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


Överströmsrelä Arbetsprincip Typer

Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

Vad är en överströmsrelä

I en överströmsrelä eller ö/c relä är drivstorheten endast ström. Det finns bara ett strömstyrt element i relén, inga spännings spolar m.m. krävs för att konstruera denna skyddssignalrelé.

Arbetsprincip för överströmsrelé

I en överströmsrelä finns det i grunden en strömspola. När normal ström flyter genom denna spol är den magnetiska effekt som genereras av spolen inte tillräcklig för att flytta det rörliga elementet i relén, eftersom i detta tillstånd är bromskraften större än avvikande kraft. Men när strömmen genom spolen ökar, ökar den magnetiska effekten, och efter en viss nivå av ström, överskrider den avvikande kraften som genereras av den magnetiska effekten av spolen, bromskraften. Som en följd börjar det rörliga elementet röra sig för att ändra kontaktläget i relén. Även om det finns olika typer av överströmsreläer, är den grundläggande arbetsprincipen för överströmsrelé mer eller mindre densamma för alla.

Typer av överströmsrelé

Beroende på drifttid finns det olika typer av överströmsreläer, såsom,

  1. Omedelbar överströmsrelé.

  2. Definitiv tidsöverströmsrelé.

  3. Inverterad tidsöverströmsrelé.

Inverterad tidsöverströmsrelé eller helt enkelt inverterad ö/c relé delas igen in i inverterad definitiv minimal tid (IDMT), mycket inverterad tid, extremt inverterad tidsöverströmsrelé eller ö/c relé.

Omedelbar överströmsrelé

Konstruktion och arbetsprincip för omedelbar överströmsrelé är ganska enkel.
Här är vanligtvis en magnetisk kärna omsluten av en strömspola. Ett järnstycke är så anordnat med hjälp av gångstöd och bromsfjäder i relén, att när det inte finns tillräckligt med ström i spolen, förblir NC-kontakterna öppna. När strömmen i spolen överskrider ett förinställt värde, blir dragkraften tillräcklig för att dra järnstycket mot den magnetiska kärnan, och därmed stängs NC-kontakterna.
över elektrisk ström
Vi hänvisar till det förinställda värdet av ström i reléspolen som upptagningsinställningsström. Denna relé kallas omedelbar överströmsrelé, eftersom den i princip fungerar så snart strömmen i spolen blir högre än upptagningsinställningsströmmen. Det finns ingen avsiktlig tidsfördröjning applicerad. Men det finns alltid en inhämtad tidsfördröjning som vi inte kan undvika praktiskt. I praktiken är drifttiden för en omedelbar relé av storleksordningen några millisekunder.
Omedelbar överströmsrelégenskaper

Definitiv tidsöverströmsrelé

Denna relé skapas genom att tillämpa en avsiktlig tidsfördröjning efter att det förinställda värdet av ström har överskridits. En definitiv tidsöverströmsrelé kan justeras för att ge ett tripputgångssignal vid en exakt mängd tid efter att den har upptagit. Således har den en tidsjustering och en upptagningsjustering.
Definitiv tidsöverströmsrelégenskaper

Inverterad tidsöverströmsrelé

Inverterad tid är en naturlig egenskap för alla induktionsbaserade roterande enheter. Här roterar den roterande delen av enheten snabbare om indataströmmen är högre. Med andra ord varierar drifttiden inverterat med indataström. Denna naturliga egenskap hos elektromekaniska induktionsdiskreléer är mycket lämplig för överströmskydd. Om felet är allvarligt kommer det att rensa felet snabbare. Även om tidsinverterande egenskapen är inneboende i elektromekaniska induktionsdiskreléer, kan samma egenskap också uppnås i mikroprocessorbaserade reléer genom lämplig programmering.
Inverterad tidsöverströmsrelégenskaper

Inverterad definitiv minimal tid överströmsrelé eller IDMT O/C Relé

Ideala inverterade tidskarakteristiker kan inte uppnås i en överströmsrelé. När strömmen i systemet ökar, ökar sekundärströmmen i strömförstärkaren proportionellt. Sekundärströmmen går in i reléns strömspola. Men när strömförstärkaren mättas, kommer det inte att finnas en ytterligare proportionell ökning av sekundärströmmen med ökad systemström. Från detta fenomen är det tydligt att från trickvärdet till vissa felnivåer visar en inverterad tidsrelé specifika inverterade karaktäristik. Men efter denna felnivå mättas CT och reléströmmen ökar inte längre med ökande felnivå i systemet. Eftersom reléströmmen inte ökar längre, kommer det inte att finnas någon ytterligare minskning av drifttiden i relén. Vi definierar denna tid som den minimala drifttiden. Därför är karaktäristiken inverterad i den inledande delen, vilken tenderar till en definitiv minimal drifttid när strömmen blir mycket hög. Därför kallas relén inverterad definitiv minimal tid överströmsrelé eller helt enkelt IDMT relé.

Uttalande: Respektera det ursprungliga, bra artiklar är värda att dela, om det finns upphovsrättskränkningar kontakta för borttagning.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet