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摘 要:文章通过对某厂#3机灭磁开关合闸线圈烧毁原因进行分析,提出灭磁开关控制回路中存在的问题,给出改进方案。
关键词:灭磁开关;合闸线圈;改进
中图分类号:TM564 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)29-0077-02
1 事件经过
2009年8月×日,某厂3号机转子测绝缘断开灭磁开关,测完绝缘后恢复时,发现#3机灭磁开关无法合上,经检修人员检查发现合闸线圈已烧坏。
2 事件原因分析
经过检修人员的仔细检查发现,本次事故是由于3号机灭磁开关合闸控制回路(见图1)延时中间继电器3KT(型号DZS-822)损坏,灭磁开关的合闸自保持回路没有复位,合闸继电器一直处于励磁状态,致使合闸线圈中持续流过合闸电流而烧坏,从而造成灭磁开关合闸操作时合闸失败。
3 存在的问题
从厂家设计的灭磁开关合闸控制回路图(见图1)中不难看出,在使用开关控制把手3SA1进行就地合闸或利用远方监控合闸时,合闸继电器3KC也跟着同时启动,3KC启动后其常开接点3KC【13-14】闭合,使3KC 经过“+KM→3KC【13-14】→3KT【2-5】常闭接点→3KC→-KM形成回路”,由3KC常开接点【1-3】和【5-6】启动合闸线圈YC【3QF】,同时3KT线圈也得电。——从而使合闸控制回路实现了自保持,直至3KT【2-5】常闭接点延时断开后,切断合闸控制回路,合闸继电器3KC才失电返回。但如果3KT损坏,无论合闸是否成功,3KT【2-5】一直处于闭合状态,合闸继电器3KC就无法返回,合闸控制回路就一直处于合闸状态,从而使合闸线圈YC【3QF】中持续流过合闸电流,造成合闸线圈烧坏。
4 合闸控制回路改进方案
4.1 改进方案1
经过分析,对3号机灭磁开关合闸控制回路重新设计,改进后控制回路见图2。在灭磁开关3QF分闸后,中间继电器3KT经过“+KM→-R61→3KC【1-3】常闭接点→3QF【1-3】常闭接点→3KT→-KM形成回路”线圈励磁,此时3KT【1-9】接点闭合。但是由于-R61电阻分压,3KC不足以动作。在使用开关控制把手3SA1进行就地合闸或利用远方监控合闸时,合闸继电器3KC启动,3KC启动后其常开接点3KC【13-14】闭合,使3KC 经过“+KM→3KC【13-14】→3KT【1-9】→3KC→-KM形成回路”实现自保持,由3KC常开接点【1-3】和【5-6】启动合闸线圈YC【3QF】。——从而使合闸控制回路实现了自保持。当灭磁开关合闸成功后,灭磁开关辅助常闭接点3QF【1-3】断开,延时中间继电器3KT才失电返回,3KT【1-9】延时断开,合闸继电器3KC动作返回,灭磁开关YC【3QF】合闸线圈失电返回。
4.2 改进方案2
按照图3修改灭磁开关合闸控制回路,取消合闸自保持回路接线,合闸自保持回路由监控LCU中PLC程序中实现,修改前的PLC程序图如图4。
由修改后的PLC程序图5可以看出:当远方发“FMK合”命令时,通过“远方合灭磁开关”开出继电器%Q0016的常闭触点实现自保持;当灭磁开关合上后,灭磁开关分闸位置%I0096断开,%Q0016返回;若灭磁开关分闸位置接点损坏造成%I0096常通,可由 “FMK合”命令或“远方合灭磁开关”开出继电器%Q0016的触点通过延时定时器“TMR TENTHS”根据延时设置值(图为2 s)动作中间继电器%M02002,%M02002常闭触点断开致使%Q0016返回,从而保证了合闸继电器3 KC可靠失电,3 KC常开接点【1-3】和【5-6】断开,灭磁开关YC【3QF】合闸线圈失电返回。
5 结 语
该厂采用方案2进行改进后,至今都未出现合闸线圈烧毁现象,达到了改进的目的,也为相类似励磁系统灭磁开关控制回路改进提供了参考。
参考文献:
[1] 韦斌,黄晓明.灭磁开关合闸线圈烧毁的事故分析及改进[J].广西水利水电,2006,03.
关键词:灭磁开关;合闸线圈;改进
中图分类号:TM564 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)29-0077-02
1 事件经过
2009年8月×日,某厂3号机转子测绝缘断开灭磁开关,测完绝缘后恢复时,发现#3机灭磁开关无法合上,经检修人员检查发现合闸线圈已烧坏。
2 事件原因分析
经过检修人员的仔细检查发现,本次事故是由于3号机灭磁开关合闸控制回路(见图1)延时中间继电器3KT(型号DZS-822)损坏,灭磁开关的合闸自保持回路没有复位,合闸继电器一直处于励磁状态,致使合闸线圈中持续流过合闸电流而烧坏,从而造成灭磁开关合闸操作时合闸失败。
3 存在的问题
从厂家设计的灭磁开关合闸控制回路图(见图1)中不难看出,在使用开关控制把手3SA1进行就地合闸或利用远方监控合闸时,合闸继电器3KC也跟着同时启动,3KC启动后其常开接点3KC【13-14】闭合,使3KC 经过“+KM→3KC【13-14】→3KT【2-5】常闭接点→3KC→-KM形成回路”,由3KC常开接点【1-3】和【5-6】启动合闸线圈YC【3QF】,同时3KT线圈也得电。——从而使合闸控制回路实现了自保持,直至3KT【2-5】常闭接点延时断开后,切断合闸控制回路,合闸继电器3KC才失电返回。但如果3KT损坏,无论合闸是否成功,3KT【2-5】一直处于闭合状态,合闸继电器3KC就无法返回,合闸控制回路就一直处于合闸状态,从而使合闸线圈YC【3QF】中持续流过合闸电流,造成合闸线圈烧坏。
4 合闸控制回路改进方案
4.1 改进方案1
经过分析,对3号机灭磁开关合闸控制回路重新设计,改进后控制回路见图2。在灭磁开关3QF分闸后,中间继电器3KT经过“+KM→-R61→3KC【1-3】常闭接点→3QF【1-3】常闭接点→3KT→-KM形成回路”线圈励磁,此时3KT【1-9】接点闭合。但是由于-R61电阻分压,3KC不足以动作。在使用开关控制把手3SA1进行就地合闸或利用远方监控合闸时,合闸继电器3KC启动,3KC启动后其常开接点3KC【13-14】闭合,使3KC 经过“+KM→3KC【13-14】→3KT【1-9】→3KC→-KM形成回路”实现自保持,由3KC常开接点【1-3】和【5-6】启动合闸线圈YC【3QF】。——从而使合闸控制回路实现了自保持。当灭磁开关合闸成功后,灭磁开关辅助常闭接点3QF【1-3】断开,延时中间继电器3KT才失电返回,3KT【1-9】延时断开,合闸继电器3KC动作返回,灭磁开关YC【3QF】合闸线圈失电返回。
4.2 改进方案2
按照图3修改灭磁开关合闸控制回路,取消合闸自保持回路接线,合闸自保持回路由监控LCU中PLC程序中实现,修改前的PLC程序图如图4。
由修改后的PLC程序图5可以看出:当远方发“FMK合”命令时,通过“远方合灭磁开关”开出继电器%Q0016的常闭触点实现自保持;当灭磁开关合上后,灭磁开关分闸位置%I0096断开,%Q0016返回;若灭磁开关分闸位置接点损坏造成%I0096常通,可由 “FMK合”命令或“远方合灭磁开关”开出继电器%Q0016的触点通过延时定时器“TMR TENTHS”根据延时设置值(图为2 s)动作中间继电器%M02002,%M02002常闭触点断开致使%Q0016返回,从而保证了合闸继电器3 KC可靠失电,3 KC常开接点【1-3】和【5-6】断开,灭磁开关YC【3QF】合闸线圈失电返回。
5 结 语
该厂采用方案2进行改进后,至今都未出现合闸线圈烧毁现象,达到了改进的目的,也为相类似励磁系统灭磁开关控制回路改进提供了参考。
参考文献:
[1] 韦斌,黄晓明.灭磁开关合闸线圈烧毁的事故分析及改进[J].广西水利水电,2006,03.