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


Princip fungování a typy přetížových releů

Electrical4u
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
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testování pro Chránící Bleskosvalové Zařízení Pod 110kV: Bezpečné a Efektivní
On-Line Testování pro Chránící Bleskosvalové Zařízení Pod 110kV: Bezpečné a Efektivní
Online testovací metoda pro ochranné odporové závěsy do 110 kVV elektrických systémech jsou ochranné odporové závěsy klíčovými komponenty, které chrání zařízení před přepětím způsobeným bleskem. Pro instalace do 110 kV – jako jsou například podstanice 35 kV nebo 10 kV – online testovací metoda efektivně minimalizuje ekonomické ztráty spojené s výpadky proudu. Zásada této metody spočívá v použití technologie online monitoringu k hodnocení výkonu závěsu bez přerušení provozu systému.Princip testu
Oliver Watts
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
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