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


Induction Cup Relay nədir?

Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China

İndüksiyon Fincan Relyası nədir?


İndüksiyon Fincan Relyası


Bu relay, indüksiyon disk relayının bir versiyasıdır. İndüksiyon fincan relayları, indüksiyon disk relaylarına bənzər prinsiplə işləyir. Bu relayın əsas quruluşu dörd pol və ya səkkiz pol indüksiyon motoruna oxşardır. Qoruyucu relayda olan pol sayı lazımi olan sarımaların sayına bağlıdır. Şəkildə dörd pol indüksiyon fincan relayı göstərilmişdir.


İndüksiyon relayının diski alüminyum fincan ilə əvəz edildikdə, dövrənin mekaniki inertiya çox azalır. Bu daha aşağı mexaniki inertiya, indüksiyon fincan relayının indüksiyon disk relayından daha sürətli işləməsinə imkan verir. Əlavə olaraq, proyektə edilmiş pol sistemi maksimum torku VA girişi başına təmin etmək üçün dizayn edilir.


 

Nümunəmizdə göstərilən dörd pol unitdə, fincanda bir cütlük pol tərəfindən yaradılan fırlanma cürri, digər cütlük pol altındakı yerlə göründüyü kimi görünür. Bu, bu relayın torkunun C forması elektromaqnitli indüksiyon disk növü relayından təxminən üç dəfə daha yüksək olduğunu təmin edir. Polun maqnitik doyumunun dizayn vasitəsilə qarşılaşdırılması, relayın işləmə xüsusiyyətlərinin geniş əməliyyat aralığına görə xətti və dəqiq olmasına imkan verir.


İndüksiyon Fincan Relyasının İşləmə Prinsipi


Daha öncə dediyimiz kimi, indüksiyon fincan relayının işləmə prinsipi, indüksiyon motorunun eyni prinsipə əsaslanır. Dövrənən maqnit sahə, müxtəlif pol cütləri tərəfindən yaradılır. Dörd pol dizaynında hər iki pol cütlüyü eyni dəmir dövrəni ikinci tərəfindən təchiz edilir, lakin iki pol cütlüyü arasındakı dəmir akımları arasındakı faz diferensiyası 90°-dir; Bu, bir pol cütlüğün sarımalarına seriyada induktor yerləşdirilərək və digər pol cütlüğün sarımalarına seriyada rezistor yerləşdirilərək edilir.

 


Dövrənən maqnit sahə, alüminyum fincanda dəmir akımı yaratır. Indüksiyon motorunun işləmə prinsipi kimi, fincan, dövrənən maqnit sahənin istiqamətində, dövrənən maqnit sahənin sürətindən bir az aşağı sürətə dövrənə başlayır. 


Alüminyum fincan, saç springi ilə bağlıdır: Normal şəraitdə, springin geri qayıtma torku, fincanın sapma torkundan yüksəkdir. Buna görə, fincanın hərəkəti yoxdur. Amma sistemdə səhv şəraitdə, sarımaya gələn dəmir akımı çox yüksəkdir, beləliklə, fincanda yaradılan sapma torku, springin geri qayıtma torkundan çox yüksəkdir, buna görə fincan indüksiyon motorunun rotoru kimi dövrənə başlayır. Fincanın hərəkətinə bənzər açıya uyğun kontaktlar bağlanır.


İndüksiyon Fincan Relyasının Quruluşu


Relayın maqnit sistemi, dairəvi kəsilmiş dəmir listləri ilə qurulur. Maqnit pol, bu laminasiyalanmış listlərin daxili ucunda proyektə edilir. Sahə sarımları, bu laminasiyalanmış pola sarılır. İki qarşı uca baxan polun sahə sarımları seriyada bağlantılıdır.


Alüminyum fincan və ya davul, laminasiyalanmış dəmir çekirdeyə yerləşdirilir və jeweled cups və ya bearinglərə uyğun spindle tərəfindən daşıyılır. Laminasiyalanmış maqnit sahə, fincan və ya davulun içində, fincanda keçən maqnit sahəni möhkəmləmək üçün təmin edilir.


230a0bc0e332e9189240e429f421f7a9.jpeg



İndüksiyon Fincan İstiqamət və Ya Güc Relayı


İndüksiyon fincan relayları, istiqamət və ya faz müqayisə vahidləri üçün çox uyğundur. Onlar sabit, titreməsiz tork təmin edir və dəmir və ya voltaj tərəfindən minimal parazit torka malikdir.


İndüksiyon fincan istiqamət və ya güc relayında, bir cütlük polun sarımları voltaj mənbəsi üzərində, digər cütlük polun sarımları isə sistem dəmir mənbəsi ilə bağlantılandırılır. Buna görə, bir cütlük pol tərəfindən yaradılan flux, voltaja orantılıdır və digər cütlük pol tərəfindən yaradılan flux, elektrik dəmirinə orantılıdır.


