电力系统二次回路图及其讲解
4二次回路识图

5、一运一备排污泵控制:
5.1电气原件认知:
序号
编码
1
1RD
2
BD
3
HK
4
1TA/2TA
51QALeabharlann 2QA61C/2C
7
1RJ/2RJ
8
1HD/2HD
9
1ZJ/2ZJ/3ZJ/4ZJ
10
HD
11
B
12
1D/2D
13
1ZK 、2ZK、K
14
SJ
名称 控制电源保险 电源指示灯 手、自动切换 手动停止按钮 手动启动按钮 接触器 热继电器 泵运行指示灯 继电器 高液位指示灯 控制变压器AC220V/AC24V 排污泵电机 空开 时间继电器
•自动控制: 1运2备为例,当液位达到高液位时,2KA继电器带电(辅助触点常开点 闭合)3KA是低液位继电器已经带电,1KA继电器带电(辅助触点常开点 闭合),KM接触器带电(辅助触点常开点闭合),KH热继电器不动作的 情况下,排污泵启动。 自动停止是通过低液位来控制。低液位信号走,3KA继电器失电,1KA继 电器失电(常开点断开),KM失电辅助触点断开,排污泵停止。 2运1备启停原理同上。 •备用泵控制: 1运2备为例,1号泵在运行过程中停运,1C接触器常闭点闭合(11 14) 备用泵投入回路接通。SJ时间继电器带电,延时后2ZJ继电器带电。2号 备用泵投入运行。
名称 控制电源保险 电源指示灯 手、自动切换 手动停止按钮 手动启动按钮 接触器 热继电器 泵运行指示灯
继电器 高液位指示灯 控制变压器AC220V/AC24V 排污泵电机 空开
单台排污泵控制原理图
4.2 回路讲解:
排污泵启/停方式有两种: •手动启动/停止 •自动启动/停止 由图可知: •手动回路主要通过控制箱上的按钮QA /TA来控制,首先2K切换到 手动位置,1K控制电源开关闭合,一次电源开关ZK闭合,按下QA 按钮,KM接触器带电,KM接触器辅助接点(常开点)闭合,KH热 继电器不动作的情况下,排污泵启动。手动停止按下TA按钮,KM失 电辅助触点断开,排污泵停止。
《二次回路识图》课件

02
CATALOGUE
二次回路图识读基础
电气元件符号识别
总结词பைடு நூலகம்
掌握电气元件符号是理解二次回路图的基础,需要了解各种电气元件的标准符号 及其含义。
详细描述
电气元件符号是二次回路图中的基本元素,每种元件都有特定的符号表示。为了 正确理解二次回路图,学习者需要熟悉各类电气元件的标准符号,了解它们的名 称、功能和在电路中的作用。
《二次回路识图》 PPT课件
contents
目录
• 二次回路概述 • 二次回路图识读基础 • 常见二次回路分析 • 二次回路故障诊断与处理 • 二次回路发展趋势与展望
01
CATALOGUE
二次回路概述
二次回路定义
总结词
二次回路是电力系统中的重要组 成部分,用于控制、调节和保护 一次电路的运行。
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电路图识读方法
总结词
掌握电路图的识读方法对于理解二次回路的工作原理至关重 要,需要了解电路图的布局、标号规则和电流流向。
详细描述
电路图是二次回路的重要组成部分,它展示了元件之间的连 接关系和电流的流向。学习者需要了解电路图的布局规则, 掌握标号的方法,并理解电流在电路中的流向和变化,从而 能够准确地分析电路的工作原理。
模块化二次回路
要点一
总结词
模块化二次回路是实现快速开发和维护的有效方式,通过 标准化和模块化的设计,降低系统的复杂性和成本。
要点二
详细描述
模块化二次回路采用标准化的设计和接口,使得不同模块 之间可以互换和组合,方便系统的扩展和维护。同时,模 块化设计可以降低系统的复杂性和成本,提高生产效率和 维护质量。
测量回路分析
测量回路概述
高压电气二次回路原理图及讲解

高压电气二次回路原理图及讲解直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时,KV1失磁,其常闭触点闭合,HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合,HP2光字牌亮,发出音响信号。
图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号。
此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降,若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。
而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。
电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。
由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。
对地绝缘下降和发生接地是两种情况。
直流系统在变电站中具有重要的位置。
要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的,其中直流系统的绝缘问题是不容忽视的。
变电站的直流系统比较复杂,通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老化、受潮等原因发生接地的可能性较多,发生一极接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但也必须及时发现、及时消除。
二次回路图

电能的生产、输送、分配和使用是由各种电气设备构成的电力系统来完成的,为了向用户提供安全、可靠、充足的电能,电力系统的运行方式需要经常改变,并随时监视其生产运行情况,以保障电力系统及其电气设备安全运行和电力用户连续供电。
这样,电力系统不仅需要承载电流的设备,还要有保证这协设备安全运行的设备。
因此,电气设备根据其在电力生产中不同作用可分为一次设备和二次设备。
一次设备是指直接生产、输送、分配电能的高电压大容量的设备,经过这些设备,电能从发电厂送到各用户。
主要包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、输电线、电抗器、避雷器、互感器等。
二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,以及为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的低压设备。
主要包括测量仪表、继电保护装置、自动装置、远动装置、操作电源、控制电缆、控制和信号设备等。
二次设备按一定的功能要求相互连接构成的电路,称为二次接线或二次回路。
描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
二次回路的基本任务:电力系统有一次接线系统和二次接线系统共同组成,他们是不可分割的一个整体。
如果将电力系统比喻成一个人的话,其一次接线是人的身躯和四肢,二次接线则是认得神经系统,只有二者都处在良好的状态,才能保证电力系统的正常运行。
尤其是在坚强智能电网建设中,二次接线的重要作用更显突出。
1.1二次回路图的分类及识图方法1.1.1二次回路图的分类在二次回路中,相应的二次设备采用GB4728 电气简图用图形符号和GB7159 电气技术中的文字符号指定通则中规定的统一图形符号来表示,把这些图形符号相互连接,从而形成控制回路、测量回路、信号回路、继电保护及自动装置回路,交流电压和交流电流回路等。
二次回路图按不同的绘制方法,分为原理图、展开图和安装图,这也是我国在电力生产中常采用的三种形式的工程图纸。
1.1.1.1原理图二次回路的原理图是体现二次设备工作原理的的图纸,是绘制展开图和安装图的基础。
电气二次回路ppt课件

电缆截面的计算(1)
电流回路所选电缆要满足互感器10%误差曲线要求。 导线面积计算公式S=K1L/γ (Z1-K2Z2-Z3) 其中: γ --电导系数,铜取57m/Ω mm2 Z1--按10%误差曲线查出的允许阻抗 Z2--继电器阻抗,Ω Z3--接触电阻,一般取0.05~0.1Ω L--电缆长度,m K1--连接导线的阻抗换算系数 K2--继电器的阻抗换算系数
零 L l
二次回路的编号原则(4)
数字编号的分配
回路类别 标号范围 备注
控制与保护
信号
1~399
700~799
电流 电压
遥信
400~599 母差300~399前加文字 600~799 前面加文字
800~899
二次回路的编号原则(5)
回路编号应用遵循一定的规则,主要为: 1)对不同用途的直流回路,使用不同的数字范 围,如控制与保护回路用1~399(400~ 599),励磁回路用600~699。 2)保护与控制回路使用的数字按熔断器(或小 开关)分组,每一百为一组,如101~199, 301~399等,其中正极性回路编为单数,由小 至大,负极性回路编为双数,由大至小。
二次回路的范围(5)
部颁《继电保护及安全自动装置运行管理规程》中连 接保护装置的二次回路(继电保护专业管理): 1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继 电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套 管互感器,自端子箱开始。 2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次 回路。 3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。 4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、 合闸回路。
二次回路及其作用(1)
发电厂和变电所的电气设备可分为一次设备、 二次设备。(经常还将远动或测控设备称为三 次设备,通讯设备称为四次设备) 一次设备:也称主设备,是构成电力系统的主 体。它是直接生产、输送与分配电能的设备, 包括如:发电机、电力变压器、断路器、隔离 开关、母线、电力电缆与输电线路等。
电工必须知道的30个电气二次回路图

电工必须知道的30个电气二次回路图1、直流母线电压监视装置电路图直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。
图1直流母线电压监视装置电路图2、直流绝缘监视装置接线图图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM 而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。
此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。
正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。
而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。
电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。
由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。
供配电工程PPT第7章二次回路

(1)应保证供电的可靠性,最好装设独立的直流操作电源, 以免交流系统故障时,影响操作电源的正常供电。
(2)应具有足够的容量,以保证正常运行时,操作电源母线 (以下简称母线)电压波动范围小于±5%额定值;事故时的母线 电压不低于90%额定值。
(3)波纹系数小于5%。
(4)使用寿命、维护工作量、设备投资、布置面积等应合理。
操作电源系统是由电源设备和供电网络组成的,它 包括直流电源和交流电源系统。其作用是供给上述各回 路工作电源。发电厂和变电站的操作电源多采用直流电 源系统,简称为直流系统,部分小型变电站也可采用交 流电源或整流电源(如硅整流电容储能或电源变换式直流 系统)。
8
二次回路图的分类
原理图
归总式原理图 展开式原理图
继电保护及操作型自动装置回路
继电保护和操作型自动装置回路是由测量机构、传 送机构、执行机构及继电保护和自动装置组成的。其作 用是自动判别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,故障或异常运行状态消失后,快速投入断路器, 恢复系统正常运行。
操作电源系统
池组、浮充电设备和相关的开关及测量 仪表组成。
29
蓄 电 池 组 GB 是 由 不参加调节的基本(固定) 蓄电池(n。)和参加调节 的 端 电 池 (n’) 两 部 分 组 成。采用端电池的目的 是为了调节蓄电池的接 入数目,以保证母线电 压稳定。端电池通过端 电池调整器进行调节, 端电池调整器的工作原 理如图所示。
30
2.充电—放电运行方式 充电—放电运行方式就是将已充好电的蓄电池接
带全部直流负荷,即正常运行是处于放电工作状态。 因为交流系统可能在蓄电池任何放电程度下发生
二次回路的接线图

