
Relej je automatski uređaj koji otkriva nepravilno stanje električkog kruga i zatvara svoje kontakti. Ovi kontakti naizmjenično zatvaraju i završavaju krug prekidnika, što dovodi do njegovog isključivanja i odvojenja defektne dijelove električkog kruga od zdrave dijelove.
Sada ćemo razmotriti neke pojmove vezane uz zaštitni relej.
Razina aktivacije signala:
Vrijednost aktivacijske veličine (napona ili struje) koja je na prag iznad kojeg relej počinje s radom.
Ako se vrijednost aktivacijske veličine poveća, elektromagnetski učinak bobine releja se povećava, i iznad određene razine aktivacijske veličine, pokretni mehanizam releja počinje se kretati.
Razina vraćanja:
Vrijednost struje ili napona ispod koje relej otvara svoje kontakate i vraća se u originalnu poziciju.
Radno vrijeme releja:
Čim se premaši razine aktivacijske veličine, pokretni mehanizam (na primjer, rotirajući disk) releja počinje se kretati i na kraju putovanja zatvara kontakte releja. Vrijeme koje proteče od trenutka kada aktivacijska veličina premaši vrijednost aktivacije do trenutka kada se kontakti releja zatvore.
Vrijeme vraćanja releja:
Vrijeme koje proteče od trenutka kada aktivacijska veličina postane manja od vrijednosti vraćanja do trenutka kada se kontakti releja vrate u normalnu poziciju.
Doseg releja:
Daljinski relej djeluje kad je udaljenost vidljiva releju manja od unaprijed određenog impedansa. Aktivacijski impedans u releju je funkcija udaljenosti u daljinskom zaštiti. Taj impedans ili odgovarajuća udaljenost naziva se doseg releja.
Zaštitni releji u sustavima snage mogu se klasificirati u različite vrste releja.
Vrste zaštitnih releja uglavnom su temeljene na njihovim karakteristikama, logici, parametrima aktivacije i mehanizmu rada.
Na osnovu mehanizma rada, zaštitni relej može se kategorizirati kao elektromagnetski relej, statički relej i mehanički relej. U stvari, relej je ništa više od kombinacije jednog ili više otvorenih ili zatvorenih kontakata. Svi ili neki specifični kontakti releja mijenjaju svoje stanje kada se parametri aktivacije primijene na relej. To znači da otvoreni kontakti postaju zatvoreni, a zatvoreni kontakti postaju otvoreni. U elektromagnetskom releju, zatvaranje i otvaranje kontakata releja obavlja se elektromagnetskim djelovanjem solenoida.
U mehaničkom releju, zatvaranje i otvaranje kontakata releja obavlja se mehaničkim pomakom različitih stupnjeva sustava zupčanika.
U statičkom releju to se uglavnom obavlja poluprovodničkim prekidačima poput tijistora. U digitalnom releju stanje uključeno i isključeno može se označiti kao 1 i 0 stanje.
Na osnovu karakteristika, zaštitni relej može se kategorizirati kao:
Releji s određenim vremenom
Releji s obrnutim vremenom s određenim minimalnim vremenom (IDMT)
Trenutni releji.
IDMT s trenutnim.
Korakasta karakteristika.
Programirani prekidači.
Naponski ograničeni prekoračeni strujni relej.
Na osnovu logike, zaštitni relej može se kategorizirati kao-
Diferencijalni.
Neizbalansirani.
Neutralni pomak.
Smjerni.
Ograničena zemljana greška.
Preopterećenje.
Sheme udaljenosti.
Zaštita štapa.
Releji obrnutog snaga.
Gubitak pobude.
Negativni fazni nizovi releja itd.
Na osnovu parametara aktivacije, zaštitni relej može se kategorizirati kao-
Strujni releji.
Naponski releji.
Frekvencijski releji.
Snagovni releji itd.
Na osnovu primjene, zaštitni relej može se kategorizirati kao-
Primarni relej.
Rezervni relej.
Primarni relej ili primarni zaštitni relej je prva linija zaštite sustava snage, dok rezervni relej djeluje samo kada primarni relej ne uspije djelovati tijekom greške. Stoga je rezervni relej sporiji u akciji nego primarni relej. Bilo koji relej može neuspjeti u djelovanju zbog bilo kojeg od sljedećih razloga,
Zaštitni relej sam po sebi je defektan.
DC napajanje tripa za relej nije dostupno.
Vod tripa od ploče releja do prekidnika je odspojen.
Bobina tripa u prekidniku je odspojena ili defektan.
Strujni ili naponski signali od transformatora struje (CTs) ili transformatora napona (PTs) redom nisu dostupni.
Budući da rezervni relej djeluje samo kada primarni relej ne uspije, rezervni zaštitni relej ne bi trebao imati ništa zajedničko s primarnim zaštitnim relejom.
Neki primjeri mehaničkih releja su:
Termički
OT trip (Trip temperatura ulja)
WT trip (Trip temperatura žice)
Trip temperature ležaja itd.
Tip flotiranja
Buchholz
OSR
PRV
Kontrole razine vode itd.
Prekidači tlaka.
Mehanički interlok.
Pole discrepancy relay.
Sada pogledajmo koje različite zaštitne releje koriste se u različitim shemama zaštite opreme sustava snage.
| SL | Linije za zaštitu | Releji za upotrebu |
| 1 | 400 KV Prijenosna linija |
Glavni-I: Nepromjenjivi ili numerički shema udaljenosti Glavni-II: Nepromjenjivi ili numerički shema udaljenosti |
| 2 | 220 KV Prijenosna linija |
Glavni-I : Nepromjenjiva shema udaljenosti (hranjeni od PT busova) Glavni-II: Promjenjiva shema udaljenosti (hranjeni od CVT linija) S opcijom promjene sa PT busova na CVT linije i obrnuto. |
| 3 | 132 KV Prijenosna linija |
Glavna zaštita: Promjenjiva shema udaljenosti (hranjeni od PT busova). Zamjenska zaštita: 3 broj smjernih IDMT O/L releja i 1 broj smjernih IDMT E/L releja. |
| 4 | 33 KV linije | Nesmjerni IDMT 3 O/L i 1 E/L releja. |
| 5 | 11 KV linije | Nesmjerni IDMT 2 O/L i 1 E/L releja. |
| SL | Omjer napona i kapacitet transformatora |
Daj nagradu i ohrabri autora
PreporučenoGlavni transformator Nesanice i Problemi s radom na plinu
1. Zapis o nesreći (19. ožujak 2019.)U 16:13 sati 19. ožujka 2019., nadzorno okruženje prijavilo je rad s laganim plinom na glavnom transformatoru broj 3. U skladu s Pravilnikom o rukovanju električnim transformatorima (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i eksploataciju (O&M) provjerilo je stanje na mjestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mjestu: Na ploči neelektrične zaštite WBH glavnog transformatora broj 3 prijavljen je rad s laganim plinom faze B tijela transformatora, a rese
02/05/2026
Kvarovi i otklanjanje kvarova u jednofaznom zemljanju na distribucijskim crtamа od 10kV
Karakteristike i uređaji za otkrivanje jednofaznih zemljnih kvarova1. Karakteristike jednofaznih zemljnih kvarovaCentralni signalni alarmi:Zvoni upozornjenja i upaljuje se indikatorska lampica s natpisom „Zemljni kvar na [X] kV sabirnici odjeljka [Y]“. U sustavima s uzemljenjem neutralne točke pomoću Petersenove zavojnice (zavojnice za gašenje luka), također se upaljuje indikator „Petersenova zavojnica u radu“.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napon kvarne faze smanjuje se (u slučaju nepo
01/30/2026
Neutralni način rada zemljanja središnje točke transformatora za mreže od 110kV~220kV
Raspored operativnih načina zemljanja neutralne točke transformatora za mrežu od 110kV do 220kV treba zadovoljiti zahtjeve održivosti izolacije neutralne točke transformatora, te se treba pokušati održati nultu rednu impedanciju pretvorbe gotovo nepromijenjenu, osiguravajući da ukupna nulta redna impedancija u bilo kojoj točki prekida u sustavu ne prelazi tri puta ukupnu pozitivnu rednu impedanciju.Za transformatore od 220kV i 110kV u novim građevinama i projektima tehničke rekonstrukcije, njiho
01/29/2026
Zašto se u pretvorima koriste kamenje šljunak kamenčići i drobljen stijena
Zašto se u pretvorima koriste kamenje, šljunk, kamenčići i drobljeni kamen?U pretvorima, oprema poput transformatora snage i distribucije, prijenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odjednom sve zahtijevaju zemljanje. Osim zemljanja, sada ćemo detaljnije istražiti zašto se u pretvorima često koristi šljunk i drobljeni kamen. Iako oni izgledaju obično, ovi kameni igraju ključnu ulogu u pitanju sigurnosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja u pretvorima - pos
01/29/2026
Pošalji upit
|