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


Princip fungování a typy přetížových releů

Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je přetížení proudu relé

V relé pro přetížení proudu nebo o/c relé je pohybovým parametrem pouze proud. V relé je pouze jeden člen poháněný proudem, žádné napětí cívky apod. nejsou k vytvoření tohoto chránícího relé potřebné.

Princip fungování relé pro přetížení proudu

V relé pro přetížení proudu by měla být zásadně cívka pro proud. Když normální proud prochází touto cívkou, magnetický efekt generovaný cívkou není dostatečný k pohnutí pohyblivého členu relé, protože v této podmínce je brzdicí síla větší než odklonová síla. Jakmile se proud v cívce zvýší, zvýší se i magnetický efekt, a po dosažení určité hladiny proudu překoná odklonová síla generovaná magnetickým efektem cívky brzdicí sílu. V důsledku toho začne pohyblivý člen pohybovat a měnit polohu kontaktů v relé. I když existuje několik typů relé pro přetížení proudu, základní princip fungování relé pro přetížení proudu je pro všechny téměř stejný.

Typy relé pro přetížení proudu

Podle doby operace existují různé typy relé pro přetížení proudu, jako jsou:

  1. Okamžité relé pro přetížení proudu.

  2. Relé pro přetížení proudu s určitou dobou.

  3. Relé pro přetížení proudu s inverzním časem.

Relé pro přetížení proudu s inverzním časem nebo jednoduše inverzní relé O/C je dále rozděleno na inverzní určitou minimální dobu (IDMT), velmi inverzní čas, extrémně inverzní čas relé pro přetížení proudu nebo O/C relé.

Okamžité relé pro přetížení proudu

Konstrukce a princip fungování okamžitého relé pro přetížení proudu je velmi jednoduchý.
Zde je obvykle jádro namagnetizováno cívkou pro proud. Kus železa je tak umístěn pomocí hřebíkové podpory a brzdicí pružiny v relé, že pokud v cívce není dostatečný proud, NO kontakty zůstávají otevřené. Jakmile proud v cívce překročí předvolenou hodnotu, působící síla je dostatečná, aby přitáhla kus železa k magnetickému jádru, a následně se NO kontakty uzavřou.
přetížení elektrického proudu
Předvolenou hodnotu proudu v cívce relé nazýváme nastavení vyzvednutí proudu. Toto relé se označuje jako okamžité relé pro přetížení proudu, protože v ideálním případě relé funguje, jakmile proud v cívce překročí prahovou hodnotu proudu. Neexistuje žádná úmyslná časová prodleva. Avšak v praxi je vždy vlastní časová prodleva, kterou prakticky nemůžeme vyhnout. V praxi je operační čas okamžitého relé řádově několika milisekund.
Charakteristika okamžitého relé pro přetížení proudu

Relé pro přetížení proudu s určitou dobou

Toto relé je vytvořeno aplikací úmyslné časové prodlevy po překročení předvolené hodnoty proudu. Relé pro přetížení proudu s určitou dobou lze nastavit tak, aby vydalo výstup pro odpojení přesně po určitém čase po jeho vyzvednutí. Tedy má nastavení času a nastavení vyzvednutí.
Charakteristika relé pro přetížení proudu s určitou dobou

Relé pro přetížení proudu s inverzním časem

Inverzní čas je přirozenou charakteristikou jakéhokoli indukčního rotačního zařízení. Zde je rychlost otáčení rotační části zařízení rychlejší, pokud je vstupní proud vyšší. Jinými slovy, doba operace se inverzně mění s vstupním proudem. Tato přirozená charakteristika elektromechanického indukčního disku je velmi vhodná pro ochranu proti přetížení proudu. Pokud je porucha závažná, porucha bude rychleji vyřešena. Ačkoli inverzní časová charakteristika je vlastní elektromechanickému indukčnímu disku, stejná charakteristika lze dosáhnout také v mikroprocesorovém relé správným programováním.
Charakteristika relé pro přetížení proudu s inverzním časem

Relé pro přetížení proudu s inverzní určitou minimální dobou nebo IDMT O/C relé

Ideální inverzní časové charakteristiky nelze dosáhnout v relé pro přetížení proudu. Jak se proud v systému zvyšuje, sekundární proud transformátoru proudu se zvyšuje proporcionálně. Sekundární proud vstupuje do cívky proudu relé. Jakmile se transformátor proudu nasycuje, nedojde k dalšímu proporcionálnímu zvýšení sekundárního proudu transformátoru proudu s rostoucím systémovým proudem. Z tohoto je zřejmé, že od prahové hodnoty až po určitou hranici poruchy, relé s inverzním časem ukazuje specifickou inverzní charakteristiku. Po této hranici poruchy se transformátor proudu nasycuje a proud relé se již nezvyšuje s rostoucí hranicí poruchy systému. Protože proud relé se nezvyšuje, nedojde k dalšímu snížení doby operace v relé. Tuto dobu definujeme jako minimální dobu operace. Charakteristika je tedy inverzní v počáteční části, která směřuje k určité minimální provozní době, když se proud stane velmi vysoký. Proto se relé označuje jako relé pro přetížení proudu s inverzní určitou minimální dobou nebo jednoduše IDMT relé.

Prohlášení: Respektujte původ, dobaře napsané články jsou hodné sdílení, pokud je porušeno autorské právo, kontaktujte pro smazání.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu