
- •Защитные оболочки электрических аппаратов.
- •Требования предъявляемые к реле.
- •Электромагнитные реле тока и напряжения.
- •Конструкции электромагнитных реле тока и напряжения.
- •Реле защиты ЭлектроПривода.
- •Полупроводниковые реле.
- •Логические элементы управления ЭлектроПриводом.
- •Датчики неэлектрических величин.
- •Поляризованные датчики.
- •Индукционное реле.
- •Герконовое реле.
- •Дифференциальное реле.
- •Устройство защитного отключения - дифференциальное реле
- •Рубильники и переключатели.
- •Конструкция рубильников и переключателей.
- •1.Выбор по условиям длительной эксплуатации и пуска.
Требования предъявляемые к реле.
Требования определяются в значительной мере назначением реле.
К реле защиты энергосистем предъявляются требования:
1.Селективность;
2.Быстродействие;
3.Чувствительность;
4.Надёжность.
Под селективностью понимается способность реле отключать только повреждённый участок энергосистемы.
Достаточно высокое быстродействие позволяет снизить последствия аварии, сохранить устойчивость энергосистемы при аварийных режимах и обеспечить высокое качество электроэнергии.
Чувствительность - это минимальное значение входного (сигнала) параметра при котором реле срабатывает.
Увеличение чувствительности позволяет улучшить качество электротехнических устройств.
Реле для защиты энергосистемы должны иметь высокую надёжность, иначе возможно развитие тяжёлых аварий и недоотпуск большого количества электроэнергии.
Электромагнитные реле тока и напряжения.
Приводятся в действие с помощью электромагнитов постоянного или переменного токов.
Реле которое срабатывает при любом направлении тока в обмотке называется – нейтральным.
Характеристики:
1.Коэффициент запаса;
2.Коэффициент возврата.
Коэффициент запаса для большинства равен (1,4)
Коэффициент возврата должен быть как можно ближе к единице (1).
От этих коэффициентов зависит время срабатывания реле. Чем выше коэффициент запаса - увеличивается тяговое электромагнитное усилие действующее на якорь, увеличивается ускорение якоря. Отсюда следует, что сокращается полное время включения.
В ряде случаев необходимо контролировать уменьшение входного параметра, при этом применяются минимальные реле (тока или напряжения).
Конструкции электромагнитных реле тока и напряжения.
1.Реле защиты энергосистем.
Тип реле: РТ40
Магнитопровод шихтуется из листов электротехнической стали. Обмотка реле разбита на 2-е секции, которые могут быть соединены при необходимости параллельно или последовательно. Якорь выполнен из тонкого листа электротехнической стали. С осью якоря связаны 2 контакта (замыкающий и размыкающий) с серебряными накладками.
Ток срабатывания регулируется изменением натяга спиральной противодействующей пружины. Натяг пружины и значение тока срабатывания (уставки) фиксируется указателем по определенной шкале.
С осью якоря связан демпфер, заполненный кварцевым песком. С помощью него уменьшается вибрация всей подвижной системы, а также контактов при их включении.
Реле выполняются на токи от 0,2 до 200А.
Время срабатывания - 0,03 секунды.
На базе реле РТ40 выпускаются:
- реле напряжения
Реле защиты ЭлектроПривода.
Основными требованиями являются:
- высокое быстродействие (время срабатывания д.б. равным 0,05 сек.);
- широкая регулировка тока срабатывания;
- вибро- и ударостойкость.
Пример: реле серии РЭВ.
- предназначено для работы в ЭлектроПриводах переменного типа. Используются для защиты от токов Короткого Замыкания, а в совокупности с реле времени для защиты от токов перегрузок. Могут использоваться как промежуточные. Токовые реле в исходном положении работают с разомкнутой магнитной системой без короткозамкнутого витка на полюсе.
Реле напряжения реагирует а исчезновение напряжения питания, поэтому в исходном положении реле якорь длительно в притянутом положении. Для устранения вибрации якоря на полюсный наконечник устанавливается короткозамкнутый виток.
Реле напряжения допускают регулировку уставки от 70 до 85 %-ов номинального значения.
Время срабатывания реле серии РЭВ - 0,06 сек.
Время отпускания - 0,07 сек.
Бесконтактные полупроводниковые
электрические аппараты управления.
В цепях постоянного и выпрямленного тока транзистор можно рассматривать как управляемое активное сопротивление.
Транзистор применяется для создания бесконтактных реле и логических элементов.
Достоинства транзисторов:
1.Высокий уровень вибро- и ударостойкости.
2.Надёжность;
3.Долговечность достигает десятка тысяч часов.
Недостатки:
1.Зависимость параметров от температуры.
В полупроводниковых реле и логических элементах транзистор находится либо в режиме «открыт», либо в режиме «закрыт». Такой режим транзистора называется - ключевым.
Обычно для питания цепей коллекторов и баз транзисторов используется общий источник питания.