• 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
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่