Содержание

Электрические реле времени, классификация и условные графические обозначения

ОглавлениеВведение
Раздел 1. Классификация реле времени
Раздел 2. Условно-графическое обозначение реле времени и их контактов на схемах
Список используемой литературы

Введение

Сегодня одним из наиболее распространенных элементов схем защиты, автоматики и телеуправления является реле. Среди всех типов электрических реле можно выделить большую группу. Это реле времени – устройство, предназначенное для получения заданной выдержки времени при передаче воздействия от одной цепи к другой.
При осуществлении автоматизации производственных процессов постоянно приходится сталкиваться с необходимостью точного выдерживания времени различных операций или своевременного включения и выключения нужных агрегатов. При этом точная и надежная работа приборов выдержки времени очень часто является решающим фактором для получения продукции высокого качества.

Примеры этого можно найти во всех областях техники. Например, в релейной защите реле времени играет важную роль, в ряде случаев при помощи реле времени осуществляется селективность срабатывания защиты.
Статья не претендует на полноту изложения поднятой темы, цель статьи – познакомить читателя с основными типами реле времени, которые можно встретить в природе, их классификацией и условным обозначением на схемах, в очень краткой форме изложен принцип действия представленных типов реле. Более подробную информацию можно почерпнуть из книг указанных в списке используемой литературы.

Раздел 1. Классификация реле времени

Реле времени, как и любые другие реле, можно классифицировать по ряду признаков, например:
Классификация по числу выходных цепей с независимыми уставками выдержки времени:
– одноцепные;
– двухцепные;
– трехцепные и т.д.

Классификация по числу команд, поступающих в одну выходную цепь на одну управляющую команду:
– однокомандные с выдержкой на включение или отключение;
– программные – с предусмотренной программой выдержек времени;
– циклические – с повторяющейся программой выдержек времени.
Классификация по наличию регулировки выдержки времени и шкалы:
– с нерегулируемыми (фиксированными) выдержками времени;
– с плавной или ступенчатой регулировкой и шкалой;
– с плавной регулировкой, без шкалы.
Классификация по месту расположения регулятора выдержек времени:
– с регулятором выдержек времени внутри оболочки;
– с регулятором выдержек времени на наружной поверхности оболочки;
– с выносным регулятором выдержек времени.
Классификация по способу монтажа на панели и способу присоединения внешних проводов:
– для выступающего монтажа с передним присоединением проводов;
– для выступающего монтажа с задним присоединением проводов;
– для установки на платы печатного монтажа;
– для установки на других приборах (реле, контакторы и т.п.).
Классификация по виду входной воздействующей величины (команды):
– управляемые подачей или снятием напряжения (тока) питания;
– управляемые замыканием или размыканием входной цепи при предварительно поданном напряжении
(тока) питания;
– управляемые импульсом при предварительно поданном напряжении (токе) питания.
Классификация по виду исполнительной части:
– с контактным выходом;
– с бесконтактным выходом.
Классификация по устройству вы ходной цепи:
– с замыкающими (з), размыкающими (р), переключающими (п), перемыкающими и неперемыкающими, проскальзывающими контактами;
– с сочетанием замыкающих, размыкающих и переключающих контактов.
Классификация по конструктивному исполнению:
– герметичные;
– негерметичные.
Классификация по роду питающего тока:
– постоянного тока;
– переменного тока;
– постоянного и переменного тока.
Классификация по принципу действия:
– электромагнитные;
– электротермические;
– индуктивные;
– ионные;
– электронные;
– механические.

Мы не будем останавливаться на разных классификациях реле времени, так как наиболее распространенная классификация реле времени – это классификация по методу получения замедления, эту классификацию и рассмотрим подробней.
Можно выделить четыре основных группы методов замедления:

– электрическое замедление;
– механическое замедление;
– электротермическое замедление;
– химическое и электрохимическое замедление.

Страница 1 из 912345›»

Реле времени, типы, характеристики, классификация, статьи VSE-E.COM / Новости

Реле времени – аппарат, позволяющий соединять электроцепи в заданный промежуток времени, через определенные интервалы. Таким образом, в условиях производства появляется возможность сделать какой-либо процесс максимально независимым, без участия человека. В быту такие механизмы можно применять, чтобы комфортно управлять разнообразными источниками освещения. Принцип его работы заключается в настройке интервалов, через которые необходимо производить отключение электрической цепи, что приводит к закономерному выключению прибора, подсоединенного к ней. В данном случае достигается одна из самых важных целей – продление срока службы, а также экономия электричества.

 

Основные виды реле времени

Функционально РВ представляет собой аппарат, состоящий из трех главных частей:

  • воспринимающей;
  • замедляющей;
  • исполнительной.

Первая, воспринимающая часть передает импульс к запуску после того, как на неё поступит управляющий сигнал. Замедляющая часть позволяет соблюдать положенный промежуток задержки. После того, как заданные минуты-часы истекают, исполнительная дает сигнал на управляющее устройство. Конструктивно изделие имеет катушку из проволоки, внутри которой помещен металлический сердечник, а также контакты (в зависимости от модели, разного количества), железный якорь и стрелка.


Реле времени классифицируются по-разному. Например, по исполнению:

  • Моноблочные. Они автономны в работе, благодаря наличию питания внутри, а также имеют входы для соединения с приборами.
  • Встраиваемые. Само название указывает, что данные механизмы подлежат встраиванию в более сложные устройства.
  • Модульного типа. Монтируются на DIN-рейку в электрощиток.


Вторая классификация отличает РВ друг от друга в зависимости от вариантов создания тайм-диапазона. Это такие виды, как:

  • Часовые. Одни из первых моделей, отличаются надежностью и простотой использования.
  • Моторные. Контролируют проверку оборудования по предусмотренному плану. Состоят из редуктора, мотора, контактов.
  • С замедлением, работающим на основе пневматики и гидравлики. Интервальные перерывы регулируются через увеличение или уменьшение подачи воздуха либо жидкости в определенных объемах.
  • Электромагнитные. Подходят для линий постоянного тока.

Электронные или микроконтроллеры. Именно такой тип наиболее часто представлен сегодня на полках наших магазинов. Преимущество – возможность запрограммировать практически любой период, от секунд до месяцев и лет. Их конструкция позволяет с предельной точностью регулировать временные промежутки. Область применения РВ широка – от запуска мощнейших двигателей в промышленности, до контроля вентиляционных систем, полива и отопления.

Всё зависит от типа и технических характеристик, соответственно.

Как работаю реле времени?

Используя поворот регулятора таймера, меняется состояние контактов, то есть их смыкание или размыкание. Соответственно, коммутируется или разъединяется электроцепь. По прошествии заданного времени контакты возвращаются в исходное положение. Размер интервала зависит от того, на сколько градусов перемещена стрелка регулятора. Модели, работающие по электромагнитному принципу имеют также обмотку с медной гильзой. Созданное магнитное поле не дает возобновиться нарастанию основного потока, что приводит к включению подсоединенного прибора через нужное время.

Электронная серия РВ отличается таймером в виде схемы, на которую можно передать нужные настройки от клавиш на пульте управления. В ряде случаев можно механизм подключить к компьютеру, что дополнительно расширяет варианты программирования.

Как выбрать устройство правильно

Главный критерий выбора – область и условия применения. Опирайтесь на следующие характеристики:

  • показатели мощности;
  • качество и производитель;
  • max и min промежутки срабатывания;
  • предел напряжения;
  • уровень защищенности от пыли, влаги;
  • цельность и плотность прилегания внешних частей конструкции;
  • подробная инструкция в наличии для ознакомления;
  • автономное или сетевое питание. 

На рынке электротехнических товаров популярность пользуются РВ от Eaton, ETI, HAGER, IEK, Новатек-Электро. Кроме того, если вам необходим в работе по электромонтажу инструмент для снятия изоляции, переходите по ссылке.

В электронных моделях, которые настраивать сложнее других типов, не забудьте проверить наличие меню на кириллице, экрана с подсветкой, уровня мощности, гарантийного обслуживания и клемм на пружинах. Профессионалы рекомендуют при автономном питании посмотреть на мощность батареи и возможность её замены, быстрой разблокировки при утере пин-кода. Перед тем, как купить реле времени, обязательно проконсультируйтесь с продавцом, уточните свои запросы и необходимые характеристики. В хороших интернет-магазинах нужный товар Вам подберут быстро и качественно. Обращайтесь!

Типы и устройство реле

Реле — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электрические, механические и тепловые реле.

Существует класс электронных полупроводниковых приборов, именуемых оптореле (твердотельное реле), но он в данной статье не рассматривается.

В электронной схемотехнике иногда электронные блоки с функцией переключения цепи по изменению какого-либо физического параметра также называют реле. Например, фотореле, реле контроля фаз или реле-прерыватель указателей поворота автомобиля.

Устройство

Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами.

Классификация реле

  • По начальному состоянию контактов выделяются реле с:
    • Нормально замкнутыми контактами.
    • Нормально разомкнутыми контактами.
    • Переключающимися контактами.
  • По типу управляющего сигнала выделяются реле:
    • Постоянного тока:
      • Нейтральные реле: полярность управляющего сигнала не имеет значения, регистрируется только факт его присутствия/отсутствия. Пример: реле типа НМШ.
      • Поляризованные реле: чувствительны к полярности управляющего сигнала, переключаются при её смене. Пример: реле типа КШ.
      • Комбинированные реле: реагируют как на наличие/отсутствие управляющего сигнала, так и на его полярность. Пример: реле типа КМШ.
    • Переменного тока.
  • По допустимой нагрузке на контакты.
  • По времени срабатывания.
  • По типу исполнения:
    • Электромеханические реле:
      • Электромагнитные реле (обмотка электромагнита неподвижна относительно сердечника).
        • Герконовые реле.
      • Магнитоэлектрические реле (обмотка электромагнита с контактами подвижна относительно сердечника).
      • Термореле (биметаллическое).
      • Электродинамические реле:
        • Ферродинамические реле.
      • Индукционные реле.
    • Статические реле:
      • Ферромагнитные реле.
      • Ионные реле.
      • Полупроводниковые реле.
  • По контролируемой величине:
    • Реле напряжения.
    • Реле тока.
    • Реле мощности.
    • Реле пневматического давления.
    • Реле контроля изоляции.
  • Специальные виды электромагнитных устройств:
    • Шаговый искатель.
    • Устройство защитного отключения.
    • Автоматический выключатель.
    • Реле времени.
    • Электромеханический счётчик.

Особенности работы

Работа электромагнитных реле основана на использовании электромагнитных сил, возникающих в металлическом сердечнике при прохождении тока по виткам его катушки. Детали реле монтируются на основании и закрываются крышкой. Над сердечником электромагнита установлен подвижный якорь (пластина) с одним или несколькими контактами. Напротив них находятся соответствующие парные неподвижные контакты.

В исходном положении якорь удерживается пружиной. При подаче управляющего сигнала электромагнит притягивает якорь, преодолевая её усилие, и замыкает или размыкает контакты в зависимости от конструкции реле. После отключения управляющего напряжения пружина возвращает якорь в исходное положение. В некоторые модели, могут быть встроены электронные элементы. Это резистор, подключенный к обмотке катушки для более чёткого срабатывания реле, или (и) конденсатор, параллельный контактам для снижения искрения и помех.

Управляемая цепь электрически никак не связана с управляющей (такая ситуация часто обозначается в электротехнике как сухой контакт). Более того в управляемой цепи величина тока может быть намного больше чем в управляющей. Источником управляющего сигнала могут быть: слаботочные электрические схемы (например дистанционного управления), различные датчики (света, давления, температуры и т. п.), и другие приборы которые на выходе имеют минимальные значения тока и напряжения. Таким образом, реле по сути выполняют роль дискретного усилителя тока, напряжения и мощности в электрической цепи. Это свойство реле, кстати, имело широкое применение в самых первых дискретных (цифровых) вычислительных машинах. Впоследствии реле в цифровой вычислительной технике были заменены сначала лампами, потом транзисторами и микросхемами — работающими в ключевом (переключательном) режиме. В настоящее время имеются попытки возродить релейные вычислительные машины с использованием нанотехнологий.

В настоящее время в электронике и электротехнике реле используют в основном для управления большими токами. В цепях с небольшими токами для управления чаще всего применяются транзисторы или тиристоры.

При работе со сверхбольшими токами (десятки-сотни ампер; например, при очистке металла методом электролиза) для исключения возможности пробоя контакты управляемой цепи исполняются с большой контактной площадью и погружаются в масло (так называемая «масляная ячейка»).

Реле до сих пор очень широко применяются в бытовой электротехнике, в особенности для автоматического включения и выключения электродвигателей (пускозащитные реле), а также в электрических схемах автомобилей. Например, пускозащитное реле обязательно имеется в бытовом холодильнике, а также в стиральных машинах. В этих устройствах реле намного надёжнее электроники, так как оно устойчиво к броску тока при запуске электродвигателя и, особенно, к сильному броску напряжения при его отключении.

CRME-101 – Etigroup

Документация

Товар
Код EAN
3838895821229
Вес продукта
0.07 kg
Таможенный тариф
91070000
Базовая упаковка
Кол-во. базовая упаковка
1
Базовая упаковка ean
3838895821229
Вес базовой упаковки
0.088 kg
Базовый объем упаковки
0.17
Транспортная упаковка
Кол-во в упаковке
400
Транспортировочная упаковка ean
3838895821236
Вес транспортировочной упаковки
35. 2 kg
Объем упаковки
68
Транспортировочная упаковка
6000
Объем поддона
27200

spec-etim” aria-expanded=”false”> Классификация ETIM

Классификация
EC001669
Категория
Реле времени распределительного щита
1 интервал
0.1…1
2 интервал
0. 1…1
Блок 1 интервала
Seconds/minutes
Блок 2 интервала
Minutes/hours
Количество переключателей
1
Номинальный ток переключения при 250 В переменного тока
16A
Способ/место крепления
На DIN рейку
Тип инициирования
Digital with multi function
Тип питающего напряжения
Переменный/постоянный ток (AC/DC)
Тип управляющего напряжения 1
Переменный/постоянный ток (AC/DC)
Управляющее напряжение 1
12…240V
Функциональное назначение / применение
Multi function
Частота управляющего напряжения 1
50…60Hz
Ширина по количеству модулей
1
Классификация ETIM – Версия: 7. 0

002471557Time relay, CRME-101EVE/ETIRELControl equipmentRelaysRelaysTime relayTime relayAutomation, signaling and control devicesTimers and digital time relaysCRME-101Function Time relayCategory Time relayCatalogue Group Time relay (Analog)Catalogue subgroup Multifunction time relayTime relay CRME

Классификация реле — Electric-Zone

Реле — это электромагнитные, электромеханические или электронные устройства, которые предназначены для коммутации цепей в схемах автоматизированного управления и защиты технологическими установками, электрическими сетями и системами.

Классификация реле.

Реле классифицируются в зависимости от их функцио­нального назначения и устройства.

По функциональным признакам различают: реле времени, тока, напряжения, мощности, промежуточные, сигнальные и др.

По признаку устройства реле делят на реле электро­магнитные, электромеханические, магнитоуправляемые (гермети­зированные магнитоуправляемые контакты или герконы), элект­ронные, элетронно-электромагнитные или комбинированные.

По признаку рода тока различают реле переменного и постоянного токов.

Электромагнитные реле состоят из магнитной системы с катушкой, расположенной на ее неподвижной части, якоря, механически связанного с замыкающими или размыкающими контактами. При включении катушки на напряжение якорь притягивается и воздействует на контакты, заставляя их замы­каться или размыкаться.

В электромеханических реле источником движения является небольшой исполнительный двигатель, связанный че­рез редуктор с группами контактов. При включении двигателя редуктор приводит во вращение барабан с расположенными на них подвижными контактами, которые и обеспечивают по определенной программе замыкание или размыкание со­ответствующих контактов.

Герконы (герметизированные магнитоуправляемые кон­такты) представляют собой, как правило, запаянные в герме­тизированный баллон контакты, которые могут замыкаться или размыкаться под воздействием внешнего магнитного поля.

Электронные реле являются бесконтактными устрой­ствами и представляют собой электронные схемы, в которых роль контактов выполняют полупроводниковые приборы: ра­ботающие в ключевом режиме транзисторы, тиристоры и др.

Комбинированные реле — это совокупность электрон­ной схемы управления и электромагнитного или электромеха­нического реле в качестве исполнительного элемента.

Реле времени с задержкой выключения 220 В: 5 советов по выбору


Что такое реле задержки времени

Реле временной задержки – это специальные устройства, главным предназначением которых является обеспечения последовательной работы элементов схемы в течении определенного времени после включения или отключения питания. Задержки, создаваемые реле, по продолжительности могут быть как минутными и часовыми, так и суточными, недельными. При этом, с помощью одного сигнала реле способно одновременно контролировать работу нескольких схем.

По принципу работы реле задержки времени делятся на устройства:

  • С электромагнитным замедлением;
  • С пневматическим механизмом замедления;
  • С часовым или анкерным механизмом;
  • Моторного типа.

Отдельно выделяют электронные реле времени. Временная задержка в таких устройствах реализуется посредством аналоговых и цифровых технических решений. Зачастую эти решения представлены цифровыми таймерами.

Электронные реле получили широкое распространение благодаря наиболее широкому диапазону регулировки временной задержки.

Так, электронное реле способно контролировать работу элементов схемы с временной выдержкой от доли секунды до нескольких тысяч часов. Кроме того, к достоинствам электронных реле относятся их небольшие габариты, экономичное энергопотребление и многофункциональность. Существуют также временные реле, работающие на микропроцессорах. Такие модели считаются наиболее эффективными.

Классификация реле задержки времени

Для удобства реле времени классифицирует по типу исполнения. Такая классификация позволяет разделить устройства на реле для промышленного использования и бытовые контроллеры.

Так, все временные реле задержки делятся на:

  • Моноблочные;
  • Встраиваемые;
  • Модульные.

Проще всего устанавливаются моноблочные и модульные устройства. Моноблочные реле представляют собой автономные устройства для внешней установки. Такие устройства оснащены встроенными элементами питания, имеют клеммы для подключения нагрузки. Модульные реле являются разновидностью моноблочных, и используются для монтажа в электрощитах.

Наиболее распространенными в промышленной и хозяйственной сфере являются встроенные реле.

Они активно используются в современных бытовых электроустановках (например, стиральных машинах), системах “умный дом”. Кроме того, такие устройства используют при автоматизации тепличного хозяйства.

Сфера применения реле времени с задержкой выключения

Сфера применения временных реле крайне широка и зависит от типа устройства. Так, все реле времени делятся на устройства с задержкой включения после подачи питания и приборы с временной задержкой выключения после отключения нагрузки. Наиболее распространенными в бытовой сфере и коммунальном хозяйстве являются реле с временной задержкой выключения.

Чаще всего, устройства, создающие задержку на выключение, используют для:

  • Автоматизации работы уличного и внутридомового освещения;
  • Контроля над системами полива;
  • Автоматизации вентиляционных систем;
  • Контроля над работой бытовых насосов, газовых котлов, электрических водонагревателей.

Таким образом, реле времени позволяют использовать различное электрооборудование только по его фактической надобности, исключая вероятность его нецелесообразного использования. Это не только экономит расход электроэнергии, но и продлевает срок эксплуатации электроприборов.

Реле с выдержкой времени на включение применяют для контроля работы промышленной и хозяйственно-бытовой автоматики.

Так, например, устройства можно использовать для автоматического восстановления работы бытовой техники, осветительных приборов, вентиляционных, и отопительных систем после возобновления подачи напряжения. При правильном подключении и хорошей настройке, реле с задержкой включения могут активировать систему “теплый пол” к вашему приходу, включать водонагреватели и бытовые приборы (например, кофемашину) после вашего пробуждения.

Рекомендации по выбору реле времени 220 В

Главным критерием выбора временного реле для однофазных сетей (220 В) является диапазон задержки. Этот параметр определяется назначением устройства отключения. Так, например, для реле, подключенного к вентилятору в санузле, будет достаточно задержки выключения в диапазоне от 1 сек до 1 часа.

Реле времени с задержкой включения, обычно, имеют меньший диапазон.

Это связано со сферой их использования. Зачастую, после восстановления энергоснабжение, включение промышленной, бытовой и хозяйственной автоматики должно выполняться незамедлительно. Так, задержка на включение бытового электрооборудования должна составлять не более 2 мин.

Кроме того, при выборе реле времени необходимо учитывать:

  • Тип коммутируемого тока. Реле могут коммутировать как переменный, так и постоянный ток. Для коммутации переменного тока следует выбирать реле AC типа, для коммутации постоянного тока – DC типа. Существуют и универсальные устройства с маркировкой AC/DC.
  • Максимальный коммутируемый ток. Для бытового использования подойдут реле, способные коммутировать нагрузку в диапазоне от 10 до 16 А.
  • Степень защиты устройства. Для внутренней установки подойдут реле с индексом IP20. Для установки на улице этот показатель должен быть увеличен в два раза, либо реле должно быть установлено в защитном корпусе.
  • Возможности подключения реле. Отдельные модели временных реле могут одновременно подключаться к двум элементам, управляющим нагрузкой (например, к двум выключателям). Так работу реле можно контролировать из двух точек, расположенных в разных концах помещения.

Не стоит забывать про габаритные размеры и способ монтажа устройства. Это позволит быстро вписать устройство в проект. Так, наименьшие габариты имеют электронные установки. Кроме того, временное реле может требовать или не требовать крепления DIN-рейки.

Схема задержки включения реле на 12 вольт

Собрать простое реле можно своими руками. Самая легкая в исполнении схема электронного реле времени собирается на базе интегрального таймера ne555. Управление реле осуществляется посредством нажатия внешних клавиш. Для работы устройства будет достаточно 12В. Запитать реле можно через силовой кабель к электросети. Временно поддержать работу реле может и аккумулятор на 12 вольт.

Схема простого временного реле на основе таймера NE 555 имеет также такие особенности:

  • Задающим интервал времени узлом, является цепь из резистора переменного тока и электролитического конденсатора. От их номинала зависит интервал задержки включения реле времени
  • При номинале резистора в 500 кОм и конденсатора в 220 мкФ, диапазон задержки может составлять от 2 сек до 3 мин.
  • Индикатором работоспособности реле может выступить светодиод, подключенный параллельно катушке.

Данный прибор можно использовать как для отключения, так и включения электрооборудования с временной задержкой. Для начала временного отсчета необходимо нажать кнопку “старт”, которая запускает таймер. Кнопка “стоп” отвечает за отключения питания и возврат контролируемого с помощью реле устройства в первоначальное состояние.

Применение реле времени с задержкой выключения 220 В (видео)

Реле с задержкой времени включения и выключения электрооборудования – это простые устройства, способные значительно облегчить быт современного человека. Благодаря этим устройствам можно добиться автоматизации бытовой, хозяйственной и промышленной автоматики. Главное – правильно подобрать устройство! А если подходящего реле не найдется, вы всегда сможете собрать его самостоятельно.

Классификация или типы защитных реле

IEEE определяет защитные реле как: «реле, функция которых заключается в обнаружении неисправных линий или аппаратов или других состояний энергосистемы ненормального или опасного характера и в инициировании соответствующего действия цепи управления».

Реле обнаруживают и обнаруживают неисправности путем измерения электрических величин в энергосистеме, которые различаются в нормальных и недопустимых условиях. Самая важная роль защитных реле – это, во-первых, защита людей, а во-вторых, защита оборудования.

Все реле состоят из одного или нескольких элементов, которые возбуждаются и приводятся в действие электрическими величинами цепи.Большинство используемых реле – электромеханического типа, которые работают на принципах электромагнитного притяжения и электромагнитной индукции.

В настоящее время доступны различные типы защитных реле. В целом их можно разделить на следующие типы. Каждый из них будет подробно описан в следующих статьях.
  1. Реле электромагнитного типа притяжения
    1. Тип соленоида
    2. Притягиваемая арматура
    3. Тип сбалансированной балки
  1. Реле индукционного типа
    1. Индукционный диск Тип
    2. Индукционный стакан Тип
  2. Реле направления
    1. Тип обратного тока
    2. Тип обратной мощности
  3. Реле временные
    1. Мгновенный Тип
    2. Тип фиксированной задержки
    3. Тип обратного запаздывания
  4. Дистанционное реле
    1. Импеданс Тип
    2. Тип реактивного сопротивления
    3. Тип допуска
  5. Реле дифференциального типа
    1. Тип дифференциала тока
    2. Тип дифференциала напряжения
  6. Другие типы реле
    1. Реле минимального напряжения, тока, мощности
    2. Реле перенапряжения, тока, мощности
    3. Тепловое реле
    4. Реле выпрямителя
    5. Реле подвижной катушки с постоянным магнитом
    6. Статическое реле
    7. Газовое реле
Реле защиты

также можно классифицировать в соответствии с их конструкцией, сигналом срабатывания, применением и функцией.


Классификация по конструкции В зависимости от принципа построения можно выделить следующие четыре широкие категории.
  • Реле электромеханическое
  • Твердотельное реле
  • Реле микропроцессора
  • Цифровое реле
Классификация на основе управляющих сигналов

Управляющий сигнал может быть любым из следующих сигналов, включая ряд различных комбинаций этих сигналов, в зависимости от того, требует ли разработанное реле одного или нескольких входов для его реализации.

• Текущий

• Напряжение

• Мощность

• Частота

• Температура

• Давление

• Скорость

• Другое

Классификация по функции

Функции, для которых предназначена система защиты, подразделяют реле на следующие несколько категорий.

• Направленное реле максимального тока

• Дистанционное реле

• Реле перенапряжения

• Дифференциальное реле

• Реле обратной мощности

• Другое

Важно отметить, что один и тот же набор входных управляющих сигналов может использоваться для разработки реле, выполняющих различные функции или приложения.

Например, входные реле напряжения и тока могут быть выполнены как реле расстояния и / или реле обратной мощности.

Реле электромагнитного притяжения

Реле электромагнитного притяжения работают по принципу притяжения якоря магнитной силой, создаваемой нежелательным током или движением плунжера в соленоиде. Эти реле могут активироваться переменным или постоянным током. Существуют различные типы этих реле.

  1. Электромагнитный тип
  2. Арматура притягиваемая типа
  3. Сбалансированная балка, тип

1.Соленоид Тип

В этом реле плунжер или железный сердечник перемещается в соленоид, и работа реле зависит от движения плунжера.

2. Тип привлекаемой арматуры:

Это реле работает от текущей настройки. Когда ток в цепи превышает установленный предел, якорь притягивается магнитной силой, создаваемой нежелательным током. Номинальный ток цепи, в которую включено реле, играет важную роль в работе реле.

3. Тип сбалансированной балки:

В этом реле якорь закреплен на балансирной балке. При нормальном токе луч остается горизонтальным, но когда ток превышает, якорь притягивается, и луч наклоняется, вызывая требуемую операцию

Реле индукционного типа

Эти реле работают по принципу электромагнитной индукции. Использование этих реле ограничено количеством переменного тока. Различные типы этих реле:

  1. Индукционный диск Тип
  2. Индукционная чашка Тип

1.Индукционный диск Тип

В этом реле. металлический диск может вращаться между двумя электромагнитами. Электромагниты возбуждаются переменными токами. Для этого типа используются два типа конструкций: тип с заштрихованным полюсом и тип счетчика электроэнергии.

2. Индукционная чашка Тип:

В этом реле электромагниты действуют как статор и возбуждаются катушками реле. Ротор металлический цилиндрического чашечного типа.

Реле направленного действия

Эти реле работают в зависимости от направления тока или мощности в цепи.Различные типы этих реле:

  1. Тип обратного тока
  2. Обратная мощность Тип

1. Тип обратного тока:

Реле срабатывает, когда направление тока меняется на противоположное, когда фаза тока становится больше, чем заданная величина

2. Тип обратной мощности:

Реле срабатывает, когда сдвиг фаз между приложенным напряжением и током достигает заданного значения.

Реле временные

В реле можно контролировать время между моментом срабатывания реле и моментом отключения контактов. Время называется временем работы. Исходя из этого, реле времени классифицируются как,

.
  1. Мгновенный Тип
  2. Тип фиксированной задержки
  3. Тип обратного запаздывания

1. Мгновенный Тип:

В этом типе нет времени между срабатыванием реле и отключением контактов. Никакой преднамеренной задержки по времени не предусмотрено.

2. Тип фиксированной задержки:

В этом типе намеренно предусмотрена определенная задержка по времени между срабатыванием реле и срабатыванием контакта.

3. Тип обратного запаздывания:

В этом типе время срабатывания приблизительно обратно пропорционально величине управляющей величины.

Дистанционные реле

Эти реле работают по принципу измерения отношения напряжения к току.В этом типе две катушки. На одну катушку подается ток, а на другую – напряжение.

Создаваемый крутящий момент пропорционален отношению двух величин. Когда коэффициент уменьшается ниже установленного значения, реле срабатывает.

Различные типы этих реле,

  1. Импеданс Тип
  2. Реактивное сопротивление Тип
  3. Допуск Тип

1. Тип сопротивления:

В этом типе отношение напряжения к току представляет собой не что иное, как импеданс, который пропорционален расстоянию между реле от точки повреждения.

2. Тип реактивного сопротивления:

Время срабатывания пропорционально реактивному сопротивлению, которое пропорционально расстоянию от реле до точки повреждения.

3. Тип доступа:

Это также называется типом mho. В этом типе время работы пропорционально проводимости.

Реле дифференциального типа

Дифференциальное реле срабатывает, когда разность векторов двух или более электрических величин в цепи, в которую включено реле.превышает установленное значение. Они классифицируются как,

  1. Дифференциальный ток типа
  2. Дифференциальное напряжение типа

1. Тип дифференциала тока:

В этом типе реле сравнивает ток, входящий в секцию системы, и ток, выходящий из секции. При неисправности эти токи разные.

2. Тип дифференциала напряжения:

В этом типе используются два трансформатора.Вторичные обмотки трансформаторов соединены последовательно с реле таким образом, что наведенные э. д.с. при нормальных условиях находятся в противофазе.

В условиях неисправности первичные обмотки несут разные токи, из-за которых наведенные э.д.с. больше не остаются в противодействии, и реле срабатывает.

Реле других типов

Различные другие типы реле, которые используются на практике:

1. Реле минимального напряжения, тока, мощности:

Реле пониженного напряжения, тока или мощности срабатывает, когда напряжение, ток или мощность в цепи падают ниже установленного значения

2.Реле перенапряжения, тока, мощности:

Реле перенапряжения, тока и мощности срабатывает, когда напряжение, ток или мощность в цепи поднимаются выше установленного значения.

3. Тепловое реле:

Тепловое реле срабатывает из-за тепла, выделяемого током в обмотке реле.

4. Реле выпрямителя:

В этом реле измеряемые величины выпрямляются и затем передаются на подвижную катушку реле.

5. Реле подвижной катушки с постоянным магнитом:

В реле с подвижной катушкой с постоянным магнитом катушка, по которой проходит ток, может свободно вращаться в магнитном поле постоянного магнита. Используется только для постоянного тока.

6. Статическое реле:

Статическое реле использует некоторый электронный метод для определения срабатывающей величины. Используется стационарный контур.

7. Газовое реле:

Давление газа регулируется в соответствии с изменениями исполнительной величины.Это давление газа используется для срабатывания реле. Реле Бухгольца является примером такого типа реле.

Реле с выдержкой времени | Электромеханические реле

Что такое реле с задержкой времени?

Некоторые реле сконструированы с своеобразным механизмом «амортизатора», прикрепленным к якорю, который предотвращает немедленное полное движение, когда катушка находится под напряжением или обесточена. Это дополнение дает реле свойство срабатывания с задержкой по времени .

Реле с выдержкой времени

могут быть сконструированы так, чтобы задерживать движение якоря при включении катушки, отключении питания или и том и другом.Контакты реле с выдержкой времени должны быть указаны не только как нормально разомкнутые или нормально замкнутые, но и в зависимости от того, действует ли задержка в направлении закрытия или в направлении открытия.

Ниже приводится описание четырех основных типов контактов реле с выдержкой времени.

Нормально открытый, закрытый по времени контакт

Во-первых, у нас есть нормально открытый, закрытый по времени (NOTC) контакт. Этот тип контакта обычно разомкнут, когда катушка обесточена (обесточена). Контакт замыкается подачей питания на катушку реле, но только после того, как катушка непрерывно запитана в течение заданного времени.

Другими словами, направление движения контакта (закрытие или размыкание) идентично обычному замыкающему контакту, но есть задержка в направлении замыкания направления. Поскольку задержка происходит в направлении подачи питания на катушку, этот тип контакта также известен как нормально разомкнутый, на – задержка:

Временная диаграмма
NOTC

Ниже представлена ​​временная диаграмма работы этого контакта реле:

Нормально открытый контакт с задержкой открытия

Далее у нас есть нормально открытый контакт с синхронизацией открытия (NOTO).Как и контакт NOTC, этот тип контакта обычно разомкнут, когда катушка обесточена (обесточена), и замкнут при подаче питания на катушку реле.

Однако, в отличие от контакта NOTC, синхронизация происходит при обесточивании катушки, а не при подаче напряжения. Поскольку задержка происходит в направлении обесточивания катушки, этот тип контакта также известен как нормально разомкнутый, выкл. -задержка:

Схема синхронизации
NOTO

Ниже представлена ​​временная диаграмма работы этого контакта реле:

Нормально замкнутый, открытый по времени контакт

Затем у нас есть нормально-замкнутый, открывающийся по времени (NCTO) контакт. Этот тип контакта обычно замкнут, когда катушка обесточена (обесточена).

Контакт размыкается при подаче питания на катушку реле, но только после того, как на катушку непрерывно подается питание в течение заданного времени. Другими словами, направление движения контакта (закрытие или размыкание) идентично обычному размыкающему контакту, но есть задержка в направлении размыкания и направления.

Поскольку задержка происходит в направлении подачи питания на катушку, этот тип контакта также известен как нормально замкнутый, на – задержка:

Временная диаграмма NCTO

Ниже представлена ​​временная диаграмма работы этого контакта реле:

Нормально закрытый, закрытый по времени контакт

Наконец, у нас есть нормально закрытый, закрытый по времени (NCTC) контакт.Как и контакт NCTO, этот тип контакта обычно замыкается, когда катушка обесточена (обесточена), и размыкается подачей питания на катушку реле.

Однако, в отличие от контакта NCTO, синхронизация происходит при обесточивании катушки, а не при подаче напряжения. Поскольку задержка происходит в направлении обесточивания катушки, этот тип контакта также известен как нормально замкнутый, выкл. -задержка:

Схема синхронизации
NCTC

Ниже представлена ​​временная диаграмма работы этого контакта реле:

Реле с выдержкой времени, используемые в промышленных логических схемах управления

Реле с выдержкой времени очень важны для использования в промышленных логических схемах управления.Вот некоторые примеры их использования:

  • Управление мигалкой (время включения, время выключения):
    • два реле с выдержкой времени используются вместе друг с другом для обеспечения включения / выключения с постоянной частотой импульсов контактов для подачи прерывистой энергии на лампу.
  • Управление автозапуском двигателя:
    • Двигатели, которые используются для питания аварийных генераторов, часто оснащены средствами управления «автозапуском», которые позволяют автоматически запускать их в случае отказа основного источника электроэнергии.
    • Для правильного запуска большого двигателя необходимо сначала запустить некоторые вспомогательные устройства и дать им некоторое время для стабилизации (топливные насосы, насосы предварительной смазки) перед подачей питания на стартер двигателя.
    • Реле с выдержкой времени
    • помогают упорядочить эти события для правильного запуска двигателя.
  • Управление безопасной продувкой печи:
    • Прежде чем топку можно будет безопасно зажечь, необходимо запустить воздушный вентилятор на определенное время, чтобы «очистить» топочную камеру от потенциально легковоспламеняющихся или взрывоопасных паров.
    • Реле с выдержкой времени обеспечивает логику управления печью с этим необходимым элементом времени.
  • Управление задержкой плавного пуска двигателя:
    • Вместо пуска больших электродвигателей путем переключения полной мощности из состояния полной остановки можно переключить пониженное напряжение для более «мягкого» пуска и меньшего пускового тока. После заданной задержки времени (обеспечиваемой реле задержки времени) подается полная мощность.
  • Задержка последовательности конвейерной ленты:
    • , когда для транспортировки материала установлено несколько конвейерных лент, конвейерные ленты должны запускаться в обратной последовательности (последняя первая первая и первая последняя), чтобы материал не попал на остановившийся или медленно движущийся конвейер.Чтобы разогнать большие ремни до полной скорости, может потребоваться некоторое время (особенно, если используются средства управления двигателем с плавным пуском). По этой причине на каждом конвейере обычно имеется схема задержки по времени, чтобы дать ему достаточно времени для достижения полной скорости ленты перед запуском следующей подачи конвейерной ленты.

Расширенные функции таймера

В более старых механических реле с выдержкой времени использовались пневматические датчики или заполненные жидкостью поршневые / цилиндровые устройства для обеспечения «амортизации», необходимой для задержки движения якоря.

В более новых конструкциях реле с выдержкой времени используются электронные схемы с цепями резистор-конденсатор (RC) для создания временной задержки, а затем для подачи питания на нормальную (мгновенную) катушку электромеханического реле с выходом электронной схемы.

Реле электронного таймера более универсальны, чем более старые механические модели, и менее склонны к выходу из строя.

Многие модели имеют расширенные функции таймера, например:

  • «одноразовый» (один измеренный выходной импульс для каждого перехода входа из обесточенного состояния в возбужденное)

  • «рециркулировать» (повторяющиеся выходные циклы включения / выключения до тех пор, пока входное соединение находится под напряжением)

  • «сторожевой таймер» (меняет состояние, если входной сигнал не циклически включается и выключается повторно).

“Сторожевые” реле таймера

Сторожевой таймер особенно полезен для мониторинга компьютерных систем. Если компьютер используется для управления критическим процессом, обычно рекомендуется иметь автоматический сигнал тревоги для обнаружения «зависания» компьютера (ненормальная остановка выполнения программы из-за любого количества причин).

Простой способ настроить такую ​​систему мониторинга – это заставить компьютер регулярно включать и выключать катушку реле сторожевого таймера (аналогично выходу таймера «рециркуляции»).Если выполнение компьютера останавливается по какой-либо причине, сигнал, который он выдает на катушку реле сторожевого таймера, перестанет циклически повторяться и зависнет в том или ином состоянии.

Через некоторое время реле сторожевого таймера «отключится» и сигнализирует о проблеме.

ОБЗОР:

  • Реле с выдержкой времени построены в следующих четырех основных режимах работы контактов:
    • 1: Нормально открытый, закрытый по времени. Сокращенно «NOTC», эти реле открываются сразу после обесточивания катушки и замыкаются, только если катушка постоянно находится под напряжением в течение определенного периода времени.Также называется реле с нормально разомкнутыми контактами и задержкой включения .
    • 2: нормально открытый, открытый по времени. Сокращенно «NOTO», эти реле замыкаются сразу после подачи питания на катушку и размыкаются после того, как катушка была обесточена на определенный период времени. Также называется реле с нормально разомкнутыми контактами и задержкой выключения .
    • 3: нормально закрытый, открытый по времени. Сокращенно «NCTO», эти реле замыкаются сразу после обесточивания катушки и размыкаются, только если катушка постоянно находится под напряжением в течение определенного периода времени.Также называется реле с нормально замкнутыми контактами и задержкой включения .
    • 4: нормально закрытый, закрытый по времени. Эти реле, сокращенно NCTC, размыкаются сразу после подачи питания на катушку и замыкаются после того, как катушка была обесточена на определенный период времени. Также называется реле с нормально замкнутыми контактами и задержкой выключения .
  • Одноразовые таймеры обеспечивают однократный контактный импульс заданной длительности для каждого включения катушки (переход от катушки от к катушке на ).
  • Таймеры Recycle обеспечивают повторяющуюся последовательность импульсов включения-выключения до тех пор, пока катушка находится под напряжением.
  • Сторожевые таймеры срабатывают своими контактами только в том случае, если катушка не может непрерывно включаться и выключаться (включаться и выключаться) с минимальной частотой.

СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:

Классификация реле максимального тока | Устройства

В зависимости от времени срабатывания реле максимального тока можно разделить на следующие категории: 1.Реле мгновенной максимальной токовой защиты 2. Реле максимальной токовой защиты с обратнозависимой выдержкой времени 3. Реле максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени 4. Реле с обратной минимальной выдержкой времени (IDMT) 5. Реле с очень обратной зависимостью 6. Реле с экстремальной обратной зависимостью.

1. Реле мгновенного максимального тока:

Мгновенное реле максимального тока – это реле, в котором не предусмотрена преднамеренная выдержка времени для срабатывания. В таком реле контакты реле замыкаются сразу после того, как ток в катушке реле превышает тот, на который он установлен.Хотя между моментом срабатывания и замыканием контактов реле будет небольшой интервал времени, преднамеренная задержка времени не предусмотрена. Этой характеристики можно добиться с помощью навесных реле якоря. Такое реле имеет уникальное преимущество, заключающееся в сокращении времени срабатывания до минимума при повреждениях очень близко к источнику, где ток повреждения является наибольшим. Реле мгновенного действия эффективно только в том случае, если полное сопротивление между реле и источником мало по сравнению с сопротивлением защищаемой секции.

Одним из наиболее важных факторов защиты от перегрузки по току и перенапряжения является скорость срабатывания. С помощью навесных реле якоря можно получить время срабатывания 0,01 секунды при трехкратной настройке. Такие реле используются для ограниченного замыкания на землю и других типов защиты от циркулирующего тока. При такой быстрой работе реле может срабатывать при переходных процессах, выходящих за пределы нормального диапазона настройки.

2. Реле максимального тока с обратнозависимой выдержкой времени:

Реле с обратнозависимой выдержкой времени – это реле, время срабатывания которого приблизительно обратно пропорционально величине управляющей величины.

На приведенном ниже рисунке показано, что время-токовые характеристики реле обратного тока. При значениях тока ниже значения срабатывания реле никогда не срабатывает:

При более высоких значениях время срабатывания реле постепенно уменьшается с увеличением тока. Говорят, что чем более выражен эффект, тем более обратным является характеристика. Фактически, все кривые время-ток в большей или меньшей степени обратны. Обычно они более обратны вблизи значения срабатывания управляющей величины и становятся менее обратными по мере его увеличения.

Время срабатывания всех реле максимального тока имеет тенденцию становиться асимптотическим до определенного минимального значения с увеличением значения управляющей величины. Это присуще электромагнитным реле из-за насыщения магнитопровода. Таким образом, варьируя точку насыщения, можно получить разные характеристики.

Это:

(i) Без ограничения времени

(ii) Обратно определенное минимальное время

(iii) Очень обратное и

(iv) Чрезвычайно инверсный

Эти характеристики могут быть получены с помощью индукционных дисковых реле и реле индукционной чашки.

3. Реле максимального тока с независимой выдержкой времени:

Если насыщение сердечника выполняется на очень ранней стадии, время работы остается неизменным во всем рабочем диапазоне. Эта характеристика показана кривой I на рис. 3.24 и известна как независимая временная характеристика. Такое реле срабатывает по истечении заданного времени независимо от величины тока повреждения.

Реле с независимой выдержкой времени используются в:

(i) Радиальные или контурные цепи с несколькими секциями

(ii) В качестве резервной защиты для других типов защиты и

(iii) В системах с большими вариациями тока короткого замыкания из-за полного сопротивления источника.

Селективность среди таких реле достигается, если разница во времени двух последовательных реле составляет 0,5 с.

4. Реле с обратным заданным минимальным временем (IDMT):

Такое реле – это реле, в котором время срабатывания приблизительно обратно пропорционально току короткого замыкания вблизи значения срабатывания реле и становится практически постоянным немного выше значения срабатывания реле, как показано кривой II на рис. 3. 24. Это достигается за счет использования сердечника электромагнита, который насыщается токами, немного превышающими ток срабатывания.

5. Очень обратное реле:

В таком реле насыщение сердечника происходит на более позднем этапе, как показано кривой III на рис. 3.24. Эта кривая известна как обратная характеристическая кривая. Время-токовая характеристика является обратной в большем диапазоне и после насыщения стремится к определенному времени. Реле с очень обратнозависимыми время-токовыми характеристиками используются на фидерах и длинных линиях передачи.

6. Чрезвычайно обратное реле:

Кривая IV на рис.3.24 иллюстрирует крайне обратную характеристику, т.е. насыщение активной зоны происходит на очень поздней стадии. Уравнение, описывающее кривую IV на рисунке, приблизительно имеет вид 1 2 t = K, где I – рабочий ток, а I – время работы. Такие реле вполне подходят для защиты трансформаторов, кабелей и т. Д., Поскольку в их случае можно добиться точной селективности с помощью предохранителей и АПВ, что редко можно сделать селективным с помощью стандартных реле IDMT. Это связано с их способностью выдерживать пусковые токи и скачки напряжения, обеспечивая в то же время быструю работу в условиях неисправности. Таким образом, они больше подходят для установок с большими пусковыми токами после отключения электроэнергии.

Реле с обратнозависимой временем-токовой характеристикой широко используются в распределительных сетях и системах промышленных предприятий. Их относительно ровная время-токовая характеристика позволяет им достигать достаточно быстрой работы в широком диапазоне токов короткого замыкания.

Основы защиты от перегрузки по току

Реле максимального тока

Основным элементом защиты от перегрузки по току является реле максимального тока. Номер устройства ANSI – 50 для мгновенного максимального тока (IOC) или максимального тока с независимой выдержкой времени (DTOC) и 51 для обратного определенного минимального времени.

Основы максимальной токовой защиты (фото предоставлено @netceler через Twitter)

Существует три типа рабочих характеристик реле максимального тока:

  1. Токовая защита с постоянной (мгновенной) защитой,
  2. с постоянной выдержкой времени и
  3. с обратной -Время защиты.

1. Защита по определенному (мгновенному) току

Это реле называется реле с заданной (мгновенной) максимальной токовой нагрузкой. Реле срабатывает, как только ток становится выше заданного значения . Умышленная задержка времени не задана. Всегда существует внутренняя задержка порядка нескольких миллисекунд.

Настройка реле регулируется в зависимости от его местоположения в сети. Реле, расположенное дальше всего от источника, срабатывает при низком значении тока.

Пример, когда реле максимального тока подключено к концу распределительного фидера , оно будет работать при более низком токе, чем ток, подключенный в начале фидера, особенно когда полное сопротивление фидера больше .

В фидере с малым импедансом различение токов короткого замыкания на обоих концах затруднено и приводит к плохой селективности и плохой селективности при высоких уровнях токов короткого замыкания.

Независимая токовая характеристика

В то время как при высоком импедансе фидера мгновенная защита имеет преимущества , сокращая время срабатывания реле при серьезных неисправностях и избегая потери селективности .


2. Защита с независимой выдержкой времени

В этом типе для работы (отключение) должны выполняться два условия: ток должен превышать установленное значение, а короткое замыкание должно быть непрерывным в течение как минимум времени, равного времени, установленному для реле.

Это реле создано путем применения преднамеренной задержки по времени после пересечения значения срабатывания срабатывания тока . Реле максимального тока с независимой выдержкой времени может быть настроено для выдачи выходного сигнала отключения через определенный промежуток времени после срабатывания.

Таким образом, есть настройка времени и подбора. Современные реле могут содержать более одной ступени защиты, каждая ступень включает свою уставку тока и времени.

Характеристики с независимой выдержкой времени

Настройки этого типа реле в различных местах в сети могут быть отрегулированы таким образом, чтобы выключатель, ближайший к месту повреждения, срабатывал в кратчайшие сроки, а затем другие выключатели в направлении восходящего потока. сети отключаются последовательно с большей выдержкой времени.

Недостатком этого типа защиты является то, что его трудно координировать и требовать изменений с добавлением нагрузки, а также то, что короткое замыкание вблизи источника может быть устранено за относительно долгое время, несмотря на его максимальное значение тока.

МТЗ с независимой выдержкой времени используется в качестве резервной защиты дистанционных реле линии передачи с выдержкой времени , резервной защиты дифференциального реле силового трансформатора с выдержкой времени и основной защиты отходящих фидеров и шинных соединителей с регулируемой уставкой времени задержки


3.Защита с обратнозависимой выдержкой времени

В реле этого типа время срабатывания обратно пропорционально току. Значит, большой ток сработает быстрее реле максимального тока, чем более низкий.

Они доступны со стандартными обратными, очень обратными и крайне обратными характеристиками.

Реле

обратного времени также упоминаются как реле обратного определенного минимального времени (IDMT) .

Время срабатывания реле максимального тока с независимой выдержкой времени и реле максимального тока с обратнозависимой выдержкой времени должно быть отрегулировано таким образом, чтобы реле, находящееся ближе к месту повреждения, срабатывало до срабатывания любой другой защиты.Это известно как по времени .

Обратно-временная характеристика

Разница во времени срабатывания этих двух реле при одной и той же неисправности определяется как предел селективности . Регулировка реле с независимой выдержкой времени и реле с обратнозависимой выдержкой времени может быть выполнена путем определения двух настроек: настройки шкалы времени и настройки срабатывания .

Установка шкалы времени регулирует задержку времени перед срабатыванием реле всякий раз, когда ток повреждения достигает значения, равного или превышающего значение уставки тока реле.

Основы максимальной токовой защиты

Типы реле электрической защиты или защитных реле

Определение защитного реле

Реле – это автоматическое устройство, которое определяет ненормальное состояние электрической цепи и замыкает его контакты. Эти контакты поочередно замыкаются и замыкают цепь катушки отключения выключателя, следовательно, выключают автоматический выключатель для отключения неисправной части электрической цепи от остальной исправной цепи.

Теперь давайте обсудим некоторые термины, относящиеся к защитным реле.
Уровень срабатывания управляющего сигнала:

Значение срабатывающей величины (напряжение или ток), которое находится на пороге, выше которого реле инициирует срабатывание.

Если значение срабатывающей величины увеличивается, электромагнитное воздействие катушки реле увеличивается, и выше определенного уровня срабатывающей величины движущийся механизм реле просто начинает двигаться.

Уровень сброса:
Значение тока или напряжения, ниже которого реле размыкает свои контакты и возвращается в исходное положение.

Время срабатывания реле:
Сразу после превышения уровня срабатывания исполнительной величины движущийся механизм (например, вращающийся диск) реле начинает движение и в конечном итоге замыкает контакты реле в конце своего движения. Время, которое проходит между моментом, когда величина срабатывания превышает значение срабатывания, до момента, когда контакты реле замыкаются.

Время сброса реле:
Время, которое проходит между моментом, когда управляющая величина становится меньше значения сброса, до момента, когда контакты реле возвращаются в свое нормальное положение.

Дальность действия реле:
Дистанционное реле срабатывает, когда расстояние, видимое реле, меньше предварительно заданного импеданса. Активное сопротивление реле является функцией расстояния в реле дистанционной защиты. Этот импеданс или соответствующее расстояние называется радиусом действия реле.

Реле защиты энергосистемы можно разделить на различные типы реле.

Типы реле

Типы реле защиты в основном основаны на их характеристиках, логике, параметрах срабатывания и механизме работы.

По механизму работы реле защиты можно разделить на электромагнитное реле, статическое реле и механическое реле. На самом деле реле – это не что иное, как комбинация одного или нескольких открытых или закрытых контактов. Эти все или некоторые конкретные контакты реле меняют свое состояние при подаче на реле управляющих параметров. Это означает, что разомкнутые контакты становятся замкнутыми, а замкнутые – разомкнутыми. В электромагнитном реле это замыкание и размыкание контактов реле осуществляется электромагнитным действием соленоида.

В механическом реле эти замыкание и размыкание контактов реле выполняются механическим смещением различных ступеней передачи.

В статических реле это в основном выполняется полупроводниковыми переключателями, такими как тиристоры. В цифровом реле состояние включения и выключения может обозначаться как состояние 1 и 0.

По характеристикам реле защиты можно разделить на:

  1. Реле с независимой выдержкой времени
  2. Реле с инверсной выдержкой времени с определенным минимальным временем (IDMT)
  3. Реле мгновенного действия.
  4. IDMT с инст.
  5. Ступенчатая характеристика.
  6. Переключатели программируемые.
  7. Реле ограничения напряжения сверхтока.

В зависимости от логики реле защиты можно отнести к категории –

  1. Дифференциальное.
  2. Дисбаланс.
  3. Смещение нейтрали.
  4. Направленный.
  5. Ограниченное замыкание на землю.
  6. Избыточное флюсование.
  7. Дистанционные схемы.
  8. Защита шин.
  9. Реле обратной мощности.
  10. Потеря возбуждения.
  11. Реле обратной последовательности фаз и т. Д.

В зависимости от параметра срабатывания реле защиты можно разделить на

  1. Реле тока.
  2. Реле напряжения.
  3. Реле частоты.
  4. Силовые реле и т. Д.

В зависимости от области применения реле защиты можно разделить на

  1. Первичное реле.
  2. Реле резервного питания.

Первичное реле или первичное реле защиты – это первая линия защиты энергосистемы, тогда как резервное реле срабатывает только тогда, когда первичное реле не срабатывает во время повреждения. Следовательно, резервное реле работает медленнее, чем основное реле. Любое реле может не работать по любой из следующих причин:

  1. Само защитное реле неисправно.
  2. DC Подача напряжения отключения на реле отсутствует.
  3. Отсоединен вывод расцепителя от релейной панели к автоматическому выключателю.
  4. Катушка отключения выключателя отключена или неисправна.
  5. Сигналы тока или напряжения от трансформаторов тока (CT) или трансформаторов напряжения (PT) соответственно недоступны.

Поскольку резервное реле срабатывает только при выходе из строя основного реле, резервное реле защиты не должно иметь ничего общего с реле первичной защиты.
Примеры механического реле:

  1. Тепловое
    • Отключение по температуре масла
    • Отключение по температуре обмотки
    • Отключение по температуре подшипника и т. Д.
  2. Тип поплавка
    • Бухгольца
    • OSR
    • PRV
    • Регуляторы уровня воды и т. Д.
  3. Реле давления.
  4. Механические блокировки.
  5. Реле несоответствия полюсов.
Список различных реле защиты, используемых для защиты оборудования различных энергосистем

Теперь давайте посмотрим, какие различные реле защиты используются в различных схемах защиты оборудования энергосистемы.

Реле для защиты линий передачи и распределения

SL Линии, подлежащие защите Используемые реле
1 400 кВ
Линия передачи
Числовое расстояние без переключения или цифровое расстояние Схема
Main-II: Схема без коммутации или числовая дистанция
2 220 кВ
Линия передачи
Main-I: Схема без коммутации (питание от шинных СТ)
Main-II: Схема коммутируемой дистанции (Fed от линейного вариатора)
С возможностью переключения с шины PT на линейный вариатор и наоборот.
3 132 кВ
Линия передачи
Основная защита: Схема коммутируемой дистанции (питание от шины PT).
Резервная защита: 3 № направленных реле IDMT O / L и
1 № Направленное реле IDMT E / L.
4 33 линии кВ Ненаправленное реле IDMT 3 выходных и 1 замыкающих.
5 Линии 11 кВ Ненаправленное реле IDMT 2 выходных и 1 замыкающих.

Реле для защиты трансформатора

Генераторный трансформатор KV
9102 точек
SL Соотношение напряжений и емкость трансформатора
Реле на стороне ВН Реле на стороне низкого напряжения Общие реле
3 шт. Ненаправленное реле O / L
1 шт. Ненаправленное реле E / L
и / или резервное реле E / F + REF
– – Дифференциальное реле или
Реле общего дифференциала
Реле перегрузки
Реле Бухгольца
Реле Бухгольца РПН
Реле PRV
OT
Реле отключения
Реле отключения WT
2 13. 8/220 кВ
15,75 / 220 кВ
18/400 кВ
21/400 кВ
Генераторный трансформатор
3 ненаправленных реле O / L
1 ненаправленное реле E / L
и / или резервное E / Реле F + REF
– – Дифференциальное реле или
Реле общего дифференциала
Реле перенапряжения
Реле Бухгольца
Реле Бухгольца РПН
Реле PRV
OT
Реле отключения
WT Реле отключения
22026
Подстанционный трансформатор
3 шт. Ненаправленное реле O / L
1 реле ненаправленного E / L
и / или резервное реле E / F + REF
3 шт. Ненаправленное реле O / L Дифференциальное реле
Реле перенапряжения
Реле Бухгольца
Реле Бухгольца РПН
Реле PRV
Реле отключения OT
Реле отключения WT
4 Генеральное напряжение / 6.6KV UAT 3 шт. Ненаправленное реле O / L 3 шт. Ненаправленное реле O / L Дифференциальное реле
Реле перенапряжения
Реле Бухгольца
OLTC Реле Бухгольца
Реле отключения PRV
910 Реле отключения
OT
5 132/33 / 11кВ до 8 МВА 3 шт. Реле O / L
1 реле E / L
2 шт.Реле O / L
1 реле E / L
Реле Бухгольца
РПН Реле Бухгольца
Реле PRV
Реле отключения OT
Реле отключения WT
6 132/33 / 11кВ выше 8 МВА и
ниже 31.5 MVA
3 шт. Реле O / L
1 нет реле прямого / обратного хода
3 шт. Реле O / L
1 нет реле E / L
Дифференциальное реле
Реле Бухгольца
OLTC Реле Бухгольца
Реле PRV
Реле отключения
Реле
Реле отключения WT
7 132/33 кВ, 31,5 МВА и выше 3 шт. Реле O / L
1 шт. Реле E / L
3 шт. Реле O / L
1 шт. E / L Реле
Дифференциальное реле
Реле перенапряжения
Реле Бухгольца
Реле Бухгольца РПН
Реле PRV
Реле отключения OT
Реле отключения WT
8 220/33 KV, 31.5MVA и
50MVA 220/132KV, 100 MVA
3 реле O / L
1 реле E / L направленного действия
3 реле O / L
1 реле Relay E / L
Дифференциальное реле
Overflux Relay
Overflux Relay
Overflux Relay Реле Бухгольца
РПН Реле Бухгольца
Реле PRV
Реле отключения OT
Реле отключения WT
9 400/220 кВ 315 МВА 3 н. у. Реле L.
Реле ограниченного включения / выключения
3 шт. Реле прямого регулирования давления
3 шт. Реле прямого включения / выключения
(с реж.highset)
1 нет Реле направления E / L.
Реле ограниченного E / F
Дифференциальное реле
Реле перенапряжения
Реле Бухгольца
Реле Бухгольца РПН
Реле PRV
Реле отключения OT
Реле отключения WT
Реле перегрузки (аварийной сигнализации)
запомнено защита трансформаторов

  1. Нет реле Бухгольца для трансформаторов мощностью менее 500 кВА.
  2. Трансформаторы мощностью до 1500 кВА должны иметь только рупорную защиту.
  3. Трансформаторы мощностью более 1500 кВА и до 8000 кВА с соотношением 33/11 кВ должны иметь один выключатель с групповым управлением на стороне ВН и индивидуальные выключатели НН, если имеется более одного трансформатора.
  4. Трансформаторы мощностью более 8000 кВА должны иметь индивидуальные выключатели высокого и низкого напряжения.
  5. Указанные выше реле должны быть предусмотрены на ВН и НН.
  6. УЗИ на ВН и НН для трансформаторов всех мощностей и классов напряжения.
  7. Защита РПН от рассогласования должна быть предусмотрена там, где работает схема ведущего ведомого.
  8. Подключаемая сигнализация отказа вентиляторов и отказов насосов.
  9. Аварийные сигналы для O.T., W.T., Buchholz (основной бак И РПН) должны быть подключены.

Классификация или типы реле защиты Реле | Electricalunits.com

Классификация или типы реле защиты Реле | Electricalunits.com

По рабочим характеристикам реле можно классифицировать следующим образом: 1) Тип соленоида: В реле этого типа железный сердечник или плунжер вставлен в катушку соленоида.2) Притягиваемый тип якоря: Этот тип реле включен в цепь, и этот тип реле срабатывает, когда ток в цепи превышает нормальный. Железный якорь реле притягивается магнитной силой, создаваемой нежелательным током в реле. 3) Электромагнитный тип: В реле этого типа катушка реле движется в электромагнитном поле, то есть катушка как движущийся компонент. 4) Тип подвижной катушки: Эти реле имеют катушку, которая движется в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом.5) Индукционный тип: В реле этого типа металлический диск или цилиндр помещается в переменное магнитное поле. Следовательно, вращающий момент создается в диске или цилиндре за счет взаимодействия вихревого тока и переменного поля. 6) Тип направления или обратного тока: Реле срабатывает только тогда, когда направление тока меняется на противоположное или фазовый угол тока принимает фазовый сдвиг, превышающий желаемое значение. 7) Тип направленной или обратной мощности: Когда приложенное напряжение и ток достигают определенного заданного сдвига фаз, в это время срабатывает реле этого типа.8) Реле минимального напряжения минимального тока: Этот тип реле срабатывает, когда номинальное напряжение тока падает ниже указанного значения. 9) Реле максимального тока и перенапряжения: Реле этого типа срабатывает, когда номинальное напряжение тока превышает определенное заданное значение. 10) Тепловое реле: Этот тип реле срабатывает, когда тепло выделяется током в релейном элементе. 11) Другое реле: Реле этого типа срабатывает при разном магнитном или фазном токе от напряжения реле.12) Дистанционное реле: Принцип работы этого типа реле зависит от отношения напряжения к току или от силы тока релейного элемента.

Также можно контролировать время срабатывания реле, то есть время между моментом срабатывания реле и моментом срабатывания реле его отключающих контактов. С этой точки зрения реле можно классифицировать следующим образом: a) Реле мгновенного действия: В реле этого типа существует определенный промежуток времени между срабатыванием реле и срабатыванием отключающих контактов. b) Реле с независимой выдержкой времени: В реле этого типа существует определенное время между срабатыванием реле и срабатыванием срабатываний отключения. c) Реле с обратнозависимой выдержкой времени: В реле этого типа время, прошедшее между срабатыванием реле и срабатыванием отключающего контакта, обратно пропорционально величине тока повреждения. d) Inverse –define-minimum time lag: В этом случае срабатывание реле обратно пропорционально значению текущего времени реле, стремящегося к определенному минимальному времени.В этом реле с запаздыванием по времени постоянный магнит устроил положение, в котором двигатель реле отсекает магнитный поток между полюсами этого магнита, такой магнит называется «тяговым магнитом». Механическое устройство, такое как сильфон, масляные ванны и т. Д., Используется в качестве элемента задержки. В устройстве масляного бачка поршень в масляном бачке соединен с нижним концом плунжера соленоида, который вытягивается, поршень в катушке замедляет движение плунжера, таким образом обеспечивая необходимую задержку срабатывания реле.




Недавнее сообщение

Вопрос с несколькими вариантами ответов (MCQ) освещения стр. 6: 51. Лампа мощностью 60 Вт с световым потоком 1500 люмен. Его эффективность
A) 2,5 люмен / ватт Б) 25 люмен / ватт C) 250 люмен / ватт D) 1500 люмен / ватт.

Подробнее …

Вопрос с множественным выбором (MCQ) освещения стр.-5: 41. Длина волны зеленого цвета почти
А) 4000 А Б) 4500 А В) 5000 А Г) 5500 А.

Подробнее …

Вопрос с множественным выбором (MCQ) освещения стр. 4: 32. Что из перечисленного является лампой с холодным катодом?
А) Ламповый свет Б) Неоновая лампа C) Натриевая лампа Г) Лампа GSL.

Подробнее …

Рабочее время отказов

Время дребезга для замыкающих контактов при подаче номинального напряжения на катушку при температуре катушки 23 ° C.

Release Bounce Time

Время дребезга для нормально замкнутых контактов при снятии номинального напряжения катушки при температуре катушки 23 ° C.

Частота переключения

Количество срабатываний реле в единицу времени.

Сопротивление изоляции

Сопротивление изолированных участков между контактами и катушками, токопроводящими клеммами и незаряженными металлическими частями (например,g., каркас сердечника и сердечник), или между контактами.
Это значение дано для реле и не включает заземления на печатные платы.

(1) Между катушками и контактами:
Между клеммами катушки и всеми контактными клеммами
(2) Между контактами с разной полярностью:
Между контактными клеммами разной полярности
(3) Между контактами с одинаковой полярностью:
Между контактными клеммами с одинаковой полярности
(4) Между установочными катушками и катушками сброса:
Между установленными клеммами катушки и клеммами сброса

Диэлектрическая прочность

Максимальное значение перед повреждением изоляции, когда напряжение подается в течение одной минуты на изолированную металлическую часть (особенно заряженную металлическую часть).
Напряжение подается в том же месте, что и сопротивление изоляции.
Ток утечки (ток, используемый для обнаружения повреждения изоляции) обычно составляет 1 мА.
Однако иногда используется ток утечки 3 мА или 10 мА.

Выдерживаемое импульсное напряжение

Максимальное аномальное напряжение, которое реле может выдержать при кратковременных скачках напряжения из-за молнии, переключения индуктивной нагрузки и т. Д.
Форма волны скачка напряжения, если не указано иное, является стандартной формой волны импульсного напряжения в соответствии с JIS C5442,
i.е., 1,2 × 50 мкс.

Часть 68 FCC определяет 10 × 160 мкс ± 1500 В.

Вибрация

Категории

: Разрушение, которое количественно определяет характерные изменения или повреждение реле из-за очень сильных вибраций, которые могут возникнуть во время транспортировки или монтажа реле, и долговечность при неисправности, которая количественно определяет неисправность реле из-за вибраций во время он в эксплуатации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *