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


Hva er overstrømingsrele?

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

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
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