QBZ-80开关原理详解、故障排除资料

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1、上一贴我们讲了80开关的最基本的电路。也就是去除所有的附件电路后的本地控制。这样贴我们讲一下远程控制电路,他是附加电路的一部分。 一个开关要想有较多的功能,就必须在基本的电路上添加其它线路。弄清楚了基本的电路之后,就比较好理解附加电路的功能了。 有时候,80开关多安放的位置,并不适合操作者操作。为了方便操作,我们外接一个控制按钮放在操作者附近。这就是远程控制。下图是远程控制原理图:2012-1-4 01:21:39 上传下载附件 (52.41 KB) 图 15 80开关远控接线图2012-1-4 01:28:13 上传下载附件 (28.69 KB) 图 16 图15与上一贴的图13比较一下,其

2、主要区别就是方框中标出的部分,多了一个1号线和一个开挂K。他们两个就是为远程控制而设置的。在图13中,我们把开关K用蓝线短接了,并擦除了1号线,同时将2号线和9号线也用蓝线短接了。主要是便于分析。在实际使用中,近控的时(即使用开关本身的按钮控制),是把开关K打到合的位置,2号线和9号线分别接地(开关外壳)或者用导线相连后再接地。也就等效于图13中用蓝线短接了。 图15中,红色框中是远控按钮(实物如图16), 3根蓝线线为连接线 远控时:开关K打到分的位置,这样就切断了开关本身的启动按钮回路,防止别人误操作。开关的1、2、9号线分别与远控按钮的1、2、9号线相连。如图15。 其控制回路为: 按下

3、远程启动按钮:36V电源4端ZJ线圈本机停止按钮SB2SB11#线远控启动按钮SB2远控停止按钮SB19#端子至电源另一端。线圈ZJ得电吸合。使中间继电器的触点闭合,从而使真空接触的的线圈的电。其线圈回路为:36V电源4端真空接触器线圈ZJ1电源另一端9#。真空接触器吸合后,带动主触点和辅助触点KM2闭合。 松开远程启动按钮SB1后,由于KM2已经闭合,为中间继电器的线圈ZJ维持吸合提供了回路,其回路为:36V电源4端ZJ线圈本机停止按钮SB2KM22#线远程停止按钮SB19#端子至电源另一端。 当需要停止时,按下远程或本机的任何一个停止按钮,都可以断开了中间继电器吸合线圈ZJ的回路,ZJ释放

4、,中间继电器触点ZJ1断开,切断了真空接触器线圈的回路。真空接触器释放。主回路中的KM断开。80开关除了本帖所讲的远控电路外,还有照明电路、双台连锁控制电路、阻容保护以及电动机综合保护器等。将在后几贴中介绍。上一贴我们介绍了QBZ-80开关最基础的电路部分、近控及远控的原理。一台开关,紧紧能够控制用电设备电源的通与断是不行的。还要对被控制的电气有保护作用,如:当设备漏电了、过载了,能够及时的切断电源。将事故最小化。 QBZ-80开关中起保护作用的是JDB-80-A型电动机综合保护器,这是最常用的一种保护器。QBZ-120开关中是JDB-120-A型,QBZ-225开关中是JDB-225-A。这

5、三种型号的保护器外型、结构、功能以及接线方式都是一样的,区别仅在于额定电流不一样。2012-1-4 20:44:09 上传下载附件 (34.67 KB) JDB-80-A 图 17 JDB-80-A 电动机综合保护器 电动机综合保护器在使用中的安装接线如图18中红线所圈的地方。保护器的底端是三个电流互感器(图17中 底部黑色的塑料壳内),三条铜排穿过电流互感器线圈,铜排的一端与真空接触器的主触点连接,另一端与负荷接线端子U、V、W相连(图18中1#红圈。这样保护器就可以对主回路中的电流进行取样。 保护器有5个控制线接线端子,分别是3、4、9、33(分为660V和380V两个端子)。它们的接线如

6、图18所示,3和4号端子的接线如红圈2所以。圈2中标着JDB的触点,就是保护器内部的一对触点。9号线接变压器上的9号端子。33号线是检漏端子,通过主接触器的一对常闭触点KM3和中间继电器的一对常闭触点ZJ2接到负荷端U、V、W任一相即可。33号线两个端子的区别是:当设备额定电压是660V时,接到660V端子上,额定电压是380V,就接到380V端子上 保护器的工作过程是:4、9号线为保护器提供了工作所需的电源。合上隔离开关之后,保护器工作,首先通过33号线检查设备及线路是否漏电,如果检测到设备有漏电现象,则红圈2中的3、4号接点不闭合(即JDB保护器内部的继电器不吸合),启动控制回路,则无法启

7、动。如果检测到设备的绝缘良好,没有其他故障,则3、4号接点闭合。为开关的启动做好准备。这时按启动按钮,中间继电器吸合,真空接触器吸合。真空接触器吸合以后,与33号线连接的KM3和ZJ2常闭接点断开,切断了JDB的漏电检查回路。这时,即使设备漏电,80开关也不会跳闸。这时的漏电保护由80开关上一级的馈电开关来完成。 这种在开关合闸之前首先检查设备绝缘情况,绝缘低于要求时,开关不能合闸的功能叫做漏电闭锁。大家一定要和漏电保护区分开来。 80开关吸合之后,设备工作。JDB保护器通过电流互感器(见图17)对开关主回路的工作电流进行取样。然后与设定的电流进行比较。当设备的工作电流大于JDB设定电流的8倍

8、(一般都是8倍,有的智能型综合保护器可以对倍数进行设定),JDB保护器就会认为主回路有短路现象,立即断开3、4接点,开关跳闸。 当主回路电流大于设定电流的1.05倍以上,8倍以下时,JDB保护器会认为设备有过载现象,然后延时一段时间,如果主回路的电流还没有降下来,保护器就会断开3、4点。延时时间根据过载倍数来定,过载倍数越大,延时时间越短。过载倍数越小,延时时间较长。这叫过载保护的反时限特性。2012-1-4 20:44:11 上传下载附件 (53.46 KB) 电动机综合保护器应用 图 18 电动机综合保护器在原理图中的接线JDB-80-A保护器的设定: 电流设定:保护器的电流大小设定值一般

9、与被控制设备的额定值一样或稍大即可。例如,被控制电机额定电流为39A,如果保护器的电流档有39A,则调至39A即可。如果没有,可以调到40A。 电流调整方法:在电流调节旋钮的每一个档位上都有两个数值,其中一个数大,一个数小。数大的为高档,数小的是低档。对应的选择开关就是高低档开关(图17)。 试验按钮:为了确保保护器的可靠运行,要定期对保护器进行试验,以检测保护器的好坏。过载与短路试验,需要在开关吸合之后,将试验开关拨至短路或过载试验位置。短路试验,开关会立即跳闸。过载试验,开关会延时一段时间才会跳闸。过载试验之后,如果立即将试验开关拨至“正常”位置。3、4点也不会立即闭合。这是需要按一下复位

10、按钮,3、4点才会复位。有的JDB保护器没有复位按钮,可以将隔离开关扳至“停”的位置。稍等一会即可。 漏电闭锁试验时,需要将试验按钮先拨至“漏电”位置,然后在按启动按钮,如果此时保护器动作,开关不能吸合,说明保护器正常。2012-1-8 10:29:11 上传下载附件 (57.32 KB) 两台QBZ-80开关连锁控制图 图 19 两台QBZ-80开关连锁控制 图19中蓝色框内的电路是连锁控制功能电路。虽然这个电路并不常用,但既然有了这个电路,我也讲解一下他的原理及使用方法。 功能:图中的开关一作为主控开关,开关二是连控开关。当开关一吸合时,开关而自动吸合,当开关一释放时,开关二自动释放。 接

11、线方法:用电缆将第一台开关的十三号线与第二台开关的1号线连接,第一台开关中与KM4相连的di 端子接地,第二台开关中的9号线接地。两台开关主电源L1、L2、L3用四芯电缆并联,四芯电缆的接地芯线将两台开关外壳的接地端子(di)相连。连接之后的等效图如图19中的绿色连线所示。 工作原理:第一台开关按启动按钮,真空接触器吸合,同时真空接触的辅助触点KM4闭合,接通了第二台开关的控制回路,第二台开关随即吸合,其回路为:电源端子4JDB保护器端子3号线中间继电器线圈6号线停止按钮SB21号线第一台开关13号线第一台开关停止按钮第一台开关辅助触点KM4第一台开关di 端子第二台开关9号端子电源另一端。2

12、012-1-8 11:05:30 上传下载附件 (59.6 KB) 图 20QBZ-80开关照明及阻容保护回路图20中上面的红色框所圈的为80开关的照明电路,利用这个电路,可以外接一个36V的照明灯,其接法如图中绿色线所画的那样。但实际上这个电路没有什么用途,不知道当初设计这个电路的初衷是什么,也许是为了应急照明吧。阻容保护电路在上图中已经圈出,圈出的电路是他的简化画法。实际元件的组成如下图,虚线框内是阻容元件2012-1-8 11:34:53 上传下载附件 (2.46 KB) 他的实物及接线如下图2012-1-8 11:34:52 上传下载附件 (49.15 KB) 阻容吸收器的作用:阻容吸

13、收器的主要作用是为了吸收主回路中的浪涌电压,防止主回路电压突然升高对元件造成损害。 我们可以想象一下,在一条河中,有一个闸门,闸门的上方有水,下方没有谁。在没水的河床中有一棵树。如果这是突然打开闸门,水对小树的冲击力是非常大的。 如果在小树的旁边,挖一个很大的水库。这时再突然打开闸门,汹涌的水浪会首先涌进水库里,由于水库较大,水会慢慢上涨,水库满了之后,水才慢慢的流向小树,这时水浪对小树的冲击力已经非常小了。 阻容吸收器就相当于小树旁边的水库。电动机在刚启动和停止时,会产生很高的反向电动势。有了阻容的保护,就可以有效减小反向电动势对回路中元件的损害。 CKJ5系列真空接触器,是QBZ系列开关的

14、主要部件。要想更好的使用与维修QBZ系列开关,了解CKJ5真空接触器的结构,工作原理那是必须的。在前几贴中,我们粗略的讲了一下真空接触器的结构。:http:/ 20:19:05 上传下载附件 (1.1 KB) 图232012-1-9 20:11:10 上传下载附件 (29.3 KB) 图 24 真空接触器的结构2012-1-9 20:11:09 上传下载附件 (59.14 KB) 图 25 我们知道普通的接触器只有一个线圈,它在电路中的画法如图23中的KM所示。 而真空接触器的线圈却有两个(图24),但在原理图中,却画了四个线圈符号(图25 红色框内),而且还加了一对常闭触点KM4。这是为什么哪? 在讲这个问题之前,我们先看看这个电路符号 2012-1-9 21:45:53 上传下载附件 (1.33 KB) 这是一个整流桥的符号,整流桥就是一种将交流电变成直流电的装置,具体原理就不详细讲解

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