二次线路控制图

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电气二次回路图

电气二次回路图

电气二次图的分类电气二次图的基础知识控制回路由控制开关与控制对象(如断路器、隔离开关)的传送机构及执行(或操作)机构组成。

其作用是对一次设备进行“分”、“合”操作,以满足改变系统运行方式及故障处理的要求。

例如,开关柜的V S1断路器分合闸控制回路。

控制回路分类1、按照自动化程度划分:手动控制和自动控制;2、按照控制距离划分:就地控制和远方控制;3、按照控制方式划分:分散控制和集中控制;4、按照操作电源性质划分:直流控制和交流控制;5、按照操作电源电压和电流划分:强电控制和弱电控制。

强电控制采用较高的电压(110V,220V)和较大电流(交流5A),弱电控制采用较低的电压(直流60V以下)和较小的电流(交流0.5-1A)。

信号回路由信号发送机构、传送机构和信号继电器等构成。

其作用是准确、及时地反映相应一、二次设备的工作状态,为运维人员提供操作、调节和处理故障的可靠依据。

例如,开关柜信号灯指示回路。

信号回路分类1、按照信号性质分:事故信号、预告信号、指挥信号和位置信号;2、按照信号显示方式分:灯光信号和音响信号;3、按照信号复归方式分:手动复归和自动复归。

测量回路由各种测量仪表及其相关回路组成。

作用是指示或记录一次设备和系统的运行参数,以便运行人员掌握一次系统的运行情况。

分析电能质量、计算经济指标、了解系统潮流等主要依据。

调节回路根据一次设备运行参数的变化,实时在线调节一次设备的工作状态,以满足运行要求。

继电保护和自动装置回路自动判断一次设备的运行状态,在系统发生故障或异常运行时,自动跳开断路器(切除故障)或发出异常运行信号,故障或异常消失后,快速投入断路器,恢复系统正常运行。

操作电源系统由电源设备和供电网络组成。

直流、交流电源系统。

其作用主要是给控制、保护、信号等回路提供工作电源与操作电源。

■电气二次图中的常见元器件■常用电气图形符号■常用电气图形说明:图纸一般配有设备表。

不同图纸,符号不一定完全正规,以实际图纸为准!■电气二次图的识读原理图原理图:用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等设备)电气联系及工作原理的电气回路图。

城轨变电站典型二次回路图读图—直流电动隔离开关控制图读图

城轨变电站典型二次回路图读图—直流电动隔离开关控制图读图

电气闭锁电路
单母线隔离开关闭锁电路。单母线隔离开关闭锁电路如图3-14所 示。YA1、YA2分别对应于隔离开关QS1、QS2电磁锁,所表示的 实际为电磁锁的插座。YA1、YA2的一端已直接和正电源连接
电气闭锁电路
断开线路时,首先应断开断路器QF,使其辅助常闭触点闭合,则负电源 (-)引至母线隔离开关QS1的电磁锁插座YA1和线路隔离开关QS2的 电磁锁插座YA2的另一端。用电钥匙插入线路隔离开关的电磁锁插 座YA2内时,电钥匙的线圈被接通,电磁锁被磁化,将电锁内铁芯吸出, 从而解除了隔离开关手柄的闭锁,将隔离开关QS2拉开,取下电钥匙, 使QS2手柄重新锁在断开位置;再用电钥匙打开隔离开关QS1的电 磁锁YA1,拉断隔离开关QS1后取下电钥匙,使QS1锁在断开位置
7
(同时S2闭合为合闸做准备),跳闸接触
器KM2失电返回,电动机M停止转动
电动操作控制电路
分闸操作
01
02
03
在合闸、跳闸操作过程中,由 于某种原因,需要立即停止合、 跳闸操作时可按下紧急解除 按钮SB,使合、跳闸接触器 失电,电动机立即停止转动
电动机M启动后,若电动 机回路故障,则热继电器 K动作,其常闭触点断开 控制回路,停止操作
03
MK-9T型位置指示器由两个电磁铁线圈和一
个可转动的条形衔铁组成,如图3-11(b)所示
隔离开关的位置指示电路
01
两个电磁线圈,分别由隔离
开关的常开辅助触点QS3、
常闭辅助触点QS4控制
当隔离开关的位置改变时,隔离开
03
关的辅助触点QS3、QS4的通断
状态切换,两线圈的通断状态也改
变,线圈磁场方向发生改变,舌片改
当两个电磁铁线圈内均无电流通过,黑色指示 标线(在弹簧压力作用下停留在45°角位置

