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


Túlramenő relé működési elv típusai

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi az áramtúlmenet ellenőrző relé

Egy áramtúlmenet ellenőrző relében vagy o/c relében a működtető mennyiség csak áram. A relében csak egy áramműködésű elem van, nincs szükség feszültség csapnál stb. a védelmi relé felépítéséhez.

Az áramtúlmenet ellenőrző relé működési elve

Az áramtúlmenet ellenőrző relében lényegében egy áramcsapna található. Ha normál áram folyik a csapnán keresztül, a csapnából eredő mágneses hatás nem elegendő ahhoz, hogy a relé mozgó elemét elmozdítsa, mivel ebben az esetben a tartóerő nagyobb, mint a lehajtóerő. De amikor a csapnán átmenő áram növekszik, a mágneses hatás is növekszik, és bizonyos áramszinten a csapnából eredő mágneses hatás által generált lehajtóerő meghaladja a tartóerőt. Eredményeként a mozgó elem elkezd mozogni, hogy megváltoztassa a kapcsolópozíciót a relében. Bár vannak különböző áramtúlmenet ellenőrző relék típusai, de az áramtúlmenet ellenőrző relé alapvető működési elve valamivel ugyanaz minden típusra.

Áramtúlmenet ellenőrző relék típusai

A működési idő függvényében különböző áramtúlmenet ellenőrző relék típusai vannak, például,

  1. Azonnali áramtúlmenet ellenőrző relé.

  2. Meghatározott időbeli áramtúlmenet ellenőrző relé.

  3. Inverz időbeli áramtúlmenet ellenőrző relé.

Inverz időbeli áramtúlmenet ellenőrző relé vagy egyszerűen inverz O/C relé tovább osztódik inverz meghatározott minimális időre (IDMT), nagyon inverz időre, extrém inverz időbeli áramtúlmenet ellenőrző relé vagy O/C relé.

Azonnal működő áramtúlmenet ellenőrző relé

Az azonnal működő áramtúlmenet ellenőrző relé szerkezete és működési elve elég egyszerű.
Itt általában egy mágneses magot veszünk, amit áramcsapna körülötte kötünk. Egy vasdarabat ígérekkel és tartófedéllel rögzítünk a relében úgy, hogy ha a csapnánban nincs elegendő áram, a NO kapcsoló nyitva marad. Amikor a csapnánban áthalad egy előre beállított értéknél nagyobb áram, a vonzóerő elég lesz, hogy a vasdarabot a mágneses mag felé vonzza, és ennek eredményeként a NO kapcsoló zárul.
over electric current
Az áramcsapnában beállított áram értékét "pickup setting current"-nak nevezzük. Ez a relét azonban azonban azonnan működő áramtúlmenet ellenőrző relénak nevezzük, mert ideálisan a relé akkor működik, amikor a csapnánban áthalad egy adott értéknél nagyobb áram. Nincs szándékos időkés. Azonban mindig van egy természetes időkés, amit gyakorlatilag nem lehet elkerülni. A gyakorlatban az azonnali relé működési ideje néhány milliszekundum rendjén van.
Instantaneous Over Current Relay Characteristic

Meghatározott időbeli áramtúlmenet ellenőrző relé

Ez a relé oly módon jön létre, hogy a beállított áramértéken túl szándékos időkést alkalmazunk. Egy meghatározott időbeli áramtúlmenet ellenőrző relé beállítható úgy, hogy pontosan az idő múlva adjon trip kimenetet, miután bekapcsolódik. Tehát van egy időbeállítás és egy beállítás a pickup értékre.
Definite Time Over Current Relay Characteristic

Inverz időbeli áramtúlmenet ellenőrző relé

Az inverz idő természetes jellemzője bármilyen indukciós forgó eszköznek. Itt a forgó rész sebessége gyorsabb, ha a bemeneti áram nagyobb. Más szavakkal, a működési idő inverz arányban változik a bemeneti árrammal. Ez az elektromos forgódisc relé természetes jellemzője nagyon alkalmas az áramtúlmenet ellenőrzésére. Ha a hiba súlyos, gyorsabban tiszta a hibát. Bár az inverz idő jellemző természetes az elektromos forgódisc relének, ugyanezt a jellemzőt programozással elérhetjük a mikroprocesszor-alapú relében is.
Inverse Time Over Current Relay Characteristic

Inverz meghatározott minimális időbeli áramtúlmenet ellenőrző relé vagy IDMT O/C relé

Az ideális inverz idő jellemzőt nem lehet elérni egy áramtúlmenet ellenőrző relében. Ahogy a rendszerben áram növekszik, a áramátalakító másodlagos árama arányosan növekszik. A másodlagos áram belép a relé áramcsapnába. De amikor az áramátalakító teljesedik, nem lesz további arányos növekedés a másodlagos áramban a rendszerbeli áram növekedésével. Ez a jelenség azt mutatja, hogy a trickelezési értéktől bizonyos hibaszintig az inverz időbeli relé specifikus inverz jellemzőt mutat. De ezen a hibaszint felett az áramátalakító teljesedik, és a relé áramának növekedése nem folytatódik a rendszer hibaszintjének növekedésével. Mivel a relé áramának növekedése nem folytatódik, nincs további csökkenés a működési időben a relében. Ezt az időt a minimális működési időként definiáljuk. Így a jellemző inverz a kezdeti részben, ami egy meghatározott minimális működési időhöz tendál, ahogy a rendszerbeli áram nagyobb lesz. Ezért a relét inverz meghatározott minimális időbeli áramtúlmenet ellenőrző relének vagy egyszerűen IDMT relénak nevezzük.

Nyilatkozat: Tisztelettel a forrás, jó cikkek megosztandók, ha sértés esetén forduljanak a törlésért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését