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


Typer af elektriske beskyttelsesrelæer eller beskyttelsesrelæer

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grundlæggende elektricitet
0
China

Hvad er en beskyttelsesrelæ

Definition af beskyttelsesrelæ

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 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:

  1. Definerede tidsrelæer

  2. Omvendte tidsrelæer med defineret minimumstid (IDMT)

  3. Instantane relæer.

  4. IDMT med inst.

  5. Trinvis karakteristik.

  6. Programmerede switcher.

  7. Spændningsbegrænsede overstrømelsesrelæer.

Baseret på logik kan beskyttelsesrelæer inddeles som-

  1. Differential.

  2. Ubalanceret.

  3. Neutraldisplacement.

  4. Retningsbestemt.

  5. Begrænset jordfejl.

  6. Overflukstrøm.

  7. Afstandsplaner.

  8. Busbarbeskyttelse.

  9. Omvendt effektrele.

  10. Tab af opspænding.

  11. Negativ fasefølgerelle etc.

Baseret på aktiveringsparameter kan beskyttelsesrelæer inddeles som-

  1. Strømrelæer.

  2. Spændingsrelæer.

  3. Frekvensrelæer.

  4. Effektsrelæer etc.

Baseret på anvendelse kan beskyttelsesrelæer inddeles som-

  1. Primært relæ.

  2. 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,

  1. Det beskyttende relæ er defekt.

  2. DC-tripspændingsforsyningen til relæet er utilgængelig.

  3. Trip-ledningen fra relæpanel til afbryderen er afbrudt.

  4. Trip-spolen i afbryderen er afbrudt eller defekt.

  5. 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:

  1. Termisk

    • OT-trip (Olie Temperatur Trip)

    • WT-trip (Vinding Temperatur Trip)

    • Lejer temperatur trip etc.

  2. Flydere

    • Buchholz

    • OSR

    • PRV

    • Vandnivåkontrol etc.

  3. Trykswitcher.

  4. Mekaniske låser.

  5. Poldiscrepancerelæ.

Liste over forskellige beskyttelsesrelæer, der bruges til beskyttelse af forskellige strømforsyningsudstyr

Lad os nu se, hvilke forskellige beskyttelsesrelæer, der bruges i forskellige strømforsyningsbeskyttelsesskemaer.

Relæer til beskyttelse af transmissions- og distributionslinjer

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.

Relæer til transformerbeskyttelse

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og effektiv
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og effektiv
En On-Line Testmetode for Overvoltagebeskyttelse ved 110kV og DerunderI kraftsystemer er overvoltagebeskyttelsesapparater vigtige komponenter, der beskytter udstyr mod overspændinger fra lyn. For installationer ved 110kV og derunder – som 35kV eller 10kV understationer – er en on-line testmetode effektiv til at undgå de økonomiske tab, der følger af strømafbrydelser. Kernen i denne metode ligger i brugen af online overvågnings teknologi til at evaluere ydeevnen af overvoltagebeskyttelsesapparate
Oliver Watts
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning