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


Što je induktivni čašasti rele?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Što je indukcijski čašasti rele?


Indukcijski čašasti rele


Ovaj rele je verzija indukcijskog diskastog rela. Indukcijski čašasti rela funkcioniraju na istom principu kao i indukcijski diskasti rela. Osnovna konstrukcija ovog rela slična je četveropolnom ili osmopolnom indukcijskom motoru. Broj polova u zaštitojnem relu ovisi o broju zavojnica koje su potrebne. Slika prikazuje četveropolni indukcijski čašasti rele.


Kada se disk indukcijskog rela zamijeni aluminijastom čašom, inercija rotacijskog sustava značajno se smanji. Niska mehanička inercija omogućuje indukcijskom čašastom relu da radi puno brže od indukcijskog diskastog rela. Također, projicirani sustav polova dizajniran je kako bi pružao maksimalni moment obrta po VA ulazu.


 

U četveropolnom jedinici, prikazanoj u našem primjeru, strujanje vrtloga proizvedeno u čaši zbog jednog para polova, izravno se pojavljuje ispod drugog para polova. To čini da moment obrta po VA ovog rela bude približno tri puta veći od momenta obrta indukcijskog diskastog rela s C-oblikovanim elektromagnetom. Ako se može izbjegnuti magnetsko zasićenje polova dizajnom, radne karakteristike rela mogu biti linearne i točne za širok raspon rada.


Radni princip indukcijskog čašastog rela


Kao što smo već rekli, radni princip indukcijskog čašastog rela, isti je kao i kod indukcijskog motora. Rotirajuće magnetsko polje proizvodi se različitim parovima polova polja. U dizajnu sa četiri pola oba para polova snabdježavaju se iz sekundarnog strujača, ali fazni razmak između struja dva para polova iznosi 90 stupnjeva; To se postiže umetanjem induktora u seriju sa zavojnicom jednog para polova, i umetanjem otpornika u seriju sa zavojnicom drugog para polova.

 


Rotirajuće magnetsko polje inducira strujanje u aluminijastoj čaši. Prema radnom principu indukcijskog motora, čaša počinje rotirati u smjeru rotirajućeg magnetskog polja, s brzinom malo manjom od brzine rotirajućeg magnetskog polja. 


Aluminijasta čaša je pričvršćena na tanku oprugu: U normalnim uvjetima povratni moment opruge je veći od odbojnog momenta čaše. Stoga nema pokreta čaše. Ali tijekom nepravilnog stanja sustava, struja kroz zavojnicu je vrlo velika, stoga, odbojni moment proizveden u čaši je puno veći od povratnog momenta opruge, stoga čaša počinje rotirati kao rotor indukcijskog motora. Kontakti pričvršćeni su na pokretnom dijelu čaše na određeni kut rotacije.


Konstrukcija indukcijskog čašastog rela


Magnetski sustav rela izrađen je koristeći kružne rezane čelikove listove. Magnetski polovi su projicirani na unutrašnjim rubovima ovih laminiranih listova. Polja zavojnice su savijene na ovim laminiranim polovima. Zavojnice polja dva suprotno usmjerenih pola su spojene u seriju.


Aluminijasta čaša ili bubanj, montirana na laminirani željezni jezgra nosi se na spindlu čiji krajevi staju u dragocene čaše ili ležaje. Laminirano magnetsko polje pruženo je unutar čaše ili bubnja kako bi se jačalo magnetsko polje koje seče čašu.


230a0bc0e332e9189240e429f421f7a9.jpeg



Indukcijski čašasti usmjereni ili snaga rele


Indukcijski čašasti rela vrlo su prikladni za usmjereni ili fazni usporedbeni blokove. Pružaju stabilan, bezvibracioni moment obrta i imaju minimalne parazitne momente zbog samo struje ili napona.


U indukcijskom čašastom usmjerenom ili snaga relu, zavojnice jednog para polova su spojene na naponsku izvor, a zavojnice drugog para polova su spojene s strujnim izvorom sustava. Stoga, fluks proizveden od jednog para polova proporcionalan je naponu, a fluks proizveden od drugog para polova proporcionalan je električnoj struji.


Vektorski dijagram ovog rela može se predstaviti na sljedeći način,


Ovdje, u vektorskom dijagramu, kut između sustavnog napona V i struje I je θ. Fluks proizveden zbog struje I je φ1 koji je u fazi s I. Fluks proizveden zbog napona V, je φ2 koji je u kvadraturi s V. Stoga, kut između φ1 i φ2 je (90o – θ). Dakle, ako je moment obrta proizveden od ovih dva fluksa Td. Gdje je K konstanta proporcionalnosti.


Ovdje u ovoj jednadžbi pretpostavljamo da fluks proizveden od zavojnice napona zaostaje 90 o iza njegovog napona. Dizajnom ovaj kut može se približiti bilo kojoj vrijednosti i dobivena je jednadžba momenta T = KVIcos (θ – φ) gdje je θ kut između V i I. Prema tome, indukcijski čašasti rela mogu se dizajnirati kako bi proizvodili maksimalni moment kad kut θ = 0 ili 30o, 45o ili 60o.


6db7f13f09f15de1c7d32903a6ef7f20.jpeg


Rela koji su tako dizajnirani da proizvode maksimalni moment kad θ = 0, su P indukcijski čašasti snaga rel. Rela proizvode maksimalni moment kad θ = 45o ili 60o, koriste se kao usmjereni zaštitni rel.


Reaktancijski i MHO tip indukcijskog čašastog rela


Manipulacijom aranžmana strujnih zavojnica i relativnih faznih pomaka između različitih fluksa, indukcijski čašasti rele može mjeriti ili čisto reaktanciju ili admisivnost. Takve karakteristike detaljnije se obrađuju u sesiji o elektromagnetskom udaljenosnom relu. 

 

 


Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Kvarovi i otklanjanje kvarova u jednofaznom zemljanju na distribucijskim crtamа od 10kV
Karakteristike i uređaji za otkrivanje jednofaznih zemljnih kvarova1. Karakteristike jednofaznih zemljnih kvarovaCentralni signalni alarmi:Zvoni upozornjenja i upaljuje se indikatorska lampica s natpisom „Zemljni kvar na [X] kV sabirnici odjeljka [Y]“. U sustavima s uzemljenjem neutralne točke pomoću Petersenove zavojnice (zavojnice za gašenje luka), također se upaljuje indikator „Petersenova zavojnica u radu“.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napon kvarne faze smanjuje se (u slučaju nepo
01/30/2026
Neutralni način rada zemljanja središnje točke transformatora za mreže od 110kV~220kV
Raspored operativnih načina zemljanja neutralne točke transformatora za mrežu od 110kV do 220kV treba zadovoljiti zahtjeve održivosti izolacije neutralne točke transformatora, te se treba pokušati održati nultu rednu impedanciju pretvorbe gotovo nepromijenjenu, osiguravajući da ukupna nulta redna impedancija u bilo kojoj točki prekida u sustavu ne prelazi tri puta ukupnu pozitivnu rednu impedanciju.Za transformatore od 220kV i 110kV u novim građevinama i projektima tehničke rekonstrukcije, njiho
01/29/2026
Zašto se u pretvorima koriste kamenje šljunak kamenčići i drobljen stijena
Zašto se u pretvorima koriste kamenje, šljunk, kamenčići i drobljeni kamen?U pretvorima, oprema poput transformatora snage i distribucije, prijenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odjednom sve zahtijevaju zemljanje. Osim zemljanja, sada ćemo detaljnije istražiti zašto se u pretvorima često koristi šljunk i drobljeni kamen. Iako oni izgledaju obično, ovi kameni igraju ključnu ulogu u pitanju sigurnosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja u pretvorima - pos
01/29/2026
HECI GCB za generatori – Brzi prekidač s šestfluoridom ugljičnim (SF₆)
1. Definicija i funkcija1.1 Uloga prekidača generatoraPrekidač generatora (GCB) je kontrolirana točka odjedinstvenja između generatora i transformatora za povećanje napona, koja služi kao sučelje između generatora i električne mreže. Njegova glavna funkcija uključuje izolaciju grešaka na strani generatora i omogućavanje operativnog kontrole tijekom sinkronizacije generatora i povezivanja s mrežom. Način rada GCB-a nije značajno različit od standardnog prekidača; međutim, zbog visokog DC komponen
01/06/2026
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici