1.二次回路原理接线图的绘制原则是什么
二次回路原理接线图是用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等)的电气联系及工作原理的电气回路图。
二次回路原理接线图的绘制原则是简明、准确地表示系统的运行状况,便于施工和调试,便于实现自动化。接线图的绘制符合国际电工委员会(IEC)标准。
2.二次回路原理接线图的特点是什么
1)二次接线和一次接线中的相关部分画在一起,电器元件以整体形式表示,能表明二次设备的构成、数量及电气连接情况,图形直观形象,便于设计构思和记忆。
2)用统一的图形和文字符号表示,按动作顺序画出,便于分析工作原理,是绘制展开接线图等其他工程图的原始依据。缺点是没有表明元件的内部接线、端子标号及导线连接方法等,不能用作施工图。
3.工厂供电二次回路是如何工作的
下面以图4-30所示的6~10kV供电线路定时限过电流保护为例,介绍工厂供电二次回路的工作情况。
图4-30 6~10kV供电线路定时限过电流保护的原理接线图
(1)主要元件结构及功能
图4-30中元件的符号、结构及功能见表4-2。
表4-2 元件的符号、结构及功能
(续)
(2)6~10kV供电控制回路的结构
1)主电路及一次回路
工矿企业供电系统的6~10kV线路采用油断路器或真空断路器控制,也有采用高压熔断器配合高压接触器(F-C)控制的。断路器的操动机构有电磁机构、弹簧机构等。控制方式有远方控制、就地控制等,一般都有运行指示灯监视(合闸和跳闸指示灯)。发电厂和大型变电所指示灯大都带有闪光功能。发生故障自动跳闸时有灯光显示和音响信号。一般每条线路装设一组逻辑回路的熔断器。
图4-30所示的主电路及一次回路由高压母线、高压隔离开关QS、高压断路器QF的主触点、电流互感器TA的一次绕组等组成。(www.zuozong.com)
2)交流二次回路
图4-30所示的电流继电器1KA和2KA的电流线圈分别与L1相和L3相电流互感器的二次绕组连接在一起,并各自形成完整的回路。这部分回路就是二次回路的交流部分,即交流二次回路。
3)直流二次回路
在图4-30中,为了实现在电流继电器线圈中流过的电流达到设定的数值时,能使断路器QF跳闸切断电源,设置了由直流电源(图中的+、-表示直流电源)供电的逻辑电路(即逻辑回路),该回路由电流继电器1KA和2KA的触点(从图形符号可看出是过电流继电器)、信号继电器KS、断路器的跳闸线圈(又叫分闸线圈)YT和断路器的辅助触点QF组成。这部分电路就是二次回路中的直流回路。
(3)6~10kV线路断路器的控制电源
6~10kV线路断路器采用的控制电源主要有三类,见表4-3。
表4-3 6~10kV线路断路器控制电源的类型
图4-30属于利用故障电流跳闸的控制方式。两个电流继电器1KA、2KA的线圈分别与两个电流互感器的二次绕组连接,两个电流继电器的触点是并联的。当其中任何一个电流继电器动作其触点闭合后,时间继电器KT线圈被施加上直流电压而启动,经过一定延时后其触点闭合,这样正电源就经时间继电器KT的触点、信号继电器KS的线圈,以及断路器辅助动合触点QF和断路器跳闸线圈YT接至电源负极。由于信号继电器KS的线圈和跳闸线圈YT中有电流流过,两者同时动作,作用于断路器QF跳闸,并由信号继电器KS的动合触点发出信号。
(4)线路的保护
电力线路主要容易发生的故障是相间短路和单相接地,为此,线路装设有定时限过电流保护、单相接地保护和低电压保护,见表4-4。
表4-4 电力线路的保护
图4-30属于定时限过电流保护。在线路发生短路时,电流增大,电流继电器1KA、2KA动作,经一定延时后使断路器跳闸切除故障。每一线路的保护除保护本线路外,还应起到相邻下一段线路后备保护的作用。保护的时限一般为几秒。
6~10kV线路的二次回路的完整接线图如图4-31所示。
图4-31 6~10kV线路的二次回路的完整接线
顺便指出,对于控制回路较为复杂的设备,由于电器元件较多,接线相互交叉,加之图中没有标出具体的接线端子和回路编号,显得十分零乱,因此对于复杂的设备,只有原理接线图是不能进行施工的。原理接线图在介绍继电保护和自动装置的工作原理以及介绍构成装置的设备时使用较多。
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