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


Overstrømelsesrelæs Arbejdsprincip og Typer

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grundlæggende elektricitet
0
China

Hvad er en Overstrømningsrelæ

I et overstrømningsrelæ eller o/c relæ er aktiveringsmålet kun strøm. Der er kun én strømstyret del i relæet, ingen spænding spole etc. er nødvendig for at konstruere dette beskyttelsesrelæ.

Funktionsprincip for Overstrømningsrelæ

I et overstrømningsrelæ vil der være en strømspole. Når normal strøm løber gennem denne spole, er det magnetiske effekt, som spolen genererer, ikke tilstrækkelig til at bevæge den bevægelige del af relæet, da modstandskraften er større end afvigelseskraften. Men når strømmen gennem spolen øges, øges den magnetiske effekt, og efter et bestemt strømniveau krydser afvigelseskraften, som den magnetiske effekt fra spolen skaber, modstandskraften. Derved begynder den bevægelige del at bevæge sig for at ændre kontaktpositionen i relæet. Selvom der er forskellige typer overstrømningsrelæer, er grundlæggende funktionsprincip for overstrømningsrelæ næsten det samme for alle.

Typer af Overstrømningsrelæ

Afhængigt af driftstid findes der forskellige typer overstrømningsrelæer, såsom,

  1. Instantan overstrømningsrelæ.

  2. Bestemt tid overstrømningsrelæ.

  3. Omvendt tid overstrømningsrelæ.

Omvendt tid overstrømningsrelæ eller blot omvendt OC relæ er igen underopdelt som omvendt bestemt minimum tid (IDMT), meget omvendt tid, ekstremt omvendt tid overstrømningsrelæ eller OC relæ.

Instantan Overstrømningsrelæ

Konstruktion og funktionsprincip for instantan overstrømningsrelæ er ret enkelt.
Her er generelt en magnetisk kerne viklet med en strømspole. Et stykke jern er monteret ved hjælp af en hængselstøtte og en modstandsvejring i relæet, så når der ikke er tilstrækkelig strøm i spolen, forbliver NO kontakterne åbne. Når strømmen i spolen overskrider en præindstillet værdi, bliver trækkevirkningen tilstrækkelig til at trække jernstykket hen mod den magnetiske kerne, og dermed lukkes NO kontakterne.
over electric current
Vi refererer til den præindstillede strømværdi i relæets spole som opstartsværdi. Dette relæ kaldes instantan overstrømningsrelæ, da relæet idealistisk set virker, så snart strømmen i spolen bliver højere end opstartsværdien. Der anvendes ingen bevidst tidsforsinkelse. Men der er altid en inbygget tidsforsinkelse, som vi praktisk set ikke kan undgå. I praksis er driftstiden for et instantan relæ på nogle få millisekunder.
Instantaneous Over Current Relay Characteristic

Bestemt Tid Overstrømningsrelæ

Dette relæ opstår ved at anvende en bevidst tidsforsinkelse efter at have overskredet opstartsværdien for strømmen. Et bestemt tid overstrømningsrelæ kan justeres til at give en trip-udgang på en præcis mængde tid efter, at det starter. Derfor har det en tidsjustering og en opstartjustering.
Definite Time Over Current Relay Characteristic

Omvendt Tid Overstrømningsrelæ

Omvendt tid er en naturlig karakteristik for ethvert induktivt roterende enhed. Her er hastigheden af rotation af den roterende del af enheden hurtigere, hvis indgangsstrømmen er højere. Med andre ord varierer driftstiden omvendt med indgangsstrømmen. Denne naturlige karakteristik af elektromekanisk induktionsdiskrelæ er meget velegnet til overstrømningssikring. Hvis fejlen er alvorlig, vil den rydde fejlen hurtigere. Selvom omvendt tidskarakteristik er indbygget i elektromekanisk induktionsdiskrelæ, kan den samme karakteristik også opnås i mikroprocessorbaserede relæer ved passende programmering.
Inverse Time Over Current Relay Characteristic

Omvendt Bestemt Minimum Tid Overstrømningsrelæ eller IDMT O/C Relæ

Ideelle omvendte tidskarakteristikker kan ikke opnås i et overstrømningsrelæ. Da strømmen i systemet stiger, øges sekundærstrømmen i strømtransformator proportional. Sekundærstrømmen går ind i relæets strømspole. Men når CT bliver satureret, vil der ikke være yderligere proportional øgning af sekundærstrømmen med øget systemstrøm. Fra dette fænomen er det klart, at fra trick-værdi til et bestemt fejl-niveau viser et omvendt tidsrelæ specifikke omvendte karakteristikker. Men efter dette fejlniveau bliver CT satureret, og relæstrømmen øges ikke yderligere med øget fejl-niveau i systemet. Da relæstrømmen ikke øges yderligere, vil der ikke være yderligere reduktion i driftstiden i relæet. Vi definerer denne tid som minimum driftstid. Derfor er karakteristikken omvendt i den initielle del, hvilket tendere mod en bestemt minimum driftstid, når strømmen bliver meget høj. Dette er grunden til, at relæet kaldes omvendt bestemt minimum tid overstrømningsrelæ eller blot IDMT relæ.

Erklæring: Respektér det originale, godt indhold fortjener at deles, hvis der er krænkelse kontakt os for sletning.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og effektiv
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og effektiv
En On-Line Testmetode for Overvoltagebeskyttelse ved 110kV og DerunderI kraftsystemer er overvoltagebeskyttelsesapparater vigtige komponenter, der beskytter udstyr mod overspændinger fra lyn. For installationer ved 110kV og derunder – som 35kV eller 10kV understationer – er en on-line testmetode effektiv til at undgå de økonomiske tab, der følger af strømafbrydelser. Kernen i denne metode ligger i brugen af online overvågnings teknologi til at evaluere ydeevnen af overvoltagebeskyttelsesapparate
Oliver Watts
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning