• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


คุณสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างรีเลย์โอเวอร์เคอร์เรนท์และรีเลย์โอเวอร์เคอร์เรนท์แบบมีทิศทางได้ไหม

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ความแตกต่างระหว่างรีเลย์กระแสเกินและรีเลย์กระแสเกินทิศทาง

รีเลย์กระแสและรีเลย์กระแสเกินทิศทางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปกป้องระบบไฟฟ้า แต่พวกเขามีฟังก์ชันและการใช้งานที่แตกต่างกัน

รีเลย์กระแส

รีเลย์กระแสเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลักที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่ากระแสในวงจรเกินค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อกระแสในวงจรเกินค่าที่ตั้งไว้ รีเลย์กระแสจะตัดวงจรอย่างรวดเร็วหรือส่งสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล รีเลย์กระแสมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบไฟฟ้า การอัตโนมัติในอุตสาหกรรม เรือ และสาขาอื่น ๆ และเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสวัสดิภาพของบุคคลมีเสถียรภาพ

หลักการทำงานของรีเลย์กระแสเกินขึ้นอยู่กับการตรวจจับและการควบคุมกระแส ทรานส์ฟอร์เมอร์กระแสหรือเซ็นเซอร์แปลงกระแสขนาดใหญ่ในวงจรเป็นกระแสขนาดเล็กสำหรับการประมวลผลและเปรียบเทียบต่อไป รีเลย์กระแสเกินวัดกระแสในวงจรได้อย่างแม่นยำเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล จากนั้น หน่วยประมวลผลสัญญาณจะขยายสัญญาณ กรอง และทำการประมวลผลอื่น ๆ แล้วเปรียบเทียบกระแสในวงจรกับค่ากระแสที่ตั้งไว้แบบเรียลไทม์ เมื่อกระแสในวงจรเกินค่าที่ตั้งไว้ หน่วยประมวลผลสัญญาณจะส่งคำสั่งเพื่อดริฟอคตัวกระทำของรีเลย์กระแสเกิน ทำให้วงจรถูกตัดหรือส่งสัญญาณเตือน

รีเลย์กระแสเกินทิศทาง

รีเลย์กระแสเกินทิศทางสามารถตรวจจับขนาดของกระแสและความสามารถในการระบุทิศทางของกระแสได้ มันถูกใช้ในการปกป้องความผิดปกติของการต่อพื้นดินเฟสเดียวและการลัดวงจรระหว่างเฟสในระบบไฟฟ้า โดยการตรวจจับทิศทางของกระแสความผิดปกติ รีเลย์กระแสเกินทิศทางสามารถระบุตำแหน่งของความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแล้วดำเนินการปกป้องตามลำดับ

หลักการทำงานของรีเลย์กระแสเกินทิศทางคือการเพิ่มการตรวจสอบทิศทางของกระแสบนพื้นฐานของรีเลย์กระแสเกิน โดยทั่วไป รีเลย์กระแสเกินทิศทางใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์กระแสและทรานส์ฟอร์เมอร์แรงดันในการตรวจจับความสัมพันธ์เฟสระหว่างกระแสและแรงดัน เพื่อระบุทิศทางของกระแส เมื่อทิศทางของกระแสที่ตรวจพบไม่ตรงกับทิศทางที่ตั้งไว้ รีเลย์กระแสเกินทิศทางจะกระทำเพื่อตัดวงจรที่มีความผิดปกติ

ความแตกต่างหลัก

ฟังก์ชัน

  • รีเลย์กระแสเกินตรวจจับเฉพาะขนาดของกระแสและทำงานเมื่อกระแสเกินค่าที่ตั้งไว้

  • รีเลย์กระแสเกินทิศทางไม่เพียงแต่ตรวจจับขนาดของกระแส แต่ยังระบุทิศทางของกระแส ใช้ในการระบุและจัดการความผิดปกติในระบบไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

สถานการณ์การใช้งาน

  • รีเลย์กระแสเกินเหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายที่ต้องการการปกป้องกระแสเกิน เช่น การปกป้องมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทรานส์ฟอร์เมอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ

  • รีเลย์กระแสเกินทิศทางใช้สำหรับการปกป้องระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุและจัดการความผิดปกติของการต่อพื้นดินเฟสเดียวและการลัดวงจรระหว่างเฟส

ความซับซ้อน

โครงสร้างและหลักการทำงานของรีเลย์กระแสเกินค่อนข้างง่าย อาศัยเซ็นเซอร์กระแสและการทำงานของรีเลย์เป็นหลัก

โครงสร้างและหลักการทำงานของรีเลย์กระแสเกินทิศทางค่อนข้างซับซ้อน ต้องการการจัดการความสัมพันธ์เฟสระหว่างกระแสและแรงดันเพื่อระบุทิศทางของกระแส

สรุปแล้ว รีเลย์กระแสเกินและรีเลย์กระแสเกินทิศทางมีความแตกต่างในด้านฟังก์ชัน สถานการณ์การใช้งาน และความซับซ้อน การเลือกประเภทของรีเลย์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของระบบไฟฟ้าและการปกป้องความผิดปกติ


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
01/29/2026
การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
01/29/2026
ความไม่สมดุลของแรงดัน: ความผิดปกติทางดิน การเปิดวงจร หรือการสั่นพ้อง
การต่อพื้นเดี่ยว การขาดสาย (เปิดเฟส) และการสั่นสะเทือนสามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟสได้ การแยกแยะอย่างถูกต้องระหว่างเหตุเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วการต่อพื้นเดี่ยวแม้ว่าการต่อพื้นเดี่ยวจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส แต่ค่าแรงดันระหว่างสายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: การต่อพื้นแบบโลหะและการต่อพื้นแบบไม่ใช่โลหะ ในการต่อพื้นแบบโลหะ แรงดันเฟสที่เสียหายลดลงเป็นศูนย์ ในขณะที่แรงดันเฟสอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ √3 (ประมาณ 1.732 เท่า
11/08/2025
องค์ประกอบและหลักการการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV)ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูล PV, ตัวควบคุม, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (ระบบเชื่อมต่อกริดไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่) ตามว่าระบบพึ่งพาการจ่ายไฟจากกริดสาธารณะหรือไม่ ระบบ PV สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ระบบออฟ-กริดและระบบเชื่อมต่อกริด ระบบออฟ-กริดทำงานอย่างอิสระโดยไม่พึ่งพากริดสาธารณูปโภค มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานเพื่อให้ระบบจ่ายไฟได้อย่างเสถียร สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดในช่วงกล
10/09/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่