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


Túlramenő relé működési elv típusai

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

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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