象的判断和处理方法,以及故障发生后的紧急措施。

操作者应掌握故障排除的基本原理和技巧,便于快速准确地处理故障,防止损坏电力设备。

最后,维护保养是保证高压断路器长期稳定运行的重要环节。

培训资料应包括高压断路器的日常维护保养和定期检修,包括清洁、润滑、紧固等工作。

操作者应定期检查高压断路器的各项指标,如温度、压力、电流等,及时发现和处理问题。

综上所述,高压断路器的培训资料包括工作原理、安装和调试、操作方法、故障排除和维护保养等多个方面的内容。

通过培训,操作者能够全面掌握高压断路器的使用要点,确保电力系统的安全运行。

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高压断路器的操作回路原理分析1. 高压断路器的操作回路1.1高压断路器简介高压断路器又称高压开关,是电力系统中最重要的控制电器设备,它可以控制线路的断开的合闸。

发电机、变压器、高压输电线路、电抗器、电容器等多种电气设备的投运或停运是由相连断路器的合闸或分闸来实现的。

运行中一次设备发生故障时,继电保护装置动作,跳开(分闸)离故障设备最近的断路器,使故障设备脱离运行电源。

断路器是电力系统操作频繁的设备。

断路器的类型很多,就基本结构而言,是由开断元件、支撑和绝缘件、传动元件、基座、操动机构五个基本元件构成。

根据断路器所采用的灭弧介质,可分为油断路器、压缩空气断路器、SF6 (六氟化硫)断路器、真空断路器四种类型。

1.2操作回路简介发电厂和变电所中的断路器,大部分不是直接在断路器操动机构上操作的,而是采取与操作回路配合使用。

一般断路器的均要求远方可以操作,就是在控制室可以对远在几十米或几百米外的断路器进行操作。

操作时,必须有发出电流脉冲的机构,经过操作回路,对断路器进行控制。

如果发出电流脉冲的是保护装置,则为保护跳合闸;如果是操作开关,则为手动跳合闸;如果是后台系统,则为遥控跳合闸。

在发出电流脉冲的机构与断路器的操动机构之间的部分,称为操作回路。

国内的保护装置大部分自带操作回路,其主要功能有:1)能进行远方手动合闸、分闸,能由继电保护、自动装置实现跳、合闸。

2)正常运行时,能指示断路器的分、合闸位置状态。

3)能保证跳合闸回路操作结束时,由断路器辅助接点进行断弧,以保护继电保护装置的接点输出。

(保持功能)4)能监视操作电源是否正常,能监视下次操作时回路是否正常。

5)有防止断路器连续重复合、跳的“跳跃”闭锁装置。

6)对液压操作机构应有液压降低压锁功能。

(一般为35KV 以上电压等级的断路器才会使用SF6液压机构。

)1.3操作回路原理图上图为一个典型操作回路应用图。

方框内为操作回路原理图,方框外为操作回路的应用接线,两相对照,以助于理解。

其中,DL是断路器辅助接点,它的位置与断路器的开合关联,且开断能力大。

跳合闸时电流一般可达到5A,开断5A的电流要求强开断能力,只有断路器的辅助接点可以。

HQ为合闸线圈,大电流通过时,即可带动操动机构,使断路器合闸,TQ为跳闸线圈,大电流通过时,即可带动操动机构,使断路器跳闸。

ZHQK 是一个手动操作开关,手动的位置不同,可以使不同的接点闭合,从而去启动手跳、手合。

1.3.1. 位置监视跳位监视回路中,TWJ是一个电压继电器,其通电线圈接到断路器的合闸回路中,与开关常闭接点、合闸线圈串联在一起,对合闸回路进行监视。

当开关处于跳位时,开关常闭接点闭合,TWJ导通,输出常开接点,去点亮跳位灯。

合位监视与此类似。

TWJ与HWJ勺常闭接点,串在一起,构成了控制回路断线监视功能。

正常时,断路器不是处于合位就是跳位,所以这两个接点串在一一起应该是开位,如果电源失电时,两个继电器失电,则两个接点全部闭合。

这就表示控制回路断线故障。

1.32 合闸回路HBJ TBJ2,与开关常闭接点、合闸线圈串联在一起,构成了合闸回路。

其中HBJ的常开接点并在前面,起到了保持作用。

TBJ2是用于防跳回路的。

当开关准备合闸时,它必定是先处于分闸位置。

此时DL的常闭辅助接点为闭合。

当手合时,正电通过ZHQK勺1-2接点引入到合闸回路中,这样大电流就通过HBJ,流过HQ完成合闸。

电流通过HBJ 时,HBJ的常开接点闭合,保持住了电流,即便这时操作开关已断开,电流还是会维持到断路器合上。

当断路器合上时,断路器的常闭辅助接点随即打开,断开了合闸回路,合闸过程结束。

1.3.3. 手动操作与保护操作从操作回路原理图上可以看到,手动操作跳合时,均经过一个SWJ双线圈继电器,同时经过一个二极管,弓倒跳合闸回路中。

这个二极管可以防止保护跳合闸时来启动SWJ双位置继电器有两个线圈,一个是动作线圈,一个是复归线圈。

当动作线圈通电时,继电器输出接点闭合,复归线圈通电时,输出接点断开。

两个线圈同时通电或均不通电时,输出接点维持原状态。

这个继电器主要用于区分手合、手跳与保护合、保护跳闸。

举例说来,如果是手跳断路器,重合闸就不需重合,如果是继电保护来跳断路器,重合闸就需重合,这时SWJ的接点状态就可以分辨出手跳与保护跳。

当手合时,SWJ勺接点为1,手跳时,SWJ接点为0。

保护跳合时,SWJ勺位置不变。

1.34 跳闸回路跳闸回路的动作过程同合闸回路类似。

1.3.5. 防跳回路当断路器的控制开关在合闸位置(或合闸控制回路由于某种原因接通),当线路存在故障时,继电保护装置动作于断路器跳闸,此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称“跳跃”。

断路器的跳跃对自身损伤极大,多次跳跃有可能导致爆炸。

断路器防跳回路就是为避免这种情况发生而设计的,当断路器跳跃时,防跳回路经继电器互相闭锁,可以达到强制断开合闸回路的功能,从而使断路器一直位于跳位。

在操作回路原理图中,当跳闸回路与合闸回路同时接通时,TBJ1 导通,TBJ1的常开接点闭合,防跳回路导通,TBJ2导通,TBJ2的常闭接点断开,从而断开了合闸回路,使断路器固定在跳闸位置,达到了防止断路器跳跃的功能。

1.3.6. 压力闭锁回路在35KV及以上电压等级中,有时会使用六氟化硫开关,这种开关是液压机构,开关跳闸及合闸时要确保跳闸机构中的压力正常,合闸机构中的压力正常。

