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


Vrste električnih zaštitnih releja ili zaštitnih releja

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Što je zaštitni relej

Definicija zaštitnog releja

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 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:

  1. Releji s određenim vremenom

  2. Releji s obrnutim vremenom s određenim minimalnim vremenom (IDMT)

  3. Trenutni releji.

  4. IDMT s trenutnim.

  5. Korakasta karakteristika.

  6. Programirani prekidači.

  7. Naponski ograničeni prekoračeni strujni relej.

Na osnovu logike, zaštitni relej može se kategorizirati kao-

  1. Diferencijalni.

  2. Neizbalansirani.

  3. Neutralni pomak.

  4. Smjerni.

  5. Ograničena zemljana greška.

  6. Preopterećenje.

  7. Sheme udaljenosti.

  8. Zaštita štapa.

  9. Releji obrnutog snaga.

  10. Gubitak pobude.

  11. Negativni fazni nizovi releja itd.

Na osnovu parametara aktivacije, zaštitni relej može se kategorizirati kao-

  1. Strujni releji.

  2. Naponski releji.

  3. Frekvencijski releji.

  4. Snagovni releji itd.

Na osnovu primjene, zaštitni relej može se kategorizirati kao-

  1. Primarni relej.

  2. 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,

  1. Zaštitni relej sam po sebi je defektan.

  2. DC napajanje tripa za relej nije dostupno.

  3. Vod tripa od ploče releja do prekidnika je odspojen.

  4. Bobina tripa u prekidniku je odspojena ili defektan.

  5. 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:

  1. Termički

    • OT trip (Trip temperatura ulja)

    • WT trip (Trip temperatura žice)

    • Trip temperature ležaja itd.

  2. Tip flotiranja

    • Buchholz

    • OSR

    • PRV

    • Kontrole razine vode itd.

  3. Prekidači tlaka.

  4. Mehanički interlok.

  5. Pole discrepancy relay.

Popis različitih zaštitnih releja koristi se za zaštitu različitog opreme sustava snage

Sada pogledajmo koje različite zaštitne releje koriste se u različitim shemama zaštite opreme sustava snage.

Releji za zaštitu prijenosnih i distribucijskih linija

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.

Releji za zaštitu transformatora

SL Omjer napona i kapacitet transformatora
Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
Metoda online testiranja zaštitnih odjeljakova na 110kV i nižeU elektroenergetskim sustavima, zaštitni odjeljci su ključni komponenti koji štite opremu od preopterećenja naponskih valova. Za instalacije na 110kV i niže – poput podstanica na 35kV ili 10kV – metoda online testiranja učinkovito izbjegava gospodarske gubitke povezane s isključenjem struje. Srž ove metode leži u korištenju tehnologije online nadzora za procjenu performansi odjeljaka bez prekida rada sustava.Princip testa temelji se n
Oliver Watts
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici