首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
顾建华 《电世界》2006,47(8):18-18
1存在问题 在电源进线和母线分段断路器的控制电路中,为了保证断路器跳闸回路的完好,常设置合闸位置继电器KCC(或跳闸回路监视继电器),一旦跳闸回路断线,能及时报警,避免断路器在事故跳闸时,不能可靠跳闸。在标准图集中,KCC有2种接法(见图1和图2)。接法不同,保护功能也有所区别。  相似文献   

2.
(3)电源电路分析 图4为电源回路图。图中+T-TC2为控制变压器,原方为AC380V,副方为AC110V、AC220V、AC24V,其中AC110V给交流接触器线圈、为强电柜风扇提供电源;AC24V给电柜门指示灯、工作灯提供电源;AC220V通过低通滤波器滤波给伺服模块、电源模块、24V电源提供电源;+T-VC1为2...  相似文献   

3.
根据低压电器的特性,主要分析了常用低压电器的组合类型和组合原则,其中包括熔断器(FU)+接触器(KM)+过热负荷继电器(KR)组合、断路器(QF)+KM+KR组合、QF+KR组合、FU+QF+KR组合。通过对FU 与QF进行比较,并提供了按样本资料偏于安全的实用组合方法。  相似文献   

4.
1 存在问题 我公司有多台高压开关柜,当发生事故使断路器跳闸后,在故障没有被排除的情况下是不允许现场合闸的。如果误合闸,就可能引起严重的后果。 原高压断路器分、合闸控制电路存在隐患(电路图如图1所示)。当出现A相过电流时,过电流继电器KA1常开触点闭合(当出现C相过电流时,过电流继电器KA2常开触点闭合),过电流保护出口中间继电器KM2线圈瞬时得电,速断、过电流动作,断路器QF跳闸。  相似文献   

5.
我站主变压器型号为SFSZLb-31500/110。其高压侧后备保护采用湖南华电自动化设备有限公司生产的WKT—F2—965D型微机保护单元箱。由于当时进线开关动断触点数量不够,高压侧后备保护单元箱上的分闸信号灯V1与合闸接触器线圈YC通过高压进线断路器的动断触点QF串联,解决了触点数量不足的问题,如图1所示(KM为后备保护单元跳闸中间继电器)。  相似文献   

6.
为了防止高压开关闭合后跳闸回路内辅助接点未合好,以致引起误动作,所有直流操作的高压开关跳闸回路内均宜加装监视跳闸回路的装置。此项装置的结线如图1所示:图1所列高电阻继电器,可利用型电码继电器(图2)。这种继电器的线卷分成四段,各段用跨接线连结。这样,某一段线卷如果发生短路,其余三段不会受到影响,该继电器的  相似文献   

7.
戚正良  王慧 《电世界》2007,48(1):36-37
1故障现象 某10kV变电站(系统简图见图1),出线均采用了西门子7SJ6005保护装置。故障前,10kV母联断路器QF5为热备用状态,QF1、QF2、QF3、QF4均为运行状态。当天17:25,只听见一声异响,QF1、QF2、QF3、QF4同时跳闸,4台变压器的保护装置的重瓦斯跳闸信号灯和轻瓦斯、温度、一次接地共用的信号灯亮。现场经检查确认四台变压器(T1、T2、T3、T4)并无异常后,于当天17:45恢复了这四台变压器的正常运行。当天19:11,又发现变压器T1的保护装置重瓦斯跳闸信号灯和轻瓦斯、温度、一次接地共用的信号灯亮,但QF1并未跳闸。  相似文献   

8.
1问题的提出 我公司一变电站工作电源为直流220V,二次回路灯具更换为新型半导体信号灯具后,为确保在冲击继电器充电电流值减小的情况下正常工作,用冲击动作电流值为15mA的小电流冲击继电器替换。替换后的小电流冲击继电器为JC-2A型,是利用电容充放电启动极化继电器的原理构成的。  相似文献   

9.
本设计的分相操作继电器箱,作为断路器操作的辅助控制回路,适用于一组每相具有一个跳(合)闸线圈的分相操作断路器。 操作继电器箱由下列继电器组成(见图继统一85—20): 1.合闸位置继电器(H W Ja、b,c)及跳闸位置继电器(T W Ja、b、c)。 2.防止断路器跳跃继电器(T B Ja、b、c)。 3.手动合闸继电器(1 S H J、2S H J)。 4.压力监视或闭锁继电器(1Y J J、2Y J J)。 5.手动跳闸继电器(S T J)及保护三相跳闸继电器(TJ_Q与T J_R)。 6.一次重合闸脉冲回路(由S J、Z H J及电容C等组成)。 7.辅助中间继电器(1 Z J、2 Z J等)。 上述继电器全部为电磁式继电器。  相似文献   

10.
分析了交流直流回路相互混入引起过电压,致使保护回路、控制回路、信号回路误动作,以及直流回路一点接地引起继电保护装置误动作的原因,认为其根本原因在于直流控制回路的电缆过长,分布电容过大.当直流回路发生一点接地或直流回路通过交流回路混入接地时,分布电容发生瞬时放电,形成干扰源,引起中间继电器动作是此类自动化装置误动作的根本原因.给出了针对此类干扰的几种解决方案:加强交流混入的监测、缩短直流控制电缆的长度或采用光缆代替电缆、提高出口中间继电器和断路嚣跳闸线圈电压、用直流继电器代替光电隔离元件.  相似文献   

11.
1 故障现象 大庆油田常规变电站检修时发现过这样的故障:绝缘检查电压表发现有接地现象,光字牌灯亮,但是却没有发母线接地信号.绝缘检查的信号回路图如图1所示.在35 kV交流电压小母线绝缘检查回路中,只要系统发生接地现象,其交流回路中的就会产生零序电压,回路中的继电器XJJ动作,其常开触点闭合,中央信号屏上的母线接地光字点亮,同时发信号未复归告警.  相似文献   

12.
电路图如图1所示。220V交流电一路经变压、整流、滤波后,得到约12V直流电压,一方面为V5供电(V5用于驱动蜂鸣器Y,产生提示音,方便操作到位);另一方面经IC1(L7805)稳压,输出+5V直流电压,给数码显示集成块IC2、IC3及控制电路等供电;V1等组成的复位电路,给IC3的④脚提供复位电压。另一路经保险管FU到转速控制电路继电器K1、K2、K3的触点K1-1、K2-1、K3-1,IC3⑦、⑩、⑩脚,控制K1、K2、K3,完成高速、中速、低速控制。  相似文献   

13.
国外情报     
▲无刷直流伺服电动机西德GEC—Alsthom—Parvex公司介绍了一种新系列无刷直流电动机,该电机涉及到电继电器控制的正弦电动机,多年来,生产伺服电动机的经验指导着这种特殊电动机的发展。无刷直流伺服电动机的使用范围如下: 自控装置专用机床  相似文献   

14.
我公司某矿主并绞车电控为TKD-A_2系统,该系统的正,反向控制继电器均为JT_3-22直流电磁继电器,设在测速发电机输出回路,见图1。按要求,后,接点,测速发电机输出直流电压增大,继图器线卷两端电·压达到16V时吸合动作,当绞车运  相似文献   

15.
我单位有新、旧两台缝焊机,型号分别为FM1-150-5A和FN1-150-5,其电气控制线路原理一样,该缝焊机在使用焊接过程中经常发生压力继电器KP动作,导致整台焊机电气控制回路不能正常工作。该缝焊机电气控制原理与动作程序如图1所示(改进前),将缝焊机上的转换开关S置于“通”位置,并接通缝焊机全部冷却水路与气路,把旋钮转到焊机速度所选择位置(主电路未画出),踩脚踏开关上的圆形开关ST,接触器K2吸合,接通电磁阀YV1,YV2,电极下降,待达到压力继电器KP所选择压力时,接触器K1吸合,接通直流电动机电源使焊轮旋转,同时接通控制箱内晶闸管使焊轮通电进行焊接,待一条焊缝焊接完毕,踩脚踏  相似文献   

16.
张琦 《电世界》2004,45(3):26-26
我单位水泥变3号、2号主变的风机自控回路原采用图l所示电路。控制回路为单相交流电源,风机主回路为三相电源。  相似文献   

17.
电流的检测与保护1.从直流回路采样(1)采样电路从直流回路取出电流信号的电路如图1所示。在直流回路中串联两个30mΩ的电阻R4和R5,利用直流电流在该两电阻上的电压降进行测量。  相似文献   

18.
喻志雄 《电世界》2007,48(2):26-29
电动机的起动、控制和保护是电动机正确运行的基本要素,常采用三种不同的电器(熔断器+接触器+热继电器)来实现。随着社会的进步和发展以及新材料、新设备的出现,传统的低压电动机的配置接线已不多见,而由断路器+接触器+热继电器或断路器+接触器+电动机保护器构成的配置接线越来越广泛地应用于生产活动的各个领域。同时,电动机的控制方式也由手动控制发展为DCS控制。现依据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(以下简称“厂技规”)对低压电动机的基本要求,重点分析在低压厂用电切换过程中,重要低压电动机的几种控制方式存在的问题,并结合工程实际,提出合理化的改进意见。  相似文献   

19.
问与答     
问:我单位新购成套设备中有一台油浸感应调压器,型号为TSJ—400产地为上海电器股份有限公司电压调整器厂,内部接线如图1所示,把此调压器接入主回路(见图2),QF1为380V电源侧断路器,QF2为负荷侧断路器。我们把QF2断开,合QF1,在合QF1的瞬间,380V侧总电源断路器短路跳闸,经查QF2(DZ2DJ—3300/400A)上口(即进线侧)联接用来接电缆  相似文献   

20.
一、他激直流分析法 1.测量原理测量线路见图1。他激直流伺服电动机电枢回路的电压方程式为: E_a=U-I_a∑r-2ΔU (1)式中 E_a—电枢感应电势; U—电源电压; I_a—电枢电流; ∑r—电枢回路中各串联绕组电阻之和; ΔU—电刷与整流子接触电压。电动机输入功率P_1=UI_a (2)  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号