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


Sähkösuojareleiden tyypit tai suojareleit

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on suojarele

Suojarelen määritelmä

Rele on automaattinen laite, joka havaitsee sähköpiirin epänormaalin tilan ja sulkee sen kontaktinsa. Nämä kontaktit sulkevat ja täydentävät sitten sähkökatkaisimen trippisolenoidin piiriä, mikä saa sähkökatkaisimen katkaiseen vikaportion sähköpiiristä muun terveen osan erottamiseksi.

Keskustellaanpa nyt joitakin termejä, jotka liittyvät suojareleen.
Toiminnan aloitusarvo:

Toimintasuureen (jännite tai virta) arvo, joka on kynnysarvon yläpuolella, jolloin rele aloittaa toimintansa.

Jos toimintasuureen arvo kasvaa, releen solenoidin sähkömagneettinen vaikutus kasvaa, ja tietyltä toimintasuureen tasolta lähtien releen liikkuvat mekanismit alkavat liikkua.

Palautusarvo:
Toimintasuureen (
virta tai jännite) arvo, jota pienemmällä rele avaa kontaktinsa ja palaa alkuperäiseen asemaansa.

Releen toiminta-aika:
Toimintasuureen arvo ylittäessä toiminnan aloitusarvon, releen liikkuvat mekanismit (esimerkiksi pyöreä levy) alkavat liikkua ja lopulta sulkevat releen kontaktit matkansa lopussa. Aika, joka kuluu hetkestä, jolloin toimintasuureen arvo ylittää toiminnan aloitusarvon, hetkeen, jolloin releen kontaktit sulkeutuvat.

Releen palautusaika:
Aika, joka kuluu hetkestä, jolloin toimintasuureen arvo laskee palautusarvon alapuolelle, hetkeen, jolloin releen kontaktit palautuvat normaaliseen asemaansa.

Releen ulottuvuus:
Etäisyysrele toimii, kun releen näkemä etäisyys on pienempi kuin ennakkoon asetettu impedanssi. Toimintaimpedanssi etäisyyssuojareleessa on etäisyyden funktio. Tämä impedanssi tai vastaava etäisyys kutsutaan releen ulottuvuudeksi.

Sähköverkkosuojareleitä voidaan luokitella eri tyyppisiin releihin.

Releiden tyypit

Suojareleiden tyypit perustuvat niiden ominaisuuksiin, logiikkaan, toimintasuureihin ja toimintamekanismiin.

Toimintamekanismin perusteella suojareleitä voidaan luokitella sähkömagneettiseksi releeksi, staattiseksi releeksi ja mekaaniseksi releeksi. Rele on itse asiassa yhdistelmä yhdestä tai useammasta avoimista tai suljetuista kontakteista. Kaikki nämä tai jotkut tietysti kontaktit vaihtavat tilaansa, kun toimintasuureita sovelletaan releeseen. Tämä tarkoittaa, että avoimet kontaktit sulkeutuvat ja suljetut kontaktit avautuvat. Sähkömagneettisessa releessä nämä kontaktien avaaminen ja sulkeutuminen tehdään solenoidin sähkömagneettisen toiminnan avulla.

Mekaanisessa releessä nämä kontaktien avaaminen ja sulkeutuminen tehdään eri mittakaavajärjestelmän mekaanisella siirtymällä.

Staattisessa releessä se tehdään pääasiassa semiconductor-kytkimiä, kuten thyristor. Digitaalisessa releessä päällä- ja pois-tila voidaan viitata 1 ja 0-tilaksi.

Ominaisuuksien perusteella suojareleitä voidaan luokitella seuraavasti:

  1. Määräajaiset releet

  2. Vastavirtaajaiset releet määrätyllä minimiajalla (IDMT)

  3. Hetkelliset releet.

  4. IDMT hetkellisten kanssa.

  5. Askeltainen ominaisuus.

  6. Ohjatut kytkimet.

  7. Jännitetta hillitsevä ylivirtarele.

Logiikan perusteella suojareleitä voidaan luokitella seuraavasti-

  1. Ero.

  2. Epätasapaino.

  3. Neutraalin siirtymä.

  4. Suunta.

  5. Rajoitettu maavika.

  6. Ylivirtaus.

  7. Etäisyysjärjestelmät.

  8. Pistoripusuojat.

  9. Vastavirtareleet.

  10. Häviön puute.

  11. Negatiivinen vaihejärjestysrelaid ym.

Toimintasuuren perusteella suojareleitä voidaan luokitella seuraavasti-

  1. Virtareleet.

  2. Jännitereleet.

  3. Taajuusreleet.

  4. Tehoreleet ym.

Sovelluksen perusteella suojareleitä voidaan luokitella seuraavasti-

  1. Ensisijainen rele.

  2. Vararele.

Ensisijainen rele tai ensisijainen suojarele on sähköverkon ensimmäinen suojataso, kun taas vararele toimii vain, jos ensisijainen rele ei toimi virheen aikana. Siksi vararele on hitaampi toimimaan kuin ensisijainen rele. Minkä tahansa releen toiminta voi epäonnistua seuraavista syistä,

  1. Suojarele itsessään on defektiini.

  2. DC-trippijännite releelle on poissa käytöstä.

  3. Trippijohto releepaneelista sähkökatkaisimeen on kytketty pois.

  4. Trippisolenoidi sähkökatkaisimessa on kytketty pois tai se on defektiini.

  5. Virta- tai jännitesignaalit virtakatkaisijoiden (CTs) tai potentiaalikatkaisijoiden (PTs) kautta eivät ole saatavilla.

Koska vararele toimii vain, kun ensisijainen rele epäonnistuu, varasuojareleillä ei pitäisi olla mitään yhteistä ensisijaisten suojareleiden kanssa.
Jotkut mekaanisten releiden esimerkit ovat:

  1. Lämpösuojarele

    • Öljylämpötrippi (OT trip)

    • Kierronlämpötrippi (WT trip)

    • Lepurin lämpötrippi ym.

  2. Uimapinnatyypin rele

    • Buchholz

    • OSR

    • PRV

    • Vedenpinnanohjaus ym.

  3. Painepisteenkytkimet.

  4. Mekaaniset lukitukset.

  5. Polestenvaihtelurele.

Erilaiset suojareleet eri sähköverkkolaitteiden suojaukseen

Katsotaanpa, mitä erilaisia suojareleitä käytetään eri sähköverkkolaitteiden suojauksessa.

Siirtolinjojen ja jakelinjojen suojareleet

Nro Suojattavat linjat Käytettävät releet
1 400 KV
Siirtolinja
Pää-I: Ei kytketty tai numeerinen etäisyysjärjestelmä
Pää-II: Ei kytketty tai numeerinen etäisyysjärjestelmä
2 220 KV
Siirtolinja
Pää-I : Ei kytketty etäisyysjärjestelmä (syöttö bus PT:stä)
Pää-II: Kytketty etäisyysjärjestelmä (syöttö linjan CVT:stä)
Vaihtomahdollisuus bus PT:stä linjan CVT:een ja päinvastoin.
3 132 KV
Siirtolinja
Pääsuojelu: Kytketty etäisyysjärjestelmä (syöttö bus PT:stä).
Varasuojelu: 3 kpl suunnallisia IDMT O/L releitä ja
1 kpl suunnallinen IDMT E/L rele.
4 33 KV linjat Suuntaamaton IDMT 3 O/L ja 1 E/L rele.
5 11 KV linjat Suuntaamaton IDMT 2 O/L ja 1 E/L rele.

Transformatorisuojareleet

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testaus Alle 110kV:n Valtamerelle: Turvallista ja Tehokasta
On-Line Testaus Alle 110kV:n Valtamerelle: Turvallista ja Tehokasta
On-line testausmenetelmä sähköjännekuormitukselle 110 kV ja alaspäinSähköverkoissa sähköjännekummuttimet ovat tärkeitä komponentteja, jotka suojaavat laitteita ukkosen ylivolttilta. Asennuksille 110 kV ja alaspäin – kuten 35 kV tai 10 kV aliverkkolaitoksille – on-line testausmenetelmä välttää tehokkaasti sähkökatkoksiin liittyvät taloudelliset menetykset. Tämän menetelmän ydin on online-valvontatekniikan käyttö sähköjännekummuttimen suorituskyvyn arvioimiseksi ilman järjestelmän toiminnan keskey
Oliver Watts
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Liittyvät tuotteet
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä