断路器电气控制原理

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断路器控制回路基本原理

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Ω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。

防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。

断路器工作原理及作用

断路器工作原理及作用

断路器工作原理及作用
断路器是一种用于保护电路安全以及防止电流过载的电气设备。

它的工作原理是利用热效应或电磁效应,一旦电路中的电流超过断路器额定电流的设定值,断路器就会自动跳闸,切断电路,以保护电气设备和人身安全。

在断路器的工作过程中,有两种常见的工作原理。

第一种是基于热效应的。

当电流通过断路器时,断路器内的电阻会导致一定的功率损耗,并产生热量。

当电流超过了额定电流设定值时,断路器内的温度升高,使得热感应元件(如双金属片)发生弯曲,从而使得触点分离,切断电路。

第二种是基于电磁效应的。

断路器中的线圈会产生磁场,当电流超过额定电流设定值时,磁场强度将超过一定范围,使得电磁铁产生吸引力,将触点强制分离,达到切断电路的目的。

断路器的作用主要有以下几点:
1. 保护电路和设备安全:当电流超过断路器额定电流时,断路器会自动跳闸,切断电路。

这样可以避免电路和设备受到电流过载的损坏,防止火灾等安全事故的发生。

2. 提高电路的可靠性:断路器可以快速响应电流过载情况,及时切断电路,避免设备长时间工作在过载状态下,降低设备故障的风险。

3. 方便操作和维护:断路器具有手动控制开关的功能,可以手动进行开关操作,方便对电路进行维护和修理。

总而言之,断路器通过监测电路中的电流,并在电流超过额定电流设定值时自动切断电路,以保护电路和设备安全,提高电路的可靠性,并方便操作和维护。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用来保护电路和设备的重要电气设备,它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以防止电路过载和短路引起的火灾和设备损坏。

断路器的工作原理涉及电磁力、热力和机械力等多个物理原理,下面将详细介绍断路器的工作原理。

1. 电磁力原理断路器的核心部件是电磁线圈,当电流通过线圈时,会产生一个磁场。

当电路正常工作时,电流通过线圈的磁场不足以引起电磁力,断路器保持闭合状态。

但是,当电路发生过载或者短路时,电流会迅速增大,导致线圈中的磁场增强。

根据安培定律,电流增大会导致磁场的增强,进而产生的电磁力会使断路器的触发机构动作,切断电路。

2. 热力原理断路器还配备了热保护装置,它能够检测电流的大小和时间,当电流超过额定值或者持续时间超过设定值时,热保护装置会感应到电路的温度升高。

这是因为电流通过导线时会产生焦耳热,而过载或者短路会导致电流增大,从而产生更多的焦耳热。

当温度升高到一定程度时,热保护装置会触发,使断路器的触发机构动作,切断电路。

3. 机械力原理断路器的触发机构是通过电磁力或者热力产生的力来实现动作的。

一旦断路器触发,触发机构会迅速作用,通过机械连接将断路器的触点迅速分离,切断电路。

触点的分离距离足够大,能够有效地阻挠电弧的继续存在,从而保护电路和设备。

除了上述的基本工作原理外,断路器还具有以下特点和功能:1. 过载保护:当电路发生过载时,断路器能够迅速切断电流,防止电路和设备过热、损坏。

2. 短路保护:当电路发生短路时,断路器能够迅速切断电流,防止电路和设备受到过大的电流冲击。

3. 隔离功能:断路器在切断电路的同时,能够将电路与电源彻底隔离,确保维修人员的安全。

4. 可靠性:断路器具有良好的电气和机械性能,能够在长期使用中保持稳定可靠的工作。

5. 远程控制:一些高级断路器还具备远程控制功能,可以通过远程信号实现断路器的开关操作。

总结起来,断路器的工作原理主要涉及电磁力、热力和机械力等多个物理原理。

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高压断路器是电力系统中重要的保护设备,用于保护电力系统设备免受过电流和短路电流的损害。

