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


Overstroomrelais Werkingsprincipe en Typen

Electrical4u
Veld: Basis Elektrotechniek
0
China

Wat is een Over Current Relay

In een over current relay of o/c relay is de activerende hoeveelheid alleen stroom. Er is slechts één stroomgevoelig element in het relais, geen spanningsspoelen etc. zijn nodig om dit beschermrelais te construeren.

Werking van Over Current Relay

In een over current relay is er essentieel een stroomspoel. Wanneer normale stroom door deze spoel loopt, is het magnetische effect dat door de spoel wordt opgewekt niet voldoende om het bewegende element van het relais te verplaatsen, omdat in deze toestand de remmende kracht groter is dan de afbuigende kracht. Maar wanneer de stroom door de spoel toeneemt, neemt ook het magnetische effect toe, en na een bepaald stroomniveau kruist de afbuigende kracht die door het magnetische effect van de spoel wordt opgewekt, de remmende kracht. Als gevolg daarvan begint het bewegende element te bewegen om de contactpositie in het relais te veranderen. Hoewel er verschillende soorten overcurrent relays zijn, is het basisprincipe van het werkingsprincipe van overcurrent relays voor alle ongeveer hetzelfde.

Soorten Over Current Relays

Afhankelijk van de tijd van werking zijn er verschillende soorten Over Current relays, zoals,

  1. Instantaneous over current relay.

  2. Definite time over current relay.

  3. Inverse time over current relay.

Inverse time over current relay of kortweg inverse OC relay wordt opnieuw onderverdeeld in inverse definite minimum time (IDMT), very inverse time, extremely inverse time over current relay of OC relay.

Instantaneous Over Current Relay

De constructie en het werkingsprincipe van een instantaneous over current relay is vrij eenvoudig.
Hier wordt meestal een magnetisch kern gewikkeld met een stroomspoel. Een stuk ijzer is zo aangebracht met een scharniersteun en een remveer in het relais, dat wanneer er geen voldoende stroom in de spoel is, de NO-contacten open blijven. Wanneer de stroom in de spoel een ingestelde waarde overschrijdt, wordt de aantrekkende kracht voldoende om het ijzeren stuk naar de magnetische kern te trekken, en als gevolg hiervan sluiten de NO-contacten.
over electric current
We noemen de ingestelde stroomwaarde in de relaisspoel de pick-up instelling. Dit relais wordt aangeduid als instantaneous over current relay, omdat het relais in theorie direct werkt zodra de stroom in de spoel hoger is dan de pick-up instelling. Er wordt geen tijdsvertraging opzettelijk toegepast. Er is echter altijd een inherente tijdsvertraging die we praktisch gezien niet kunnen vermijden. In de praktijk ligt de werkingstijd van een instantaneous relay in de orde van enkele milliseconden.
Instantaneous Over Current Relay Characteristic

Definite Time Over Current Relay

Dit relais wordt gemaakt door een opzettelijke tijdsvertraging toe te passen nadat de pick-up waarde van de stroom is overschreden. Een definite time overcurrent relay kan worden aangepast om een trip-output te geven op een exacte hoeveelheid tijd na het pick-up. Het heeft dus een tijdsinstelling en een pick-up instelling.
Definite Time Over Current Relay Characteristic

Inverse Time Over Current Relay

Inverse tijd is een natuurlijk kenmerk van elk inductief draaiend apparaat. Hierbij is de snelheid van rotatie van het draaiende deel van het apparaat sneller als de ingangsstroom hoger is. Met andere woorden, de tijd van werking varieert invers met de ingangsstroom. Dit natuurlijke kenmerk van een elektromechanisch inductieplaatrelais is zeer geschikt voor overstroombeveiliging. Als de storing ernstig is, zal het de storing sneller opruimen. Hoewel het inverse tijdskenmerk inherent is aan elektromechanische inductieplaatrelais, kan hetzelfde kenmerk ook in microprocessor-gebaseerde relais worden bereikt door juiste programmering.
Inverse Time Over Current Relay Characteristic

Inverse Definite Minimum Time Over Current Relay of IDMT O/C Relay

Ideale inverse tijdkarakteristieken kunnen niet worden bereikt in een overcurrent relay. Naarmate de stroom in het systeem toeneemt, neemt de secundaire stroom van de stromingtransformator proportioneel toe. De secundaire stroom gaat de relaisstrooms

Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten