- •1. Объяснить причины возникновения ненормальных режимов работы электрических сетей.
- •2. Объяснить причины возникновения повреждений электрических сетей. Виды повреждений.
- •3. Селективность защиты. Объяснить понятие «селективности»
- •4. Быстродействие защит. Какие требования к быстродействию защит предъявляются в сетях 110-220 и 500 кВ?
- •5. Классификация реле по способу подключения, по назначению.
- •6. Требования предъявляемые к релейной защите. Дать пояснения
- •7. Перечислите основные органы схем рз. Их назначение
- •8. Назначение трансформаторов тока. Принцип работы
- •9. Объяснить чем вызвана погрешность трансформаторов тока. Классы точности
- •10.Указать аварийный режим для вторичной обмотки тт. Чем он опасен?
- •11. Назначение трансформаторов напряжения. Схемы соединений тн
- •12. Принцип действия электромагнитных реле тока.
- •13. Что называется током срабатывания и током возврата реле тока максимального действия
- •14. Назначение промежуточных реле и реле времени
- •15. Назначение реле мощности и указательных реле
- •16. Назначение источников оперативного тока
- •17. Виды источников оперативного тока и их назначение
- •18. Объяснить назначение логического элемента выполняющего операцию или. Показать условное обозначение
- •19. Объяснить назначение логического элемента выполняющего операцию и. Показать условное обозначение
- •20. Объяснить назначение логического элемента выполняющего операцию не. Показать условное обозначение
- •21. Назначение максимальной токовой защиты (мтз)
- •23. Как достигается селективность мтз?
- •22. Назначение токовой отсечки (то)
- •24. Как достигается селективность то?
- •25. Классификация реле по способу подключения, по исполнению
- •26. Назначение промежуточных реле и реле мощности
- •27. Какая величина погрешности допускается для трансформаторов тока при трансформации тока кз и по каким кривым это проверяется?
- •28. Что влияет на величину погрешности трансформаторов тока?
- •29. Какие сети по классу напряжения относятся к сетям с изолированной нейтралью и какие к сетям с глухо-заземленной нейтралью?
- •30. Из каких основных узлов состоят микропроцессорные устройства релейной защиты?
12. Принцип действия электромагнитных реле тока.
Электромагнитные реле тока и напряжения
Реле тока и напряжения серий РТ и РН предназначены для работы в устройствах релейной защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего на изменение тока и напряжения в контролируемой цепи. Контакты реле воздействуют на электрические цепи выключающих, отключающих или сигнальных устройств.
По исполнению контактов реле тока и напряжения этих серий могут иметь три варианта: с одним замыкающим контактом; с одним размыкающим контактом; с одним замыкающим и одним размыкающим контактами.
Общий вид реле РТ40 (РН50) приведен на рисунке 5.1 Магнитная система реле РТ40 состоит из шихтованного сердечника и подвижного якоря. В сердечнике электромагнита под катушками обмоток имеются вырезы, предназначенные для снижения вибрации подвижной системы при больших и несинусоидальных токах. На оси якоря закреплен полый барабанчик с радиальными перегородками внутри, заполненный кварцевым песком. Барабанчик представляет собой механический демпфер, который также служит для снижения вибрации подвижной системы при больших токах.
На сердечнике расположены две катушки, концы обмоток которых выведены на зажимы реле. Перестановкой перемычек на этих зажимах можно получать последовательное или параллельное соединение обмоток и соответственно изменять величину уставок в два раза. Цифры, нанесенные на шкале, соответствуют последовательному соединению обмоток.
Принцип действия
электромагнитных реле основан на
притяжении
стальной подвижной системы к электромагниту
при прохождении
тока по его обмотке. Проходящий
по обмотке электромагнита ток Ip
создает магнитодвижущую силу (МДС) wpIp,
под действием которой возникает магнитный
поток Ф, замыкающийся через магнитопровод
электромагнита 1,
воздушный
зазор
и подвижную систему 14.
Якорь
намагничивается, появляется
электромагнитная сила Fэ,
притягивающая якорь к полюсу электромагнита.
Если сила Fэ
преодолевает сопротивление пружины,
то якорь приходит в движение и своим
подвижным контактом 6
замыкает
неподвижные контакты реле 17(18). При
прекращении или уменьшении тока Ip
до значения,
при котором сила Fэ
становится меньше силы Fп
сопротивления пружины 12 якорь
возвращается в начальное положение,
размыкая контакты 17(18).
Рисунок.5.1- Общий вид реле РТ40 (РН50):
а — конструкция реле; б — изоляционная колодка с неподвижными контактами; в — регулировочный узел; г — контактный узел; J — сердечник; 2 — каркас с обмоткой; 3 — алюминиевая стойка; 4 — демпфер; 5 — верхняя полуось; б — подвижной контакт; 7 — изоляционная колодка; 8 — шкала уставок; 9 — указатель уставки; 10 — пружинодержатель; 11 — шестигранная втулка; 12 — спиральная пружина; 13 — хвостовик; 14 — якорь; 15 — фасонная пластинка; 16 — левый упор; 17 — правая пара неподвижных контактов; 18 — левая пара неподвижных контактов;
13. Что называется током срабатывания и током возврата реле тока максимального действия
