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


Que é un relé de protección de distancia

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China


Que é un relé de protección por distancia?


Definición de relé de impedancia


Un relé de impedancia, tamén coñecido como relé de distancia, defínese como un dispositivo que se activa en función da impedancia eléctrica medida desde a localización dunha falla ata o relé.


Principio de funcionamento do relé de distancia ou impedancia


Principio de funcionamento do relé de impedancia : O funcionamento dun relé de impedancia é simple. Utiliza un elemento de voltaxe dun transformador de potencial e un elemento de corrente dun transformador de corrente. A acción do relé depende do equilibrio entre o torque de restitución (da voltaxe) e o torque de desvío (da corrente).


Condicions normais vs. Condicions de falla: Nas condicions normais, o torque de restitución (da voltaxe) supera o torque de desvío (da corrente), mantendo o relé inactivo. Durante unha falla, o aumento da corrente e a diminución da voltaxe cambian este equilibrio, activando o relé ao cerrar os seus contactos. Así, a función do relé determinase pola impedancia, ou a relación voltaxe-corrente.


Límite de activación: O relé de impedancia activase cando a relación voltaxe-corrente, ou impedancia, cae por debaixo dun valor predefinido. Isto indica xeralmente unha falla dentro dunha distancia específica, predeterminada, ao longo da liña de transmisión, xa que a impedancia da liña é proporcional á súa lonxitude.


Tipo de relés de distancia ou impedancia


Existen principalmente dous tipos de relés de distancia–


Relé de distancia definida


Este é simplemente unha variedade de relé de balanza. Aquí, unha viga está colocada horizontalmente e soportada por unha articulación no medio. Un extremo da viga é arrastrado cara abaixo polo forza magnética da bobina de voltaxe, alimentada polo transformador de potencial conectado á liña. 


O outro extremo da viga é arrastrado cara abaixo polo forza magnética da bobina de corrente alimentada polo transformador de corrente conectado en serie con a liña. Debido ao torque producido por estas dúas forzas descendentes, a viga permanece nunha posición de equilibrio. O torque debido á bobina de voltaxe serve como torque de restitución, e o torque debido á bobina de corrente, como torque de desvío.


Resposta ante fallos: Nas operacións normais, o maior torque de restitución mante os contactos do relé abertos. Unha falla dentro da zona protexida causa unha diminución da voltaxe e un aumento da corrente, reducindo a impedancia por debaixo dos niveis establecidos. Este desequilibrio fai que a bobina de corrente domine, inclinando a viga para cerrar os contactos e disparar o interruptor asociado.


Relé de distancia temporal


Este retardo axusta automaticamente o seu tempo de funcionamento segundo a distancia do relé ao punto de falla. O relé de impedancia de distancia temporal non só se activará en función da relación voltaxe-corrente, o seu tempo de funcionamento tamén depende do valor desta relación. Isso significa,


08ac6eda8afea2d1b2dfc2af25e71ccc.jpeg


Construción do relé de impedancia de distancia temporal


dde9600c1a64430f0f026163146c8d71.jpeg


Construción do relé: O relé de impedancia de distancia temporal inclúe un elemento impulsado por corrente, como un relé de sobrecorrente de indución de dobre bobina. O seu mecanismo implica un huso con un disco, conectado mediante unha molla espiral a outro huso que xestiona os contactos do relé. Un electroímán, alimentado pola voltaxe do circuito, mante estes contactos abertos nas condicions normais.


Principio de funcionamento do relé de impedancia de distancia temporal


Nas condicions normais de funcionamento, a forza de atracción do armadura alimentado polo TP é maior que a forza xerada polo elemento de indución, polo que os contactos do relé permanecen na posición aberta. Cando ocorre unha falla de cortocircuito na liña de transmisión, a corrente no elemento de indución aumenta. 


Entón, a indución no elemento de indución aumenta. Entón, o elemento de indución comeza a rodar. A velocidade de rotación do elemento de inducción depende do nivel da falla, isto é, da cantidade de corrente no elemento de indución. A medida que avanza a rotación do disco, a acoplación da molla espiral enróllase ata que a tensión da molla sexa suficiente para levar o armadura afastado da cara do polo do imán excitado por voltaxe.


O ángulo no que viaxa o disco antes de que o relé funcione depende da tracción do imán excitado por voltaxe. Cuanto maior sexa a tracción, maior será o desprazamento do disco. A tracción deste imán depende da voltaxe da liña. Cuanto maior sexa a voltaxe da liña, maior será a tracción, polo que o desprazamento do disco será maior, é dicir, o tempo de funcionamento é proporcional a V.


Ademais, a velocidade de rotación do elemento de indución é aproximadamente proporcional á corrente neste elemento. Polo tanto, o tempo de funcionamento é inversamente proporcional á corrente.


Polo tanto, o tempo de funcionamento do relé,


98dc2d5490b2c4bf63cf6cdfc607a630.jpeg

 

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