CN205723317U - 一种防止合闸线圈烧毁的sf6断路器弹簧机构合闸控制回路 - Google Patents
一种防止合闸线圈烧毁的sf6断路器弹簧机构合闸控制回路 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及一种防止合闸线圈烧毁的SF6断路器弹簧机构合闸控制回路,把储能限位开关33Hb的常开触点,串接电机控制回路的弹簧储能直流接触器99CN,将串接于合闸控制回路中的合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点替换成常开触点,确保了只有在弹簧储能到位,机械部件压住储能限位开关33Hb后,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX动作,才能接通合闸控制回路。同时,增加时间继电器T,具备了储能信号的报警功能。本实用新型不仅接线简单可靠,还能帮助运行人员快速判断是否储能,十分有效防止未储能引起线圈烧毁的故障。本实用新型的实施,断路器的二次回路各项指标运行正常,参数测试正确,分合闸时无异常故障发生。
Description
技术领域
本实用新型涉及SF6断路器合闸控制回路,更具体地说,涉及一种防止合闸线圈烧毁的SF6断路器弹簧机构合闸控制回路。
背景技术
高压六氟化硫断路器系三相交流50Hz户外高压电器设备,主要用于输变电线路的控制和保护,也可作联络型断路器使用,故在电力系统中得到了广泛运用。
在220kV变电站的110kV高压系统广泛采用了该类型的断路器,但随着投运年限的不断增加,二次回路中的不完善部分逐渐暴露出来,特别是储能回路引起合闸线圈烧毁的故障频繁发生。
针对变电站110kV高压SF6断路器不能合闸,且合闸线圈烧毁的问题,以LW25-126kV六氟化硫断路器为例,该SF6断路器配用弹簧操作机构作为储能装置,在断路器处于分闸状态,合闸电气回路指示正常的情况下,运行人员发出合闸操作信号后,断路器不但无法合闸,而且合闸线圈被烧毁,对其合闸控制回路存在问题分析如下:
如图1所示,合闸控制回路中的YF为“就地/远方”双投操作开关,检修时应投在就地位置(接通触点11-12),投运时应投在远方位置(接通触点13-14)。远方合闸时,直流控制正极C7通过远方合闸信号→YF触点3-4→防跳辅助继电器52Y常闭触点31-32→弹簧储能直流接触器99CN常闭触点21-22→辅助继电器49MX常闭触点31-32→合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX常闭触点31-32→断路器52B辅助常闭触点1-2及5-6→合闸线圈52C→SF6气体低压闭锁继电器63GLX常闭触点31-32→直流控制电源负极。
若合闸线圈52C得电,则电磁铁动作撞击合闸挚子使断路器合闸。
基于以上回路分析,合闸线圈52C得电,必须满足下列的四个条件:
1)防跳辅助继电器52Y、辅助继电器49MX、合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈不得电,三个继电器的常闭触点31-32在合闸控制回路中接通;
2)弹簧储能直流接触器99CN的线圈不得电,其常闭触点21-22接通合闸控制回路;
3)辅助开关52B在分闸位置,其辅助常闭触点1-2、5-6接通合闸控制回路;
4)SF6气体压力正常,SF6气体低压闭锁继电器63GLX的常闭触点31-32闭合,接通合闸控制回路。
合闸线圈的烧毁说明以上条件均满足,合闸控制回路接通,合闸线圈才能得电。
如果SF6气体压力表指示正常,而合闸弹簧机械指示无储能,则在未储能的情况下,合闸回路能导通的原因如下。
由图1所示的电机储能回路可知,该断路器合闸弹簧未储能时,安装于断路器机构背面的储能限位开关33Hb的常闭触点C-NC同时控制弹簧储能直流接触器99CN和合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX,接通直流控制电源正极:
1)弹簧储能直流接触器99CN得电动作,其常开触点接通电机回路,合闸弹簧储能;同时,接在合闸控制回路中的弹簧储能直流接触器99CN的常闭触点21-22断开,起到弹簧储能过程中断路器无法合闸的作用;
2)当合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈得电后,接在合闸控制回路中的合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点31-32断开,同样保证弹簧在储能过程中,断路器二次合闸回路处于断开的位置,与弹簧储能直流接触器99CN的常闭触点21-22具有可靠双重的闭锁作用。
当弹簧储能到位后,储能机构的机械部件将储能限位开关33Hb的常闭触点C-NC断开,弹簧储能直流接触器99CN、合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈失电,储能结束,弹簧储能直流接触器99CN的常闭触点21-22及合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点31-32接通合闸控制回路。由元件接线图中触点的作用可知,只有弹簧储能直流接触器99CN、合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX在得电启动状态下才能闭锁合闸回路。
故根据以上分析判断,可能是储能限位开关33Hb的常闭触点C-NC故障造成电机无法储能。例如,储能限位开关33Hb开关在储能过程中内部触点已损坏,使电源无法通过其常闭触点C-NC,使弹簧储能直流接触器99CN和合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈无法可靠得电,99CN接触器未动作,电源无法接通储能电机,同时99CN常闭触点21-22及33HBX常闭触点31-32长期接通合闸回路,由于断路器弹簧机构没储能,而合闸二次回路又导通,这样不仅断路器无法正常合闸,还会烧毁合闸线圈。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种在收到合闸信号后,断路器保证完成合闸的防止合闸线圈烧毁的SF6断路器弹簧机构合闸控制回路。
本实用新型的技术方案如下:
一种防止合闸线圈烧毁的SF6断路器弹簧机构合闸控制回路,包括“就地/远方”双投操作开关YF、防跳辅助继电器52Y、弹簧储能直流接触器99CN、辅助继电器49MX、合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX、断路器52B、合闸线圈52C、SF6气体低压闭锁继电器63GLX;远方合闸时,远方合闸信号通过的路径为:直流控制电源正极、“就地/远方”双投操作开关YF触点、防跳辅助继电器52Y常闭触点、弹簧储能直流接触器99CN常闭触点、辅助继电器49MX常闭触点、合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX常闭触点、断路器52B辅助常闭触点、合闸线圈52C、SF6气体低压闭锁继电器63GLX常闭触点、直流控制电源负极;还包括储能限位开关33Hb,储能限位开关33Hb包括相互机械联动的一对常闭触点C-NC、一对常开触点O-NO,常闭触点C-NC接于弹簧储能直流接触器99CN的线圈,常开触点O-NO接于合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈,弹簧储能到位后,储能限位开关33Hb的常开触点O-NO闭合接通合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈;合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常开触点接于合闸控制回路中。
作为优选,还包括时间继电器T,将合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点与时间继电器T的线圈串联,当弹簧未储能或储能过程中,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈未得电,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点闭合,时间继电器T发出未储能状态对应的电气信号;当弹簧储能到位后,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX得电动作,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点断开,储能完成,时间继电器T发出已储能状态对应的电气信号。
本实用新型的有益效果如下:
本实用新型所述的SF6断路器弹簧机构合闸控制回路,把储能限位开关33Hb的常开触点,串接电机控制回路的弹簧储能直流接触器99CN,将串接于合闸控制回路中的合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点替换成常开触点,确保了只有在弹簧储能到位,机械部件压住储能限位开关33Hb后,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX动作,才能接通合闸控制回路。同时,增加时间继电器T,具备了储能信号的报警功能。
本实用新型不仅接线简单可靠,还能帮助运行人员快速判断是否储能,十分有效防止未储能引起线圈烧毁的故障。本实用新型的实施,断路器的二次回路各项指标运行正常,参数测试正确,分合闸时无异常故障发生。
附图说明
图1是现有技术的合闸控制回路的原理框图;
图2是本实用新型的原理框图。
具体实施方式
以下结合附图及实施例对本实用新型进行进一步的详细说明。
本实用新型为了解决现有技术存在的烧毁隐患,提供一种防止合闸线圈烧毁的SF6断路器弹簧机构合闸控制回路,对图1所示的合闸控制回路进行改造,包括“就地/远方”双投操作开关YF、防跳辅助继电器52Y、弹簧储能直流接触器99CN、辅助继电器49MX、合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX、断路器52B、合闸线圈52C、SF6气体低压闭锁继电器63GLX;远方合闸时,远方合闸信号通过的路径为:直流控制电源正极、“就地/远方”双投操作开关YF触点3-4、防跳辅助继电器52Y常闭触点31-32、弹簧储能直流接触器99CN常闭触点21-22、辅助继电器49MX常闭触点31-32、合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX常闭触点31-32、辅助开关52B辅助常闭触点1-2及5-6、合闸线圈52C、SF6气体低压闭锁继电器63GLX常闭触点31-32、直流控制电源负极;如图2所示,改进储能限位开关33Hb的设置方式,储能限位开关33Hb包括相互机械联动的一对常闭触点C-NC、一对常开触点O-NO,常闭触点C-NC接于弹簧储能直流接触器99CN的线圈,保留原来在储能过程中,断路器合闸回路断开无法合闸的功能;常开触点O-NO接于合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈。弹簧储能到位后,储能限位开关33Hb的常开触点O-NO闭合接通合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈。
合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常开触点43-44接于合闸控制回路中,即将合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX接在合闸控制回路中的常闭触点31-32拆除,改接合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常开触点43-44。
将现有技术中,储能限位开关33Hb的一对触点带二个继电器,改造成为储能限位开关33Hb一对触点各带一个继电器,可以保证在未储能及储能过程中,合闸控制回路无法导通,只有在弹簧储能到位后,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈得电,其常开触点43-44闭合才可能接通合闸控制回路。
本实用新型还设置时间继电器T,将合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点31-32与时间继电器T的线圈串联,本实施例中,预设时间继电器T的动作时限为15s,略大于断路器的弹簧储能时间。当弹簧未储能或储能过程中,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的线圈未得电,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点31-32闭合,时间继电器T发出未储能状态对应的电气信号(时间继电器T基于机械原理实现,因而不涉及软件方法);当弹簧储能到位后,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX得电动作,合闸弹簧状态监视辅助继电器33HBX的常闭触点31-32断开,储能完成,时间继电器T发出已储能状态对应的电气信号。
上述实施例仅是用来说明本实用新型,而并非用作对本实用新型的限定。只要是依据本实用新型的技术实质,对上述实施例进行变化、变型等都将落在本实用新型的权利要求的范围内。
Claims (2)
1.一种防止合闸线圈烧毁的SF6断路器弹簧机构合闸控制回路,包括“就地/远方”双投操作开关(YF)、防跳辅助继电器(52Y)、弹簧储能直流接触器(99CN)、辅助继电器(49MX)、合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)、断路器(52B)、合闸线圈(52C)、SF6气体低压闭锁继电器(63GLX);远方合闸时,远方合闸信号通过的路径为:直流控制电源正极、“就地/远方”双投操作开关(YF)触点、防跳辅助继电器(52Y)常闭触点、弹簧储能直流接触器(99CN)常闭触点、辅助继电器(49MX)常闭触点、合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)常闭触点、断路器(52B)辅助常闭触点、合闸线圈(52C)、SF6气体低压闭锁继电器(63GLX)常闭触点、直流控制电源负极;其特征在于,还包括储能限位开关(33Hb),储能限位开关(33Hb)包括相互机械联动的一对常闭触点(C-NC)、一对常开触点(O-NO),常闭触点(C-NC)接于弹簧储能直流接触器(99CN)的线圈,常开触点(O-NO)接于合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)的线圈,弹簧储能到位后,储能限位开关(33Hb)的常开触点(O-NO)闭合接通合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)的线圈;合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)的常开触点接于合闸控制回路中。
2.根据权利要求1所述的防止合闸线圈烧毁的SF6断路器弹簧机构合闸控制回路,其特征在于,还包括时间继电器(T),将合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)的常闭触点与时间继电器(T)的线圈串联,当弹簧未储能或储能过程中,合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)的线圈未得电,合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)的常闭触点闭合,时间继电器(T)发出未储能状态对应的电气信号;当弹簧储能到位后,合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)得电动作,合闸弹簧状态监视辅助继电器(33HBX)的常闭触点断开,储能完成,时间继电器(T)发出已储能状态对应的电气信号。
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