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


Overstrømingsrele Arbeidsprinsipp Typer

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er en overstrøm relay

I en overstrøm relay eller o/c relay er aktiveringsverdien kun strøm. Det er bare ett strømbasert element i reléet, ingen spenning spole osv. er nødvendig for å konstruere dette beskyttelsesreléet.

Arbeidsprinsipp for overstrøm relay

I en overstrøm relay, vil det være en strømspole. Når normal strøm flyter gjennom denne spolen, er den magnetiske effekten generert av spolen ikke tilstrekkelig til å bevege det bevegelige elementet i reléet, da motstandskraften er større enn avviklingskraften. Men når strømmen gjennom spolen øker, øker den magnetiske effekten, og etter et visst nivå av strøm, krysser avviklingskraften generert av den magnetiske effekten av spolen, motstandskraften. Som et resultat, begynner det bevegelige elementet å bevege seg for å endre kontakt-posisjonen i reléet. Selv om det finnes ulike typer overstrøm reléer, er grunnleggende arbeidsprinsipp for overstrøm relay mer eller mindre det samme for alle.

Typer av overstrøm relay

Avhengig av driftstid, finnes det ulike typer overstrøm reléer, som,

  1. Umiddelbar overstrøm relay.

  2. Definitiv tid overstrøm relay.

  3. Invers tid overstrøm relay.

Invers tid overstrøm relay eller kort sagt invers O/C relay er igjen underdelte som invers definitiv minimum tid (IDMT), veldig invers tid, ekstremt invers tid overstrøm relay eller O/C relay.

Umiddelbar overstrøm relay

Konstruksjon og arbeidsprinsipp for umiddelbar overstrøm relay er ganske enkelt.
Her er generelt en magnetisk kjern viklet av en strømspole. Et stykke jern er montert med hengesupport og motstandsfjær i reléet, slik at når det ikke er nok strøm i spolen, forbli NO-kontaktene åpne. Når strømmen i spolen overstiger et forhåndsinnstilt verdi, blir tiltrekningseffekten tilstrekkelig til å trekke jernstykket mot den magnetiske kjernen, og dermed, lukkes NO-kontaktene.
over elektrisk strøm
Vi refererer til forhåndsinnstilt verdi av strøm i reléets spole som oppstartsinnssetting strøm. Dette reléet refereres til som umiddelbar overstrøm relay, da idealisert, fungerer reléet så snart strømmen i spolen blir høyere enn opptaksinnssetting strøm. Det er ingen bevisst tidsforsinkelse anvendt. Men det er alltid en innebygd tidsforsinkelse vi ikke kan unngå praktisk. I praksis, er driftstiden for et umiddelbart relé på orden av noen millisekunder.
Umiddelbar Overstrøm Relay Karakteristikk

Definitiv tid overstrøm relay

Dette reléet er skapt ved å anvende bevisst tidsforsinkelse etter at strømmen har overskredet innssettingsverdien. Et definitiv tid overstrøm relay kan justeres for å gi en trip-signal etter en eksakt mengde tid etter at det har slått på. Derfor, har det en tidsjustering og innsettingsjustering.
Definitiv Tid Overstrøm Relay Karakteristikk

Invers tid overstrøm relay

Invers tid er en naturlig karakteristikk for enhver induktiv roterende enhet. Her, er roteringshastigheten av roterende del av enheten raskere hvis inngangstrømmen er høyere. Med andre ord, driftstiden varierer invers med inngangstrømmen. Denne naturlige karakteristikken til elektromekanisk induktiv diskréle er veldig passende for overstrømsbeskyttelse. Hvis feilen er alvorlig, vil den fjerne feilen raskere. Selv om invers tid karakteristikk er innbygget i elektromekanisk induktiv diskréle, kan samme karakteristikk også oppnås i mikroprosessorbaseret relé ved riktig programmering.
Invers Tid Overstrøm Relay Karakteristikk

Invers definitiv minimum tid overstrøm relay eller IDMT O/C relay

Ideelle invers tid karakteristikk kan ikke oppnås, i et overstrøm relay. Når strømmen i systemet øker, økes sekundærstrømmen av strømtransformator proporsjonalt. Sekundærstrømmen går inn i reléets strømspole. Men når CT blir mettet, vil det ikke være en videre proporsjonal økning av CT sekundærstrøm med økt systemstrøm. Fra dette fenomenet, er det klart at fra trippverdi til et visst omfang av feilnivå, viser et invers tid relay spesifikk invers karakteristikk. Men etter dette nivået av feil, blir CT mettet og reléstrømmen øker ikke lenger med økende feilnivå i systemet. Siden reléstrømmen ikke øker lenger, vil det ikke være noen videre reduksjon i driftstid i reléet. Vi definerer denne tiden som minimum driftstid. Derfor, er karakteristikken invers i den initielle delen, som tendenser mot en definitiv minimum driftstid som strømmen blir svært høy. Derfor refereres reléet som invers definitiv minimum tid overstrøm relay eller kort sagt IDMT relay.

Erklæring: Respekt for originaliteten, god artikkel verdt å deles, hvis det er krænking av rettigheter kontakt for sletting.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
En metode for online testing av overvoltagebeskyttere ved 110kV og lavereI kraftsystemer er overvoltagebeskyttere viktige komponenter som beskytter utstyr mot overspenning fra lyn. For installasjoner ved 110kV og lavere – som 35kV eller 10kV understasjoner – er en onlinetestmetode effektiv for å unngå økonomiske tap knyttet til strømbrudd. Kernen i denne metoden ligger i bruk av online overvåkingsteknologi for å evaluere beskytterens ytelse uten å avbryte systemets drift.Testprinsippet baserer s
Oliver Watts
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning