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


หลักการการทำงานและประเภทของรีเลย์กระแสเกิน

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

อะไรคือรีเลย์กระแสเกิน

ในรีเลย์กระแสเกินหรือรีเลย์ o/cปริมาณที่กระทำมีเพียงกระแสไฟฟ้าเท่านั้น มีเพียงองค์ประกอบเดียวที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าในรีเลย์ ไม่จำเป็นต้องมีขดลวดแรงดันหรือส่วนอื่น ๆ เพื่อก่อสร้างรีเลย์ป้องกันนี้

หลักการทำงานของรีเลย์กระแสเกิน

ในรีเลย์กระแสเกินจะมีขดลวดกระแสไฟฟ้าอยู่ภายใน เมื่อมีกระแสปกติไหลผ่านขดลวดนี้ ผลแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดไม่เพียงพอที่จะเคลื่อนย้ายองค์ประกอบเคลื่อนที่ของรีเลย์ เนื่องจากแรงยับยั้งมากกว่าแรงเบี่ยงเบน แต่เมื่อกระแสผ่านขดลวดเพิ่มขึ้น ผลแม่เหล็กก็จะเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงระดับกระแสหนึ่ง แรงเบี่ยงเบนที่เกิดจากผลแม่เหล็กของขดลวดจะเกินแรงยับยั้ง ดังนั้นองค์ประกอบเคลื่อนที่จึงเริ่มเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการติดต่อในรีเลย์ แม้ว่าจะมีประเภทของรีเลย์กระแสเกินแตกต่างกัน แต่หลักการทำงานของรีเลย์กระแสเกินโดยทั่วไปจะเหมือนกันสำหรับทุกประเภท

ประเภทของรีเลย์กระแสเกิน

ขึ้นอยู่กับเวลาในการทำงาน มีประเภทของรีเลย์กระแสเกินต่างๆ เช่น

  1. รีเลย์กระแสเกินทันที

  2. รีเลย์กระแสเกินที่มีเวลาแน่นอน

  3. รีเลย์กระแสเกินที่มีเวลาผกผัน

รีเลย์กระแสเกินที่มีเวลาผกผันหรือเรียกง่ายๆว่ารีเลย์ OC ผกผัน จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นผกผันเวลาแน่นอนขั้นต่ำ(IDMT), ผกผันเวลายาวนานมาก, ผกผันเวลายาวนานมากที่สุดหรือรีเลย์ OC ผกผัน

รีเลย์กระแสเกินทันที

การสร้างและหลักการทำงานของรีเลย์กระแสเกินทันทีค่อนข้างง่าย โดยทั่วไปแล้วแกนแม่เหล็กจะพันด้วยขดลวดกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนเหล็กจะติดตั้งโดยใช้แขนยึดและสปริงยับยั้งในรีเลย์ ซึ่งเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอในขดลวด คอนแทค NO จะยังคงเปิดอยู่ เมื่อกระแสในขดลวดเกินค่าที่กำหนดไว้ แรงดึงดูดจะเพียงพอที่จะดึงชิ้นส่วนเหล็กเข้าหาแกนแม่เหล็ก ทำให้คอนแทค NO ปิด
over electric current
เราเรียกค่ากระแสที่กำหนดไว้ในขดลวดรีเลย์ว่าค่ากระแสตั้งค่า pickup รีเลย์นี้เรียกว่ารีเลย์กระแสเกินทันทีเนื่องจากในทางทฤษฎีรีเลย์จะทำงานทันทีที่กระแสในขดลวดสูงกว่าค่ากระแสตั้งค่า pickup ไม่มีการตั้งเวลาเลื่อนออกไปอย่างเจตนา แต่ยังมีเวลาเลื่อนออกไปโดยธรรมชาติที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในทางปฏิบัติเวลาทำงานของรีเลย์ทันทีอยู่ในระดับไม่กี่มิลลิวินาที
Instantaneous Over Current Relay Characteristic

รีเลย์กระแสเกินที่มีเวลาแน่นอน

รีเลย์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยการใส่เวลาเลื่อนออกไปอย่างเจตนาหลังจากที่กระแสเกินค่า Pickup รีเลย์กระแสเกินที่มีเวลาแน่นอนสามารถปรับให้ออกสัญญาณ trip ที่เวลาที่แน่นอนหลังจากที่รีเลย์ pick up ดังนั้นมันมีการปรับเวลาและค่า Pickup
Definite Time Over Current Relay Characteristic

รีเลย์กระแสเกินที่มีเวลาผกผัน

เวลาผกผันเป็นลักษณะตามธรรมชาติของอุปกรณ์หมุนแบบอินดักชันทุกชนิด ที่นี่ความเร็วในการหมุนของส่วนหมุนของอุปกรณ์จะเร็วขึ้นหากกระแสไฟฟ้าขาเข้ามากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งเวลาการทำงานจะผกผันกับกระแสไฟฟ้าขาเข้า ลักษณะตามธรรมชาตินี้ของรีเลย์ดิสก์อินดักชันเครื่องกลเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันกระแสเกิน หากความผิดพลาดรุนแรง มันจะกำจัดความผิดพลาดได้เร็วขึ้น แม้ว่าลักษณะเวลาผกผันจะเป็นธรรมชาติของรีเลย์ดิสก์อินดักชันเครื่องกล แต่ลักษณะเดียวกันนี้สามารถทำได้ในรีเลย์บนไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยการโปรแกรมที่เหมาะสม
Inverse Time Over Current Relay Characteristic

รีเลย์กระแสเกินที่มีเวลาผกผันแน่นอนขั้นต่ำหรือ IDMT O/C Relay

ลักษณะเวลาผกผันที่สมบูรณ์แบบไม่สามารถทำได้ในรีเลย์กระแสเกิน เมื่อกระแสในระบบเพิ่มขึ้น กระแสไฟฟ้ารองของทรานสฟอร์เมอร์กระแสจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน กระแสไฟฟ้ารองเข้าสู่ขดลวดกระแสไฟฟ้าของรีเลย์ แต่เมื่อ CT ถึงภาวะอิ่มตัว จะไม่มีการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้ารอง CT ตามสัดส่วนกับการเพิ่มขึ้นของกระแสระบบ จากปรากฏการณ์นี้ ทำให้เห็นว่าจากระดับ trick value ถึงระดับความผิดพลาดบางระดับ รีเลย์เวลาผกผันแสดงลักษณะเฉพาะผกผัน แต่หลังจากระดับความผิดพลาดนี้CTจะอิ่มตัวและกระแสไฟฟ้าของรีเลย์จะไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนกับการเพิ่มขึ้นของระดับความผิดพลาดของระบบ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าของรีเลย์ไม่เพิ่มขึ้น เราจะไม่มีการลดลงของเวลาการทำงานในรีเลย์ เราเรียกเวลาการทำงานนี้ว่าเวลาการทำงานขั้นต่ำ ดังนั้นลักษณะนี้จะผกผันในส่วนแรก ซึ่งมีแนวโน้มไปสู่เวลาการทำงานขั้นต่ำที่แน่นอนเมื่อกระแสสูงมาก นั่นคือเหตุผลที่รีเลย์นี้เรียกว่ารีเลย์กระแสเกินที่มีเวลาผกผันแน่นอนขั้นต่ำหรือเรียกง่ายๆว่ารีเลย์ IDMT

คำแถลง: ขอขอบคุณบทความดีๆ ที่ควรแชร์ ถ้ามีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่