Kaitserelee: töö, tüübid, vooluahel ja selle rakendused

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Elektriliselt töötav lüliti nagu a relee mängib võtmerolli elektriahela juhtimisel sõltumatu väikese võimsusega signaali kaudu, muidu kasutatakse juhul, kui mitut vooluahelat tuleks juhtida ühe signaali kaudu. Esiteks kasutati releesid signaalireiiteritena kaugtelegraafi ahelates ja seejärel laialdaselt varajastes arvutites ja telefonikeskjaamades loogiliste toimingute saavutamiseks. Saadaval on erinevat tüüpi releed ja iga tüüpi kasutatakse vastavalt vajadusele. Nii et selles artiklis käsitletakse ülevaadet kaitserelee või kaitserelee – rakendustega töötamine.


Mis on kaitserelee?

Kaitserelee määratlus on; a lülitusseadmed seade, mida kasutatakse vigade tuvastamiseks ja käivitamiseks kaitselüliti toiming süsteemi vigase elemendi eraldamiseks. Need releed on iseseisvad ja kompaktsed seadmed, mis tuvastavad elektriahelates esinevad ebanormaalsed tingimused, mõõtes pidevalt elektrilisi koguseid, mis on rikke- ja tavatingimustes erinevad. Rikke korral võivad elektrilised suurused muutuda, nagu vool, pinge, faasinurk ja sagedus. Kaitserelee skeem on näidatud allpool.



  Kaitserelee
Kaitserelee

Kaitserelee tööpõhimõte

Kui süsteemis tuvastatakse rike, kasutatakse seadme kaitsmiseks kaitsereleed. Kui rike on tuvastatud, leitakse rikke asukoht ja seejärel antakse väljalülitussignaal kaitselülitile või CB-le. Need releed töötavad kahel põhimõttel, nagu elektromagnetiline külgetõmme ja elektromagnetiline induktsioon.

Elektromagnetilise tõmberelee töötab lihtsalt mõlemal toiteallikal, nagu vahelduv- ja alalisvool, ning tõmbab pooli elektromagneti pooluste poole. Seda tüüpi releed töötavad koheselt ja see ei viivita, samal ajal kui elektromagnetiline induktsioonrelee töötab lihtsalt vahelduvvoolu toitel ja kasutab pöördemomendi genereerimiseks asünkroonmootorit. Seega kasutatakse neid regulaarselt nagu suunareleed toitesüsteemi kaitsmiseks ja ka kiiretel lülitusoperatsioonidel.



Kaitserelee tüübid

Kaitsereleed on saadaval erinevat tüüpi, mida kasutatakse vastavalt nõuetele.

Ülevoolureleed

Ülevoolureleed töötavad läbi voolu. Ülevoolureleed võivad voolu kaudu käivituda. See relee sisaldab vastuvõtuväärtust ja see relee aktiveerub, kui voolu mõõt ja kogus ületavad selle vastuvõtuväärtuse.

  PCBWay   Ülevoolurelee
Ülevoolurelee

Need releed on saadaval kahte tüüpi hetk- ja viivitusega, kusjuures need kaks releed on sageli ühes konteineris. Need kaks aktiveeritakse sarnase vooluga; kuid nende eraldi vastuvõtuväärtusi saab sisendis kraaniseadeid muutes eraldi reguleerida.

Ülevoolureleed ei ole kallid, seetõttu kasutatakse neid madalpingeahelates ja ka spetsiifilistes kõrgepingesüsteemide rakendustes. Selle relee peamiseks puuduseks on see, et see võib valida ka voolu kõikumised ja tõrked läheduses asuvates tsoonides.

Elektromehaanilised releed

Elektromehaanilised releed on kõige varasemad releed, kuid neid kasutatakse paljudes valdkondades ka tänapäeval. See relee töötab lihtsalt elektromagnetilise mähise genereeritud magnetvälja abil, kui sellele antakse juhtsignaal. See relee muudab pinged ja voolud elektrilisteks, magnetilisteks jõududeks ja pöördemomentideks, mis suruvad vastu relee vedrude pingeid. Relee elektromagnetmähiste vedru pinge ja kraanid on peamised protsessid, mille kaudu kasutaja relee seadistab. Selle kohta lisateabe saamiseks vaadake seda linki Elektromehaaniline relee .

  Elektromehaaniline relee
Elektromehaaniline relee

Suunatud releed

Need releed aktiveeritakse voolu liikumisel teatud suunas. See võib tuvastada erinevusi käivitus- ja võrdlusvoolu vahel. Seda releed kasutatakse koos mõne muu releega, näiteks ülevoolureleega, et paraneks kaitsereleesüsteemi võimsus ja selektiivsus. See relee lihtsalt reageerib faasinurga muutumisele nii käivitus- kui ka tugivoolu vahel, mida nimetatakse polariseerivaks suuruseks.

  Suuna tüüp
Suuna tüüp

Vahemaa releed

Seda kaugusreleed kasutatakse tavaliste töötingimuste ja tõrke eristamiseks ning samuti eristab rikkeid teatud piirkonnas ja süsteemi eri elementides. Kaugusrelee töö ei ole piisav teatud impedantsi vastuvõtuväärtuste vahemiku jaoks. See relee hakkab tööle, kui impedantsi mõõtmine on madal või samaväärne eelistatud vastuvõtutakistuse väärtusega.

  Kauguse tüüp
Kauguse tüüp

Selles relees on parameetrid nagu pinge ja vool üksteise suhtes tasakaalustatud ning see relee reageerib pinge ja voolu suhtele, mis on ülekandeliini takistus relee asukohast huvipakkuva punkti suunas. Seda impedantsi kasutatakse kauguse määramiseks ülekandeliini kaudu, seega nimetatakse seda kaugusreleeks. Need releed on saadaval erinevat tüüpi, näiteks reaktants-, mho- ja impedantsreleed.

Selle kohta lisateabe saamiseks vaadake seda linki Vahemaa relee .

Pilootreleed

Pilootreleed kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas viga on kaitstud liini sees või väljaspool. Kui viga on kaitstud liini sisemine, siis kõik kaitselülitid (CB) liiniklemmidel rakenduvad maksimaalsel kiirusel. Samamoodi, kui rike on kaitstud liini suhtes väline, blokeeritakse või takistatakse kaitselüliti väljalülitamine. Saadaval on kolme tüüpi pilootreleed, traat, toiteliini kandja ja mikrolaineahju piloot, mida kasutatakse kaitserelee jaoks.

  Pilootrelee
Pilootrelee

Diferentsiaalreleed

Diferentsiaalkaitserelee toimib lihtsalt vastandades peamist erinevust sisend- ja väljumisvoolu suuruse ning väärtuste vahel. Kui erinevus on ülevõtuväärtusest suurem, võib süsteemi eraldada ja kaitselüliti (CB) käivitub.

  Diferentsiaali tüüp
Diferentsiaali tüüp

Kaitserelee ahel

Kaitsereleed kasutatakse elektriahelate ebanormaalsete tingimuste tuvastamiseks, mõõtes pidevalt erinevaid elektrilisi koguseid nii tavalistes kui ka rikketingimustes. Elektrilised suurused, mis võivad rikketingimustes erineda, on; vool, pinge, faasinurk ja sagedus.

Näidatud on tüüpiline kaitserelee ahel, mille saab jagada kolmeks osaks, mida käsitletakse allpool.

  Kaitserelee ahel
Kaitserelee ahel
  • Ahela esimene osa on CT primaarmähis, mida nimetatakse ka voolutrafoks. See CT on ühendatud kaitstava ülekandeliiniga järjestikku.
  • Teine osa sisaldab sekundaarmähist voolutrafo , CB & relee töömähis.
  • Ahela viimane osa on väljalülitusahel, mis võib olla kas AC/DC. Seega sisaldab see peamiselt toiteallikat, kaitselülitite väljalülitusmähist ja relee statsionaarseid kontakte.

Töötab

Kord tekkis lühis seadme F-punktis ülekandeliin tekib, siis suureneb vooluvool ülekandeliinis tohutu väärtuseni. See põhjustab tugeva voolu voolamist kogu relee mähises ja muudab kaitserelee funktsiooni, lihtsalt sulgedes selle kontaktid.

Järelikult sulgeb see CB väljalülitusahela ja muudab CB avatuks ja eraldab vigase segmendi süsteemist. Nii et sel viisil tagab see kaitserelee vooluahela seadmete turvalisuse purunemise ja süsteemi tüüpilise töötamise eest.

Kaitserelee koodid

Elektrisüsteemi projekteerimisel näitavad ANSI-koodid, milliseid funktsioone kaitseseade toetab, näiteks relee/kaitselüliti. Need seadmed lihtsalt kaitsevad elektrisüsteeme ja komponente vigastuste eest pärast elektririkke ilmnemist. ANSI koodid on väga kasulikud keskpingepõhiste tuvastamiseks mikroprotsessor seade funktsioonid. Kaitserelee ANSI koodid on loetletud allpool.

Voolufunktsioonide kaitse

Allpool on loetletud praeguste funktsioonide kaitse koodidega.

ANSI 50/51 näitab faasi ülevoolu.
ANSI 50N/51N (või) 50G/51G näitab maandusriket.
ANSI 50BF näitab kaitselüliti riket.
ANSI 46 näitab tasakaalustamata või negatiivset jada.
ANSI 49 RMS näitab termilist ülekoormust.

Suunavoolu kaitse

Suunavoolu kaitse koodidega on loetletud allpool.

ANSI 67 näitab suunatavat faasi liigvoolu.
ANSI 67N/67NC näitab suunatud maandusriket.

Suunatud toitekaitse funktsioonid

Suunatud jõu kaitse koodidega on loetletud allpool.

ANSI 32P näitab suunatavat aktiivvõimsust.
ANSI 320/40 näitab suunatud reaktiivvõimsust.

Masina kaitsefunktsioonid

Masina kaitsefunktsioon koodidega on loetletud allpool.

ANSI 37 näitab faasi alavoolu.
ANSI 48/51LR/14 näitab lukustatud rootorit või äärmist käivitusaega.
ANSI 66 näitab käivitusi tunnis.
ANSI 50V/51V näitab pinget/piiratud ülevoolu.
ANSI 26/63 näitab Buchholzi/termostaati.
ANSI 38/49T näitab temperatuuri jälgimist.

Pingekaitse funktsioonid

Pingekaitse funktsioon koodidega on loetletud allpool.

ANSI 27D näitab positiivset pinge all olevat järjestust.
ANSI 27R näitab, et need jäävad pinge alla.
ANSI 27 näitab alampinget.
ANSI 59 näitab ülepinget.
ANSI 59N näitab nullpinge nihet.
ANSI 47 näitab negatiivse järjestusega liigpinget.

Sageduse kaitsefunktsioonid

Allpool on loetletud koodidega sageduse kaitsefunktsioonid.

ANSI 81H näitab ülesagedust.
ANSI 81L näitab sageduse all.
ANSI 81R näitab sageduse sageduse muutust.
ANSI 81R näitab sageduse sageduse muutust.

Kaitserelee testimine

Praegustes elektrisüsteemides mängivad kaitsereleed võtmerolli, nii et nende töökindlust tuleb alati kontrollida. Seega tuleks neid releesid nende elutsükli jooksul testida. Lisaks on õige töö säilimise tagamiseks vajalik tavapärane relee testimine. Kui kaitserelee korrapärast testimist ei tehta korralikult, võivad tekkida elektririkked, mis võivad seadmeid kahjustada ja töötajaid kahjustada.

Allpool käsitletakse kolme tüüpi kaitserelee teste, mida tehakse stendi testimisel, kasutuselevõtu testimisel ja hoolduskatsetel.

Katsetestimine

See test viiakse läbi selleks, et testida releed iseseisvalt ja et see vastab disainile. See väldib nii kulukamaid kui ka aeganõudvamaid probleeme projekti hilisemates etappides.

Kasutuselevõtu testimine

Kui elektrisüsteem on projekteeritud, hõlmab kaitserelee kasutuselevõtt suurema süsteemi ootuspärase toimimise kontrollimist. Näiteks kui kaitserelee on lülitusseadmega ühendatud, peaks see töötama ootuspäraselt ning reageerima blokeeringutele ja muudele korduvatele tingimustele. Tulevikus on relee funktsioon kontrollitud.

Hooldustestimine

Kui hoolduskatse on tehtud, eeldatakse kogu konstruktsiooni eesmärki, kuid kaitserelee käitumist tuleks kontrollida allpool toodud toimimise osas. Peale konkreetsete tõrgete ei suuda see relee märgata muutusi süsteemi omadustes, näiteks aja jooksul muutuvat võrgukoormust. Seega võivad need pikaajalised muudatused vajada kaitserelee ümberprogrammeerimist, et tagada eeldatava töö säilimine.

Kaitserelee testimise ajal on palju parameetreid, mida tuleb sageli testida sõltuvalt testi tüübist, näiteks relee visuaalne kontroll, ühendusosad, kaitselüliti (CB) avamine ja sulgemine, kaitsefunktsioonid, loogikafunktsioonid, kaitserelee kahendsüsteem ja analoogsisendid ja -väljundid, esmane sissepritse, isolatsioonitakistuse testimine ja sekundaarse sissepritse testimine.

Eelised & Puudused

The kaitserelee eelised sisaldama järgmist.

  • See relee jälgib pidevalt erinevaid parameetreid, nagu vool, pinge, võimsus ja sagedus.
  • See parandab süsteemi stabiilsust defektse sektsiooni isoleerimise kaudu
  • See relee kõrvaldab vea kiiresti, seega vähendab see kahju.
  • See relee tuvastab tõrked ja vigased osad süsteemis.
  • See vähendab tuleohtu.
  • See tagab elektrilise turvalisuse ja kaitseb inimest süsteemi kallal töötamise ajal.
  • See parandab süsteemi jõudlust, stabiilsust ja töökindlust.
  • Nende releede töö on väga kiire ja ka väga kiire lähtestamine.
  • Neid saab kasutada nii toiteallikates nagu AC ja DC.
  • Need releed töötavad lihtsalt millisekundites ja tulemus on kohene.
  • Need on kõige usaldusväärsemad, vastupidavamad, kompaktsemad ja väga lihtsad.
  • See on rakendatav erinevates valdkondades.

The kaitserelee puudused sisaldama järgmist.

  • Kaitserelee ei suuda elektrisüsteemis rikkeid vältida, seega kulutab see relee elektrisüsteemi jälgimisel rohkem aega.
  • See vajab perioodilist hooldust ja mitte staatiliste releede testimist.
  • Selle relee tööd võivad lihtsalt mõjutada komponendi vananemine, saaste ja tolm, mis põhjustab valesid väljalülitusi.
  • Need releed tagavad turvalisuse ja järjepidevuse, mis on vajalik enesekindlaks töötamiseks.

Rakendused

The kaitserelatsiooni rakendused y sisaldab järgmist.

  • Elektrikaitses kasutatakse kaitsereleed.
  • Kaitserelee tuvastab probleemi varajases staadiumis ja vähendab oluliselt või kõrvaldab seadmete kahjustusi.
  • See releeseade on mõeldud peamiselt CB (kaitselüliti) väljalülitamiseks, kui viga on märgatud.
  • See relee töötab nagu tuvastusseade, nii et see tuvastab vead, teab oma asukohta ja lõpuks annab väljalülitussignaali kaitselülitile
  • See on lülitusseade, mida kasutatakse rikete tuvastamiseks ja käivitab kaitselüliti, et eraldada vigane element süsteemist.
  • Need on suureks abiks kõrgepinge- ja keskpingekaitses ning liigvoolu kuni keeruka kauguskaitses.

Millised on kaitsereleede põhifunktsioonid?

Kaitsereleede põhifunktsioonid on;

  • See tuvastab vea olemasolu.
  • See tuvastab vea asukoha.
  • See tuvastab vea tüübi olemasolu.
  • See sulgeb väljalülitusahela ja käivitab CB (kaitselüliti), et eraldada vigane süsteem.

Millist kaitsereleed kasutatakse asünkroonmootoris?

MPR-i või mootorikaitsereleed kasutatakse kõrgepinge asünkroonmootori kaitsmiseks.

Millised on kaitserelee olulised elemendid?

Kaitserelee olulised elemendid hõlmavad peamiselt andurit, võrdluselementi ja juhtelementi.

Milleks kaitsereleed kasutatakse?

Kaitsereleed kasutatakse vigaste seadmete tuvastamiseks ning voolu ja pinge jälgimiseks CT-de ja PT-dega.

Mis tüüpi releed kasutatakse 3-faasilise kaitse jaoks?

Kolmefaasilises kaitses kasutatakse 3-faasilist pinge juhtreleed.

Seega on see kaitserelee ülevaade – rakendustega töötamine. Kaitserelee rahuldavaks kasutamiseks peavad sellel olema sellised omadused nagu kiirus, selektiivsus, töökindlus, lihtsus, tundlikkus, ökonoomsus jne. Siin on teile küsimus, mis on kaitselüliti?