
Релéата е автоматски уред кој го симнува нередното состојба на електричката кола и затвара своите контактни точки. Овие контактни точки на своиот ред затвараат и завршуваат кола на прекинувачот, што го превклучува прекинувачот за да се одсече дефектниот дел од електричката кола од здравиот дел.
Сега да расправаме за неколку термини поврзани со релéата за заштита.
Ниво на активирање на сигнал:
Вредноста на активирачкиот параметар (напон или струја) кој е над прагот, над кој релéата почнува да функционира.
Ако вредноста на активирачкиот параметар се зголеми, електромагнетниот ефекти на катушката на релéата се зголемува, и над одредена вредност на активирачкиот параметар, двизничкиот механизам на релéата почнува да се движи.
Ниво на враќање:
Вредноста на струја или напон под која релéата отвора своите контакти и се враќа во изворно состојба.
Време на работа на релéата:
Одма следе ја надминувањето на нивото на активирање, двизничкиот механизам (на пример, ротирачка плоча) на релéата почнува да се движи и на крајот затвара контактите на релéата. Времето што помина од моментот кога активирачкиот параметар надмине нивото на активирање до моментот кога контактите на релéата се затворат.
Време на враќање на релéата:
Времето што помина од моментот кога активирачкиот параметар стане помал од нивото на враќање до моментот кога контактите на релéата се враќаат во нормално состојба.
Достиг на релéата:
Релéата за дистанциска заштита функционира кога дистанцата видена од страна на релéата е помала од предодредената импеданса. Активирачката импеданса во релéата е функција на дистанцата во релéата за дистанциска заштита. Оваа импеданса или соодветната дистанца се нарекува достиг на релéата.
Релéите за заштита на енергетските системи можат да се класифицираат во различни типови на релéи.
Типовите на релéи за заштита се главно базирани на нивната карактеристика, логика, активирачки параметар и механизам на работа.
На основа на механизмот на работа, релéите за заштита можат да се класифицираат како електромагнетни релéи, статички релéи и механички релéи. Забележете дека релéата е ништо повеќе од комбинација на еден или повеќе отворени или затворени контакти. Овие контакти на релéата менуваат својата состојба кога активирачки параметри се применуваат на релéата. Тоа значи дека отворените контакти стануваат затворени, а затворените контакти стануваат отворени. Во електромагнетната релéа, овој процес на отварање и затварање на контактите се врши со електромагнетната акција на соленоид.
Во механичката релéа, овој процес на отварање и затварање на контактите се врши со механичко преместување на различни системи на зъбни колеса.
Во статичката релéа, тоа се врши главно со полупроводни превклучувачи како тиристори. Во дигиталната релéа, состојбите на и off можат да се референтираат како 1 и 0 состојба.
На основа на карактеристиката, релéите за заштита можат да се класифицираат како:
Релéи со дефинирано време
Релéи со инверзно време со дефинирано минимум време (IDMT)
Инстантански релéи.
IDMT со инстантански.
Степенувана карактеристика.
Програмирани превклучувачи.
Релéи за ограничување на напон со прекинувач.
На основа на логиката, релéите за заштита можат да се класифицираат како-
Диференцијални.
Неуравновешени.
Преклопување на неутралниот проводник.
Усмерени.
Ограничен земјинска грешка.
Прекомерен флукс.
Шеми за дистанција.
Заштита на бус бара.
Релéи за обратна мощност.
Губење на екситација.
Релéи за негативна фазна последователност итн.
На основа на активирачкиот параметар, релéите за заштита можат да се класифицираат како-
Релéи за струја.
Релéи за напон.
Релéи за фреквенција.
Релéи за мощност итн.
На основа на примената, релéите за заштита можат да се класифицираат како-
Почетна релéа.
Резервна релéа.
Почетната релéа или релéата за почетна заштита е првиот ред на заштита на енергетскиот систем, додека резервната релéа функционира само кога почетната релéа не функционира при грешка. Затоа, резервната релéа е помалку брза во акција од почетната релéа. Било која релéа може да не функционира поради една од следните причини,
Самата релéа за заштита е дефектна.
DC напон за трип на релéата не е достапен.
Кабелот за трип од панелот на релéата до прекинувачот е одсечен.
Катушката за трип во прекинувачот е одсечена или дефектна.
Сигналите за струја или напон од Трансформатори за струја (CTs) или Трансформатори за потенцијал (PTs) соодветно не се достапни.
Бидејќи резервната релéа функционира само кога почетната релéа не функционира, резервната релéа за заштита не треба да има ништо заедничко со почетната релéа за заштита.
Некои примери на механичка релéа се:
Термални
OT трип (Трип на температурата на масло)
WT трип (Трип на температурата на витчињата)
Трип на температурата на лежишта итн.
Тип со поплавок
Буххолц
OSR
PRV
Контрола на ниво на вода итн.
Превклучувачи за притисок.
Механички интерлокови.
Релéа за несоответствие на пол.
Сега да се погледне кои различни релéи за заштита се користат во различни шеми за заштита на опремата на енергетскиот систем.
| РБ | Линии за заштита | Користени релéи |
| 1 | 400 КВ Линија за пренос |
Главна-I: Неспреќавање или Нумеричка Шема за Дистанција Главна-II: Неспреќавање или Нумеричка Шема за Дистанција |
| 2 | 220 КВ Линија за пренос |
Главна-I : Неспреќавање на шема за дистанција (Храната од PTs на бус) Главна-II: Спрееќавање на шема за дистанција (Храната од CVTs на линијата) Со можноста за промена од PT на бус до CVT на линијата и обратно. |
| 3 | 132 КВ Линија за пренос |
Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
ПрепорачаноГлавни трансформаторски несреци и проблеми со работа на светло гас
1. Запис за несреќа (19 март 2019)На 16:13 на 19 март 2019 година, се доклада дека постоеше лека гасна акција на главниот трансформатор број 3. Во согласност со Правилникот за управување со електричните трансформатори (DL/T572-2010), персонал за одржување и управување (O&M) ја прегледа вистинската состојба на главниот трансформатор број 3.Потврда на местото: Панелот за нелеектричка заштита WBH на главниот трансформатор број 3 доклада дека имало лека гасна акција на фазата B на телото на тран
02/05/2026
Грешки и управување со еднофазно земјско поврзување во дистрибутивни линии на 10кВ
Карактеристики и уреди за детекција на еднофазни земјани врски1. Карактеристики на еднофазни земјани врскиЦентрални алармни сигнали:Звоното за предупредување звони, а индикаторската лампичка со натпис „Земјана врска на [X] кВ шина одделение [Y]“ се вклучува. Во системи со заземјување на неутралната точка преку Петерсенова бобина (бобина за гасење на лак), исто така се вклучува индикаторот „Петерсенова бобина во работа“.Покажувања на волтметарот за надзор на изолацијата:Напрегањето на фазата со д
01/30/2026
Нейтрална точка на земја за трансформаторите во електропроток 110кВ~220кВ
Разпоредбата на начините на земјско поврзување на нултата точка за трансформатори во мрежа од 110кВ до 220кВ треба да ги исполнува барањата за издржливост на изолацијата на нултата точка на трансформаторите и исто така треба да се стреми да се задржи нултото импеданс на подстанциите приближно непроменет, додека се осигурува дека нултото комплексно импеданс на било која точка на кратко поврзување во системот не надминува три пати позитивното комплексно импеданс.За нови и технички обновени проекти
01/29/2026
Зошто подстанциите користат каменни блокови гравел бисери и ситен камен
Зошто подстанциите користат камен, гравел, чакли и дроблени камен?Во подстанциите, опремата како електрични и распределбени трансформатори, преносни линии, волтметри, амперметри и прекинувачи се потребни за земљење. Освен земљењето, сега ќе детално истражиме зошто гравелот и дроблениот камен често се користат во подстанции. Иако изгледаат обични, овие каменки играат критична улога во безопасноста и функционалноста.Во дизајнот на земљење на подстанции - особено кога се користат повеќе методи на з
01/29/2026
Послати инquiriја
|