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第三章 断路器的控制和信号电路 本章内容 第一节 概 述 控制开关的6种位置表示: QF——断路器的辅助触点。 作用: (1)防止SA的触点在通断电路时被烧坏; (2)保护跳、合闸线圈。(因跳合闸线圈是按短时通电设计的,操作完后应将跳、合闸线圈回路切断) 位置信号回路: (1)双灯制: 用于灯光监视的断路器控制信号回路中 (2)单灯制:用于音响监视的断路器控制信号回路中 单灯制分析: KCC—合闸位置继电器触点。 KCT—跳闸位置继电器触点。 ★ SA的两对触点串联的作用: 避免在预备合闸或合闸位置瞬时发出不必要的音响信号,两对触点串联可使回路仅在“合闸后”位置接通。 (2)R4的作用: 阻值为1--4Ω,通常为1 Ω。若K2回路有串联的信号继电器时,此电阻可防止信号继电器被防跳继电器触点KCF短接而拒发信号, R4的阻值应大于信号继电器的内阻,以保证信号继电器可靠动作.若K2回路中无串接的信号继电器时,此电阻可以取消。 (3)KCF常开触点的作用: KCF常开触点与K2触点并联,K2触点容量小。在跳闸时,若QF触点未断开,K2先断开,易烧坏K2,并上KCF常开触点后,K2不切断跳闸电流,因而不会烧坏. 2、弹簧操作机构的断路器控制信号电路 与电磁操作机构的图3---8相比有4点不同: 1).当无自动重合闸装置时,合闸回路串有辅助触点Q1,只有当弹簧拉紧、Q1闭合后,才允许合闸。当弹簧未拉紧时,发“弹簧未拉紧”的信号. 2).当弹簧未储足能量时,两对常闭触点Q1闭合,启动电动机M储能,当弹簧储满能量时,常闭触点Q1断开,常开触点Q1闭合,此时可进行手动合闸。 3)弹簧操作时,SA的手动触点可直接接通YC,因为YC不需很大的合闸电流,由弹簧储存的能量合闸. 4)当断路器装有自重合装置时,由于合闸弹簧正常运行处于储能状态,所以能完成一次重合闸任务,如果是永久性故障,重合不成功,将不能进行第二次重合. 3、灯光监视的液压操作机构的断路器控制信号电路 图3—10 操作原理: 利用液压储存的能量使断路器合闸、跳闸或维持在合闸状态。 当液压低于某一定值时,液压泵电动机自动储能; 当液压高于某一定值时,自动停泵,避免压力过高而损坏压力机。 当压力过低时,应自动闭锁断路器跳、合闸回路,使断路器不能动作,以免发生断路器爆炸事故。 与灯光监视的图3—8的区别: (1)KCC KCT代替了红绿灯 当控制回路断线时或FU1 FU2熔断时,KCC KCT同时断电,其常闭触点接通音响信号回路, 发出控制回路断线信号,同时光字牌亮。 (2)指示灯回路与控制回路分开,用一个指示 灯,灯泡装在控制开关的手柄内。 (3)在事故音响跳闸回路中,用KCT代替QF。 目的是为了减少联系电缆芯数,由4芯减至3芯。 音响监视的优点: 1.指示灯回路与控制回路分开 2.利用音响监视,便于及时发现故障 3.信号灯减少,避免控制屏拥挤 4.减少联系电缆芯数 第三节:液压分相操作的断路器的控 制和信号电路 在220kV及以上电压等级的电力系 统中,为满足综合重合闸或单相重合闸 各种运行方式的要求,提高安全供电水 平,应采用分相操作的断路器。 综合重合闸: 可以单相跳闸、单相重合;也可以三相跳 闸、三相重合的运行方式。用于220kV及以上 的线路。 单相重合闸: 单相跳闸、单相重合。用于110kV及以下 的送电线路。 第三章 1、在断路器控制回路中,红、绿灯有哪些作用?其附加电阻有哪些作用?怎样选择? 2、在断路器的控制回路中,红绿灯在哪些情况下发闪光? 3、试述断路器控制回路中KCF的作用? 4、在图3—12中,解释S1U~S5U、S6U、S7U的作用。 5、在图3—11中,有几种原因可引起信号灯不亮? 6、在断路器的控制信号回路中,音响监视的与单纯灯光监视的相比,具体有哪几方面的优点? 2、灯光监视的弹簧操作机构的断路器控制信号电路 不同点的分析 (1)弹簧未拉紧时,Q1闭锁合闸回路,并启动储能电动机,发预告信号。 (2)弹簧拉紧后,解除合闸回路闭锁,允许合闸;储能电动机M停转。 (3、4)用控制开关和自动装置出口继电器的触点可以直接控制合闸线圈。 M-储能 电动机 Q1-弹簧操作机构的辅助触点 返39 p38 p38 正常压力范围:15.8MPa——17.5MPa。 3、液压操作机构的断路器控制信号电路 不同点的分析 S1—S5为液压操作机构所
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