电气二次接线原理图(详细介绍“回路”共10张)

电气二次接线原理图(详细介绍“回路”共10张)
第2页,共10页。
(1)图中右侧为与二次接线有关的一次接线图,左边为保护回路展开图。 第三列是信号回路,M703、M716为“掉牌未复归”光字牌小母线。 (2)接线图中的全部仪表、继电器等设备以整体的形式来表示。 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, 图1-1 10kV线路过电流保护原理接线图 (2)在交流回路中,电流互感器TA1的二次统组为该回路的电源,在A、C相各接入一只电流继电器线圈KA1、KA2,由公共线N411连 成交流回路,构成不完全星形接线。 其上为交流回路,下为直流操作回路和信号回路。 图1-1 10kV线路过电流保护原理接线图 由图1-l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、C相线路,当A相或C相发生短路时,电流互感器一次绕组流过 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。 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 (2)在图形的上方有对应的文字说明(回路名称、用途等),便于读图和分析。 (1)按不同电源回路划分成多个独立回路。 左列上端为电流图继1电-1器的1动0kV合线触路过点电K流A保1护、原K理A接2,线图两者并接起动下端的时间继电器KT的线圈。
左列上❖ 端为展和电开 检接 修流线 的继图 重电是 要器根 技的据术动原图理纸合接,触线也点图是K绘绘A制制1、的安K。装A展接2开线,接图两线的者图主并是要接将依二据起次。动设下备端按的其时线圈间和继触电点器的K接T线的回线路圈展。开分别画出,组成多个独立回路,是安装、调试 (3)❖在直展流开回接路线中图,的正特电点源如在下上:,负电源在下,其回路分别用101和102标出。

10KV开关柜二次控制原理图详解

10KV开关柜二次控制原理图详解

继电器类型
中间继电器 电压继电器 电流继电器 时间继电器(具有延时功能) 热继电器(做过载保护)
……
1-5 控制器件-接触器、继电器有关符号
接触器控制对象:电动机及其它电力负载。 接触器技术指标:额定工作电压、电流、触点数目。
线圈
KM
接触器主触头--用于主电路
(流过的电流大,需加灭弧装 置)
KM
辅助触头--用于控制电路
L+
QA1
5
SA
6
1L 2Rຫໍສະໝຸດ PML合上QA1SB1
SB2
KA1
PML SEL KCO
IN
XB4
1HL2
2HL2 3HL2
SEL SEL SEL QF WS
XB1 XB2 XB3
KO S3
QF QF S2
HQ KO
QA1
L-
S9
S8
QF
QF
OFF
Y1
S1 S2 M
S3
KCO
SEL KA1 IN
2-3 分闸合闸-回路加电
L-
QF OFF
S9
S8
QF
Y1得电
Y1
S1 S2 M
S3
储能电 机得电
KCO
SEL KA1 IN
2-7 分闸合闸-储能中
L+
QA1
5
SA
6
1L 2R
PML
SB1
SB2
KA1
PML SEL KCO
绿灯亮
IN
XB4
1HL2
2HL2 3HL2
SEL SEL SEL QF WS
XB1 XB2 XB3
S2闭合

开关柜二次控制原理图

开关柜二次控制原理图

一、二次回路的定义由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路二次回路在词典中的解释:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。

用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。

用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。

二、二次回路的组成指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。

一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。

三、二次回路的分类1、按电源性质分交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。

交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。

直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。

蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。

2、按用途区分测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。

操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。

信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。

四、二次回路识图常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(二次回路又称背面接线图、盘面布置图)。

1、看图A、"先看一次,后看二次"。

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的;这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法;完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图;完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图;按照上述顺序联接;下面逐一进行说明:1、操作箱接点联系图我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法图1;图1 A相合闸回路先来看图上的两种端子:是箱端子,位于保护装置后侧,是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上;图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称;如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路;跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱;图中的7A为回路编号功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37;合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa;SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路;图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动;一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持;直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归;使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性;2、保护屏端子图端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸图2;图2 保护屏端子图端子排上的4D等为端子排编号.以端子排4D为例,其中间编号1、2、3…167、168、169…为端子排的顺序号;端子排4D左侧的标号,是到屏内各设备的编号,如4D169左侧的4n161,表示到屏上装的设备标号为4n的装置的第161号接线柱图3;图3同样,屏上设备4n的第161号编号接线柱也应标有到端子排的标号,即4D169图4;图4端子排4D右侧标明了引出电缆的去向;如4D168接的是回路7A,用编号为120A的电缆与B、C相合闸回路7B、7C一同引出至本线路机构箱图5;图53、汇控柜端子图图6 汇控柜端子图在汇控柜端子图上图6,我们找到“至本线路光纤电流差动保护柜”的电缆,电缆编号为120A,和保护屏端子图后的电缆编号一致;顺着电缆找到端子排接线柱I2-1,I2-2,I2-3,也分别标明合闸回路编号7A,7B,7C,我们仍然以A相为例,I2-1引至10A02;4、断路器控制回路图7 断路器控制回路断路器控制回路中绘制的是控制回路图中汇控柜及机构箱内的部分图7;我们先把图中的各部件简要作一下说明;图中的43R1为就地/远方把手图8,选择操作方式是远方还是就地;SRCA为合闸线圈的辅助电阻,其作用是分流,防止合闸线圈因电流过大而烧毁;CB1A 为断路器的辅助触点图9;CCA为合闸线圈图10;63Q3X1,63Q3X2为油压力接点,63G1X1为SF6压力接点,保证油压和SF6压力在正常范围内才能接通回路;图8 就地/远方把手图9 断路器的辅助触点图10 跳合闸线圈图11 油压力接点根据图7中上部的回路名称合闸回路7A,找到10A02,接至断路器远控/近控把手43R1;图7中的CB1-1A,CYA接点为汇控柜内的远方防跳回路,但因为我们一般情况下都是使用操作箱内的防跳回路,此远方防跳回路并没有接入;当操作把手打至远动位置时,标有“远”的接点闭合,“就”接点打开,合闸命令从10A02接点前的操作箱传过来;当操作把手打至“就地”位置时,标有“就”的接点闭合,“远”的接点打开,合闸命令电源取自101PS21经43R1的就地接点接至合闸按钮;按下合闸按钮,图中“合”接点闭合,接通合闸回路;刀闸控制回路:图12 刀闸控制回路电动刀闸的分合依靠电机的正转或反转;如果刀闸操作回路中的操作电源是直流,电机的正转、反转通过正负极的正接和反接实现,如果操作电源是交流,电机的正转、反转通过A/B/C三相的相序排列不同来实现,但其接通的基本原理都是相同的;图12中的电机M为交直流两用电机,在本处使用直流电源;我们来看看电机操作电源的正负极是如何导通带动电机旋转的此处的正转/反转是相对而言,并无统一标准;电机M正转时,其D2端接正极,D1端接负极;电源正极B3通过KE1的长开接点33/34接至电机M的D2端,再从M的D1端引出,依次通过KE1的长开接点23/24,KA1的长闭接点71/72导通至负极N;可以看出来,电机正转的条件是合闸辅助继电器KE1线圈励磁,分闸辅助继电器KA1线圈失磁;电机反转时,电机D1端应接通正极,D2端应接通负极,这时候电源正极B3通过KA1的长开接点33/34接至电机M的D1端,再从D2端引出,依次通过KE1的长闭接点71/72,KA1的长开接点23/24导通至负极N;电机反转的条件是分闸辅助继电器KA1线圈励磁,合闸辅助继电器KE1线圈失磁;线圈KE1,KA1的导通和失电在刀闸的控制回路中实现;以合闸操作为例,合闸操作时,KE1线圈需励磁,即合闸回路需导通;KA1的51/52接点因线圈KA1处于失磁状态闭合,刀闸行程开关SF1在刀闸分位时闭合,当满足刀闸操作的逻辑条件时,逻辑接点K15闭合;遥控或现场操作由远控/近控转换开关SA1实现,当通过K1接点给出合闸脉冲时,线圈KE1励磁,KE1的自保持接点43/44闭合,保证KE1处于励磁状态,直到刀闸合到位之后行程开关SF1的常闭接点断开,切断合闸回路;刀闸的分闸回路可参照合闸回路分析;合闸线圈KE1和分闸线圈KA1通过KE1的51/52接点和KA1的51/52接点互相闭锁,防止两线圈同时励磁;断路器失灵保护失灵保护的启动失灵保护一般由线路保护中的失灵辅助装置提供失灵启动接点;图13 失灵启动回路从图13中可以看出线路的失灵启动接点闭合的条件:1、有故障电流存在,即SLA,SLB,SLC,或SL2-2长开接点闭合;2、A/B/C相启动失灵压板1LP9,1LP10,1LP11和三相启动失灵压板8LP3投入;3、断路器的跳闸出口接点TJA ,TJB,TJC或三跳出口接点TJQ/TJR闭合;以上三条件满足,启动该断路器所连母线的失灵出口逻辑;以PB-2B母差保护为例,母差失灵出口回路如图14所示:从开关保护装置接入的失灵启动接点通过刀闸位置判断,第一延时跳开母联开关,第二延时经母差的复压闭锁开入接点跳相应母线上的所有设备;图14 母差失灵出口回路液压机构储能回路图15 液压机构储能回路当液压机构的压力降低时,靠油泵压力打压储能;如图15所示,油泵运转的条件为KM1,KM2线圈的长开接点闭合;那么我们来看一下KM1,KM2线圈的励磁条件;在油泵的启动和停止回路中,包括压力继电器PSY 的常闭接点1/2,常开接点7/8,及时间继电器KT 的常闭接点55/56;当压力不高于28时,PSY1/2的常闭接点闭合,保证油泵油压保持在安全范围;当压力值降低至25时,PSY7/8的长开接点闭合,油泵开始打压,当压力值达到26时,PSY7/8的长开接点打开,油泵停止打压;当压力接点都导通时,KT 时间继电器线圈励磁,其常闭接点经180S 延时后打开,切断打压回路; 复压闭锁 跳闸线路短延时 失灵启动I 母刀闸位置II 母刀闸位置 长延时 跳母联 跳母线。

110kV变电站二次回路图解

110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器标签:断路器六氟化硫2.110kV六氟化硫(SF6)断路器SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。

LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。

2.1操作机构LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。

图3-1-1 (点击看大图)图3-1-2(点击看大图)图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。

图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。

主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。

表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件符号名称备注11-52C 合闸操作按钮手动合闸11-52T 分闸操作按钮手动跳闸43LR “远方/就地”切换开关52Y “防跳”继电器8M 空气开关储能电机电源投入开关88M 储能电机接触器动作后接通电机电源48T 电动机超时继电器49M 电动机过流继电器49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障33hb 合闸弹簧限位开关33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点63GLX SF6低气压闭锁继电器LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。

“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。

正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。

二次控制原理图如何识图与绘制?图文并茂让你瞬间理解!

二次控制原理图如何识图与绘制?图文并茂让你瞬间理解!

(2)二次原理接线图的画法1. 整体式画法整体式画法将二次设备以较为形象的整体形式表示(线圈与触点画在一起),主要体现构成整套装置所需的二次设备及相互接线关系。

优点:能表明各二次设备的构成、数量及电气连接情况,图形直观形象,便于设计构思和记忆。

缺点:不便于阅读和理解其工作原理。

2. 展开式画法展开式画法是以电气回路为基础,将继电器整个元件的线圈、触点按保护动作的顺序,自左而右,自上而下绘制的接线展开图。

其特点是分别绘制电源回路、主电路、控制电路、信号电路等回路。

电气设计在线教学狄老师;各继电器的线圈和触点也分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都应注明同样的符号。

优点:接线清晰、易于阅读,便于了解整套装置的动作程序和工作原理,特别是在表现一些复杂装置时,其优点更为突出。

1)电源回路每台电动机应有各自的控制电源。

并宜接自本台电动机主回路隔离保护电器之后、控制电器之前。

这是因为如果多台电动机共用同一路控制电源。

则各台电动机的控制回路就不能分割,既不能独立安全检修,而且一旦故障还将同时停机,造成更大损失。

控制电源应装设隔离电器和短路保护电器。

隔离和短路保护电器可选用螺旋式熔断器或带隔离功能的微型断路器。

应装设控制电源指示灯。

2)控制回路控制回路一般是由开关、按钮、信号指示,以及接触器、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制回路,一般均是由各种典型控制电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组成。

电动机的启动控制电路是其控制电路的主要组成部分。

电动机常用的启动方式有全压启动、降压启动和软启变频启动。

常用的降压启动方式有星―三角降压启动和自耦变压器降压启动。

3)信号回路信号回路设计是各种电气设备能否实现自动控制的关键。

信号回路可分为控制信号和反馈信号两类:控制信号回路就是接受各种外部控制指令,对电动机实现控制:反馈信号回路则是通过接通各种声光信号。

反映电动机的各种状态。

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二次线路控制图
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
1.二次线路控制图
常规电动机起动、停止需用两个按钮,在多点控制中,则需按钮引线较多。

利用一个按钮多点远程控制电动机的起停,则可简化控制线路又节省导线。

如图所示,其工作原理是:起动时.按下按钮AN,继电器1J线圈得电吸合,1J常开触点闭合,交流接触器C线圈通电,C吸合并自锁.电动机起动。

C的常开辅助触头闭合,常闭辅助肋头断开.这时,继电器2J的线圈因1J的常闭触点已断开而不能通电,所以2J不能吸合。

松开按钮AN,因C已自锁,所以交流接触器C仍吸合,电动机继续运转。

但这时1J因AN放松而断电释放,其常闭触点复位,为接通2J作好准备。

在第二次按下按钮AN,这时继电器1J线圈通路被C常闭触头切断,所以U不会吸合,而2J线圈通电吸合。

2J吸合后,其常闭触点断开,切断C线圈电源,C断电释放,电动机停转。

2.接触器控制电机线路
具有自锁功能的电机控制线路,如图所示,当起动电动机时合上电源开关HK,按下起动按钮酗,接触器C线圈获电,C主触点闭合使电动机M运转;松开QA,由于接触器C常开辅助触点闭合自锁,控制电路仍保持接通,电动机M继续运转。

停止时,按TA接触器C 线圈断电.C主触点断开,电动机M停转,同时自保持辅助触点分断。

具有自锁的正转控制线路的重要特点是它具有欠压与失压(零压)保护作用。

有很多生产机械因负载过大、操作频繁等原因,使电动机定子绕组中长时间流过较大的电流,有时熔断器在这种情况下尚未及时熔断,以致引起定子绕组过热,影响电动机的使用寿命.严重的甚至烧坏电动机。