而高压断路器的分合闸电气控制回路则是控制断路器分合闸操作的关键。

高压断路器的分合闸电气控制回路一般由控制电源、分合闸线圈、控制开关和保护元件等组成。

其工作原理可以简述为:通过控制开关将控制电源的电流导通,使得分合闸线圈得以通电,进而使得断路器实现分合闸操作。

控制电源是高压断路器分合闸电气控制回路的核心组成部分。

控制电源为控制线圈提供所需的电流,通常采用直流电源供电。

控制电源的电压和电流需根据断路器的额定参数来确定,以确保控制线圈的正常工作。

分合闸线圈是高压断路器分合闸电气控制回路的另一个重要组成部分。

分合闸线圈是断路器的动作元件,通过分合闸线圈的磁场作用,可以实现断路器的分合闸操作。

分合闸线圈一般由铜线绕成,其匝数和截面积需根据断路器的额定电流和控制电压来确定。

然后,控制开关是高压断路器分合闸电气控制回路中的重要组成部分。

控制开关用于控制控制电源的导通和断开,从而控制分合闸线圈的通断。

常见的控制开关有按钮开关、刀开关等。

通过按下按钮或操作刀开关,可以使得控制电源的电流导通,进而使得分合闸线圈通电或断电,实现断路器的分合闸操作。

保护元件是高压断路器分合闸电气控制回路中的重要组成部分。

保护元件用于监测电力系统中的电流、电压等参数,并在发生故障时及时切断控制电源,以保护断路器和电力系统设备的安全。

常见的保护元件有过流保护、短路保护、接地保护等。

总的来说,高压断路器的分合闸电气控制回路通过控制电源、分合闸线圈、控制开关和保护元件等组成,实现了对断路器分合闸操作的控制和保护。

这一回路的正常工作对于电力系统的安全运行至关重要。

因此,在设计和使用高压断路器分合闸电气控制回路时,需要严格按照相关标准和规范进行,以确保其稳定可靠的工作。

断路器的工作原理

断路器的工作原理

断路器的工作原理断路器是一种用来保护电路免受过载和短路的电气设备。

它在电路中起着非常重要的作用,能够及时切断电路,保护电器和设备免受损坏。

本文将介绍断路器的工作原理,以帮助读者更好地了解这一电气设备。

一、断路器的基本原理1.1 断路器的主要组成部分包括熔断器、触发器和触发机构。

1.2 熔断器是断路器的核心部件,其作用是在电路过载或短路时熔断,切断电路。

1.3 触发器是用来控制断路器动作的装置,可以手动或自动触发。

二、断路器的工作原理2.1 当电路中出现过载或短路时,电流会急剧增加,超过了熔断器的额定电流。

2.2 过载或短路时,熔断器内部的熔丝会熔断,导致电路断开,停止电流流动。

2.3 触发器感应到电路异常后,会立即触发,使断路器快速动作,切断电路,保护电器和设备。

三、断路器的保护作用3.1 断路器可以有效地保护电器和设备免受过载和短路的损害。

3.2 断路器的动作速度很快,可以在电路异常时立即切断电流,减少损失。

3.3 断路器可以手动或自动复位,恢复电路供电,提高电路的可靠性和安全性。

四、断路器的分类和应用4.1 按照额定电流分为低压断路器和高压断路器,用于不同电压等级的电路。

4.2 按照动作方式分为熔断断路器和磁断路器,适用于不同的电路保护需求。

4.3 断路器广泛应用于家庭、工业、商业等各种场所的电路保护中,是电气设备中不可或缺的一部分。

五、断路器的发展趋势5.1 随着科技的发展,断路器的智能化和数字化程度不断提高,能够实现远程监控和故障诊断。

5.2 断路器的节能性能不断改进,能够减少能源消耗,提高电路的效率。

5.3 断路器的安全性能不断提升,能够更好地保护电器和设备,确保电路运行的安全稳定。

