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


Ülevoolureliivi tööpõhimõtted ja tüübid

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on ülevoolurele

Ülevoolurelendis (või o/c relendis) on aktiveerimiseks vaja ainult voolu. Relendis on ainult üks vooluga juhitav element, ei ole vaja pingevooru jne selle kaitserelendi ehitamiseks.

Ülevoolureleni tööprintsiip

Ülevoolurelendis on põhiliselt vooluvõru. Kui normaalne vool läbib seda võru, siis võru poolt tekitatud magnetiline mõju ei ole piisav, et liigutada relendi liikuvat elementi, kuna sel korral on takistav jõud suurem kui kalduminejõud. Kui võru vool kasvab, siis kasvab ka magnetiline mõju ja pärast teatud voolutaseme ületamist ületab võru poolt tekitatud kalduminejõud takistavat jõudu. Tulemuseks algatab liikuv element liikumise, muutes relendis kontaktide asukoha. Kuigi on erinevatüübilisi ülevoolureleneid, on nende põhiline tööprintsiip umbes sama.

Ülevoolureleni tüübid

Sõltuvalt töötajast on mitmeid tüüpe ülevoolureleneid, näiteks,

  1. Väga kiire ülevoolurelen.

  2. Määratud ajaga ülevoolurelen.

  3. Inversajaga ülevoolurelen.

Inversajaga ülevoolurelen (või lihtsalt inversajaga O/C-relen) on uuesti jagatud kui inversaalsel määratud minimaalse ajaga (IDMT), väga inversaalsel ajal, äärmiselt inversaalsel ajal ülevoolurelen või O/C-relen.

Väga kiire ülevoolurelen

Väga kiire ülevoolureleni ehitus ja tööprintsiip on lihtsad. Tavaliselt on magneetkõrge kattunud vooluvõruga. Raudne osa on niisamadel ja takistavas pruugis nii paigutatud, et kui vooluvõrus pole piisavalt voolu, jäävad NO-kontaktid lahti. Kui vooluvõru vool ületab eelmääratud väärtuse, siis on tõmbuv jõud piisav, et venitada raudne osa magneetkõrgesse, ja seega sulgub NO-kontakt.
over electric current
Viitame eelmääratud vooluväärtusele relendis kui pikemise häälestusvoolu. Seda relendit nimetatakse väga kiireks ülevoolureleniks, kuna ideaalses olukorras töötab relen kohe, kui vooluvõru vool saab suurem kui pikemise häälestusvool. Eelistatud ajaviivikut ei rakendata. Praktiliselt on aga alati inheerentne ajaviivik, mida me ei saa täielikult vältida. Praktikas on väga kiire releni tööaeg mitte kauem kui mõned millisekundid.
Instantaneous Over Current Relay Characteristic

Määratud ajaga ülevoolurelen

See relen loodetakse eelistatud ajaviiviku rakendamisel pärast pikemise voolu ületamist. Määratud ajaga ülevoolurelenit saab häälestada, et see andeks välja trippsignaali täpselt määratud ajal pärast pikemist. Seega on tal ajahäälestus ja pikemise häälestus.
Definite Time Over Current Relay Characteristic

Inversajaga ülevoolurelen

Inversaalsus on igas induktiivses keerulises seadmes naturaalne omadus. Siin on keerulise osa kiirus kiirem, kui sisendvool on suurem. Teisisõnu, tööaeg muutub inversaalselt sisendvoolu suhtes. See induktiivse keerulise seadme naturaalne omadus on väga sobilik ülevoolukaitseks. Kui viga on tugev, siis viga lahendatakse kiiremini. Kuigi inversaalsus on induktiivsel keerulisel seadmel inheerentne, saab seda omadust ka mikroprotsessorilistes relendites õigete programmeerimisega saavutada.
Inverse Time Over Current Relay Characteristic

Inversaalsel määratud minimaalse ajaga ülevoolurelen (IDMT O/C-relen)

Ideaalset inversaalsust ei saa ülevoolurelenis saavutada. Kui süsteemi vool kasvab, kasvab ka voolustransformatori sekundaarvool proportsionaalselt. Sekundaarvool sisselehtib relendi vooluvõru. Kui voolustransformator satuneb, ei kasva sekundaarvool enam proportsionaalselt süsteemi voolu kasvuga. See näitab, et mingist veavigast kindla veavigatasemeni näitab inversaalsel ajaga relen spetsiifilist inversaalsust. Pärast seda veavigatasemat satuneb voolustransformator ja relendi vool ei kasva enam süsteemi veavigu kasvuga. Kuna relendi vool ei kasva, ei vähene ka relendi tööaeg. Määratleme selle aja kui minimaalse tööaja. Seega on karakteristik alguses inversaalsed, mis läheneb määratud minimaalsele tööajale, kui vool saab väga suur. Seetõttu nimetatakse seda relendit inversaalsel määratud minimaalse ajaga ülevoolureleniks (IDMT).

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Võrgusisese testimismeetod valguskiilude jaoks 110 kV ja madalamatele võrgudeleEnergiasüsteemides on valguskiilud olulised komponendid, mis kaitstavad seadmeid ülemahtlikult õhutunde. 110 kV ja madalamate paigalduste puhul, näiteks 35 kV või 10 kV alamvoolukeskustes, võimaldab võrgusisese testimismeetod vältida majanduslike kahjude, mis on seotud elektri puudumisega. Selle meetodi tuum on kasutada võrgusist telemoitoringutehnoloogiat, et hindata valguskiilu performantsit ilma süsteemi töö peatam
Oliver Watts
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut