您现在的位置是:首页 > 电气技术 > 电气技术

开关柜二次回路接线原理图解

来源:艾特贸易2017-03-18

简介开关柜二次回路接线原理图解 二次回路一般包括控制回路、监测回路、信号回路、保护回路、调节回路、操作回路、励磁回路等。描述二次回路的图纸称二次回路图。二次回路图按用途

开关柜二次回路接线原理图解
二次回路一般包括控制回路、监测回路、信号回路、保护回路、调节回路、操作回路、励磁回路等。描述二次回路的图纸称二次回路图。二次回路图按用途可分为原理图、展开图、屏面布置图、安装接线图。
一、开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:微机综保厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。
综保厂家纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关柜厂的原理图一般都是根据微机保护的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。
二、中置开关柜的二次接线
KYN28A中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分组成。柜体分为手车室、主母线室,电缆室。继电器仪表室。如下图所示。
2.1继电器室
继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。
2.2手车(断路器)室中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。
中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。

断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置;
试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。
运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。
中置柜没有传统意义上隔离开关的概念,手车在试验位置时,就相当于传统的隔离开关断开,即断路器与主电路(一次母线)有了明显断开点。
2.3 继电器室
可以实现三段式过流。过压、欠压、三相重合闸、反时限等常规继电保护功能。

2.31电流回路
从下图可以看出。需要接入的CT模拟量为A、B、C、相电流。(当然有些工程中接入的是A、C两相,不完全星形法)微机保护装置上也可以显示出一次电气量,电气量取自保护级。如果对精度有特殊要求。可以取测量级串接电流表既可。

2.32电压回路
从上图可以看出需要接入的PT模拟量为A、B、C、相电压。当然如果有需要可以接入零序电压进行零序电压保护。由图可以看出此接法为星形/星形接法。如果是V/v接法把D9和D12短接既可。

2.33操作回路
从上图可以看出。95X的操作回路整体比较简单。直观。比传统的综保操作和使用起来更加的方便。通俗易懂。更容易上手操作。红色框内的设备并不是95X的一部分,它们由开关柜厂家提供,安装在继电器室面板上。和连接到断路器合位位置的。

2.34开入量回路
以上为装置的遥信(开关量)回路。与110kV电压等级设备的保护装置不同,35/10kV设备的保护、测控是一体化设计,即整合在一个装置中。除去断路器位置。其它的开入量均可能自行定义。同时还提供一路报警开入信号。可以实现非电量跳闸的信号开入。

三、 关于B相电流互感器
B相电流互感器的作用:一般提到都是只装A、C相电流互感器,现在为什么装B相CT呢?这主要是考虑到小电流接地选线功能。10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。选线的依据是,该线路的零序电流是否为零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可。