某电灌站现有14台158kW离心水泵发电机组,每台电机均选用自耦降压启动柜启动。运作很多年来,发生了自耦降压启动柜失效导致电机立即启动的故障。尽管电机沒有损伤,但这也是一启不可产生的比较严重故障。先查验该自耦降压启动柜的关键电子器件时,发觉时间继电器KT的廷时合闭触点黏连了,因此在未合闭启动按键SB1的状况下,电机没经自耦变电器而立即启动了。
因为KT时间继电器的延时合闭触点黏连而一直处在合闭情况,在未实际操作按键SB1的状况下,要是自动开关SA资金投入全自动部位,汽车继电器KA1马上启动,使交流接触器KM2励磁调节器,造成 电机立即启动了。
对该柜开展查验,也仅仅发觉该时间继电器有故障。查验运作纪录,发觉该启动柜应用比较经常,而未按照规定开展维护保养维修、保护性实验,进而造成 了时间继电器出现故障。检修时,拆换了同样的时间继电器,再度启动一切正常。为防止该类故障再次出现,除开提升维护保养维修、保护性实验外,得出了2种控制电路改进措施。
计划方案1:提升了小型继电器KA2、AR和指示灯HY,如图2所显示。基本原理以下:
当出现时间继电器延时合闭触点KT因事通断时,在未合闭按键SB1之际资金投入SA于全自动部位,汽车继电器KA1启动并自维持,但因为交流接触器KM1这时未励磁调节器,小型继电器KA2是关闭电源的,故交流接触器KM2不可以励磁调节器,避免 了电机的立即启动。另外,KA1的启动,使故障汽车继电器AR启动,故障信号指示灯HY亮,告之控制箱有故障。本计划方案的逻辑性非常清楚,设计构思严实,也较靠谱。但提升了好几个元器件,控制回路改线的劳动量很大,在某种意义上减少了机器设备总体的可信性。因此,又明确提出了图3的改进措施2。
计划方案2:本计划方案未提升汽车继电器,仅仅将自动开关SA拆换为LW2型全能切换开关,如图所示3所显示。运用其原用以准备重合闸的触点13-14,作查验时间继电器KT的开与关延时触点是不是接入。若接入,则显示灯RH亮,得知时间继电器有故障,也显示信息实际操作不可以再次,防止立即启动电机。与RH串连的电阻器的电阻值选择,可按在KT廷时触点接入状况下,汽车继电器KA1靠谱不启动。操作流程以下:
一切正常在手动式资金投入情况,实际操作手柄在水准部位,SA的触点10-11接入。拟投全自动时,旋转手柄到竖直部位-予投全自动,触点13-14接入,如RH标示灯没亮,则表明KT延时触点未通断,可开展投全自动实际操作,挪动手柄往右边四十五度,进到全自动情况,触点13-16接入,松掉手柄,手柄返回竖直部位,触点13-16仍接入,维持在全自动资金投入情况。计划方案2与计划方案1对比,未提升汽车继电器,仅拆换了自动开关SA、提升了1只信号指示灯,修改量较小,不但简便易行,并且不危害电源电路的可信性。
经之上剖析,决策选用图3的改进措施对电源电路开展后调试,工作中一切正常,故障解决。
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