Однолинейная схема вру с авр dwg – Схемы АВР для ДЭС, ДГУ, ДГА, на два ввода и ДЭС, на три ввода и ДЭС с секционированием и без него.

Схема АВР от двух вводов на общую систему шин в формате dwg

Рассмотрим алгоритм работы схемы АВР от вводов на общую систему шин, когда на вводах применяются выключатели с электроприводом. В данной схеме применяется выключатель фирмы «General Electric» на номинальный ток 1600 А.

Принципиальную схему АВР от двух независимых источников питания выполненную в программе AutoCad в формате DWG, можете скачать абсолютно бесплатно.

Схема АВР 380 В от двух независимых источников питания

Включение АВР в работу

Для включения АВР в работу необходимо:

  • включить выключатели SF1, SF2;
  • включить выключатель QF1 кнопкой управления «ON», которая находится на передней панели силового выключателя;
  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.».

Питание цепей управления и сигнализации схемы

Питание вторичных цепей управления и сигнализации выполнено на напряжении ~220 В и осуществляется от силовых цепей основного и резервного ввода. В нормальном режиме питание оперативных цепей осуществляется от основного ввода, в это время катушка реле KL7 находится под напряжением и его контакты 11-14 замкнуты, в случае исчезновения напряжения на основном вводе, питание оперативных цепей будет осуществляться от резервного ввода, в этом случае реле KL7 находится в отключенном состоянии, контакты 21-22 замкнуты.

Реле KV1 и KV2 выполняют роль контроля напряжения, питаются от трехполюсных разъединителей-предохранителей SF1 и SF2.

Питание силовых цепей

Питание силовых цепей выключателей QF1, QF2 выполнено на напряжение ~380 В.

Из-за того, что питание электродвигателя завода пружины, а также независимых расцепителей СС и ST1 выполнено на напряжении 380 В, пришлось дополнительно устанавливать реле KL8, которое с помощью группы контактов 11-12-14 и 21-22-24 выполняет переключение питания силовых цепей.

Обращаю Ваше внимание, что цепи питания электродвигателя завода пружины и независимые расцепители, лучше выбирать на номинальное напряжения 220 В, тем самым, Вы избежите установки дополнительного реле для осуществления переключения питания силовых цепей, упростите схему и увеличите надежность работы схемы.

Включение выключателя QF1

Включение выключателя QF1 возможно, когда выполнится ряд условий, а именно:

  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.»;
  • на секции шин основного ввода присутствует напряжение, и реле KV2 находится под напряжением, соответственно контакты 15-16 разомкнуты и реле KLT1 находиться в отключенном состоянии;
  • выключатели основного и резервного ввода отключены, блок-контакты 11-12 выключателей QF1 и QF2 нормально замкнуты;
  • отсутствует блокирующий сигнал от выключателя QF2 из-за срабатывания защит, контакты 11-12 реле KL6 замкнуты.

Если все условия выполнены, то сработает реле KL1, контакты 11-14 реле KL1 замкнутся и на включающую катушку «СС» поступит электрический сигнал. В случае успешного включения выключателя, загорится сигнальная лампа «HLR1».

Отключение выключателя QF1

При исчезновении напряжения на шинах основного ввода, реле напряжения KV1 отключается и через замкнутые контакты 15-16 пускает реле времени КТ1, которое через заданную выдержку времени замкнет свои контакты 15-16 и подаст сигнал на включение промежуточного реле KLT1. После срабатывания, реле KLT1 замкнет своим контактом 15-18 цепь реле KL2, которое уже своими контактами 11-14 воздействует на независимый расцепитель «ST1». В случае успешного отключения выключателя, загорится сигнальная лампа «HLG1».

Включение и отключение выключателя QF2 происходит по аналогии выключателя QF1.

Запуск АВР осуществляется при наличии следующих условий:

  • выключатель QF1 должен быть отключен;
  • наличие напряжения на резервном вводе;
  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.»

В случае если напряжение на основном вводе восстановится за время меньшее установленной выдержки времени на реле времени КТ1, то сигнал на отключение выключателя QF1 не выдается.

Восстановление питания на вводе

Когда на основном вводе восстановилось питание, срабатывает реле напряжения KV1, соответственно контакты 15-16 находяться в разомкнутом состоянии, реле KLT1 отключено и его контакты 15-16 замкнуты, подготовливается цепь на включение выключателя QF1, в свою очередь реле KV1 контактами 25-28 воздействует на реле КL4 «Команды отключения выкл. QF2», при этом, что бы выполнялась однократность действия АВР в самом выключателя QF2 на отключение, установлена уставка времени 1 сек.

Блокировка работы АВР

Пуск АВР блокируется:

  • когда выполняется ручное отключение выключателей основного и резервного ввода;
  • при отключении выключателей QF1 и QF2 из-за срабатывания защит, в этом случае срабатывает контакт сигнализации «ВАТ» и реле KL3 либо реле KL6 своими контактами блокирует работу АВР. В случае аварийного отключения выключателей QF1, QF2 загораются светосигнальные лампы соответственно HLY1, HLY2.

Поделиться в социальных сетях

Схема АВР на три ввода в формате dwg

В этой статье пойдет речь о принципиальной схеме двухсекционного щита 380/220 В с АВР от трех вводов. Саму схему АВР выполненную в программе AutoCad в формате DWG, можете скачать абсолютно бесплатно.

В соответствии с ПУЭ 7-изд. пункт 1.2.18 к особой группе электроприемников первой категории по обеспечению надёжности электроснабжения следует отнести электроприемники (ЭП), бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки и предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров, повреждения основного оборудования.

Электроснабжение особой группы первой категории в соответствии с НТП ЭПП-94 пункт 4.6-4.8 следует предусматривать от трёх независимых источников питания. При этом третий независимый источник включается только в том случае, когда исчезнет напряжение на одном и (или) на двух основных источниках питания, к которым подключены нагрузки.

При такой схеме в случае отказа в срабатывании устройства автоматического включения резерва (АВР) третьего независимого источника не будут обеспечены электроприёмники особой группы.

Поэтому необходимо, чтобы третий независимый источник был постоянно включен.

Питание от этого источника не будет зависеть от действия АВР. Такой способ электроснабжения применяется на нефтеперерабатывающих заводах.

В качестве независимых источников питания следует использовать секции разных подстанций, обеспечивая электроснабжение ЭП особой группы от третьего источника питания на напряжении 0,4 кВ непосредственно от секций РУ-0,4 кВ подстанций или от трансформатора (6)10/0,4 кВ необходимой мощности, если не представляется возможным осуществить питание на напряжении 0,4 кВ.

ДЭС, АБП, аккумуляторные батареи следует применять при отсутствии третьего независимого источника питания в энергосистеме, а при его наличии — на основании технико-экономических расчётов, с учётом последствий, которые могут быть при исчезновении напряжения.

При решении вопросов электроснабжения ЭП особой категории необходимо учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы системы электроснабжения. При этом следует учесть возможность нарушения электроснабжения в результате наложения аварийных отключений на ремонтные режимы и возникновение послеаварийных режимов.

Для обеспечения электроснабжения при снижении частоты в энергосистеме независимый источник питания не должен отключаться устройством автоматической частотной разгрузки.

ЭП особой группы должны быть с самозапуском, иметь технологический резерв, подключаемый устройством АВР.

На рисунке 1 приведена принципиальная схема двухсекционного щита 380/220 В с АВР от трёх независимых источников питания.

Схема АВР 380 В от трех независимых источников питания

Рисунок 1 — Схема АВР 380 В от трех независимых источников питания

Принцип работы схемы:

В нормальном режиме І секция щита особой группы получает питание от первого или второго независимого источника питания, II секция – от третьего.

При исчезновении напряжения на первом источнике питания якорь пускателя 1КМ1 возвращается, после чего через 0,5 с срабатывает реле времени 1КТ1, а затем 1КL2. После замыкания контакта 1КL2 замыкается цепь включения пускателя 1КМ2. Выдержка времени предусматривается для исключения АВР при внешних коротких замыканиях.

При исчезновении напряжения на третьем источнике питания якорь пускателя 2КМ1 возвращается, после чего через 0,5 с срабатывает реле 2КТ1, а затем 2КL2. После замыкания контакта 2КL2 замыкается цепь включения пускателя 2КМ2. Тогда II секция переключается на второй источник питания.

Если одновременно исчезает напряжение на первом и третьем источниках питания, I и II секции с выдержкой времени 0,5 с переключаются на второй источник питания (включаются пускатели 1КМ2 и 2КМ2).

С исчезновением напряжения на первом (втором) источнике питания и отсутствии его на втором (первом) или при несрабатывании АВР вводов, якори пускателей 1КМ1 и 1КМ2 возвращаются. Их последовательно соединённые контакты замыкают цепь реле времени КТ1. Через 1 с срабатывает реле KL1 . После замыкания контакта KL1 замыкается цепь включения пускателя КМ1. При этом I секция переключается на третий источник питания.

В случае исчезновения напряжения на первом и втором источниках питания ЭП отключаются. Однако питание особой группы электроприёмников, подключенных к третьему независимому источник питания, сохраняется независимо от работы АВР.

При исчезновении напряжения на третьем источнике питания и отсутствии его на втором (первом) или при несрабатывании АВР вводов якори пускателей 2КМ1 и 2КМ2 возвращаются. Их последовательно соединённые контакты замыкают цепь реле времени КТ1. Через 1 с срабатывает реле KL1. После замыкания контакта KL1 замыкается цепь включения пускателя КМ1. При этом II секция переключается на первый (второй) источник питания.

С восстановлением напряжения нормального питания на I секции включается без выдержки времени пускатель 1КМ1 и отключается с выдержкой времени 1 с — 1КМ2 или КМ1, включённый при АВР. С восстановлением напряжения на II секции включается без выдержки времени пускатель 2КМ1 и отключается с выдержкой времени 1 с — 2КМ2 или КМ1, включённый при АВР.

Литература:

1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.
2. НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. 1994 г.

Однолинейная схема АВР — Energy

Однолинейная схема АВР

Однолинейная схема АВРОднолинейная схема АВР

Система автоматического ввода резерва позволяет избежать перебоев с питанием при отключении основного источника электроэнергии. Однако аварийное электроснабжение может обеспечиваться различными способами. Наиболее распространенной на небольших объектах является система автономного питания с применением собственной генерирующей установки. В таком случае однолинейная схема АВР будет включать в себя вводную линию, выход по направлению к потребителям, реле переключения, а также отдельный ввод от дизельного, газового либо бензинового генератора.

Для промышленных предприятий более актуальна схема, построенная на базе двух вводов. К ним присоединяются линии электропитания, ведущие к различным магистральным сетям. При необходимости производится переключение, которое позволяет существенно повысить автономность. Если объект располагается в зоне, подверженной действию стихийных бедствий, к АВР нередко подключается третий ввод, который представлен описанной выше генерирующей установкой.

Однолинейная схема АВР

Однолинейная схема АВР

Какими бывают однолинейные схемы АВР?

Наиболее распространены системы автоматического ввода резерва, которые предназначены для пропускания трехфазного тока. Они оснащены устройствами для контроля уровня напряжения и силы тока, а также индикаторами чередования фаз. При существенном отклонении срабатывает механизм реле, который автоматически переводит питание на другой источник – будь то генератор или дополнительная магистральная линия. При установке реле такого типа электроиспытания проводятся достаточно редко, поскольку они отличаются высокой надежностью и безопасностью.

Пример однолинейной схемы

 

Однако если разрабатывается проект внутреннего электроснабжения частного дома, использовать трехфазные реле нерационально, а в отдельных случаях – невозможно. Проблема заключается в том, что трехфазное подключение имеется далеко не в каждом жилом объекте, что заставляет искать обходные пути. На практике используются два типа устройств – регулируемые и нерегулируемые реле. Вторые имеют меньшую стоимость, однако они не всегда обеспечивают своевременное срабатывание и не осуществляют переключение при существенных отклонениях показателей тока от нормальных без его полного отключения. Регулируемые устройства полностью лишены указанных недостатков – в них точно можно задать момент срабатывания. Пример однолинейной схемы на основе однофазного реле представлен ниже:

Однолинейная схема АВРОднолинейная схема АВР

Типы переключения в однолинейной схеме АВР

Если говорить о крупных промышленных комплексах, то в них чаще всего используется автоматика запуска генерирующей установки – она помогает существенно уменьшить время, в течение которого объект получает питание от аккумуляторов, продлевая срок их службы и повышая надежность оборудования.

А вот в небольших объектах, например жилых домах, автоматика может только переключать контакты между линиями – это требует меньших затрат. При этом запуск генератора производится вручную, а для исключения значительных перепадов мощности используется батарея увеличенной емкости.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Поделитесь ссылкой

 

Дата публикации: 04.07.2015

Схема АВР на 2 ввода с секционным выключателем в формате DWG

Выключатель типа ВА55-43 344770-20УХЛ3

Представляю вашему вниманию схему АВР 380 В на 2 ввода с секционным выключателем на ток 1600 А выполненную в программе AutoCad в формате DWG. Данная схема АВР выполнена на автоматических выключателях (АВ) выдвижного исполнения типа ВА55-43 344770-20УХЛ3 с электромагнитным приводом, производства «Курского электроаппаратного завода» (КЭАЗ). Схема подключения данного АВ представлена на рис.1.

Рис.1 – Схема подключения автоматического выключателя ВА55-43 с электромагнитным приводом

Рис.1 – Схема подключения автоматического выключателя ВА55-43 с электромагнитным приводом

Включение АВР в работу

Для включения АВР в работу необходимо:

  • включить автоматические выключатели 1-SF, 2-SF;
  • включить автоматические выключатели1-QF1, 2-QF1;
  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.».
Поясняющая схема АВР на 2 ввода с секционным выключателем

Питание цепей управления и сигнализации схемы

Питание вторичных цепей управления и сигнализации выполнено на напряжение ~220 В и в нормальном режиме осуществляется от силовых цепей Ввода 1. В этом случае катушка промежуточного реле KL1 находится под напряжением и контакты реле 11-14, 41-44 находятся в замкнутом положении.

В случае исчезновения напряжения на Вводе 1, питание цепей управления будет осуществляться от Ввода 2 через контакты 11-12, 41-42 реле KL1.

Контроль напряжения

Контроль допустимого уровня напряжения, правильного чередования, отсутствия слипания фаз и симметричного сетевого напряжения (перекоса фаз) выполняется реле контроля напряжения 1-KV, 2-KV.

Включение выключателя 1(2)-QF

Схема АВР ввода 1 Схема АВР ввода 2

Включение выключателя 1(2)-QF возможно, когда выполнится ряд условий, а именно:

  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.»;
  • на секции шин Ввода 1(2) присутствует напряжение, и реле 1(2)-KV находится под напряжением, соответственно контакты 6-8 разомкнуты и реле 1(2)-KLT1 находиться в отключенном состоянии;
  • секционный выключатель QF1 отключен, об отключенном состоянии выключателя QF1 сигнализирует реле KL4, в этом случае контакты 11-12(41-42) в цепи включения выключателя 1(2)-QF – будут замкнуты.
  • отсутствует блокирующий сигнал от выключателя 2(1)-QF из-за срабатывания защит, контакты 31-32 реле 2(1)-KL3 замкнуты.

Если все условия выполнены, то сработает реле 1(2)-KL1, и через контакты 11-14 кратковременно подастся сигнал на включение электромагнитного привода.

Кратковременная подача сигнала осуществляется реле 1(2)-KL3, которое при успешном включении выключателя размыкает своим контактом 11-12 цепь включения выключателя.

В случае успешного включения выключателя, загорится сигнальная лампа «1(2)-HLG1».

Отключение выключателя 1(2)-QF

При исчезновении напряжения на шинах Ввода 1(2), реле контроля напряжения 1(2)-KV отключается и через замкнутые контакты 6-8 пускает реле времени 1(2)-KT1, которое через заданную выдержку времени замкнет свои контакты 12-13 и подаст сигнал на включение промежуточного реле 1(2)-KLT1.

При срабатывании реле 1(2)-KLT1 через замкнутые контакты 21-24 реле 1(2)-KL3 сработает реле 1(2)-KL2, которое своими контактами 11-12 воздействует на отключение электромагнитного привода выключателя.

В случае успешного отключения выключателя, загорится сигнальная лампа «1(2)-HLR1».

Запуск АВР осуществляется при наличии следующих условий:

Схема АВР секционного выключателя
  • один из выключателей должен быть отключен;
  • наличие напряжения на противоположном вводе;
  • секционный выключатель должен быть отключен;
  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.»

В случае если один из вводов отключится при условии, что включен противоположный ввод, произойдет включение секционного выключателя QF1 через определенную выдержку времени.

Восстановление схемы питания

При восстановлении питания на исчезнувшем вводе и при наличии напряжения на противоположном вводе, произойдет мгновенное отключение секционного выключателя QF1 и включение ввода, где восстановилось напряжение.

Блокировка работы АВР

Пуск АВР блокируется, когда переключатель выбора режимов SA1 находится в положении «Ручное» и управление выключателями осуществляется кнопками.

Поделиться в социальных сетях

Схема ВРУ-1, Схема ВРУ-2

Тип Принципиальная схема первичных соединений Вводные защитные устройства Элементы на схеме Блок управления освещением Габаритные размеры, мм
Обозначение Номинал. значения
Вводно-распределительные панели
ВРУ1-21-10УХЛ4 Предохранители FU1…FU3 250A Нет 1700х800х450
FU4…FU9 60A
FU10…FU21 100A
QS1 250A
SF1, SF2 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1A-21-10УХЛ4 Автоматический выключатель QF1 250A Нет 1700x850x450
FU1…FU6 60A
FU7…FU18 100A
QS1 250A
SF1, SF2 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1-22-53УХЛ4 Предохранители FU1…FU3 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x800x450
FU4…FU21 100A
QS1, QS2 250A
SF1, SF2 6A
ВРУ1-22-54УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-22-55УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл. 
ВРУ1-22-56УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл. 
ВРУ1-22-53УХЛ4 Предохранители FU1…FU3 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x800x450
FU4…FU21 100A
QS1, QS2 250A
SF1, SF2 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1-23-54УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл. 
ВРУ1-23-55УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-23-56УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-24-53УХЛ4 Предохранители FU1…FU3 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x800x450
FU4…FU21 100A
QS1, QS2 250A
SF1, SF2 6A
TA1…TA3 30/5…100/5
ВРУ1-23-54УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-24-55УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-24-56УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-25-63УХЛ4 Предохранители FU1…FU3 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x800x450
FU4…FU9 100A
FU10…FU21 60A
QS1 250A
SF1 6A
ВРУ1-25-64УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-25-65УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-25-66УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-26-63УХЛ4 Предохранители FU1…FU3 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x800x450
FU4…FU9 100A
FU10…FU21 60A
QS1 250A
SF1 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1-26-64УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-26-65УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-26-66УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-26-63УХЛ4 Автоматический выключатель QF1 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x850x450
FU1…FU3 100A
FU4…FU18 60A
SF1 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1А-26-64УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1А-26-65УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1А-26-66УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-27-63УХЛ4 Предохра-нители FU1…FU3 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x800x450
FU4…FU9 100A
FU10…FU21 60A
QS1 250A
SF1 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1-27-64УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-27-65УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-27-66УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-28-63УХЛ4 Предохранители FU1…FU3 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x800x450
FU4…FU9 100A
FU10…FU21 60A
QS1 250A
SF1 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1-28-64УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-28-65УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-28-66УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1А-28-63УХЛ4 Автоматический выключатель QF1 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x850x450
FU1…FU3 100A
FU4…FU18 60A
SF1 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1А-28-64УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1А-28-65УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1А-28-66УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-29-63УХЛ4 Предохранители FU1…FU3 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x800x450
FU4…FU9 100A
FU10…FU21 60A
QS1 250A
SF1 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
TA4…TA6 30/5…100/5
ВРУ1-29-64УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-29-65УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1-29-66УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1А-29-63УХЛ4 Автоматический выключатель QF1 250A Автоматический с автоматическим выкл. 1700x850x450
FU1…FU6 100A
FU7…FU18 60A
SF1 6A
TA1…TA3 50/5…200/5
ВРУ1А-29-64УХЛ4     Неавтоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1А-29-65УХЛ4 Автоматический с автоматическим выкл.
ВРУ1А-29-66УХЛ4 Неавтоматический с автоматическим выкл.

Схема АВР 380В с ДГУ

В данной статье, речь пойдет о схеме АВР на напряжение 380 В от трех независимых источников питания, в качестве третьего источника питания предусматривается дизель генераторная установка (ДГУ).

Питание потребителей от трех независимых источников питания предусматривается для потребителей 1-й категории особой группы, когда необходима бесперебойная работа для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров в соответствии с ПУЭ 7-издание пункт 1.2.18.

Особенностью данной схемы является то, что при отключенных обоих вводах, в случае аварии или вручную были отключены вводы, например для проверки (ремонта) электрооборудования, производится автоматический запуск ДГУ и подключение к нему нагрузки. При восстановлении напряжения на любом из вводов, происходит автоматическое переключение в исходное состояние. На рис.1 представлена схема АВР с ДГУ выполненная на контакторах в однолинейном изображении.

Рис.1 – Схема АВР с ДГУ на контакторах в однолинейном изображении

Рис.1 – Схема АВР с ДГУ на контакторах в однолинейном изображении

Принцип работы АВР

В нормальном режиме, питание потребителей напряжением 380В осуществляется от Ввода 1 или Ввода 2 через общий силовой контактор КМ3, который включается через определенную выдержку времени с помощью реле времени КТ1, делается это для того, чтобы питание осуществлялось при наступлении устойчивого режима работы.

Наличие напряжения на каждом из вводом контролируется реле контроля напряжения KV1 и KV2. Переключатель SA1 служит для выбора приоритетного ввода. При наличии напряжения на обоих вводах, первым подключится тот ввод у которого выбран приоритет (положение «1» – первый ввод, положение «0» – оба ввода отключены, положение «2» – второй ввод).

Рис.2 – Схема электрическая принципиальная АВР с ДГУ на контакторах

Рис.2 – Схема электрическая принципиальная АВР с ДГУ на контакторах

Принцип работы АВР с основными вводами (Ввод 1 и Ввод 2)

Например при исчезновении напряжения на Вводе 1, срабатывает реле контроля напряжения KV1 и размыкает своими контактами, цепь питания контактора КМ1. При наличии напряжения на Вводе 2, контакты реле KV2 замкнуты и если контактор КМ1 находится в отключенном состоянии, то сработает контактор КМ2, при этом контактор КМ3 находится во включенном состоянии и напряжение потребителям подается через замкнутые силовые контакты контакторов КМ1 и КМ3.

Аналогично выполняется АВР для Ввода 2.

Принцип работы АВР с ДГУ

При пропадании напряжения на основных вводах: Ввод 1 и Ввод 2, происходит замыкание цепи управления генератором, размыкание цепи питания силового контактора КМ3. После того, как генератор запустится и реле контроля напряжения KV3 замкнет свой выходной контакт, начинается отсчет времени с помощью реле времени с задержкой на включение KT2, необходимый для стабилизации выходных параметров генератора. По окончании отсчета, цепь питания контактора КМ4 замыкается и подключается питание генератора.

При восстановлении напряжения на каком либо из основных вводов. Например восстановилось напряжение на Вводе 1, в этом случае срабатывает реле контроля напряжения KV1 и своими контактами замыкает цепь питания контактора КМ1. При этом выходные контакты контактора КМ1 замыкаются и подается питание на реле времени с задержкой на включение KT1.

После окончания отсчета времени, реле времени КТ1 замыкает цепь питания промежуточное реле KL3, которое в свою очередь замыкает цепь питания катушки контактора КМ3 и размыкает цепь питания контактора КМ4, после того как контактор КМ4 отключится, сработает КМ3 и через замкнутые силовые контакты контакторов КМ1 и КМ3 подается напряжение потребителям от основного Ввода 1.

Также рекомендую вам ознакомится со схемой АВР на три ввода с секционным контактором.

Поделиться в социальных сетях

Однолинейная схема офиса

=mik= , 19 апреля 2006 в 13:05

#1

Плохо. Перечисляю замеченные недостатки:
— форматка нарисована линиями, а не штампом. Причем внешние горихонтальные линии состоят из двух. И концы их не совпадают.
— графа таблицы «Данные питающей сети» имеет ширину 79,2993. Почему не 80?
— текст с нижними индексами (Руст, Iрасч и пр) нужно делать единым примитивом, а не составлять из нескольких.
— середины вертикальных линий, ограничивающих слева линии питающих шин и шин N и PE не совпадают с концами линий шин. Аналогично и середины наклонных линий, обозначающих трехфазность, не лежат на пересекаеммых линиях.
— центры полилиний, обозначающих присоединение к шинам, не лежат на соотв. линиях.
— по всему чертежу: концы линий, которые должны совпадать, — не совпадают (например, УГО автоматического выключателя, ламп).
— УГО лучше делать блоком с атрибутами (как УГО ламп).
— радиус дуги в УГО розетки 3,7187. Почему не 4?
— длина горизонтальной линии в УГО розетки 11,644. Почему не 10 или 12?
— в УГО прибора ОПС зачем-то применена градиентная заливка вместо штриховки SOLID.
— в чертеже много ненужных неиспользуемых слоев.
Общее впечатление — крайненеборежно выполненная работа.

niki , 20 апреля 2006 в 09:12

#2

ужасно! но ведь это автокад, а не лист бумаги и карандаш! розетки болтаються воздухе, отпайки нулей не на середине, ее править и править! а шрифты? да с такой схемой тока опозориться!

Vyachek , 20 апреля 2006 в 12:30

#3

-завышено сечение кабеля на освещение
-завышены номиналы автоматических выключателей
-на водонагреватель тоже нужен дифавтомат
-не верное изображение дифавтоматов
-не указана фазировка
-вопрос по аварийному освещению

электрик , 11 мая 2006 в 21:08

#4

Замечания непринципиальные, за исключением изображения и места установки дифавтоматов. Главный вопрос к пользователям: ACAD 2007 удобнее для изображения электросхем и планов электросети, чем ACAD 2005 или нет?

Random , 24 мая 2006 в 10:33

#5

Кроме замечаний Vyachek:
1. А что, штамп теперь на чертеже не обязательно рисовать?
Фазировка — принципиальный вопрос т.к. несимметрия принципиальна.
2. Изображения условные графические не соответствуют ГОСТу. 21.614 по-моему. Это так же принципиальный вопрос при согласованиях. А изображение лампы вообще непонятно с какой схемы выдернуто — уж очень там много атрибутов.
3. Зачем вентилятор цеплять на один автомат с освещением.
4. Резерв по уму надо оставлять не менее 30%. Это и тебе будет удобнее, если заказчик вдруг вспомнит про мааааленький такой частотник для VIP фена.
5. Так же первый раз вижу чтоб счетчик в таком месте изображали — обычно просто сбоку, но насчет этого не уверен. И класс точности у него разве не 0.5 или даже 0.5s должен быть?
6. Включите привязки.

Яна , 21 июля 2006 в 14:52

#6

Ужасно.Недостатки перечислены выше,повторяться не буду.

Я , 26 декабря 2006 в 14:20

#7

Что вы набросились на человека? Кто-нибудь из вас хоть что-нибудь путное залил? Есть небольшие недостатки, ну и что? вы что, собрались «передирать» один к одному? Вот и нечего кидаться. А у автора есть и очень неплохие схемы, да и эта нормальная

AntiGnom , 07 января 2008 в 16:05

#8

Вобщем, так то молодец. А критика она завсегда полезна. Скачано (на данный момент) — 2684 раз!! Значит кому то это нужно, и помогло в чем то. Кто б залил менее косячную.. (может и есть уже?..)

, 16 января 2008 в 12:03

#9

)))

, 16 января 2008 в 12:06

#10

Спасибо большое за проект! Я допустим архитектори и в электрике ни в зуб нагой… А схему надо начертить эту. Мне электрик накидал на бумажке, а мне перечертить надо. Так вот эта схемка мне очень помогла, там все обозначения и таблицы есть, мне только немного подкорректировать и свои данные добавить..

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *