CN214850482U - 发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路 - Google Patents
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Abstract
发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,GCB控制柜设有两路直流电源:直流电源一、直流电源二经电缆接至进口GCB控制柜内;直流电源一的输出端设置四路负荷电路,每一路负荷电路配置一个控制开关;直流电源二的输出端设置一路负荷电路;还包括直流电源三,直流电源三经电缆接至进口GCB控制柜内,直流电源三通过空气开关F2为负荷GCB泵电机的回路供电。本实用新型主要解决进口GCB控制柜内各直流回路空开与上级在断路器操作箱直流总空开上下级极差配合不合理问题,通过增加一路直流,从直流分屏不经断路器操作箱直接给GCB控制柜内断路器泵电机的动力直流回路供电,以达到上下极差配合目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电路结构,尤其是涉及一种发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路。
背景技术
高温气冷堆示范工程发电机出口断路器(简称:GCB)设备采用瑞士ABB厂家GCB控制柜成套设备,发电机出口断路器操作箱采用南京南瑞CZX-12S和发电机保护装置放一起,组装成发电机保护A屏。两者在直流电源上下级配合上都存在问题。
发电机保护A柜操作箱电源1空开4K1的额定电流是6A,空开4K1的下游负荷开关有F1(2A),F2(6A),F3(2A),F4(2A)。
F1是GCB分闸1和合闸回路电源开关;
F2是GCB泵电机电源开关(泵的额定电流是3A);
F3是隔刀和地刀控制电源开关;
F4是GCB控制面板电源开关。
其中:空开4K1与其中负荷开关F2极差无法配合,很可能由于GCB泵电机短路故障越级跳开4K1,使GCB第一组直流电源失电,而失去执行远方(DCS画面)分合闸等功能。GCB作为我厂唯一同期并网开关,在整套启动期间并网试验的开关设备,此问题存在会直接影响整套启动电气试验进行。
实用新型内容
本实用新型的目的是:解决进口GCB控制柜成套设备与国产操作箱直流电源上下级配合问题。
其技术方案如下:
发电机出口断路器GCB控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,所述发电机出口断路器GCB控制柜设有两路直流电源:直流电源一和直流电源二;所述直流电源一、直流电源二经电缆接至进口GCB控制柜内;所述直流电源一的输出端设置四路负荷电路,每一路负荷电路配置一个控制开关;所述直流电源二的输出端设置一路负荷电路;其特征为:还包括直流电源三,所述直流电源三经电缆接至进口GCB控制柜内,所述直流电源三通过空气开关F2为负荷GCB泵电机的回路供电。
优选为:所述四路负荷电路中控制开关分别设置为:空气开关F1,用于控制合闸/分闸一的控制电源;空气开关F2用于控制GCB储能泵电机电源;空气开关F3用于控制隔刀/地刀的控制电源;空气开关F4用于控制就地控制面板的电源。
优选为:所述空气开关F1的额定电流为2A、空开F2的额定电流为6A、空气开关F3的额定电流为2A、空气开关F4的额定电流为2A。
优选为:所述直流电源一的输入端设置总空气开关4K1;所述直流电源二的输入端设置总空气开关4K2;所述直流电源三输入端设置总空气开关417JA。
优选为:所述总空气开关4K1、总控开关4K2位于国产操作箱内;所述总控开关417JA位于直流分屏箱内。
优选为:所述总空气开关417JA额定电流为10A;所述总空气开关4K1和总空气开关4K2的额定电流是6A。
优选为:所述直流电源二通过空气开关F5控制分闸二的控制电源。
有益效果:
解决GCB操作直流电源1直流电源上下极差不合理问题,避免了GCB泵电机有短路故障越级跳开直流电源1总空气开关4K1而导致直流电源1下游所有负荷失电故障。
附图说明
图1是现有技术中用于进口GCB控制柜与国产操作箱直流电源级差配合的电路结构原理图。
图2是本实用新型用于进口GCB控制柜与国产操作箱直流电源级差配合的电路结构原理图。(包括直流电源三电路结构)
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述如下:
发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,GCB控制柜有两路直流电源,直流电源1上游总空气开关是4K1(4K1额定电流是6A)在国产操作箱内,经长电缆接至进口GCB控制柜内,下游负荷有四路,每一路负荷配置一个空气开关,四路分别是:空气开关F1的额定电流2A,是合闸和分闸1控制电源;空气开关F3的额定电流2A,是隔刀和地刀控制电源;空气开关F4的额定电流2A,是就地控制面板电源;空气开关(即:空开)F2的额定电流6A,是GCB储能泵电机电源,此路属于动力电源回路,前三路是控制电源回路。
直流电源2上游总空气开关是4K2(4K2额定电流是6A)在国产操作箱内,经长电缆接至进口GCB控制柜内,下游负荷只有一路,是空气开关F5,负荷是分闸2控制电源。
在直流电源1回路中,因空气开关F2是动力电源回路,负荷是电机,电机额定电流是3A,一旦电机发生短路故障,故障电流会大于6A,导致F2保护动作跳闸的同时还会是上游总空气开关4K1保护动作跳闸,此时4K1跳闸是越级跳闸,4K1跳闸会导致下面所有负荷都会失电,扩大事故范围。
工作原理:
参见图2所示。将直流电源1中空气开关F2对应为负荷GCB泵电机的回路与直流电源1回路断开,增加直流电源3给空气开关F2对应为负荷GCB泵电机的回路供电,直流电源3上游总空气开关417JA(417JA额定电流为10A)位于直流分屏,经长电缆接至进口GCB控制柜内。此时输入端(业界称之为“上游”)空气开关417JA额定电流10A,下游空气开关F2额定电流为6A,当输出端(业界称之为“下游”)负荷电机发生短路,短路电流先达到6A时,下游空开先跳开,不会越级跳闸,以达到直流上下极差配合合理目的。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明/实用新型的原理而采用的示例性实施方式,然而本实用新型并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本实用新型的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本实用新型的保护范围。
Claims (7)
1.发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,所述发电机出口断路器控制柜设有两路直流电源:直流电源一和直流电源二;所述直流电源一、直流电源二经电缆接至进口GCB控制柜内;所述直流电源一的输出端设置四路负荷电路,每一路负荷电路配置一个控制开关;所述直流电源二的输出端设置一路负荷电路;其特征为:还包括直流电源三,所述直流电源三经电缆接至进口GCB控制柜内,所述直流电源三通过空气开关F2为负荷GCB泵电机的回路供电。
2.根据权利要求1所述的发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,其特征为:所述四路负荷电路中控制开关分别设置为:空气开关F1,用于控制合闸/分闸一的控制电源;空气开关F2用于控制GCB储能泵电机电源;空气开关F3用于控制隔刀/地刀的控制电源;空气开关F4用于控制就地控制面板的电源。
3.根据权利要求2所述的发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,其特征为:所述空气开关F1的额定电流为2A、空开F2的额定电流为6A、空气开关F3的额定电流为2A、空气开关F4的额定电流为2A。
4.根据权利要求2所述的发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,其特征为:所述直流电源一的输入端设置总空气开关4K1;所述直流电源二的输入端设置总空气开关4K2;所述直流电源三输入端设置总空气开关417JA。
5.根据权利要求4所述的发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,其特征为:所述总空气开关4K1、总空气开关4K2位于国产操作箱内;所述总空气开关417JA位于直流分屏箱内。
6.根据权利要求4所述的发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,其特征为:所述总空气开关417JA额定电流为10A;所述总空气开关4K1和总空气开关4K2的额定电流是6A。
7.根据权利要求1所述的发电机出口断路器控制柜与操作箱直流电源级差配合的电路,其特征为:所述直流电源二通过空气开关F5控制分闸二的控制电源。
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