二次回路的接线图————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:第六章 二次回路第二节 二次回路的接线图电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。
为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。
这类图纸我们称之为二次回路接线图。
一、二次回路图纸的分类按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。
原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。
安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。
图6-1为简单过流保护的归总式原理图图6-1 归总式原理图至跳闸至信号其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。
因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。
其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。
因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。
图6-2为展开式原理图图6-2 展开式原理图33451221358728821331705至信号至跳闸70312+-+其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。
如交流电流回路、交流电压回路、直流控制回路、继电保护回路及信号回路等。
根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表示。
展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。
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直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29储能电容器组接线图------------------------------------------------------29小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------30变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32直流回路展开图说明------------------------------------------------------331、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。
答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。
图E-103直流母线电压监视装置接线图2.说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。
答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。
此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。
正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V。
),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。
而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。
电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。
由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。
对地绝缘下降和发生接地是两种情况。
图E-104直流绝缘监视装置接线图3、根据图E-105分别说明A点与C点;B点与C点;A点与B点或A点与D点同时发生接地时有什么危害。
答:直流系统在变电站中具有重要的位置。
要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的,其中直流系统的绝缘问题是不容忽视的。
变电站的直流系统比较复杂,通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老化、受潮等原因发生接地的可能性较多,发生一极接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但也必须及时发现、及时消除。
通常,要求直流系统的各种小母线、端子回路、二次电缆对地的绝缘电阻值,用500V摇表测量其值不得小于0.5MΩ。
直流回路绝缘的好坏必须经常地进行监视。
否则,会给运行带来许多不安全因素。
现以图E-105为例说明直流接地的危害。
当图中A点与C点同时有接地出现时,等于+WC、-WC通过大地形成短路回路,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护电源;当B点与C点同时有接地出现时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸,因此在有故障的情况下就要越级跳闸;当A点与B点或A点与D点,同时接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸。
直流接地的危害不仅仅是以上所谈的几点,还有许多,在此不一一作介绍了。
因为发生直流接地将产生许多害处,所以对直流系统专门设计一套监视其绝缘状况的装置,让它及时地将直流系统的故障提示给值班人员,以便迅速检查处理。
图E-105直流接地示意图4、据图E-106具有灯光监视的断路器控制回路图(电磁操动机构)说明各元件的名称,动作过程。
答:图中:+WC、-WC —控制母线; FU1、FU2—熔断器,R1-10/6型,250V;SA —控制开关,LW2-1a.4.6a.40.20.20/F8型;HG —绿色信号灯具,XD2型,附2500Ω电阻;HR —红色信号灯具,XD2型,附2500Ω电阻;KL —中间继电器,DZB-115/220V型;KMC—接触器; KOM —保护出口继电器;QF—断路器辅助开关;WCL—合闸小母线;WSA—事故跳闸小母线; WS—信号小母线;YT—断路器跳闸线圈;YC—断路器合闸线圈,FU1、FU2—熔断器,RM10-60/25 250V;R1—附加电阻,ZG11-25型,1Ω;R2—附加电阻,ZG11-25型,1000Ω;(+)WTW—闪光小母线。
(一)“跳闸后”位置当SA的手柄在“跳闸后”位置,断路器在跳闸位置时,其常闭触点闭合,+WC经FU1 SA11-10 HG及附加电阻 QF(常闭) KMC线圈FU2 -WC。
此时,绿色信号灯回路接通,绿灯亮,它表示断路器正处于跳闸后位置,同时表示电源、熔断器、辅助触点及合闸回路完好,可以进行合闸操作。
但KMC不会动作,因电压主要降在HG及附加电阻上。
(二)“预备合闸”位置当SA的手柄顺时针方向旋转90º至“预备合闸”位置,SA9-10接通,绿灯HG回路由(+)WTW SA9-10 HG QF(常闭) KMCFU2 -WC导通,绿灯闪光,发出预备合闸信号,但KMC仍不会启动,因回路中串有HG和R。
(三)“合闸”位置当SA的手柄再顺时针方向旋转45º至“合闸”位置时,SA5-8触点接通,接触器KMC回路由+WC SA5-8 KL2(常闭) QF(常闭)KMC线圈 -WC导通而启动,闭合其在合闸线圈回路中的触点,使断路器合闸。
断路器合闸后,QF常闭触点打开、常开触点闭合。
(四)“合闸后”位置松手后,SA的手柄自动反时针方向转动45º,复归至垂直(即“合闸后”)位置,SA16-13触点接通。
此时,红灯HR回路由 FU1SA16-13 HR KL线圈 QF(常开) YT线圈 FU2 -WC导通,红灯亮,指示断路器处于合闸位置,同时表示跳闸回路完好,可以进行跳闸。
(五)“预备跳闸”位置SA手柄在“预备跳闸”位置时,SA13-14导通,经(+)WTW HRKL QF常开触点 YT -WC回路,红灯闪光,发出预备合闸信号。
(六)“跳闸”位置将SA手柄反时针方向转45º至“跳闸”位置,SA6-7导通,HR及R被短接,经+WC SA6-7 KL QF常开触点 -WC,使YT励磁,断路器跳闸。