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


Электромагниттік реле жұмысы | Электромагниттік реленің түрлері

Electrical4u
Electrical4u
Өріс: Негізгі электротехника
0
China

Электромагнитный реле негізгі принциптері

Электромагниттік реле

Электромагниттік релелер - бұл электромагниттік әрекет арқылы жұмыс істейтін релелер. Жаңадан электрді қорғау үшін қолданылатын релелер негізінен микропроцессордың негізінде құрылған, бірақ электромагниттік реле оның орнын сақтайды. Барлық электромагниттік релелерді микропроцессордың негізінде құрылған статикалық релелермен ауыстыруға көптем уақыт кетеді. Сондықтан қорғау реле жүйесінің деталдарын қарастыру алдында, әр түрлі электромагниттік релелерді қайталап шығуымыз керек.

Электромагниттік реле қалыпты жұмысы

Негізінен барлық релелер әр түрлі электромагниттік релелер түрлеріне негізделген.

  1. Модульді өлшеу,

  2. Салыстыру,

  3. Арнайы өлшеу.

Электромагниттік реле қалыпты жұмысының принциптері негізгі принциптерге негізделген. Қалыпты жұмыс принциптеріне байланысты, бұларды төмендегі электромагниттік релелер түрлеріне бөлуге болады.

  1. Тартылған арматуралық реле,

  2. Индукциялық дисктік реле,

  3. Индукциялық кубтік реле,

  4. Денгеленген балқыңыштық реле,

  5. Көтерілетін спиралдық реле,

  6. Полярлау мен жылуына негізделген индукциялық майл реле.

Тартылған арматуралық реле

Тартылған арматуралық реле - бұл ең жақсы құрылым және қалыпты жұмыс принциптері бойынша ең қарапайым реле. Бұл түрдегі электромагниттік релелер модульді немесе арнайы релелер ретінде қолданылады. Бұл релелер көмекті релелер, басқару релелері, өте жоғары ағым, өте төмен ағым, өте жоғары напряжение, өте төмен напряжение және импеданс өлшеу релелері ретінде қолданылады.
тартылған арматуралық реле
Бұл электромагниттік релелер түрлері үшін ең көп қолданылатын конструкциялар - бұл арматураның қабырғасы мен плунжерлік құрылымдары. Екеуінің арасында, арматураның қабырғасына негізделген конструкция ең көп қолданылады.

Біз білеміз, арматурага тигізілетін күш ауырдық аралықтағы магниттік потоктың квадратына пропорционал. Сыттықты ескермесек, арматурага тигізілетін күш теңдеуі мынадай болады:

Мұнда, F - жалпы күш, K’ - тұрақты, I - арматуралық спиралының RMS ағымы, K’ - басқару күші.
Реленің қалыпты жұмысы үшін шарттар F = KI2 = K’ болғанда аяқталады.
Егер біз бұл теңдеуді дәл қарағанда, реленің қалыпты жұмысының конкретті спирал ағымы үшін K’ және K тұрақтыларына байланысты екендігін түсінеміз.
Жоғарыда берілген түсіндірме және теңдеулерден, реленің қалыпты жұмысы төмендегілерге байланысты:

  1. Реленің қалыпты жұмыс спиралында пайда болатын ампер-витоктар,

  2. Реленің ядро мен арматура аралығындагы ауырдық аралықтың өлшемі,

  3. Арматурага тигізілетін басқару күші.

Тартылған типті реленің құрылымы

Бұл реле негізінен қарапайым электромагниттік спирала және арқылық плунжерден тұрады. Спирала энергияленген кезде, плунжер ядроның арқасына тартылып отырады. Бірнеше NO-NC (әдетте ачық және әдетте жабық) контакттар механикалық түрде бұл плунжермен байланыстырылған, NO контакттары жабылады, NC контакттары ачылады. Нормалда тартылған арматуралық реле DC реле болады. Контакттар реленің қалыпты жұмысынан кейін, арматура деэнергияленгенде да өз бастапқы орнына қайтып келеді. Реленің қалыпты жұмысынан кейін, бұл электромагниттік релелер қолмен қайта қалыптастырылады.
Тартылған арматуралық релелер құрылымы мен қалыпты жұмыс принциптері бойынша, қалыпты жұмысында
инстантты болады.

Индукциялық дисктік реле

Индукциялық дисктік реле негізінен бір айналып тұратын дисктен тұрады.

Индукциялық дисктік реле қалыпты жұмысы

Әрбір индукциялық дисктік реле Феррари принципіне негізделген. Бұл принцип айтады, екі фазаға бөлінген магниттік потоктардың магнитудасына және олардың фазасының ортасындағы қатынасына пропорционал күш пайда болады. Математикалық түрде бұл былай жазылады-

индукциялық дисктік реле
Индукциялық дисктік реле амперметр, вольтметр, ваттметр немесе ватт-сағат метрлерінің қалыпты жұмыс принциптеріне негізделген. Индукциялық реледе айналу күші АЦ магниттің потоктары арқылы алюминий немесе мүсіздік дискте пайда болады. Бұл поток φ I-ден аз өлшемде кемістікпен айналып отырады. Поток дискке байланысты болған кезде, дискте E2 индукцияланған ЭДС пайда болады, φ-ден 90o кемістікпен. Диск таза диэлектрик болғандықтан, дискте I2 индукцияланған ағым E2-ге фазасында болады. φ мен I2 арасындағы бұрыш 90o болғандықтан, бұл жағдайда пайда болатын жалпы күш нөлге тең. Мысалы,

Индукциялық дисктік реледе күш пайда болу үшін айналу магниттік поле қажет.

Индукциялық дисктік реледе күш пайда болу үшін қолданылатын поле құрғау әдісі

Бұл әдісте поленің жартысы мүсіздік айналма арқылы қамтылған, суретте көрсетілген. φ1 - поленің айналмаға қосылған бөлігіндегі поток. Егер поле екі тең бөлікке бөлінсе, онда поленің потоктары тең бөлінеді.

Поленің бір бөлігі мүсіздік айналмамен қамтылғанынан, айналмада индукцияланған ағым пайда болады, ол φ2‘ потокты қамтылған бөлікте пайда болады. Сондықтан, қамтылған бөліктегі поток φ1 мен φ2 векторлық қосынды

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Реакторлардың түрлерінің қандай? Электр жүйелеріндегі негізгі рөлдері
Реакторлардың түрлерінің қандай? Электр жүйелеріндегі негізгі рөлдері
Реактор (Индуктор): Анықтама және ТүрлеріРеактор, басқа атауында индуктор, ток өткенде айналмалы магниттық талақты жасайды. Сондықтан, ток өтуі мүмкін болатын әрбір проводшы ішкі индуктивтілікті өзінде қамтитады. Бірақ, түзу проводшының индуктивтілігі аз және ол аз магниттық талақты жасайды. Практикалық реакторлар соленоид түрінде қорыту арқылы жасалады, бұл аер-қанатты реактор деп аталады. Индуктивтілікті жетілдіру үшін соленоидке ферромагнитті ядро енгізіледі, бұл металл-қанатты реакторды пайд
James
10/23/2025
Жазуындағы Тестті 110кВ-ден Төмен Surge Arresters үшін: Қауіпсіз және Нәтижелі
Жазуындағы Тестті 110кВ-ден Төмен Surge Arresters үшін: Қауіпсіз және Нәтижелі
110кВ және одан төмен деңгейдеғі ауырсыну қорғаушылары үшін онлайн тесттеу әдісіЭлектр энергиялық жүйелерде ауырсыну қорғаушылары - молнияден жоғары напряжение мен еңбектерді қорғау үшін маңызды компоненттер. 110кВ және одан төмен деңгейлерде орналасқан - мысалы, 35кВ немесе 10кВ подстанцияларында - онлайн тесттеу әдісі үшін басқару жүйесінің іске асуын тоқтатпау арқылы экономикалық жеңілдіктерді пайдалануға болады. Бұл әдістің негізі - ауырсыну қорғаушының құрылымын бағалау үшін онлайн көздейту
Oliver Watts
10/23/2025
МVDC технологиясы деген не? Аспаптары, көйгелектері және болашақ тенденциялары
МVDC технологиясы деген не? Аспаптары, көйгелектері және болашақ тенденциялары
Орта напругалық түз сызықтық (MVDC) технология - бұл энергия өткізгіштерде жаңау, ыңғайсыз AC жүйелердің шектеулерін жеңіп, айтарынша қолданылымдарда қолданылады. DC арқылы электр энергиясын әдетте 1,5 кВ мен 50 кВ аралығында өткізу арқылы, ол жоғары напругалық түз сызықтықтің ұзақ қашықтықта өткізу пейілдерімен төмен напругалық түз сызықтықтің ұсынылатын мүмкіндіктерін біріктіреді. Жоюлы энергия ресурстарының ірі қамтиды интеграциясы мен жаңа энергия жүйелерінің өнімділігіне қарсы MVDC, түрлект
Echo
10/23/2025
Негізгі тұрғыдан MVDC жерге қосу неліктен системалық қателерге әкеледі
Негізгі тұрғыдан MVDC жерге қосу неліктен системалық қателерге әкеледі
Ауылшаруашылық электр стандаларындағы DC жүйесіндегі жергілікті қату және оның есептеуіDC жүйесіндегі жергілікті қату пайда болғанда, бұл қату бір нүктелі, көптеген нүктелі, айналмалы немесе изоляциясы азайған қатулар ретінде бөлінеді. Бір нүктелі қату оң және теріс полюстардағы қату ретінде де бөлінеді. Оң полюстадағы қату коррекциялық және автоматтық құрылғылардың қату іске қосылуына әкелуі мүмкін, ал теріс полюстадағы қату қолданылмайтын (мысалы, реле коррекциясы немесе шектері) қатуға әкелуі
Felix Spark
10/23/2025
Байланыс тауарлар
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды