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自动切换供电线路设计方案优化

时间:2023-06-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:两路三相交流电源自动切换供电线路如图6-20所示。图6-20 两路三相交流电源自动切换供电线路两路三相交流电源自动切换供电线路主要由I路电源控制线路和Ⅱ路电源控制线路所构成。如果KM1控制的Ⅰ路电源恢复正常,则Ⅰ路电源转为热备用状态,Ⅱ路电源继续供电。用时间继电器分别控制交流接触器KM1和KM2的线圈启动,又反过来利用交流接触器辅助动断触头的断开,切断时间继电器线圈的工作电源。

自动切换供电线路设计方案优化

两路三相交流电源自动切换供电线路如图6-20所示。

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图6-20 两路三相交流电源自动切换供电线路

两路三相交流电源自动切换供电线路主要由I路电源控制线路和Ⅱ路电源控制线路所构成。其中,I路电源控制线路包括电源开关QF1、交流接触器KM1、时间继电器KT1以及交流接触器KM2的动断(常闭)触头等;Ⅱ路电源控制电路包括电源开关QF2、交流接触器KM2、时间继电器KT2以及交流接触器KM1的动断触头等。(www.xing528.com)

运行时,先合上开关QF1,再合上QF2,则交流接触器KM1的线圈首先得电,其主触头将电源接入负载工作线路。同时,KM1的辅助动断触头断开,KM2线圈处于热备用状态。如果I路电源因故停电,则交流接触器KM1的线圈失电,在主触头释放的同时,与KM2线圈串联的辅助动断触头复位闭合,接通时间继电器KT2的线圈回路,KT2线圈得电动作,与KM2线圈串联的延时闭合触头接通,KM2线圈得电动作,其主触头闭合,为负载提供电源。同时,KM2与KM1线圈串联的动断触头打开,不允许KM1动作,断开与KT2线圈串联的动断触头,KT2延时闭合触头瞬时释放。如果KM1控制的Ⅰ路电源恢复正常,则Ⅰ路电源转为热备用状态,Ⅱ路电源继续供电。

图6-20中QF1、QF2为断路器,两只交流接触器线圈的额定工作电压为380V,两只时间继电器线圈的额定工作电压也是380V。用时间继电器分别控制交流接触器KM1和KM2的线圈启动,又反过来利用交流接触器辅助动断触头的断开,切断时间继电器线圈的工作电源。使用交流接触器的动断辅助触头,对另一路控制电路的公共连线实行联锁控制,保证Ⅰ路电源投入时Ⅱ路电源备用,或者Ⅱ路电源投入时工路电源备用。

这个线路采用人为优先和时间可选优先控制模式,即人工控制与时间控制相结合的控制方式,在相同时间控制下,哪一路时间继电器先得电,哪一只交流接触器就先工作,而另一路时间继电器和交流接触器就处于备用状态。如果两路电源同时送电,且QF1、QF2同时合上,则哪一路投入运行、哪一路作为备用取决于时间继电器的动作结果。一般要求这两只时间继电器的动作时间要错开,如2s。实际操作时,要依次送电,通过人为分级控制就可以避免时间继电器竞争接通。如果只用一路电源供电,则只要合上断路器中的任意一只,让另一只电源开关处于冷备用状态即可。

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