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


Oorstroomreleus Werkprinsipe en Tipes

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Wat is 'n Oorstromingsrelais

In 'n oorstromingsrelais of o/s relais is die aktiveringseenheid slegs stroomeenheid. Daar is slegs een stroomeenheid in die relais, geen spanning spoel ens. word benodig om hierdie beskermingsrelais te konstrueer.

Werkprinsipe van 'n Oorstromingsrelais

In 'n oorstromingsrelais sal daar wees 'n stroomspoel. Wanneer normale stroom deur hierdie spoel vloei, is die magtige effek wat deur die spoel gegenereer word nie genoeg om die beweegde element van die relais te skuif nie, want in hierdie toestand is die beperkende krag groter as die afbuigende krag. Maar wanneer die stroom deur die spoel verhoog, neem die magtige effek toe, en na 'n sekere vlak van stroom, oorskry die afbuigende krag wat deur die magtige effek van die spoel gegenereer word, die beperkende krag. As gevolg daarvan begin die beweegde element beweeg om die kontakposisie in die relais te verander. Alhoewel daar verskillende tipes oorstromingsrelais is, is die basiese werkprinsipe van oorstromingsrelais meer of minder dieselfde vir almal.

Tipes Oorstromingsrelais

Afhanklik van die tyd van operasie, is daar verskeie tipes oorstromingsrelais, soos,

  1. Onmiddellike oorstromingsrelais.

  2. Definite tyd oorstromingsrelais.

  3. Omgekeerde tyd oorstromingsrelais.

Omgekeerde tyd oorstromingsrelais of eenvoudigweg omgekeerde O/C relais word weer onderverdeel as omgekeerde definieerde minimumtyd (ODMT), baie omgekeerde tyd, uiterst omgekeerde tyd oorstromingsrelais of O/C relais.

Onmiddellike Oorstromingsrelais

Konstruksie en werkprinsipe van 'n onmiddellike oorstromingsrelais is baie eenvoudig.
Hier word 'n magtige kern gewikkel deur 'n stroomspoel. 'n Stukkie yster word so aangepas met 'n scharnierondersteuning en beperkende veer in die relais, dat wanneer daar nie genoeg stroom in die spoel is nie, die NO-kontakte oop bly. Wanneer die stroom in die spoel 'n voorafgestelde waarde oorskry, word die aantrekkende krag genoeg om die ysterstuk na die magtige kern te trek, en gevolglik sluit die NO-kontakte toe.
oor elektriese stroom
Ons verwys na die voorafgestelde stroomwaarde in die relaisspoel as die opwekstroom. Hierdie relais word onmiddellike oorstromingsrelais genoem, omdat die relais in beginsel onmiddellik werks as die stroom in die spoel hoër as die opwekstroom is. Daar word geen bedoelde tydvertragings toegepas nie. Maar daar is altyd 'n inherente tydvertraging wat ons prakties nie kan vermy nie. In praktyk is die werkingstyd van 'n onmiddellike relais van orde van 'n paar millisekondes.
Onmiddellike Oorstromingsrelais Karakteristiek

Definieerde Tyd Oorstromingsrelais

Hierdie relais word geskep deur 'n bedoelde tydvertraging toe te pas nadat die opwekstroom oorskry is. 'n definieerde tyd oorstromingsrelais kan ingestel word om 'n uitvoer by 'n presiese hoeveelheid tyd na die opwekstroom te gee. Dit het dus 'n tydinstellingsaanpassing en 'n opwekinstellingsaanpassing.
Definieerde Tyd Oorstromingsrelais Karakteristiek

Omgekeerde Tyd Oorstromingsrelais

Omgekeerde tyd is 'n natuurlike karakteristiek van enige induksie-aangedrewe roterende toestel. Hier is die spoed van rotasie van die roterende deel van die toestel vinniger as die invoerstroom meer is. Met ander woorde, die tyd van operasie varieer omgekeerd met invoerstroom. Hierdie natuurlike karakteristiek van 'n elektromeganiese induksiediskrelais is baie geskik vir oorstromingsbeskerming. As die fout ernstig is, sal dit die fout vinniger skoonmaak. Alhoewel die omgekeerde tydkarakteristiek inherent aan 'n elektromeganiese induksiediskrelais is, kan dieselfde karakteristiek ook in 'n mikroprosessor-gedrewe relais bereik word deur gepaste programmering.
Omgekeerde Tyd Oorstromingsrelais Karakteristiek

Omgekeerde Definieerde Minimumtyd Oorstromingsrelais of IDMT O/C Relais

Ideale omgekeerde tydkarakteristiek kan nie in 'n oorstromingsrelais bereik word nie. As die stroom in die stelsel verhoog, word die sekondêre stroom van die stroomtransformator proporsioneel verhoog. Die sekondêre stroom gaan die relaisstroomspoel binne. Maar wanneer die ST verzadig raak, is daar nie 'n verdere proporsionele verhoging van die sekondêre stroom van die ST met die verhoogde stelselstroom nie. Uit hierdie verskynsel is duidelik dat van die trugwaarde tot 'n sekere foutvlak, 'n omgekeerde tydrelais spesifieke omgekeerde karakteristiek wys. Maar na hierdie foutvlak word die ST verzadig en die relaisstroom verhoog nie verder met die verhoogde foutvlak van die stelsel nie. Aangesien die relaisstroom nie verder verhoog nie, is daar nie verdere vermindering in die werkingstyd van die relais nie. Ons definieer hierdie tyd as die minimumwerkingstyd. Gevolglik is die karakteristiek omgekeerd in die begin, wat neig na 'n definieerde minimumoperasietyd as die stroom baie hoog word. Daarom word die relais as omgekeerde definieerde minimumtyd oorstromingsrelais of eenvoudigweg IDMT relais aangedui.

Verklaring: Respek die oorspronklike, goeie artikels is die deel, as daar inbreuk word gedoen kontak vir verwydering.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
'n Aanlyn Toetsmetode vir Spanningsbegrenser by 110kV en LaerIn kragstelsels is spanningsbegrenser kritieke komponente wat toerusting beskerm teen donderoorgelys. Vir installasies by 110kV en laer—soos 35kV of 10kV transformasiekamers—bied 'n aanlyn toetsmetode effektief die ekonomiese verliese voetstoots met magverlies. Die kern van hierdie metode lê in die gebruik van aanlyn moniteringstegnologie om die prestasie van die begrenser te evalueer sonder om die stelselbedryf te onderbreek.Die toets
Oliver Watts
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Verwante produkte
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei