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断路器合闸闭锁电磁铁_断路器分闸原理_断路器不能合闸的原因

时间:07-20 来源:电子发烧友网 点击:

  断路器的闭锁电磁铁有什么作用

  闭锁电磁铁的作用是不得电时不得合闸,是一个卡住了合闸按钮的机构,只有得电的合闸按钮才能按下去。主要防止人员误碰合闸回路造成事故或小车不到位合闸造成事故,其闭锁回路还可以与隔离开关、负荷开关等组成电气联锁锁。

  闭锁电磁铁是与外部回路配合防止误合断路器的(当然也可以用在隔离、负荷开关上)。在断路器合闸回路中串接了闭锁的常开辅助点,只有闭锁得电,合闸回路才会通。闭锁电磁铁的顶杆安装在合闸轴旁,未吸起时,顶杆将锁住合闸机构,使断路器不能手动合闸。所以说闭锁未得电时,既能防止电动也能防止手动合闸。

  断路器(小车开关)中的闭锁电磁铁是在运行或二次插件没有拔出来的时候一直有电流经过电磁铁,电磁铁吸合,断路器能够合闸,拔出二次插件,电磁铁无电时,中间铁芯下落,阻止断路器合闸。作用就是防止断路器在拔出二次插件的情况下合闸

  

  目前主要有两种闭锁电磁铁:

  1. 合闸闭锁电磁铁,用于锁合闸,只有给电磁铁通电,电磁铁吸合后,断路器才能合闸,通常用于断路器间的一个连锁。比如单母线分断系统中两台进线断路器,保证只有一台断路器投入运行,可以加一个这样的连锁。

  2. 小车闭锁电磁铁,是为了防止断路器被误摇入或摇出,在试验位置,只有小车闭锁电磁铁得电,断路器才能摇入,反之在工作位置,只有小车闭锁电磁铁得电,断路器才能摇出。

  断路器分合闸原理图

  对高低压开关柜中的断路器的控制,就是控制其合闸和分闸。按控制地点分有就地控制和集中控制两种。在断路器附近用手操作断路器的手动操作机构或采用按钮控制(通过电磁铁或电动机)完成合闸、分闸任务,就是就地操作。这种方式可以一节省投资、节省电缆和二次设备。集中控制是在主控制室进行的,如发电机、主变压器、母线分段和母线联络断路器等上要设备,均采用集中控制方式。这种控制方式中被控制的断路器和主控制室之间一般有几十米至数百米距离,所以也称为"远方控制"。

  

  对断路器的控制是通过辅助电路实现的。在主控制室的控制屏上应装有能发出合闸、分闸命令的控制开关或按钮,在断路器上应有执行命令的操动机构(即合闸、分闸线圈)。控制开关和操动机构之间通过控制电缆连接起来。

  完成断路器合闸、分闸任务的电气回路称为控制电路。控制电路按操作电源的种类可以分为直流操作和交流操作两类;按采用的接线和设备分,有强电控制和弱电控制两类。

  1.基本要求

  断路器的型号很多,操动(作)机构也多种多样,所以它的控制电路也有许多类型。但是,它们的基本要求是相同的。

  (1)能手动合闸、分闸,也能由继电保护与自动装置实现自动合闸、分闸。合闸、分闸操作完成后,应能自动切断合、分闸电路,以免烧坏线圈。

  (2)能指示断路器合闸、分闸位置状态。断路器在合闸位置时,红色信号灯亮;在分闸位置时,绿色信号灯亮。闪光表示其自动合闸、分闸状态。控制电路应有熔断器保护。

  (3)能监视控制电路和电源的完好性。

  (4)具有机械或电气的防跳闭锁装置。

  (5)接线力求简单、可靠。

  2.几种控制电路

  (1)手动、自动控制电路。图1是手动、自动控制断路器合1101、分闸的电路。图中SA为控制开关,它带有自复机构,即断路器操作结束,手柄会自动恢复到原来的中间位置。

  QF2和QE,分别表示电磁操动机构的分闸线圈和合闸线圈,KM为合闸接触器,QF1和QF4是断路器QF的辅助触头,IKAU为rl动装置的常开触头,KPo是保护出口继电器的常开触头。

  断路器不能合闸的原因

  低压空气断路器是低压配电系统的主要设备,无论在电气设备空载、负载或短路故障时,它都应能可靠地工作。它的主要作用是保护线路及设备,能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件下(例如短路条件下)接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。

  低压空气断路器也称为框架断路器,框架电流范围630~6300A,主要用于低压配电系统的进线、母联及其他大电流回路。在实际应用中出现过断路器误跳闸,指的是在系统没有短路现象、线路没有异常的情况下,断路器自动跳闸。

  1)合闸电源消失,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良。

  2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上

  3)断路器合闸闭锁动作,信号未复归

  4)断路器操作控制箱内"远方-就地"选择开关在就地位置

  5)控制回路断线

  6)同步回路断线

  7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏

  8)操作继电器故障

  9)控制把手失灵

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