因此,对电动机还必须实行过载保护。

本线路具有热继电保护功能,当电动机过载时.主回路热继电器RJ所通过的电流超过额定电流值,使RJ 内部发热,其内部双金屑片弯曲,推动RJ常闭触点断开,接触器C的线圈断电释放,电
动机便脱离电源停转,起到了过载保护作用。

停电后,RJ的双金屑片冷却,但其常闭触点不会自动复位闭合的,必须查出过载故障后,手动复位。

3.电动机多条件起动控制电路(组图)
为了保证人员和设备的安全,往往要求两处或多处同时操作才能发出主令信号,设备才能工作.要实现多信号控制,在线路中需要将启动按钮(或其他电器元的常开触点)串联。

多条件起动电路只是在起动时要求各处达到安全要求设备才能工作,但运行中其他控制点发生了变化,设备不停止运行,这与多保护控制电路不一样。

工作过程:这是以两个信号为例的多信号控制线路,启动时只有将SB2、SB3同时按下,交流接触器KM线圈才能通电吸合,主触点接通,电动机开始运行。

而电动机需要停止时,可按下SB1,KM线圈失电,主触点断开,电动机停止运行。

常见故障:
1、SB
2、SB3任何一个按钮都可以启动;
分析处理:可能使将起动按纽SB2、SB3接成并联了,改成串联相接即可排除故障。

2、可以启动不能自锁;
分析处理:
一、接触器的辅助接点用错,接成常闭了,当接触器吸合时辅助常闭接点是断开的。

二、接触器的自锁线5,错接到7的位置,起动完成后SB2接点断开,无自锁电源。

3、不能停止:QF或熔断器FU1、FU2才能使电动停止。

电动机多条件起动接线示意电
分析处理:接触器的自锁线5,错接到了SB1前的3号线位置,SB1不起作用,电源通过FR直接接自锁接点向接触器线圈送电,这是很危险的电动机不能停止,只有断开电源
4.接触器联锁的正反转控制线路
如图所示为接触器联锁正反转控制线路。

图中采用了两个接触器,即正转用的接触器ZC 和反转用的接触器FC,由于接触器的主触点接线的相序不同,所以当两个接触器分别单独工作时,电动机的旋转方向相反。

线路要求接触器线圈不能同时通电。

为此,在正转与反转控制电路中线圈分别交叉串联了FC和ZC的常闭触点,以保证ZC和FC不会同时通电。

该触点称互锁触点,或联锁触点。

5.两台电动机顺序起动、顺序停止电路(组图)
两台电动机顺序起动、顺序停止电路原理图
顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。

但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如FR1动作),主要设备也随之停止运行。

工作过程:
1、合上开关QF使线路的电源引入。

2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。

3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。

4、KM2的另一个辅助常开触点将SB1短接,使SB1失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1。

5、停止时只有先按SB3按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB1按钮才起作用。

6、主电机的过流保护由FR2热继电器来完成。

7、辅助设备的过流保护由FR1热继电器来完成,但FR1动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。

常见故障;
1、KM1不能实现自锁:
分析处理:
一、KM1的辅助接点接错,接成常闭接点,KM1吸合常闭断开,所以没有自锁。

二、KM1常开和KM2常闭位置接错,KM1吸合式KM2还未吸合,KM2的辅助常开时断开的,所以KM1不能自锁。

2、不能顺序启动KM2可以先启动;
分析处理:
KM2先启动说明KM2的控制电路有电,检查FR2有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。

3、不能顺序停止KM1能先停止;
分析处理:
KM1能停止这说明SB1起作用,并接的KM2常开接点没起作用。

分析原因有两种。

一、并接在SB1两端的KM2辅助常开接点未接。

二、并接在SB1两端的KM2辅助接点接成了常闭接点。

4、SB1不能停止;
分析处理:
检查线路发现KM1接触器用了两个辅助常开接点,KM2只用了一个辅助常开接点,SB1两端并接的不是KM2的常开而是KM1的常开,由于KM1自锁后常开闭合所以SB1不起作用。

两台电动机顺序起动、顺序停止电路接线示意图。

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