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


Što je induktivni čašasti rele?

Encyclopedia
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
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
Metoda online testiranja zaštitnih odjeljakova na 110kV i nižeU elektroenergetskim sustavima, zaštitni odjeljci su ključni komponenti koji štite opremu od preopterećenja naponskih valova. Za instalacije na 110kV i niže – poput podstanica na 35kV ili 10kV – metoda online testiranja učinkovito izbjegava gospodarske gubitke povezane s isključenjem struje. Srž ove metode leži u korištenju tehnologije online nadzora za procjenu performansi odjeljaka bez prekida rada sustava.Princip testa temelji se n
Oliver Watts
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
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