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


Ylikurssisuojan toimintaperiaate ja tyypit

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on yli virtasuoja

Yli virtasuojaan (over current relay) tai lyhyemmin o/c-suojaan liittyy vain virta. Suojassa on vain yksi virtapohjainen elementti, eikä jännitekierukkaa tai muuta ole tarpeen rakentaa tätä suojasuoja.

Yli virtasuoja toimintaperiaate

Yli virtasuojaan kuuluu pääasiassa virtakierros. Kun normaali virta kulkee tämän kierroksen läpi, kierroksen luoma magneettinen vaikutus ei ole riittävän suuri siirtämään suojaan liittyvää liikkuvaa elementtiä, koska tässä tilanteessa estävä voima on suurempi kuin poikkeama. Mutta kun kierroksen läpi kulkeva virta kasvaa, magneettinen vaikutus kasvaa, ja tietyltä virtatasolta eteenpäin poikkeama, joka kierroksen magneettisella vaikutuksella aiheutetaan, ylittää estävän voiman. Tämän seurauksena liikkuvan elementin alkaa liikkua muuttaakseen suojan kontaktilastun. Vaikka onkin erilaisia yli virtasuojien tyyppejä, perustavanlaatuinen yli virtasuoja toimintaperiaate on melko samankaltainen kaikissa.

Yli virtasuojien tyypit

Toiminnan ajankohdan mukaan on erilaisia yli virtasuojien tyyppejä, kuten,

  1. Välitön yli virtasuoja.

  2. Määräaikainen yli virtasuoja.

  3. Käänteisaikainen yli virtasuoja.

Käänteisaikainen yli virtasuoja tai yksinkertaisesti käänteinen OC-suoja on jälleen jaettu käänteiseen määräaikaan (IDMT), erittäin käänteiseen aikaan, erittäin käänteiseen yli virtasuojan tai OC-suoja.

Välitön yli virtasuoja

Rakenne ja toimintaperiaate välittömälle yli virtasuojalle on hyvin yksinkertainen.
Tässä on yleensä virtakierros, joka on kympetty magneettiseen ytimen. Teräslevy on asennettu suojan hengitystukien ja estävän keulan avulla niin, että kun kierrossa ei ole riittävästi virtaa, NC-kontaktit pysyvät auki. Kun kierrossa oleva virta ylittää esiasetetun arvon, vetovoima on riittävän suuri vedestäkseen teräslevyn lähemmäksi magneettista ydintä, ja seurauksena NC-kontaktit sulkeutuvat.
yli sähkövirta
Viitataan esiasetettuun virtaarvoon suojan kierrossa nimellä nappaustaso. Tätä suojaa kutsutaan välittömäksi yli virtasuoja, koska ideaalisesti suojan tulisi toimia heti, kun kierrossa oleva virta ylittää nappaustason. Ei ole tarkoituksella aikaviivettä. Mutta on aina sisäinen aikaviive, jota emme voi käytännössä välttää. Käytännössä välittömän suojan toiminta-aika on muutamia millisekunteja.
Välitön Yli Virtasuoja Ominaisuus

Määräaikainen yli virtasuoja

Tämä suojasuoja luodaan lisäämällä tarkoituksellinen aikaviive nappaustason ylittämisen jälkeen. Määräaikainen yli virtasuoja voidaan säätää antamaan trip-signaali tarkan ajan kuluttua sen nappaustason ylittämisestä. Sillä on aikasäädös- ja nappaussäädös.
Määräaikainen Yli Virtasuoja Ominaisuus

Käänteisaikainen yli virtasuoja

Käänteinen aika on luonnollinen ominaisuus kaikille induktiivisille kiertyville laitteille. Tässä, laitteen kiertyvän osan kiertonopeus on nopeampi, jos syöttövirta on suurempi. Toisin sanoen, toiminta-aika vaihtelee kääntäen syöttövirran kanssa. Tämä induktiivisen elektromekaanisen levyn suojan luonnollinen ominaisuus on hyvin sopiva yli virtasuojaksi. Jos vika on vakava, se selviää nopeammin. Vaikka käänteinen aikaominaisuus on luonnollinen elektromekaaniselle induktiiviselle levylle, sama ominaisuus voidaan saavuttaa myös mikroprosessoripohjaisessa suojassa oikealla ohjelmoinnilla.
Käänteisaikainen Yli Virtasuoja Ominaisuus

Käänteinen määräaikainen yli virtasuoja tai IDMT O/C-suoja

Ideaalinen käänteinen aikaominaisuus ei voida saavuttaa yli virtasuojassa. Kun järjestelmän virta kasvaa, virtasilmukan sekundäärivirta kasvaa verrannollisesti. Sekundäärivirta menee suojan virtakierrokseen. Mutta kun silmukka tulee tukkeutuneeksi, sekundäärivirta ei enää kasva verrannollisesti järjestelmän virran kasvaessa. Tästä ilmiöstä on selvää, että tukkipisteen ja tietyltä viallin tasolta, käänteinen aikasuoja näyttää tiettyä käänteistä ominaisuutta. Mutta tämän vian tason jälkeen, CT tulee tukkeutuneeksi ja suojan virta ei enää kasva järjestelmän vian kasvaessa. Koska suojan virta ei enää kasva, ei ole mitään lisää ajanmuutosta suojassa. Määrittelemme tämän ajan minimitoiminta-ajaksi. Siksi ominaisuus on käänteinen alkuosassa, joka suuntautuu määrätyksi minimitoiminta-ajaksi, kun virta on hyvin suuri. Siksi suojaa kutsutaan käänteiseksi määräaikaiseksi yli virtasuojaksi tai yksinkertaisesti IDMT-suojaksi.

Lause: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jaettava, jos on loukkausta, ota yhteyttä poistamaan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testaus Alle 110kV:n Valtamerelle: Turvallista ja Tehokasta
On-Line Testaus Alle 110kV:n Valtamerelle: Turvallista ja Tehokasta
On-line testausmenetelmä sähköjännekuormitukselle 110 kV ja alaspäinSähköverkoissa sähköjännekummuttimet ovat tärkeitä komponentteja, jotka suojaavat laitteita ukkosen ylivolttilta. Asennuksille 110 kV ja alaspäin – kuten 35 kV tai 10 kV aliverkkolaitoksille – on-line testausmenetelmä välttää tehokkaasti sähkökatkoksiin liittyvät taloudelliset menetykset. Tämän menetelmän ydin on online-valvontatekniikan käyttö sähköjännekummuttimen suorituskyvyn arvioimiseksi ilman järjestelmän toiminnan keskey
Oliver Watts
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Liittyvät tuotteet
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä