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


Hva er overstrømingsrele?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

 Hva er overstrømingsrele?

Definisjon

Et overstrømingsrele er definert som et rele som aktiveres bare når strømmen overstiger relets innstilte verdi. Det beskytter utstyret i kraftsystemet mot feilstrømmer.

Klassifisering basert på driftstid

Basert på tiden det tar å virke, kan overstrømingsrelet deles inn i følgende typer:

  • Umiddelbart overstrømingsrele

  • Omvendt tidsoverstrømingsrele

  • Bestemt tidsoverstrømingsrele

  • Omvendt bestemt tidsoverstrømingsrele

  • Veldig omvendt bestemt tidsoverstrømingsrele

  • Ekstremt omvendt bestemt tidsoverstrømingsrele

Umiddelbart overstrømingsrele

Det umiddelbare overstrømingsrelet har ingen bevisst introdusert tidsforsinkelse i sin virksomhet. Når strømmen i relet overstiger driftsverdien, lukkes kontaktene umiddelbart. Tidsrommet mellom det øyeblikket strømmen når oppdraget og stengingen av relekontaktene er ekstremt kort.

Den mest bemerkelsesverdige fordelen med det umiddelbare releet er dets rask driftstid. Det begynner å virke så snart strømverdien overstiger relets innstilling. Dette releet fungerer bare når impedansen mellom kildene og releet er lavere enn den spesifiserte impedansen for seksjonen.

Den viktigste egenskapen til dette releet er dets driftshastighet. Det beskytter systemet mot jordfeil og blir også brukt til å beskytte systemet mot sirkulerende strømmer. Det umiddelbare overstrømingsrelet installeres typisk i utgående feeder.

Omvendt tidsoverstrømingsrele

Omvendt tidsoverstrømingsrele virker når størrelsen på dets driftsstrøm er omvendt proporsjonal med størrelsen på energiverdier. Jo høyere strømmen, jo kortere driftstid for releet, noe som betyr at drifta avhenger av størrelsen på strømmen.

Egenskapskurven for dette releet vises nedenfor. Relet er inaktiv når strømmen er lavere enn oppdragsverdien. Det brukes for beskyttelse av distribusjonslinjer. Omvendt tidsoverstrømingsrele er videre klassifisert i tre undergrupper.

relay.jpegOmvendt definitiv minimumstid (IDMT) -rele

Omvendt definitiv minimumstid (IDMT) -rele er en type beskyttelsesrele hvor driftstiden er omtrent omvendt proporsjonal med størrelsen på feilstrømmen. Driftstiden for dette releet kan justeres ved å sette tidsforsinkelsen. IDMT-relet inneholder en elektromagnetisk kjern. Dette er fordi den elektromagnetiske kjernen lett kan satureres når strømmens størrelse overstiger oppdragsstrømmen. IDMT-releet er mye brukt for beskyttelse av distribusjonslinjer. Det balanserer mellom responsens hastighet og selektiviteten som kreves i slike kraftdistribusjonssystemer.

Veldig omvendt rele

Veldig omvendt rele har en omvendt tid-strøm karakteristikk som er mer uttalte enn IDMT-relets. Denne typen rele brukes i feeder og lange transportlinjer. Det er spesielt nyttig på steder der størrelsen på kortslutningsstrømmen faller raskt på grunn av stor avstand fra kilden. Veldig omvendt rele er designet for å oppdage feilstrømmer uavhengig av feilposisjon. Dette gjør det egnet for å beskytte lange linjeseksjoner der impedansen varierer langs linjen, og størrelsen på feilstrømmen kan være sterkt avhengig av avstanden fra kilden.

Ekstremt omvendt rele

Ekstremt omvendt rele har en tid-strøm karakteristikk som viser en enda mer uttalte omvendt relasjon sammenlignet med IDMT- og veldig omvendte releer. Dette releet brukes ofte for å beskytte utstyr som kabler og transformatorer. I situasjoner der oppdragsverdien for strømmen overstiger releets innstilling, kan ekstremt omvendt rele virke umiddelbart. Det gir rask virksomhet selv under feilstrømforhold, noe som er avgjørende for å beskytte utstyr mot alvorlige overstrømninger. I tillegg brukes det ofte for å oppdage overvarming i maskiner, da dens karakteristikk kan justeres for å reagere raskt på uregelmessige strømøkninger forbundet med overvarming.

Omvendte tidreleer, inkludert IDMT, veldig omvendte og ekstremt omvendte releer, brukes mye i distribusjonsnettverk og kraftverk. Deres evne til å gi rask virksomhet under feilforhold, på grunn av deres unike feiltidskarakteristikk, gjør dem til en essensiell del i beskyttelsen av kraftsystemer mot ulike elektriske feil.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Er PM-aktuatorer pålitelige Sammenlign typer og fordeler
Er PM-aktuatorer pålitelige Sammenlign typer og fordeler
Koblingsmekanismers yteevne er avgjørende for en pålitelig og sikker strømforsyning. Selv om ulike mekanismer har sine fordelene, erstatter oppkomsten av en ny type sjeldent de tradisjonelle helt. For eksempel holder fastisolerte ringhovedenhetene omtrent 8% av markedet, selv med den økende populariteten av miljøvennlig gassisolering, noe som viser at nye teknologier sjelden fullstendig erstatter eksisterende løsninger.Permanentmagnetisk aktuator (PMA) består av permanente magneter, en stengings
Edwiin
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning