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跳闸线圈有几个触点

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如图,需要写一个如何整改的报告。只用回答怎么解决各项问题就行了 , 如题 , 一台22KW Y型风机,配正泰NM1 63 S 3 300的塑壳断路器,(不是保护电机用断路器,是配电用断路器)。启动时会不会造成断路器跳闸?另:风机星接启动时间大概多长?运行电流是额定电流的百分之多少? ...

出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?: 触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可靠的跳闸。

TBJ自保持继电器的动作电流的规定: 关于防跳比较准确的回答
防跳继电器(这里暂且称之为TBJ)的工作原理:35KV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。此种防跳继电器有有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈,通过本身的常开触点(TBJ1)接入合闸回路。
当合闸过程中,如正遇永久性故障,因而保护出口继电器触点BCJ闭合,断路器跳闸,并起动防跳继电器TBJ。若控制开关手柄(合闸按钮)未复归或其触点被卡住,以及自动合闸装置的合闸触点被卡住(没有分开),由于防跳继电器的触点TBJ1已经闭合,致使TBJ的电压线圈带电,起自保持的作用。另外,触点TBJ2业已断开,能避免合闸线圈HQ再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。
触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是为了防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏。因为自动跳闸时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。由于TBJ3与它并联,即使BCJ的触点先断,也不会被烧坏,而且还有跳闸出口存在。

那两个接触点并在螺丝上?: 这是应该有用的吧,可以说是地接地下就可以借助两个东西啊,要如果不交的话它要跳闸呀。

负载经过断路器不跳断路器不跳闸,加了交流接触器断路器就跳闸是怎么回事,请哪个高手给解答一下,谢谢!: 测一下接触器的三组主触点之间有短路现象吗

高压开关合闸烧控制熔断器和合闸熔断器,怎么解决?: 1、烧控制熔断器,是控制线圈烧或控制回路短路,检查控制回路,查出故障。
2、烧合闸熔断器,是合闸线圈烧或合闸回路短路,检查合闸回路,查出故障。
3、合闸回路断线,可能是辅助触点开路,开关、导线等接触不好。
4及以上等故障说得很清楚,需要有一定的专业知识才能处理。

请问空气开关结构与故障处理: 只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

空气开关常见故障

现分别介绍如下。

(一)触头系统
1.触头压力不足。因长期使用,触头弹簧变形、氧化,张力消失或减退,因触头过热,使触头弹簧退火,都是触头压力不足的原因,对此要检查触头初压力和终压力是否符保要求。其方法可在动触头和支持板之间放入一张纸条,纸条在触头弹簧压力下被压紧,在动触头上装一弹簧秤,右手拉弹簧秤,左手轻轻拉纸条,当纸条刚可以抽出时,弹簧称上读数即为初压力。
将开关合上,使触头闭合,纸条夹在动静触头之间,按测初压力的方法;当纸条刚可抽出时,弹簧称上读数就是终压力。
触头压力也可以用下式估算:
初压力=0.5*触头终压力,(公斤)
终压力=2.25*触头额定电流(安)/100(公斤)
根据触头初、终压力的数值,可以重新配制弹簧,也可以自行绕制。自行绕制时,选择合适的琴钢丝,按同样的直径和匝数进行绕制,但往往由于绕制工艺问题,所得的弹簧力大小的差别,需要将弹簧的直径和匝数进行调节。调节的办法是:钢丝越粗,弹力越大;;弹簧外径越大,弹力越小;匝数越多,弹力越小。绕制时用一根圆铁棒在老虎钳上,再在圆铁棒上齐密缠绕,所用铁棒直径要比弹簧内径小一些,因绕好后弹簧直径会增大,绕好后的弹簧应热处理,否则无弹性。
绕制弹簧:在台钳上用两块硬木板将钢丝夹紧,圆铁棒变成一个摇手柄,在一端开一个槽,将钢丝头钳入槽内,摇手柄将钢丝卷在铁棒上,匝与匝之间的节距,用厚度与节距相等的铁皮钳入匝与匝之间,用来控制节距。铁棒直径选用经验:直径0.9毫米以下钢丝应比弹簧直径小2毫米,0.9~1.63毫米的钢丝比弹簧直径小3毫米,1.63~2.6毫米的钢丝,圆铁棒直径应比弹簧直径小4毫米。
2.触头表面氧化。金属的氧化层是一种不良导体。触头温度越高,氧化越严重,接触电阻越大,发热就更厉害,造成触头损坏。所以一般将触头设计成在闭合时有一滚动和滑动过程,便能自动消除氧化膜。对氧化严重的触头,最好将触头拆下放入硫酸中用刷子将氧化层刷去,然后放入碱水里中和,再用自来水冲干净。在应急的情况下,可用砂纸将氧化膜砂掉。触头上的油垢用四氯化或汽油清洗。
3.触头容量不够大。电流超过了额定值,引起触头发热。触头磨损过多,压力减小,也引起触头过热。必须引起触头过热。必须更换触头。
4.触头烧坏。一种是因开关分断时,电弧在触头之间燃烧,使触头熔化。另一种是开关闭合时烧毛,因在闭合时动触头具有一定动能,当它与静触头相碰时,要发生跳动,而这时正是电动机起动之际,通过触头的电流很大,使触头在跳动的过程中形成电弧,将触头烧毛。跳动的原因是初压力太小,或断开很大的故障电流,这都是烧毛的原因。顺便指出,触头轻微的烧毛是一种正常现象。
烧毛的触头表面会出现凸出的小点,造成触头接触不良,应细心把触头表面锉平,并要保持触头表面的形状和原来一样,切勿锉的太多,否则就不能使用。
5.触头熔焊。严重的电弧会使触头熔化,熔化的金属在触头闭合后,使动静触头焊在一起,分断电路时,触头无法分开,这是严重的故障。其原因一方面是触头弹簧损坏,初压力太小;另方面可能是开关太小。当电动机在频繁起动时也可能造成熔焊的现象,在这种情况下,应选用性能更好的开关。
6.触头磨损。主要由于电弧的高温使金属气化蒸发,触头厚度变得越来越薄,这种磨损是正常现象,所以触头使用日久应当更换。但不正常的磨损则是一种故障,必须排除。
故障性磨损的原因,一方面是触头弹簧的损坏,初压力不足;另方面是电源电压太低,电磁吸力不足,触头闭合后发生跳动;另一方面是电源电压高于吸引线圈的额定电压,开关闭合时触头动能加剧。磨损也增加。
磨损的触头,如果“超程”减少了一半,就需要更换新的。触头是易磨损零件,应有备品,无备件亦可制作,用紫铜(但不能退火),应按同样材料和形状去仿制,不能随意改动,如果新制触头重量与原来的重量增加许多,会加剧闭合时的触头跳动。
7.触头状态的调整。修复后的触头一般应进行调整,调整的原则:预接触头应在主触头前接通;灭弧触头应在主触头后断开;动静触头应当对齐;非正常情况的接触,即宽度在5毫米之内的小面积接触,应调整成面接触,即不小于全部接触面积的2/3,且宽度应大于5毫米。检查触头接触情况的方法:在触头接接触面上垫一层复写纸和一张白纸,由于接触压力使复写纸在白纸上印有痕迹,以此判断接触情况。
8.消除触头的跳动。触头跳动是开关最常见的毛病,也是最难排除的故障。经过长期的实践,得出下面的经验:
将经常跳动的开关触头拆下,按原样用弹性弱的材料(如紫铜等),比原触头重量增加10~15%(最好在试验中得出合适值),重新制作。但触桥应平直,不准有拱形。
(二) 弧系统;
开关分断,触头间产生电弧,在正常情况下,电弧很快进入灭弧装置中,迅速熄灭,从电弧开始燃烧到熄灭,只有0.01~0.02秒,如果灭弧系统发生故障,灭弧时间就延长了,甚至不熄灭。用下述现象判断灭弧时间。正常情况电弧喷出灭弧罩的范围很小,常听到一声清脆有力的声音;如果电弧喷射范围很大,听到一种软弱无力的卟卟声,并且伴随触目惊心头严重烧毛,灭弧罩烧焦,这是灭弧时间延长了,其后果会把开关烧坏,甚至引起爆炸事故。其原因的如下几个方面:
1.灭弧罩受潮。如果灭弧罩是用石棉水泥制成,它会在空气中吸潮,另方面在使用时被雨水淋潮,故它的绝缘性能就降低;还会因潮气在电弧的高温作用下,弧罩内水分气化,罩内上部压力增加,电弧不能进入灭弧罩,所以电弧不能熄灭。对此应当立即烘干排除之。
2.磁吹线圈匝间短路。在磁吹灭弧装置中,静触头附近都装有磁吹线圈,这种线圈是靠空气绝缘,在使用中如不小心,受到冲击或碰撞造成匝间短路,有效匝数减小,磁场减弱,磁吹能力不足,电弧不能迅速进入灭弧罩,灭弧时间延长。这种故障只要用螺丝刀将短路匝拨正消除即可。
3.灭弧罩碳化。在长期使用中,弧罩的电弧高温作用下,表面被焦化,形成一种碳质导电层,这对灭弧很不利,应及时消除。如果是石棉水泥灭弧罩可用细锉把烧焦的部分锉掉,或用小刀刮掉,但必须保证表面光洁度,因为毛糙的表面,会增大电弧运动的阻力,不利于灭弧。修好的灭弧罩,应吹刷干净,不能留有金属微粒或其它导电杂质。
4.弧罩打破。没有弧罩的开关绝对不能使用,否则会造成相间飞弧,引起短路,应迅速配制。应急使用时,可用手工雕刻一个石棉水泥罩,但尺寸外型应和原来一样,无石棉水泥板用大理石也行。
5.弧角脱落。有些开关在动静触头上装有弧角,弧角的作用是引导电弧吹进灭弧罩,加速电弧熄灭。如弧角脱落,会使灭弧时间增长,必须将弧角装上。如已遗失可用紫铜作一个与原样相同的弧角来代替。
6.灭弧栅片脱落。灭弧罩上装有很多栅片,用来加强近极效应,促进电弧熄灭。如果栅片损坏或遗失,应当补上。从处面看,栅片是铜片做的,而实质上是铁片镀了一层铜,故栅片应当用铁片来制作。因为铜片是不能把电弧吸进灭弧室的,这样电弧不能熄灭,换栅片时应当注意。

在电气设备中信号报闸是什么意思?: 一电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线图。电气主接线应满足以下几点要求:1)运行的可靠性:主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。2)运行的灵活性:主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别是当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电。在扩建时应能很方便的从初期建设到最终接线。3)主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。1、什么是二次回路?包括哪些部分?二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。 2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种?二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。常用的直流操作电源有以下几种:(一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。(二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。 3、“自动重合闸”(ARD)的工作原理?如图所示YR跳闸线圈,YD合闸线圈,KO合闸接触器,KAR重合闸继电器 手动合闸时,按下SB1,使合闸接触器KO通电动作,从而使合闸线圈YO动作,使断路器合闸。手动分闸时,按下SB2,使跳闸线圈YR通电动作,使断路器分闸。当一次电路发生短路故障时,保护装置动作,其出口继电器KM触点闭合,接通跳闸线圈YR回路,使断路器QF自动跳闸。与此同时,断路器辅助触点QF3—4闭合;而且重合闸继电器KAR起动,经整定的时限后其延时闭合常开触点闭合,使合闸接触器KO通电动作,从而使断路器重合闸。如果一次电路的短路故障是瞬时性的,已经消除,则重合成功。如果短路故障尚未消除,则保护装置又要动作,其出口继电器KM触点闭合,又使断路器跳闸。由于一次ARD采用了防跳措施(图上未示出),因此不会再次重合闸。 4、二次回路的安装接线应符合哪些要求? 1.按图施工,接线正确。 2.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 3.盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 4.电缆芯线和导线的端部均应标明其回路编号,字迹清晰且不易脱色。 5.配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。 6.每个接线端子的每侧接线不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。 7.二次回路接地应设专用螺栓。8.盘、柜内的二次回路配线:电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2;其他回路截面不应小于1.5mm2;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。
家用电器上“好店123”呀!

22KW风机星接启动: 1、Y/Δ启动的基本控制电路
全压工作时为三角形接法的电动机,起动时将其定子绕组接成星形,降低电动机的绕组相电压,进而限制起动电流。当反映起动过程结束的定时器发出指令时再将电动机的定子绕组改接成三角形接法实现全压工作。
2、分析
主电路(a):KM2与KM3的主触点同时闭合,会造成电源短路,控制电路 必须能够避免这种情况发生。
控制电路(b) :按下SB2,KM1、KM3线圈得电,它们的主触点闭合,电动机在Y方式下降压起动;自锁触点KM1闭合,同时KT线圈得电,延时开始,松开SB2, KM1、KM3线圈继续得电,保证电动机工作,KT延时时间到,KM3线圈失电,KM2线圈得电,电动机在△方式下工作。时间继电器KT的延时动断触点和延时动合触点似乎不会使KM3和KM2的线圈同时得电,但是,接触器的吸合时间和释放时间的离散性使得电路的工作状态存在不确定性。控制电路(b)不确定性 :存在电磁时间常数和机械时间常数,继电器和接触器从线圈得电或失电到触点完成动作需要时间,即吸合时间和释放时间(继电器:十几到几十ms,接触器:几十到数百ms)。假设KM2吸合时间是15ms,KM3释放时间是25ms,时间继电器KT的延时动断触点和延时动合触点同时动作,星--三角变换时,KM3和KM2的主触点有约10ms的时间同时接通。
控制电路(c) :改进控制电路(b),避免短路,节约电能
将KM3的动断辅助触点串联在KM2的线圈控制电路中,只有当KM3的衔铁及触点释放完毕(动断辅助触点接通)后才允许KM2得电。
将KM2的动断辅助触点串联在KM3的线圈控制电路中,只有当KM2的衔铁及触点释放完毕(动断辅助触点接通)后才允许KM3得电,保证电路工作可靠。

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