Bu relayın vektor diaqramı aşağıdakı kimi təsvir edilə bilər,


Burada, vektor diaqramında, sistem voltaj V və dəmir I arasındakı bucaq θ-dır. Dəmir I tərəfindən yaradılan flux, φ1-dir, bu, I ilə fazda olduğu kimi. Voltaj V tərəfindən yaradılan flux, φ2-dir, bu, V ilə kvadratura saxlanır. Beləliklə, φ1 və φ2 arasındakı bucaq (90o – θ)-dir. Buna görə, bu iki flux tərəfindən yaradılan tork Td-dir. Burada, K orantılılıq sabiti.


Burada bu tənisdə, voltaj sarımaları tərəfindən yaradılan fluxun, voltajdan 90o geri qalması nəzərə alınmışdır. Bu bucağı hər hansı bir dəyərə yaxınlaşdırmaqla, T = KVIcos (θ – φ) tənisi əldə edilir, burada θ, V və I arasındakı bucaqdır. Müvafiq olaraq, indüksiyon fincan relayları, θ = 0 və ya 30o, 45o və ya 60o bucaqlarında maksimum tork yaratmaq üçün dizayn edilə bilər.


6db7f13f09f15de1c7d32903a6ef7f20.jpeg


Belə qurulmuş relaylar, θ = 0-da maksimum tork yaradandakı, P indüksiyon fincan gücü relayıdır. θ = 45o və ya 60o-da maksimum tork yaradan relaylar, istiqamət qoruyucu relay kimi istifadə edilir.


Rəaktivlik və MHO Növü İndüksiyon Fincan Relayı


Dəmir və voltaj sarımalarının quruluşunu və müxtəlif fluxlar arasındakı nisbi faz yerləşdirmə bucaqlarını manipulyasiya edərək, indüksiyon fincan relayı, ya saf rəaktivlik, ya da admittance ölçmək üçün hazırlanabilir. Bu xüsusiyyətlər, elektromaqnitli məsafə relayları haqqında daha ətraflı bir oturumda müzakirə olunur. 

 

 


Müəllifə mükafat verin və təşviq edin

Tövsiye

10kV elektrik daşım xətlərində birfazlı zəmlənə və onun aradan qaldırılması
Bir fazlı qrup qırığı üçün xarakteristiklər və aşkarlama cihazları1. Bir fazlı qrup qırığı xarakteristikləriMərkəzi səsli və işıqlı siqnallar:Xəbərdarlıq zəngi çalır və «[X] kV şin bölməsində qrup qırığı» yazılı göstərici lampası yanır. Petersen bobini (qövs söndürmə bobini) ilə neytral nöqtəni torpaqlayan sistemlərdə «Petersen bobini işə düşüb» göstəricisi də yanır.İzolyasiya monitorinqi voltmetrinin göstəriciləri:Qırıq olan faza gərginliyi azalır (tam olmayan torpaqlanma halında) və ya sıfıra
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorları üçün nötral nöqtənin zərərli qablaşdırılması rejimi
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorlarının nötral nöqtələrinin qaradaşma rejimlərinin tənzimlənməsi, transformatorların nötral nöqtələrinin dielektrik dayanım tələblərinə uyğun olmalıdır və eyni zamanda, elektroçimələrdəki sıfır sərhədli mühümətlərin ümumi dəyişməsini minimala endirmək lazımdır. Həmçinin, sistemin hər hansı bir qısalığında sıfır sərhədli ümumi mühümətin müsbət sərhədli ümumi mühümətdən üç dəfə böyük olmamasını təmin etmək lazımdır.Yeni tikinti və texniki yenidən təchizat l
01/29/2026
Neden İstasyonlar Daş, Çakıl, Küçük Taş və Döyülmüş Kaya Kullanır?
Neden Podstansiyalar Taş, Şəkər, Küngül və Dağlanmış Daşdan İstifadə Edir?Podstansiyalarda, elektrik və paylanma transformatorları, elektroçarx hatları, gerilim transformatorları, dəmir-satım transformatorları və ayırıcı klişlər kimi təchizatların hepsi qaradaşlıq lazımdır. Qaradaşlıqdan başqa, indi daha mürəkkəb şəkildə nə səbəbdən podstansiyalarda adətən şəkər və dağlanmış daş istifadə edilir. Bu taşlar görünüşdə sadə olsa da, onlar təhlükəsizlik və funksional rollarda mühüm rol oynayır.Podsta
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Sürətli SF₆ Ağıltər
1.Tərif və Funksiya1.1 Qüvvə istismar cihazının roluQüvvə istismar cihazı (GCB) qüvvəç və səviyyələndirici transformatordan arasındakı idarəedilə bilən ayırma nöqtəsidir və qüvvəç və enerji şəbəkəsi arasında bir interfeys kimi xidmət edir. Onun asılı funksiyaları, qüvvəç tərəfindəki səhvləri izolyasiya etmək və qüvvəçin şəbəkəyə sinxronlaşdırılması və birləşdirilməsi zamanı operativ idarəetmə imkanı yaratmaqdır. GCB-nin işləmə prinsipi standart dövrə kesicinin prinsipindən çox fərqlənmir; lakin,
01/06/2026
Sorğu göndər
+86
faylı yükləmək üçün klikləyin
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir