Prinsippet for drift og krets for gjeldende relé

Konseptet med "gjeldende relé" er utbredt innen elektroteknikk, og selve denne enheten er en uunnværlig komponent av de fleste beskyttende enheter: strømbrytere, frakoblingsenheter og lignende. Det er viktig å kjenne og forstå designfunksjonene og prinsippet om drift av slike reléer ikke bare for en nybegynner, men også for en erfaren spesialist. Men først og fremst må du forstå enheten til dette bytteelementet, så vel som med alle forskjellige typer og typer.

Nåværende reléenhet

Strøm elektromekanisk relé

Det er mest praktisk å bli kjent med designfunksjonene og prinsippet om drift av et strømrelé (TR) på den vanligste typen - en elektromagnetisk enhet.

I motsetning til induksjon og elektroniske analoger, lar enheten til en e / m-beskyttelsesenhet deg visualisere hvordan den fungerer.

Ethvert solid state-strømrelé inneholder følgende obligatoriske elementer:

  • Magnetisk krets (kjerne), bestående av to deler og med en konstant eller justerbar luftspalte.
  • Spole med en spole plassert på den faste delen av kjernen.
  • En fjær som ligger på den bevegelige halvdelen og skaper et reaksjonsmoment når reléet utløses.


I tillegg til de oppførte nodene inneholder den tilleggselementer som øker systemets funksjonalitet.

Driftsprinsipp

Prinsippet om drift av det elektromagnetiske strømreléet

Den elektromagnetiske enheten utløses av en e / m-tilkobling skapt av strømmen av vekselstrøm gjennom spolen og forårsaker tiltrekning av begge kjernehalvdelene. Denne handlingen, som er enkel ved første øyekast, inneholder noen nyanser:

  • fjæren på den bevegelige delen motvirker tilnærmingen til de to halvdelene;
  • det er mulig å overvinne motstanden bare ved en viss strømstyrke i spolen;
  • denne verdien er hovedindikatoren som kjennetegner driften av gjeldende relé.

Når en strøm vises i spolen, induseres en EMF i kjernen, som halvdelene tiltrekkes av, men ikke helt - fjæren hindrer dem i å gjøre dette. Når den når en viss verdi, blir EMF så stor at den overvinner motstanden.

For å returnere systemet til sin opprinnelige posisjon, må strømmen i reléet reduseres til en viss verdi, avhengig av returkoeffisienten. Denne indikatoren er knyttet til designfunksjonene til strøm- og spenningsreléet og er konfigurert for hver av dem individuelt. For å gjøre dette er det nok å justere fjærspenningen, som du kan gjøre selv.

Formål og tilkoblingsmetoder

Justering av returstrømmen til det aktuelle reléet

TP er hovedkomponenten i alle beskyttelsesenheter som er installert i strømkretser. Basert på dette, bør funksjonene ved bruk av enheten vurderes.

Hovedformålet er å tjene som et utøvende element i sammensetningen av strømbrytere, jordstrømsenheter og mange lignende enheter. I samsvar med dette bestemmes omfanget av deres anvendelse i forbindelse med innretningene angitt ovenfor.

  • Strømkretser av høyspentledninger og beskyttelsesutstyr som er tilgjengelig i sammensetningen.
  • Bytte distribusjonskort, der TP er inkludert separat eller som en del av andre enheter.
  • Husholdningens enfase-innganger og distribusjonsenheter (lineære) installert i husholdningsskjold.
Tre-faset asynkron motor

I samsvar med formålet med svitsjeanordningene blir deres bryterkretser valgt.

Flere metoder kan brukes til å koble relémaskinen til eksisterende strømnett eller andre kretser. De varierer i type utstyr som skal beskyttes:

  • trefasede asynkrone motorer;
  • forbrukere koblet til 380 Volt strømnett;
  • belastninger koblet til utgangen på kretser med en forsyningsspenning på 220 volt.

I samsvar med det første av disse avsnittene brukes TR som e / m-utgivelser som slår av kretsen når driftsstrømmene overstiger det tillatte nivået. Når de er installert i trefasekretser, utfører de samme funksjon, men med et bredere spekter av funksjonalitet. Som utgivelser er de en del av kraftige kontaktorenheter og e / m-startere.

Reléer installert i inngangsmaskiner (lineære) maskiner og jordfeilbrytere har et litt annet formål. Her utfører de funksjonen til å føle elementer som gir strømavbrytelse (setpoint). Når de er slått på, er de satt til slike begrensende driftsmodi som overstrøm, kortslutning og lekkasje.

I henhold til terminologien som er akseptert innen elektroteknikk, er de i de to første tilfellene logisk posisjonert som overstrømsreléer.

I de beskyttende kretsene til elektriske motorer, sammen med frakoblingsreléer, er bistabile termiske elementer på bipolare fjærer installert. De gir litt forsinkelse, noe som gjør at du ikke kan fjerne strømforsyningen fra viklingene i startmodus.

Typer TR

Motorbeskyttelsesrelékrets

Alle kjente prøver av strømreléer er klassifisert i henhold til følgende kriterier:

  • etter installasjonsmetoden (tilkoblingsskjema);
  • for sitt tiltenkte formål;
  • ved utførelse (modifikasjon).

I samsvar med den første av disse funksjonene er de eksisterende TR-modellene delt inn i direktemonteringsenheter og indirekte koblingsenheter (gjennom nåværende transformatorer). Etter design er de delt inn i innebygde enheter og designet som en egen modul som skal installeres på en DYN-skinne.

I henhold til sitt tiltenkte formål produseres de i form av produkter som brukes til følgende formål:

  • beskyttelse mot enfaset kortslutning;
  • begrensning av negative sekvensstrømmer;
  • som differensialbeskyttelse;
  • i form av fjernstyrte uavhengige moduler.

For direkte og indirekte inkludering

Overbelastningsvernkrets

Enheter beregnet for direkte tilkobling, i henhold til bruksanvisningen, er installert i et nettverk med en effektiv spenning på opptil 1000 Volt og en begrenset strømverdi. Med sin betydelige amplitude er inkludering i et strømbrudd uakseptabelt, siden reléet ikke er designet for strømmodus. I dette tilfellet kreves en strømtransformator, noe som gjør det mulig å redusere verdien av den kontrollerte verdien flere ganger. I tre-fase nettverk installeres slike reléer i hver av fasene i serie med allerede tilkoblet belastning.

Med en slik kretsdesign fungerer systemet i en modus nær kortslutning, noe som er farlig for drift.

Hvis det er nødvendig å demontere reléet, kan strømtransformatoren bli skadet og personellet som jobber på linjen kan være i fare. Derfor må en hopper plasseres i stedet for enheten før du bytter i slike kretser. Et annet alternativ er å slå nettverket helt av og sette utstyret i overhalingsmodus.

Differensiell beskyttelse og strømbegrensning

Kuttestrøm

Driften av strømreléer som en del av jordfeilbrytere og strømbrytere er et klassisk eksempel på implementering av funksjonene deres. I dette tilfellet fungerer de i modusene som er vanlige for elektriske systemer assosiert med å reagere på den minste strømlekkasje (RCD) og snuble under overbelastning i kretsene. Sistnevnte funksjon tilhører kategorien strømbegrensning, som ekskluderer skade på tilkoblet utstyr og selve forsyningskretsen.

Moderne typer strømreléer

Det er kjente "avanserte" typer spennings- og strømreléer, som i henhold til deres evner vanligvis blir referert til som intelligent kontrollutstyr. Disse enhetene gir en rekke tilleggsalternativer som utvider funksjonaliteten betydelig. Dette er en skjerm der du kan sørge for at enheten fungerer som den skal, samt lese informasjon om verdiene for spenning og strøm (de vises på den innebygde indikatoren på enheten).

Alle beskrevne muligheter er relatert til fordelene med nåværende reléer. Ulempene deres bestemmes for hver spesifikke type inkludering separat.

ihousetop.decorexpro.com/no/
Legg til en kommentar

Fundament

Ventilasjon

Oppvarming