如果压力异常时强行跳合闸,将会导致开关爆炸等严重事故。

所以,此时装置的操作回路中,应具备压力闭锁功能。

上图中,以合闸压力为例。

断路器会输入一个合闸压力异常接点,导通HYLJ HYLJ的常闭接点打开,断开合闸回路。

1.2 KKJ的含义和应用在传统二次控制回路里,KK合后(/分后位置)接点主要用在下列几方面:a、开关位置不对应启动重合闸。

b、手跳闭锁重合闸。

保护跳闸分后接点不会闭合,只有手动跳闸后,分后接点才会闭合,给重合闸电容放电,从而实现对重合闸的闭锁。

c、手跳闭锁备自投。

原理同手跳闭锁重合闸一样。

d、开关位置不对应产生事故总信号。

操作回路中的KKJ继电器同传统KK把手所起作用一致,也主要应用在上述方面。

我们只采用了其常开接点的含义(即合后位置):KKJ=1代表开关为人为(手动或遥控)合上;KKJ=0代表开关为人为(手动或遥控)分开。

2、TWJ/HWJ 位置继电器和控制回路断线2.1、TWJ/HWJ (跳闸位置/合闸位置继电器)的作用TWJ/HWJ 主要作用是提供开关位置指示。

HWJ 并接于跳闸回路,该回路在开关跳闸线圈之前串有断路器常开辅助触点。

当开关在合位时,其常开辅助触点闭合,HWJ线圈带电,HWJ=1表明开关合位。

TWJ 一般并接于合闸回路,该回路在开关合闸线圈之前串有断路器常闭辅助触点。

当开关在分位时,其常闭辅助触点闭合,TWJ 线圈带电,TWJ=1 表明开关分位。

留意:当开关在分位时,其实合闸线圈是带电的。

TWJ 为电压线圈,线圈本身电阻就较大,加上回路上串的电阻,整体阻值约20〜40K (测量控制正和TWJ负端)。

因为海内开关跳合闸线圈为电流型,其阻值较小(常见的为50~200|?)。

虽然整个合闸回路是导通的,但因为控制回路电压大部分加在TWJ上, TWJ 部分电阻很大,电流很小,不足以使合闸线圈动作。

TWJ 线圈上串联的电阻,也是为了防止TWJ 线圈击穿短路,导致合闸线圈误动。

当手动或遥控合闸时,合闸回路接通相称于直接将TWJ 短接,电压直接加在合闸线圈上,使线圈动作。

HWJ 回路同此基本一致。

断路器位置可以用合位也可以用跳位表示保护和监控习惯采用的位置信号略有不同:按照传统习惯,保护程序判断开关位置一般采用TWJ,比如备投装置需接入的开关位置都采用TWJ (断路器常闭触点)。

远动监控方面一般都采用HWJ (断路器常开触点)如果只有TWJ,往往还要在数据库里取反。

2.2、断路器位置和HWJ 的区别某些装置里开关量状态显示菜单里可以看到除了有TWJ和HWJ状态外还有断路器状态。

那么,这个断路器状态跟HWJ 是否一样呢?其实并不完全一致。

不论我们是采用TWJ 还是HWJ 来判断开关位置,都有一个一旦控制回路断线,就会导致位置判断错误的问题。

比如开关在合位,此时HWJ=1 ;如果这时控制电源掉了,则HWJ失电,HWJ=0,就会错误判断为开关分开。

为了避免这种情况发生,装置提供了“断路器位置” 这个经过程序判断处理后的状态量。

正常情况下,TWJ 和HWJ 状态是相反的,程序会判为状态有效,断路器状态和HWJ 状态是一致的;当TWJ 和HWJ 全部为0 或全部为1 时,程序认为该状态变位为无效状态,断路器位置还是会保持原状态不变。

大家可以做个试验,先让开关在合位,看开关量状态,HWJ 和断路器位置都为1;再拔掉开关控制保险,此时HWJ=0 ,但断路器状态不变,仍为1。

与这种情况相类似的,还有开关手车试验位置和运行位置,两种状态必须是相反的,才是有效的状态(构成一个异或关系),具有这种关系的遥信,我们一般称为双位置遥信。

2.3、不同系列操作回路位置指示的区别LFP900 系列操作回路从电气上可以说基本上是独立的,跳合位指示灯也直接带在操作回路上。

比如LFP941 操作回路,如果装置电源不上电,只给操作回路控制电源上电。

操作回路板上的跳合位灯依然会亮。

RCS96系列和RCS900系列面板跳合位指示,是装置采集到跳合位后,再驱动面板上的发光二极管,产生相应的灯光位置指示。

2.4、控制回路断线位置继电器除了提供位置指示外,还有一个重要作用是监视控制回路是否完好。

因为正常情况下,不论开关处于何状态,TWJ 和HWJ 必有一个带电,状态为1。

如果全为0,则代表控制回路异常,也即我们常说的控制回路断线。

按照部颁技术要求,必须监视跳闸回路(相比而言,跳闸回路断线要比合闸回路断线后果严峻的多)。

这也是HWJ 线圈负端没有引出装置直接在内部就和跳闸回路并在一起的原因。

TWJ 负端单独引出,主要是为了同不同类型开关控制回路配合(比如防跳),但常规设计上,一般也在端子排上直接同合闸回路并接。

装置产生的控制回路断线信号=TWJ 常闭接点+HWJ 常闭接点。

无论是通讯还是硬接点输出的该信号,都加了3S 的判断延时。

主要是因为断路器常开和常闭触点并不是完全同步的。

比如开关由分到合,常闭触点(TWJ)打开时,常开触点(HWJ)还没有闭合,中间一般会有几十个毫秒两者都为0 的情况,如果不加判断延时,则会误报控制回路断线。

注意对主变各侧开关的控制回路断线,是通过测控装置采集操作回路的硬接点输出。

硬接点信号开出是没有任何时间延时的,为了避免因为TWJ 和HWJ 不同步误发控制回路断线信号,现场要通过增加该开入采集的遥信去抖时间来躲过这段时间,一般可设为0.3S。

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