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


Que é un relé de sobre corrente

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China


Que é un rele de sobrecorrente?


Definición de rele de sobrecorrente


Un rele de sobrecorrente é un dispositivo protector que funciona exclusivamente en función da corrente sen necesidade dunha bobina de voltaxe.


Principio de funcionamento do rele de sobrecorrente


O compoñente central dun rele de sobrecorrente é unha bobina de corrente. Nas condicións normais, o efecto magnético da bobina é demasiado débil para superar a forza de restrición e mover o elemento do rele. No entanto, se a corrente aumenta suficientemente, o seu efecto magnético intensifícase, superando a forza de restrición e provocando que o elemento móbil altere a posición dos contactos do rele. Este principio de funcionamento fundamental aplica-se a diferentes tipos de reles de sobrecorrente.


Tipos de rele de sobrecorrente


Dependendo do tempo de funcionamento, hai varios tipos de reles de sobrecorrente, como:

 


  • Rele de sobrecorrente instantáneo.

  • Rele de sobrecorrente de tempo definido.

  • Rele de sobrecorrente de tempo inverso.

 


O rele de sobrecorrente de tempo inverso ou simplemente rele OC inverso está subdividido en rele de tempo inverso mínimo definido (IDMT), rele de tempo muito inverso, rele de tempo extremadamente inverso de sobrecorrente ou rele OC.


Rele de sobrecorrente instantáneo


A construción e o principio de funcionamento do rele de sobrecorrente instantáneo son bastante simples. Neste tipo de rele, un núcleo magnético está envolto por unha bobina de corrente. Unha peza de ferro, soportada por unha bisagra e unha molla de restrición, está posicionada de tal xeito que permanece desligada do núcleo cando a corrente está por debaixo dun valor preestabelecido, mantendo os contactos normalmente abertos (NO) abertos. Ao superar este valor, a atracción magnética aumentada puxa o ferro ao núcleo, pechando os contactos.


O valor preestabelecido de corrente na bobina do rele denomínase corrente de configuración de pick-up. Este rele chámase rele de sobrecorrente instantáneo, xa que idealmente, o rele funciona tan pronto como a corrente na bobina supere a corrente de pick-up. Non se aplica ningún retardo intencionado. Pero sempre hai un retardo inerente que non podemos evitar na práctica. Na práctica, o tempo de funcionamento dun rele instantáneo é da orde de poucos milisegundos.


b58d1e2d9d52b157b1e62dc1744a6168.jpeg

eef838fb4bb68cf33435835ad763ca68.jpeg


Rele de sobrecorrente de tempo definido


Este rele crea aplicando un retardo intencionado despois de cruzar o valor de pick-up da corrente. Un rele de sobrecorrente de tempo definido pode axustarse para emitir unha saída de disparo a unha cantidade exacta de tempo despois de que se produza o pick-up. Así, ten un axuste de tempo e un axuste de pick-up.


a97bfb0676289b6070e9f9b887f6ef49.jpeg


Rele de sobrecorrente de tempo inverso


Os reles de sobrecorrente de tempo inverso, típicamente encontrados en dispositivos rotativos de indución, operan máis rápido con unha corrente de entrada aumentada, variando inversamente o seu tempo de operación coa corrente. Esta característica é ideal para a limpeza rápida de fallos en condicións severas. Ademais, esta temporización inversa tamén pode programarse en reles baseados en microprocesadores, aumentando a súa versatilidade na protección contra sobrecorrentes.


4807ad3835da85c436539992efded118.jpeg


Rele de sobrecorrente de tempo inverso mínimo definido ou rele IDMT O/C


Nun rele de sobrecorrente, lograr características de tempo inverso perfectas é desafiante. A medida que a corrente do sistema aumenta, tamén o fai a corrente secundaria do transformador de corrente (TC) ata que o TC saturase, detendo calquera aumento adicional na corrente do rele. Esta saturación marca o límite da eficacia das características inversas, levando a un tempo mínimo de operación fixo a pesar de aumentos posteriores no nivel de fallo. Este comportamento define o rele IDMT, coñecido pola súa resposta inversa inicial, que se estabiliza a niveis altos de corrente.

 

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía