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


หลักการการทำงานและประเภทของรีเลย์กระแสเกิน

Electrical4u
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
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
Reactor (Inductor): คำนิยามและประเภทรีแอคเตอร์หรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กภายในพื้นที่โดยรอบเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ ดังนั้น ตัวนำใด ๆ ที่มีกระแสไหลผ่านจะมีความเหนี่ยวนำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเหนี่ยวนำของตัวนำตรงมีขนาดเล็กและสร้างสนามแม่เหล็กที่อ่อน รีแอคเตอร์ที่ใช้งานจริงถูกสร้างขึ้นโดยการพันตัวนำให้เป็นรูปทรงโซลีนอยด์ ซึ่งเรียกว่ารีแอคเตอร์แบบแกนอากาศ เพื่อเพิ่มความเหนี่ยวนำมากขึ้น สามารถใส่แกนเฟอร์โรแมグเนติกเข้าไปในโซลีนอยด์ ทำให้เกิดรีแอคเตอร์แบบแกนเหล็ก1. รีแอคเตอร์แบบชั
James
10/23/2025
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
สายส่งไฟฟ้า: ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้า ในบัสบาร์ระดับแรงดันเดียวกัน มีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าหลายเส้น (สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก) แต่ละเส้นมีสาขาจำนวนมากที่จัดเรียงอย่างกระจายและเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า การลดแรงดันไฟฟ้าลงเป็นแรงดันต่ำโดยหม้อแปลงเหล่านี้ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งานปลายทางหลากหลาย เมื่อพิจารณาในเครือข่ายการแจกแจงนี้ ความผิดปกติ เช่น วงจรลัดวงจรระหว่างเฟส กระแสเกิน (โหลดเกิน) และวงจรลัดวงจรเฟสเดียวต่อพื้น จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพ
Encyclopedia
10/23/2025
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
เทคโนโลยีกระแสตรงแรงดันปานกลาง (MVDC) เป็นนวัตกรรมสำคัญในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของระบบ AC แบบดั้งเดิมในแอปพลิเคชันเฉพาะ โดยการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าผ่าน DC ที่ระดับแรงดันระหว่าง 1.5 kV ถึง 50 kV มันรวมความได้เปรียบของการส่งผ่านระยะไกลของระบบ DC แรงดันสูงกับความยืดหยุ่นของการกระจาย DC แรงดันต่ำ ในบริบทของการรวมพลังงานทดแทนขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบไฟฟ้าใหม่ MVDC กำลังกลายเป็นโซลูชันหลักสำหรับการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าระบบหลักประกอบด้วยส่วนประกอบสี่ส่วน: สถานีแปลง, สายเคเบิล DC,
Echo
10/23/2025
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง выпрямитель? คำแนะนำสำคัญ
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง выпрямитель? คำแนะนำสำคัญ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเรกทิไฟเออร์ระบบเรกทิไฟเออร์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ดังนั้น การเข้าถึงอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบ เพิ่มแรงดันส่งสำหรับโหลดเรกทิไฟเออร์การติดตั้งเรกทิไฟเออร์เป็นระบบแปลงไฟฟ้า AC/DC ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก การสูญเสียจากการส่งตรงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเรกทิไฟเออร์ การเพิ่มแรงดันส่งอย่างเหมาะสมจะช่วยลดการสูญเสียในสายส่งและเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไป สำหรับโรงงานที่ผลิตโซดาไฟไ
James
10/22/2025
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่