总结:断路器作为电路保护的重要设备,其工作原理是基于熔断器和触发器的协同作用,能够及时切断电路,保护电器和设备免受损坏。

随着科技的不断进步,断路器的功能和性能将不断提升,为电路保护提供更加可靠和高效的保障。

施耐德断路器工作原理

施耐德断路器工作原理

施耐德断路器工作原理
施耐德断路器是一种用于保护电路安全的电气设备。

其工作原理可以简单描述如下:
1. 断路器内部有一套电磁触点机构,通过控制电磁线圈的通断来控制断路器的闭合和断开状态。

2. 当电路发生过载或短路等异常情况时,断路器内部的过载保护装置会检测到电流的异常,并产生一个触发信号。

3. 触发信号会通过电磁线圈传输到断路器的触发部分,使电磁触点机构动作,将断路器从闭合状态迅速切换为断开状态。

4. 一旦断路器断开,电路中断,电流停止流动,从而有效地保护了电器设备和电路线路,避免过电流损坏。

5. 断路器断开后,可以手动或自动复位,恢复电路的正常供电状态。

除上述工作原理外,施耐德断路器还具有其他高级功能,例如漏电保护、短路保护、过电压保护等,以提供更全面的电路保护措施。

这些功能会根据不同型号的断路器而有所差异,但基本原理是相似的。

需要注意的是,不同型号的施耐德断路器可能采用不同的工作原理和结构,上述描述仅为一般原理的简单介绍。

详细的工作
原理和功能特点可通过查阅施耐德断路器的产品资料或与专业人员咨询来了解。

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。

电气接线原理之断路器控制回路接线PPT课件

电气接线原理之断路器控制回路接线PPT课件
总结词
复杂多样、要求高
详细描述
工厂的电气系统相对复杂,需要满足各种生产设备和机械的控制需求,因此对断 路器控制回路接线的要求较高。在接线过程中,需要考虑多种因素,如负载类型 、电流大小、控制逻辑等,以确保电气系统的正常运行和安全。
某工厂断路器控制回路接线案例
总结词
规模大、负载重
详细描述
工厂的电气系统规模较大,需要控制各种大型设备和生产线,因此断路器控制回路需要承受较大的电流和电压。 在接线过程中,需要选用合适的电线和电缆,并确保接线牢固可靠,以防止电流过大导致线路过热或松动脱落。
监测电路状态
断路器控制回路还能够实时监测电路的状态,包括电流、电 压、功率等参数,为电力系统的运行和维护提供重要的参考 信息。
断路器控制回路的组成
控制电源
为断路器控制回路提供电源,确保回路能够正 常工作。
控制开关
用于控制断路器的分闸和合闸操作,可以通过 手动或自动方式进行控制。
继电器
用于接收控制信号并传递给断路器,同时实现 对电路状态的监测和保护。
某工厂断路器控制回路接线案例
总结词
严格遵循标准、注重安全
详细描述
工厂的电气系统必须严格遵循国家和行业的标准与规范,以确保安全可靠。在断路器控制回路接线过 程中,需要使用符合标准要求的设备和材料,并确保接线的工艺和质量达到标准要求。同时,还需要 进行定期的检查和维护,以确保电气系统的正常运行和安全。
通过操作手柄或按钮,直 接驱动断路器的执行机构 进行闭合或断开操作。
自动操作
通过预设的逻辑控制或传 感器信号,自动驱动断路 器的执行机构进行闭合或 断开操作。
远程操作
通过远程控制信号或通讯 协议,对断路器进行远程 闭合或断开操作。
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电气控制原理
电气控制原理及接线见附件2。

电气原理图与接线图均为产品分闸状态、电气元件无激励状态、操作方式为远方操作时的位置、SF6密度控制器与弹簧行程开关处于无压状态。

以下分别论述。

1 合闸操作与分闸操作
产品在分闸位置,合闸回路接通。

接到合闸指令时,合闸线圈52C带电,使产品合闸。

合闸过程中,辅助开关52a、52b发生切换,合闸回路断开,分闸回路接通。

当产品接到分闸指令时,分闸线圈52T1、52T2带电,使产品分闸分闸过程中辅助开关52a、52b再次切换,分闸回路断开,合闸回路接通,等待下次合闸指令。

2 SF6低气压操作闭锁
当SF6压力低于0、40MPa时,63GL1、63GL2接通,继电器63GLX1、63GLX2励磁动作,其常闭触点断开,切断分、合闸回路。

3 低油压分、合闸闭锁
当油压低于分闸闭锁压力时,低油压分闸闭锁压力开关63HL1断开,继电器63HL1X失电,其触点断开,切断分闸回路。

当油压低于合闸闭锁压力时,低油压合闸闭锁压力开关63HL2断开,继电器63HL2X失电,其触点断开,切断合闸回路。

4 电机控制
断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,接触器88M得电接通电机回路,对碟簧进行储能,储能到位后,控制凸轮使限位开关33hb切断电机回路。

当发生故障电动机运转时间过长时,时间继电器48T的延时闭合触点闭合,辅助继电器49MX的常闭触点打开,切断电机回路,使电动机停转。

当电机回路出现过载时,热继电器49M的常闭触点断开,切断电机回路。

5 加热器控制
8SH1、8SH2为自动开关,用来控制加热器SH1、SH2(如需实现自动控温、控湿功能,请在订货中说明)。

6 就地—远方转换
43LR为就地—远方转换开关,在远方位置,由主控室对产品进行操作。

切换至就地位置并关合自动开关8D1、8D2后,用11-52手动控制开关进行就地分、合闸操作。

7 报警信号与工作信号
SF6低气压报警信号接点为桥式接点,当SF6气压低于报警压力时,该接点接通,发出
补气报警信号。

SF6低气压闭锁接点见附图,当产品出现低气压闭锁时该接点接通,其发出相应的闭锁信号。

自动开关8D1、8D2、8M、8SH的故障报警信号接点见附图,当上述自动开关任一个发生过载或短路故障时,相应接点接通,发出有关故障报警信号。

8 非全相运行保护
控制系统设有非全相运行保护回路,当运行中的断路器出现单极或两极跳闸后,将使其相应极的转换开关52a、52b发生切换,从而使继电器47T1、47T2启动,经延时后(考虑到单相重合闸的要求),再启动继电器47TX1、47TX2,使控制电源电压直接加到各极的分闸回路中,其余极随即分闸,避免了断路器缺相运行。

具体47T使用注意以下3点
1) 当开关用作变压器侧保护或母联开关时,由于对开关三极的同期性要求非常严格,所以当其一极同另两极位置不一致时,开关三极要求在非常短的时间内保护性分闸,由继电保护实现,断路器出厂时,一般时间整定在(0、2~0、5)s。

2) 当开关在线路上使用时,如线路要求有单相重合闸时,则开关三极不同期时间可以
相对长些但一般也在(0、2~0、5)s。

3) 当开关用作变压器侧保护或母联开关时,由于对三相开关的同期性要求,如线路允许二相运行,则47T必须解除。

9 金短时间保护
在断路器电气控制系统中加入金短时间保护回路,可使断路器在无任何人为延时操作下,断路器的合分时间维持在40±5 ms范围内、
其具体动作过程为:当合闸回路接到合闸命令后,在合闸运动过程中,转换开关特殊接点52ab1、52ab2接通,金短时间保护继电器ZJ1、 ZJ2接通,串在分闸回路中的ZJ1、 ZJ2常闭接点打开,断开分闸回路,当合闸运动到一定位置时,52ab切换打开,ZJ1、 ZJ2失电,串在分闸回路中的ZJ1、 ZJ2常闭接点接通,使分闸命令可以施加。

完成金短时间保护功能。

附件1 分、合闸回路图
附件2 闭锁、报警回路图
附件3 非全相保护回路图
附件4 加热器回路图
附件5 电机保护回路图
附件6 电机回路图。

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