
- •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.
Индукционное реле.
Индукционные
реле основаны на взаимодействии между
индуцированным в
каком-то проводнике током и переменным
магнитным потоком.
Поэтому они применяются только на
переменном
токе как реле защиты энергосистем.
Существующие типы индукционных реле можно разделить на три группы: реле с рамкой, реле с диском, реле со стаканом.
В индукционных реле с рамкой (рис. 1, а) один из потоков (Ф2) индуцирует ток в короткозамкнутой обмотке, помещенной в виде рамки в поле второго потока (Ф1), сдвинутого по фазе. Реле имеют высокую чувствительность и наибольшее быстродействие по сравнению с другими индукционными реле. Недостатком их является малый вращающий момент.
Индукционные реле с диском широко распространены. Схема простейшего реле такого типа (с короткозамкнутым витком К и диском) приведена на рис. 1, б. Реле имеют сравнительно простую конструкцию и достаточно большой вращающий подвижной части.
Индукционные реле со стаканом (рис. 1, в) имеют подвижную часть в виде
стакана, вращающегося в
магнитном поле двух потоков
ч
етырехполюсной
магнитной
системы. Потоки Ф1 и Ф2
расположены в пространстве
под углом 90°, а по времени
сдвинуты на угол у.
Внутри стакана 5 проходит
стальной цилиндр 1 для
уменьшения магнитного
сопротивления. Реле со
стаканом сложнее реле с
диском, но позволяет
получить время срабатывания до 0,02 с. Это существенное достоинство
обеспечило им широкое применение.
Рис. 1. Схема устройства индукционных реле: а - с рамкой, б - с диском, в - со стаканом: 1 - стальной цилиндр, 2 - спиральная противодействующая пружина, 3 - подшипники, 4 - вспомогательные контакты, 5 - алюминиевый стакан, 6 - ось, 7, 9 - группы катушек, 8 - ярмо, 10 - 13 - полюсы
Четырехполюсная магнитная система позволяет без существенных изменений получать разнообразные по назначению реле и унифицировать их производство. Например, если на полюсах 11 и 13 разместить токовые катушки 9, а на ярме - катушки напряжения 7, то они создадут соответственно потоки Ф1 и Ф2, пропорциональные току и напряжению.
Взаимодействие этих потоков с индуцированными в стакане 5 токами создаст в последнем вращающий момент М = k1Ф1Ф2 sin γ = k2IUcos φ, т. е. получим реле мощности.
При этой же
конструкции можно получить реле частоты,
если на п
олюсах
11 и 13 расположить катушки напряжения 9
и соединить их последовательно с
резистором, а катушки 7 соединить
последовательно с конденсатором. Если
оба контура (индуктивно-активный и
индуктивно-емкостный) подключить на
одно напряжение, то создаваемый в стакане
5 момент будет равен М = k3fФ1Ф2 sin γ, где f
- частота тока.
Индуктивности катушек, емкость и сопротивление подбираются так, что при заданной уставке по частоте потоки совпадают по фазе, т. е. угол равен нулю. При изменении частоты потоки не совпадут по фазе, а знак угла их сдвига будет зависеть от характера изменения частоты. При повышении или понижении частоты происходит поворот стакана в ту или иную сторону и замыкание (размыкание) тех или иных контактов.
Аналогично различными комбинациями катушек на сердечниках можно получить и другие по назначению реле.