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


Šta je indukcijska čaša releja

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Šta je induktivni čašasti rele?


Induktivni čašasti rele


Ovaj rele je verzija induktivnog diskastog rela. Induktivni čašasti rela rade na istom principu kao i induktivni diskasti rela. Osnovna konstrukcija ovog rela slična je četvoropolnom ili osmopolnom induktivnom motoru. Broj polova u zaštitnom relu zavisi od broja potrebnih vijaka. Slika pokazuje četvoropolni induktivni čašasti rele.


Kada se disk induktivnog rela zameni aluminijumskom čašom, inercija rotirajućeg sistema znatno se smanjuje. Ova niža mehanička inercija omogućava induktivnom čašastom relu da radi puno brže od induktivnog diskastog rela. Takođe, projektni polni sistem dizajniran je tako da pruža maksimalni moment po VA ulazu.


 

U četvoropolnom jedinici, prikazanoj u našem primeru, strujanje uzrokovano parom polova direktno se pojavljuje ispod drugog para polova. To čini da je moment po VA ovog rela oko tri puta veći od momenta induktivnog diskastog rela sa C-oblikovanim elektromagnetom. Ako se može izbegnuti magnetsko nasycenje polova dizajnom, radne karakteristike rela mogu biti linearni i precizni za širok spektar operacija.


Radni princip induktivnog čašastog rela


Kao što smo ranije rekli, radni princip induktivnog čašastog rela isti je kao i kod induktivnog motora. Rotirajuće magnetsko polje proizvodi se različitim parovima polova. U dizajnu sa četiri pola, oba para polova su snabdijevana sa sekundarnog stranice transformatora struje, ali fazna razlika između struja dva para polova je 90 stepeni; ovo se postiže umetanjem induktora u seriju sa vijkom jednog para polova, i otpornika u seriju sa vijkom drugog para polova.

 


Rotirajuće magnetsko polje indukuje struju u aluminijumskoj čaši. Prema radnom principu induktivnog motora, čaša krene da rotira u smeru rotirajućeg magnetskog polja, sa brzinom malo manjom od brzine rotirajućeg magnetskog polja. 


Aluminijumska čaša je povezana sa tankim mrljicom: u normalnim uslovima, povratni moment mrljica je veći od defleksionog momenta čaše. Dakle, nema kretanja čaše. Ali tokom greške u sistemu, struja kroz vijak je vrlo velika, stoga, defleksioni moment proizveden u čaši mnogo je veći od povratnog momenta mrljice, te čaša krene da rotira kao rotor induktivnog motora. Kontakti povezani su sa pokretnim delom čaše do određenog ugla rotacije.


Konstrukcija induktivnog čašastog rela


Magnetni sistem rela izgrađen je koristeći kružne isečene čelikove listove. Magnetski polovi su projektni na unutrašnjim ivicama ovih laminiranih listova. Poljski vijci su namotani na ovih laminiranih polovima. Poljski vijak dva suprotna okrenuta pola su spojeni u seriju.


Aluminijumska čaša ili bubanj, montirana na laminirano željezano jezgro, nosi se na spindlu čiji krajevi staju u dragoceni čaši ili ležaji. Laminirano magnetsko polje obezbeđeno je unutar čaše ili bubnja kako bi se jačao magnetski tok koji seče čašu.


230a0bc0e332e9189240e429f421f7a9.jpeg



Induktivni čašasti smerni ili snaga rele


Induktivni čašasti rela su vrlo prikladni za smerni ili fazi komparativne jedinice. Oni pružaju stabilan, nevibrirajući moment i imaju minimalne parazitni momente zbog samo struje ili napona.


U induktivnom čašastom smernom ili snaga rela, vijci jednog para polova su spojeni preko izvora napona, a vijci drugog para polova su spojeni sa izvorom struje sistema. Stoga, magnetski tok proizveden od strane jednog para polova proporcionalan je naponu, a magnetski tok proizveden od strane drugog para polova proporcionalan je električnoj struji.


Vektorski dijagram ovog rela može biti predstavljen na sledeći način,


Ovdje, u vektorskom dijagramu, ugao između sistema napona V i struje I je θ. Magnetski tok proizveden zbog struje I je φ1, koji je u fazi sa I. Magnetski tok proizveden zbog napona V je φ2, koji je u kvadraturi sa V. Stoga, ugao između φ1 i φ2 je (90o – θ). Dakle, ako je moment proizveden od strane ovih dva toka Td. Gdje je K konstanta proporcionalnosti.


Ovdje u ovoj jednačini pretpostavljamo da magnetski tok proizveden od strane vijka napona zakasnjava 90o za njegov napon. Dizajnom ovaj ugao se može približiti bilo kojoj vrednosti i dobijena je jednačina momenta T = KVIcos (θ – φ) gde je θ ugao između V i I. Odnosno, induktivni čašasti rela mogu biti dizajnirani da proizvedu maksimalni moment kada je ugao θ = 0 ili 30o, 45o ili 60o.


6db7f13f09f15de1c7d32903a6ef7f20.jpeg


Rela koji su tako dizajnirani da proizvode maksimalni moment kada je θ = 0, su P induktivni čašasti snaga rela. Rela koje proizvode maksimalni moment kada je θ = 45o ili 60o, koriste se kao smerna zaštitna rela.


Reaktantni i MHO tip induktivnog čašastog rela


Manipulacijom aranžmana vijaka struje i napona, kao i relativnih faznih razmaka između različitih toka, induktivni čašasti rele može biti dizajniran da meri ili čisto reaktanciju ili admisiju. Takve karakteristike su detaljnije raspravljane u sesiji o elektromagnetskom udaljenom relu. 

 

 


Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Kvarovi i obrada jednofaznog zemljenja na distribucijskim linijama od 10kV
Карактеристике и уређаји за откривање једнофазних земљних кратких спојева1. Карактеристике једнофазних земљних кратких спојеваЦентрални алармски сигнали:Звонце за упозорење звучи, а индикаторска лампица означена „Земљни кратки спој на [X] кВ шинском одељку [Y]“ се укључује. У системима са земљним везивањем нулте тачке преко Петерсенове калемске спирале (калем за гашење лука), такође се укључује индикатор „Петерсенова калемска спирала у раду“.Показивања волтметра за надзор изолације:Напон погођен
01/30/2026
Neutralni način operacije zemljanja za transformere mreže od 110kV~220kV
Način povezivanja neutralne tačke na transformatorima mreže od 110kV do 220kV treba da zadovolji zahteve izolacije neutralnih tačaka transformatora, i treba da se nastoji da se nula-sequens impedansa podstaničnih stanica održi gotovo nepromenjena, dok se osigurava da nula-sequens kompletan impedans u bilo kojoj tački prekidnice sistema ne premaši tri puta pozitivno-sequens kompletan impedans.Neutralni načini zemljanja novih i tehnički unapređenih transformatora od 220kV i 110kV treba strogo da s
01/29/2026
Zašto podstanci koriste kamenje šljunku mrvlje i drobljen kamen?
Zašto se u podstanicama koriste kamenje, šljunka, kamenčići i drobljeni kamen?U podstanicama, oprema poput transformatora snage i distribucije, prenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odvajanje svi zahtevaju zemljanje. Osim zemljanja, sad će se detaljno istražiti zašto su šljunke i drobljeni kamen često korišćeni u podstanicama. Iako izgledaju obično, ovi kamenji igraju ključnu ulogu u pitanju bezbednosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja podstanica - po
01/29/2026
HECI GCB za generator – Brzi prekidač sa šestfluoridom ugljenika
1. Definicija i funkcija1.1 Uloga prekidača generatoraPrekidač generatora (GCB) je kontrolabilna tačka odsečanja smještena između generatora i transformatora za povećanje napona, posluži kao sučelje između generatora i električne mreže. Njegove glavne funkcije uključuju izolaciju grešaka na strani generatora i omogućavanje operativnog kontrole tijekom sinhronizacije generatora i povezivanja s mrežom. Princip rada GCB-a nije značajno različit od principa rada standardnog prekidača; međutim, zbog
01/06/2026
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru