
Et relæ er et automatisk enhed, der registrerer en ualmindelig tilstand i en elektrisk kredsløb og lukker sine kontakter. Disse kontakter lukker og færdiggør derefter afbryderens trip spolekredsløb, hvilket gør, at afbryderen springer for at afkoble den defekte del af det elektriske kredsløb fra resten af det sunde kredsløb.
Lad os nu drøfte nogle termer, der er relateret til beskyttelsesrelæ.
Indstilling for aktiveringssignal:
Værdien af aktiveringsmængden (spænding eller strøm), som ligger over tærsklen, hvor relæet begynder at fungere.
Hvis værdien af aktiveringsmængden øges, øges relæets spole elektromagnetiske effekt, og over en bestemt mængde af aktiveringsmængden begynder relæets bevægelige mekanisme bare at bevæge sig.
Nulstillingsniveau:
Værdien af strøm eller spænding under hvilken et relæ åbner sine kontakter og kommer tilbage til sin oprindelige position.
Funktionsperiode for relæ:
Lige efter at aktiveringsmængden overstiger indstillingsniveauet, begynder relæets bevægelige mekanisme (for eksempel en roterende disk) at bevæge sig, og det lukker relæets kontakter ved slutningen af sin rejse. Tiden, der går mellem øjeblikket, hvor aktiveringsmængden overstiger indstillingsværdien, og øjeblikket, hvor relæets kontakter lukkes.
Nulstillingsperiode for relæ:
Tiden, der går mellem øjeblikket, hvor aktiveringsmængden bliver mindre end nulstillingsværdien, og øjeblikket, hvor relæets kontakter vender tilbage til deres normale position.
Rækkevidde for relæ:
Et distancerelæ fungerer, når den afstand, relæet ser, er mindre end den præspecificerede impedans. Aktiveringsimpedansen i relæet er en funktion af afstanden i et distancerelæ. Denne impedans eller den tilsvarende afstand kaldes relæets rækkevidde.
Beskyttelsesrelæer i strømforsyningsanlæg kan inddeles i forskellige typer relæer.
Typer af beskyttelsesrelæer er hovedsageligt baseret på deres karakteristika, logik, aktiveringsparameter og driftsmekanisme.
Baseret på driftsmekanisme kan beskyttelsesrelæer inddeles som elektromagnetiske relæer, statiske relæer og mekaniske relæer. Faktisk er et relæ intet andet end en kombination af én eller flere åbne eller lukkede kontakter. Når aktiveringsparametre anvendes på relæet, ændrer disse alle eller nogle specifikke kontakter deres tilstand. Dette betyder, at åbne kontakter bliver lukket, og lukkede kontakter bliver åbne. I et elektromagnetisk relæ foregår lukning og åbning af relækontakter ved hjælp af elektromagnetisk virkning fra en solenoide.
I et mekanisk relæ foregår lukning og åbning af relækontakter ved mekanisk forskydning af forskellige tandradsystemer.
I et statisk relæ sker det hovedsageligt ved hjælp af halvlederswitcher som thyristorer. I digitale relæer kan på- og af-tilstand refereres som 1- og 0-tilstand.
Baseret på karakteristik kan beskyttelsesrelæer inddeles som:
Definerede tidsrelæer
Omvendte tidsrelæer med defineret minimumstid (IDMT)
Instantane relæer.
IDMT med inst.
Trinvis karakteristik.
Programmerede switcher.
Spændningsbegrænsede overstrømelsesrelæer.
Baseret på logik kan beskyttelsesrelæer inddeles som-
Differential.
Ubalanceret.
Neutraldisplacement.
Retningsbestemt.
Begrænset jordfejl.
Overflukstrøm.
Afstandsplaner.
Busbarbeskyttelse.
Omvendt effektrele.
Tab af opspænding.
Negativ fasefølgerelle etc.
Baseret på aktiveringsparameter kan beskyttelsesrelæer inddeles som-
Strømrelæer.
Spændingsrelæer.
Frekvensrelæer.
Effektsrelæer etc.
Baseret på anvendelse kan beskyttelsesrelæer inddeles som-
Primært relæ.
Backup-relæ.
Primært relæ eller primært beskyttelsesrelæ er den første linje i strømforsyningsbeskyttelsen, mens backup-relæ kun aktiveres, hvis primært relæ ikke aktiveres under en fejl. Derfor er backup-relæ langsommere i handling end primært relæ. Et relæ kan mislykkes i at fungere af følgende grunde,
Det beskyttende relæ er defekt.
DC-tripspændingsforsyningen til relæet er utilgængelig.
Trip-ledningen fra relæpanel til afbryderen er afbrudt.
Trip-spolen i afbryderen er afbrudt eller defekt.
Strøm- eller spændingssignaler fra Strømtransformatorer (CTs) eller Spændingstransformatorer (PTs) henholdsvis er utilgængelige.
Eftersom backup-relæ kun aktiveres, når primært relæ mislykkes, bør backup-beskyttelsesrelæ ikke have noget fælles med primært beskyttelsesrelæ.
Nogle eksempler på mekaniske relæer er:
Termisk
OT-trip (Olie Temperatur Trip)
WT-trip (Vinding Temperatur Trip)
Lejer temperatur trip etc.
Flydere
Buchholz
OSR
PRV
Vandnivåkontrol etc.
Trykswitcher.
Mekaniske låser.
Poldiscrepancerelæ.
Lad os nu se, hvilke forskellige beskyttelsesrelæer, der bruges i forskellige strømforsyningsbeskyttelsesskemaer.
| SL | Linjer, der skal beskyttes | Relæer, der skal bruges |
| 1 | 400 KV Transmissionslinje |
Hoved-I: Ikke-switchet eller numerisk afstandsplan Hoved-II: Ikke-switchet eller numerisk afstandsplan |
| 2 | 220 KV Transmissionslinje |
Hoved-I : Ikke-switchet afstandsplan (fed fra bus PTs) Hoved-II: Switchet afstandsplan (fed fra linje CVTs) Med mulighed for skift fra bus PT til linje CVT og vice versa. |
| 3 | 132 KV Transmissionslinje |
Hovedbeskyttelse : Switchet afstandsplan (fed fra bus PT). Backup-beskyttelse: 3 stk. retningsbestemte IDMT O/L Relæer og 1 stk. Retningsbestemt IDMT E/L relæ. |
| 4 | 33 KV linjer | Ikke-retningsovervejende IDMT 3 O/L og 1 E/L relæer. |
| 5 | 11 KV linjer | Ikke-retningsovervejende IDMT 2 O/L og 1 E/L relæer. |