一次系统图如图l所示。此系统正常运行方式是:电源柜、#2电源柜的断路器1QF和2QF合闸,分段柜的断路器3QF断开,两段母线分段运行(系统要求两段母线电源不得并列运行),当一段母线进线电源出现故障时,跳开故障段母线进线柜的断路器,并拉开其隔离开关,合分段柜隔离开关及断路器,由另一段母线带全部负荷。
根据这种运行方式的要求,在二次回路设计了进线柜与分段柜的互锁回路,如图2a、2b、2e所示。
正常运行方式下,#1(#2)电源柜的断路器合闸后,再合#2(#1)柜的断路器,此时分段柜断路器因两柜动断辅助触点的断开而不能合闸,避免了两段母线的带电连接。故障情况下,#l(#2)电源柜的断路器跳闸后分段柜断路器合闸,则#l(#2)电源柜上所接的分段柜和另一电源柜的动断触点断开,这样保证了在分段柜断路器未断开之前,#l(#2)电源柜的断路器不得合闸。
另外需要注意的是,分段柜的控制电源从两段母线电源获得,所以它必须由一个双电源切换回路来实现。如图2c所示,两段电源分别经一个中间继电器KC.的动合及动断触点切换。当#1电源柜先合闸时,Ull、Wll带电,使得KC,线圈得电,再合#2时,连接到#2电源柜上的电源U21和W21由于KC,动断触点的打开而无法接人回路,这时分段柜的控制电源可取自I段母线,具备合闸的条件。当#2电源柜先合闸时,U21、W21带电并通过KC.的动断触点为分段柜合闸提供了电源。
从原理上看起来,这样的低压系统可以实现双电源的互锁功能,但是在试验的过程中却发现:#2电源柜断路器合闸再合分段柜时,分段柜断路器合闸后即跳开。当时查找回路接线无误,且断路器本身的分合均正常。通过仔细分析,终于找到了问题所在:UII、WI1和U21、W21取自分段柜断路器的上口、下口母排,#2电源柜断路器合闸后再合分段柜的断路器,其主触头闭合接通两段母排,使得Ull、Wll带电,这样KC.线圈得电,KC.动断触点打开从而断开U2l和W21电源,断路器欠压线圈失电,分段断路器跳闸。欠压线圈的失压时间为KC.动断触点已打开和KC,动合触点未闭合之间所产生的时间。针对这个问题,我们对图2c做了些改动,即在KC,线圈前串接了,1电源柜的断路器辅助动合触点。这样,在2电源柜断路器合闸后再合分段柜断路器时,由于#1电源柜的断路器辅助动合触点打开而不能使KC.线圈带电,从而避免了上述故障的出现。
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