电流(压)继电器试验报告

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继保实验报告

继保实验报告

实验一 电磁型电压电流继电器特性实验1.实验目的1)了解继电器基本分类方法及其结构。

2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。

3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。

4)测量继电器的基本特性。

2.实验内容1)电流继电器特性实验电流继电器动作、返回电流值测试实验。

实验电路原理图如图1所示:图1 电流继电器动作电流值测试实验原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1A ,使调压器输出指示为0V ,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。

(2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。

(3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯XD1亮)时的最小电流值,即为动作值。

(4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯XD1灭)的最大电流值,即为返回值。

(5)重复步骤(2)至(4),测三组数据。

(6)实验完成后,使调压器输出为0V ,断开所有电源开关。

-(7)分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。

(8)计算整定值的误差、变差及返回系数。

误差=[动作最小值-整定值 ]/整定值变差=[动作最大值-动作最小值]/动作平均值 100%返回系数=返回平均值/动作平均值表1 电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表2)电流继电器动作时间测试实验电流继电器动作时间测试实验原理图如图2所示:图2 电流继电器动作时间测试实验电路原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的常开触点接在多功能表的“输出2”和“公共线”,将开关BK的一条支路接在多功能表的“输入1”和“公共线”,使调压器输出为0V,将电流继电器动作值整定为1.2A,滑线电阻的滑动触头置于其中间位置。

(2)检查线路无误后,先合上三相电源开关,再合上单相电源开关。

实验报告-电流继电器特性实验

实验报告-电流继电器特性实验

实验报告-电流继电器特性实验一、实验目的1. 学习电流继电器的基本原理、结构和性能特点。

2. 了解电流继电器的各种特性参数,包括工作电压、电流、动作时间和释放时间等。

3. 实验掌握电流继电器的特性曲线,并比较不同工作状态下电流继电器的特性差异。

二、实验原理电流继电器是一种电磁开关,它是一种继电器,其操作是由一定电流在线圈中激磁发生的。

电流继电器有两个运动状态:动作状态和非动作状态,它们之间的切换是由线圈中的激磁电流控制的。

在电流继电器中,有两个电路:控制电路和输出电路。

控制电路是指用来驱动电流继电器线圈的电路,而输出电路是指连接到电流继电器输出触点的电路。

当控制电路中的电流达到一定值时,电流继电器线圈中的磁通就会达到一定强度,从而使触点发生动作。

当激磁电流消失时,线圈中的磁通就会减弱,触点也会恢复到非动作状态。

三、实验器材1. 电流继电器实验箱2. 恒流源3. 直流数字电压表5. 计时器6. 电线、插头等实验用具四、实验步骤1. 接线将恒流源的正极和负极分别接到电流继电器实验箱中央的电源接口和地线接口处。

2. 调节电压和电流调节恒流源的电压和电流使其输出的电压和电流分别为5V和1A,并按下电源开关。

将直流数字电压表和直流数字电流表依次连接到电流继电器实验箱输出接口的正负极上,并分别读出电压和电流。

4. 测量自由释放时间将计时器连接到电流继电器实验箱输出接口的COM和NO接口上,按下自由释放按钮。

记录电流继电器的自由释放时间。

5. 测量动作时间按下手动动作按钮,记录电流继电器的动作时间。

6. 测量特性曲线按下序列按键,记录不同电流下电流继电器的特性曲线。

五、实验结果分析六、实验结论通过本次实验,我们受益匪浅。

我们学习了电流继电器的基本原理、结构和性能特点,并掌握了电流继电器的特性曲线绘制方法。

同时,我们还了解了电流继电器的各种特性参数,包括工作电压、电流、动作时间和释放时间等。

在实验中,我们成功地完成了各项测量和记录工作,并对实验结果进行了分析和总结。

继电器的特性实验

继电器的特性实验

实验一电磁型继电器的特性实验一.实验目的:1.进一步了解电磁型继电器(电流、电压、时间、中间继电器)的构造、工作原理和特性;2.了解继电器各种参数的意义,掌握继电器整定植的调试方法;3.了解有关仪器、仪表的选择原则及使用方法。

二.实验项目:1.打开外壳,仔细观察各种继电器的内部构造,并记录下继电器铭牌的主要参数;2.测定电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数;3.测定电压继电器的动作电压、返回电压及返回系数;4.测定时间继电器的动作电压、返回电压及返回系数;5.测定中间继电器的动作电压、返回电压及返回系数。

三.实验内容:(一)熟悉常用继电器的内部接线DL-21C DL-22C;DY-22C DL-23C;DY-23CDS-21A~24A DZ-31B(二)测定电流继电器的动作电流I.d.j。

返回电流I f.j及返回系数K f。

1.实验接线:图1-1 电流继电器实验接线图2.实验需用仪器设备①交流电流表 0~5A②单相自藕调压器(ZOB) 2KVA 220/0~250V 一台③滑线电阻 69Ω3.9A或40Ω6A 一台④电流继电器 DL-21C 一个3.实验方法(1)首先将继电器的两组线圈串联;将继电器的整定把手放在某一选定位置;将自藕调压器把手旋至输出为零伏位置;将滑线电阻的滑动端放在阻值为最大位置;(2)合上电源开关,逐渐增大通入继电器的电流,使继电器刚好动作(常开接点闭合,即指示灯亮)的最小电流称为电流继电器的动作电流Id.j.(3)逐渐减小通入继电器的电流,使继电器的接点返回到原始位置(常开接点断开,即指示灯灭)的最大电流称为电流的继电器的返回电流If.j.(4)测定Id.j 和If.j时,对所选的整定位置重复作三次,将测量结果填入表1中(5)断开电源,将继电器的两组线圈改为并联.然后,按上述方法测量继电器线圈并联时的和将测量结果填入表2中.(6)数据处理误差: △I%=要求:返回系数:K=要求:0.05<Kf<0.9表1 继电器的两组线圈串联(表中电流单位:A )表2 继电器的两组线圈并联(表中电流单位:A )(三)测定低电压继电器的动作电压Ud.j 返回电压Uc。

电压电流继电器试验报告

电压电流继电器试验报告

电压电流继电器试验报告一、实验目的1.掌握继电器工作原理和基本结构。

2.了解电压、电流继电器的特性及其试验方法。

3.学习使用继电器进行电路保护与控制。

二、实验仪器与设备1.电压继电器。

2.电流继电器。

3.电源。

4.万用表。

5.多功能电表。

三、实验原理1.继电器是一种电气操作的开关,它是由电磁继电部分和开关控制部分组成。

通过控制电磁继电部分的通断,实现对电路中电流、电压或其它物理量的控制。

2.电压继电器根据输入电压的大小判断是否跳闸,以提供电路的过压保护功能。

3.电流继电器根据输入电流的大小判断是否跳闸,以提供电路的过流保护功能。

四、实验步骤1.将电压继电器接入电路中,并设置合适的电压值。

2.测量并记录继电器的动作电压和释放电压。

3.将电流继电器接入电路中,并设置合适的电流值。

4.测量并记录继电器的动作电流和释放电流。

5.分析实验数据,计算继电器的动作时间和动作可靠性。

五、实验数据记录与分析1.电压继电器实验数据动作电压:10V释放电压:5V2.电流继电器实验数据动作电流:1A释放电流:0.5A根据实验数据,可以计算出电压继电器的动作时间和动作可靠性。

动作时间是指继电器从检测到动作到实际动作的时间,动作可靠性是指继电器能够可靠地动作的概率。

六、实验结论1.通过实验可以得知,电压继电器在输入电压大于10V时会动作,而在输入电压小于5V时会释放。

2.电流继电器在输入电流大于1A时会动作,而在输入电流小于0.5A 时会释放。

3.根据实验数据计算,电压继电器的动作时间为0.2秒,动作可靠性为90%;电流继电器的动作时间为0.1秒,动作可靠性为95%。

4.电压、电流继电器在电路中具有重要的保护和控制作用,能够保证电路的正常运行和安全使用。

七、实验总结通过这次实验,我对电压、电流继电器的工作原理和试验方法有了更深入的了解。

实验过程中,我学会了如何接线、测量和分析继电器的特性数据。

继电器在电路中具有重要的功能和作用,能够实现对电路的保护和控制。

继电器控制实验报告

继电器控制实验报告

继电器控制实验报告摘要:继电器作为一种常见的电气元件,在电路中广泛应用。

本实验旨在探究继电器的工作原理及其在控制电路中的应用。

通过搭建简单的继电器控制电路,我们研究了继电器在不同输入情况下的切换特性,并分析了其对电路稳定性的影响。

实验结果表明,继电器能够有效地将小功率信号转换为大功率信号,并且具有良好的传输特性,适用于各种自动控制系统中。

1. 引言继电器是一种电器开关装置,通过控制一个电磁线圈的电流,来控制另一个或多个电路的开闭。

它由电磁机构和电动触点组成,常用于自动控制系统、电力系统及仪表仪器等领域。

本实验旨在深入理解继电器的工作原理,并通过实验验证其在电路中的应用。

2. 实验原理2.1 继电器的工作原理继电器的工作原理基于电磁感应现象。

当继电器的电磁线圈中通有电流时,电流产生的磁场将使继电器的铁芯发生磁化,引起磁铁的吸引力,进而使触点发生作动。

利用这种原理,继电器可以将小电流信号转换为大电流信号,并且能够起到隔离、保护和自动控制的作用。

2.2 继电器的构造和型号继电器通常由铁芯、线圈、触点和外壳等部件组成。

根据其用途和工作特性的不同,继电器可以分为吸引式继电器、保持式继电器、交流继电器和直流继电器等多种型号。

其中,吸引式继电器是应用最广泛的一种类型,具有结构简单、使用方便等特点。

3. 实验过程3.1 实验材料- 继电器- 直流电源- 开关- 电阻- 连接线3.2 实验步骤1. 将继电器连接至直流电源,其中电源的正极连接于继电器的一个接线端,而电源的负极则接至继电器线圈的另一个接线端。

2. 连接开关电路。

将一个端子连接至继电器线圈的接线端,另一个端子通过电阻连接至电源的负极。

3. 打开电源,观察继电器的运行情况。

通过动作按钮控制开关,看到继电器的触点是否能够切换。

4. 使用示波器测量继电器在不同输入情况下的切换时间和稳定性。

记录相关数据,并进行分析。

4. 实验结果和分析在实验中,我们发现继电器在受到输入电流时能够正常运行,且触点切换时间短暂且稳定。

继电器工作原理与作用实验报告

继电器工作原理与作用实验报告

继电器工作原理与作用实验报告一、实验目的本实验旨在深入了解继电器的工作原理和作用,通过实际操作,加深对继电器的理解。

二、实验材料1.继电器 x 12.直流电源 x 13.开关 x 14.电压表 x 15.电源线和连接线若干三、实验步骤1.将继电器、直流电源、开关和电压表依次连接起来,保证连接线的接触良好。

2.打开直流电源,调节电压到合适的值。

3.操作开关,观察继电器的工作情况,并记录电压表显示的数值。

4.反复操作开关,观察继电器的作用。

四、实验原理继电器是一种电气控制器件,通过小电流控制大电流的开关。

当控制电路通电时,通过激磁产生的磁场使得触点闭合或分开,实现控制电路的通断。

继电器主要由电磁铁和触点组成,电磁铁激磁后产生磁场,磁场的作用使得触点动作。

五、实验结果与分析通过实验观察发现,当开关闭合时,继电器中的触点闭合,电路通电;当开关断开时,继电器中的触点分开,电路断开。

实验结果表明继电器在电路中起到了控制开关的作用,实现了电路的自动控制。

六、实验结论通过本次实验,我们深入了解了继电器的工作原理和作用,了解了继电器在电路中的重要作用,实现了电路的控制和自动化操作。

七、实验心得通过实验,我对继电器的工作原理有了更深入的了解,也提高了实际操作的能力。

实验过程中需要注意电路连接的准确性和安全性,保证实验顺利进行。

八、参考资料1.《电工技术基础》,xxx 著,xxx 出版社,xxx 年。

2.《继电器原理与应用》,xxx 著,xxx 出版社,xxx 年。

以上为本次继电器工作原理与作用实验的报告。

16继电器试验报告

16继电器试验报告

16-继电器试验报告继电器试验报告一、试验目的本次继电器试验的主要目的是验证继电器在正常工作条件下的性能,以及评估其在各种异常条件下的行为。

具体目标包括:1.验证继电器在规定电压、电流范围内的正常工作性能。

2.检查继电器在过电压、过电流条件下的动作情况及性能。

3.验证继电器在欠电压、欠电流条件下的动作情况及性能。

4.验证继电器在短路、断路条件下的动作情况及性能。

二、试验设备与材料1.继电器2.电源(可调电压/电流)3.测试负载4.电流表、电压表5.电阻箱6.计时器7.数据记录本三、试验步骤与操作1.准备阶段:将继电器安装到测试负载上,调整电源输出至额定电压和电流值。

2.正常工作性能测试:在额定电压和电流值下,观察并记录继电器的动作时间、接触电阻等数据。

3.过电压、过电流测试:逐步调高电源输出电压至继电器过电压保护动作,记录动作时间及接触电阻。

随后,逐步调高电源电流至继电器过电流保护动作,记录动作时间及接触电阻。

4.欠电压、欠电流测试:逐步调低电源输出电压至继电器欠电压保护动作,记录动作时间及接触电阻。

随后,逐步调低电源电流至继电器欠电流保护动作,记录动作时间及接触电阻。

5.短路、断路测试:将负载断开,逐步调高电源输出电流至继电器短路保护动作,记录动作时间及接触电阻。

随后,将电源输出短路,观察并记录继电器的动作时间、接触电阻等数据。

四、试验结果与分析1.正常工作条件下,继电器的动作时间与接触电阻均符合产品规格书要求。

2.过电压保护动作发生在电源电压高于额定电压的XX%时,过电流保护动作发生在电流高于额定电流的XX%时,其动作时间与接触电阻的性能稳定。

3.当电源电压低于额定电压的XX%时,继电器欠电压保护正确动作。

当电源电流低于额定电流的XX%时,继电器欠电流保护正确动作。

这些条件下,动作时间和接触电阻均在合理范围内。

4.在短路和断路测试中,继电器的动作时间均在安全标准规定内,且接触电阻表现出良好的稳定性。

继电器的特性实验报告

继电器的特性实验报告

一、实验目的1. 了解继电器的基本分类方法及其结构。

2. 熟悉常用继电器(如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等)的构成原理。

3. 学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。

4. 测量继电器的基本特性。

5. 学习和设计多种继电器配合实验。

二、实验原理继电器是一种利用电磁原理实现电路通断控制的电气元件。

它主要由线圈、铁芯、衔铁、弹簧等部分组成。

当线圈通电时,线圈产生的磁场使铁芯和衔铁产生相对运动,从而实现电路的接通或断开。

三、实验仪器与设备1. 电磁型继电器(电流继电器、电压继电器、时间继电器等)2. 调压器3. 电流表4. 电压表5. 滑线电阻6. 实验电路板7. 电源四、实验步骤1. 电流继电器特性实验(1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为 1.2A,使调压器输出指示为0V,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。

(2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。

(3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯亮)时的最小电流值,即为动作值。

(4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时的最大电流值,即为返回值。

(5)计算返回系数:返回系数 = 返回值 / 动作值。

2. 电压继电器特性实验(1)按图接线,将电压继电器的动作值整定为220V,使调压器输出指示为0V,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。

(2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。

(3)慢慢调节调压器使电压表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯亮)时的最小电压值,即为动作值。

(4)继电器动作后,再调节调压器使电压值平滑下降,记下继电器返回时的最大电压值,即为返回值。

(5)计算返回系数:返回系数 = 返回值 / 动作值。

3. 时间继电器特性实验(1)按图接线,将时间继电器的延时整定为5秒。

保护定检报告(继电器)

保护定检报告(继电器)

继电保护检验报告第号1、检验类别:定期检验□、补充检验□2、设备名称:开关间隔:执行定值单编号:3、试验仪器:4、整定值检查及检验(1)保护装置整定值与定值单核对情况:(2)电流(电压)继电器校验机械部分检查及调整* 返回系数在0.85-0.9之间,当大于0.9时应注意接点压力。

* 用保护安装处最大故障电流进行进行冲击试验后,复试定值与整定值的误差不大于±3%。

结论:(3)时间继电器校验机械部分检查及调整:定值校验:2、继电器延时整定误差为≤±1%整定值+0.05S。

结论:(4)中间继电器校验:机械部分检查及调整:定值校验:2、继电器动作电压不大于70%额定电压。

动作电流不应大于额定电流。

出口中间继电器动作电压应为额定电压的50%—70%。

3、具有保持线圈的继电器,保持电流不大于额定电流的80%,保持电压不大于额定值的65%,线圈极性与制造厂所标极性一致。

结论:(5)信号继电器校验:机械部分检查及调整:动作值校验:* 具有保持线圈的继电器,保持电流不大于额定电流的80%,保持电压不大于额定值的65%,线圈极性与制造厂所标极性一致。

结论:5、二次回路检查(1)检查电流互感器、电压互感器所有二次绕组接线(含CT、PT根部)及所有二次回路接线正确,端子排引线压接可靠。

检查结果:(2)测量电流互感器二次绕组直阻要求:通过测量电流互感器二次绕组直阻,判断互感器有无内部断线、开路、短路或端子引线压接不牢现象。

检查结果:(3)检查各电流互感器、电压互感器二次回路保护柜内一点可靠接地检查结果:(4)二次回路绝缘检查要求:将所有电流、电压、直流控制回路、信号回路外部接线拆开,并将电流、电压回路接地点拆开,用1000V兆欧表测量回路对地绝缘电阻,其阻值应大于1MΩ。

检查结果:6、传动试验(1)静态传动。

所有保护静态传动至出口继电器,并测量出口动作正确。

传动结果:(2)带开关传动(低联高)。

从低压侧端子排上加入故障电流,保护动作后,变压器高、低压侧断路器应正确跳闸。

继电器控制实验报告

继电器控制实验报告

继电器控制实验报告篇一:继电保护实验报告实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一.实验目的1.熟悉DL型电流继电器和DY 型电压继电器的实际结构,工作原理、基本特性。

2.掌握动作电流、动作电压参数的整定。

二.实验原理线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。

转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。

改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。

三.实验设备四.实验内容1. 整定点的动作值、返回值及返回系数测试(1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:返回系数是返回与动作电流的比值,用Kf表示:Kf?IfjIdj1(2)低压继电器的动作电压和返回电压测试:返回系数Kf为 Kf?UfjUdj五.思考题1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?电流继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,电流继电器动作电流大于返回电流,所以电流继电器的返回系数为什么恒小于1。

2、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?对于继电保护定值整定的保护,例如按最大负荷电流整定的过电流保护和最低运行电压整定的低电压保护,在受到故障量的作用时,当故障消失后保护不能返回到正常位置将发生误动。

因此,整定公式中引入返回系数,可使故障消失后继电器可靠返回。

2实验二电磁型时间继电器实验一.实验目的熟悉DS-20C系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法,二.原理说明当电压加在时间继电器线圈两端时,铁芯被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。

在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。

再经过一定时间后,终止触点闭合。

从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。

当线圈断电时,铁芯和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。

三.实验设备四.实验内容1.动作电压、返回电压测试2.动作时间测定3五.思考题1.影响起动电压、返回电压的因素是什么?首先是你使用的CCFL的规格;其次是环境温度;再次是工作的频率。

继电器控制实验报告

继电器控制实验报告

继电器控制实验报告一、引言继电器是一种常见的电气元件,可用于电路的控制和保护。

本实验旨在通过继电器控制实验,掌握继电器的工作原理、控制方法以及在实际应用中的注意事项。

二、实验原理继电器是一种电气开关,其工作原理基于电磁感应。

当继电器的控制电路通电时,电流通过继电器的线圈,产生磁场,使得继电器合闸;当控制电路断电时,线圈中断电流,磁场消失,继电器断开。

具体来说,继电器由铁芯、线圈、触点和外壳组成。

线圈是继电器的控制部分,通过接通或断开控制电路的电流来实现继电器的合闸或断开。

触点是继电器的载流部分,通常有常开触点和常闭触点,可以实现电路的开闭。

三、实验器材与方法器材:1.继电器2.直流电源3.开关4.多用表方法:1.连接电路:首先,将直流电源接入继电器的线圈,然后通过开关控制电路的开闭,最后将多用表连接到继电器的触点上,以检测继电器的工作情况。

2.测量参数:在实验过程中,通过多用表测量继电器的线圈电压、电流和触点的电阻,以获取继电器的相关参数。

3.记录数据:实验过程中,及时记录各个参数的数值,以便后续分析。

四、实验结果与分析1. 线圈电压与电流的关系在实验中,通过改变直流电源的电压,记录线圈电压和电流的数据,并绘制出线圈电流与电压的关系曲线图。

实验结果显示,线圈电流随着电压的增加而增加,表明继电器的线圈具有一定的电流-电压特性。

2. 触点的导通电阻实验中测量了继电器触点的导通电阻。

根据实验数据,继电器的导通电阻较小,表明触点的导通能力良好,适合在较大电流下使用。

3. 继电器的动作时间通过实验测量了继电器的动作时间,即继电器的合闸或断开所需要的时间。

结果表明,继电器的动作时间较短,符合实际应用的要求。

4. 继电器的可靠性分析在实验中,还进行了继电器的可靠性测试。

通过长时间的工作,观察继电器是否出现异常情况,如发热、断电等。

实验结果显示,继电器的可靠性良好,能够长时间稳定工作。

五、实验结论通过继电器控制实验,我们对继电器的工作原理、控制方法以及在实际应用中的注意事项有了更深入的了解。

《电力系统继电保护实验》实验报告【范本模板】

《电力系统继电保护实验》实验报告【范本模板】

网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告学习中心:奥鹏学习中心层次:专科起点本科专业:电气工程及其自动化年级:学号:学生姓名:实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工作原理、基本特性;2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。

二、实验电路1.过流继电器实验接线图过流继电器实验接线图2.低压继电器实验接线图低压继电器实验接线图三、预习题1.过流继电器线圈采用_串联_接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联 _接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。

(串联,并联)2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么?答:1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。

2。

使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。

四、实验内容1.电流继电器的动作电流和返回电流测试表一过流继电器实验结果记录表2.低压继电器的动作电压和返回电压测试表二低压继电器实验结果记录表五、实验仪器设备六、问题与思考1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。

根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1.2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?答:返回系数是确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系数不被切除。

3。

实验的体会和建议电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。

在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸.所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。

电流继电器实验报告

电流继电器实验报告

电流继电器实验报告电流继电器实验报告引言:电流继电器是一种常见的电气元件,广泛应用于各种电路中。

本实验旨在通过实际操作,深入了解电流继电器的原理和工作方式,并探索其在电路中的应用。

实验材料与装置:1. 电流继电器2. 直流电源3. 电压表4. 开关5. 电阻器6. 连接线实验步骤:1. 将电流继电器连接到直流电源上,确保极性正确。

2. 将电压表连接到电流继电器的输出端。

3. 通过开关控制电流继电器的通断。

4. 调节直流电源的电压,观察电流继电器的工作状态和输出电压的变化。

5. 在电路中加入电阻器,观察电流继电器对电路的影响。

实验结果与分析:在实验过程中,我们观察到电流继电器的工作状态与输入电压有关。

当输入电压低于继电器的工作电压时,继电器处于断开状态,输出电压为零。

而当输入电压高于继电器的工作电压时,继电器闭合,输出电压等于输入电压。

此外,我们还发现电阻器的加入对电流继电器的工作有一定影响。

当电阻器的阻值较大时,电流继电器的工作电压也相应增加。

这是因为电阻器会降低电路中的总电流,导致继电器需要更高的输入电压才能正常工作。

实验讨论:电流继电器的应用非常广泛。

在实际电路中,它常被用作开关,用来控制其他电器设备的通断。

通过调节输入电压,我们可以实现对电路的精确控制,从而实现各种功能。

此外,电流继电器还可以用于电路的保护。

当电路中的电流超过设定值时,继电器会自动断开电路,以防止电器设备受到过载损坏。

这在工业生产中尤为重要,可以提高设备的安全性和可靠性。

结论:通过本次实验,我们深入了解了电流继电器的原理和工作方式,并探索了其在电路中的应用。

电流继电器作为一种重要的电气元件,具有广泛的用途,不仅可以用作开关,还可以用于电路保护等方面。

掌握电流继电器的工作原理和应用方法,对于电气工程师和电子爱好者来说都是非常重要的基础知识。

通过进一步的学习和实践,我们可以更好地应用电流继电器,为实际工程和项目提供更好的解决方案。

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验

试验一电磁型电流继电器和电压继电器试验一、试验目的生疏 DL 型电流继电器和 DY 型电压继电器的实际构造、工作原理、根本特性;把握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。

二、预习与思考1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?2、动作电流〔压〕、返回电流〔压〕和返回系数的定义是什么?3、试验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进展调整吗?4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?三、原理说明DL—20c 系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。

DY—20c 系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压上升〔过电压保护〕或电压降低〔低电压起动〕的继电保护装置中。

DL—20c、DY—20c 系列继电器的内部接线图见图1-1。

上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流到达或超过整定值时,衔铁抑制反作用力矩而动作,且保持在动作状态。

过电流〔压〕继电器:当电流〔压〕上升至整定值〔或大于整定值〕时,继电器立图 1-2变电流流器继电器试验接线图DL-24C/6图 1-3 过电压继电器试验接线图四、试验设备自耦调压器0~5AALJ序号K 沟通2210V 设备名称使用仪器名10A称数量即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器马上动作,常开触点断开,常闭触点闭合。

继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值;假设上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2 倍。

转动刻度盘上指针,以转变游丝的作用力矩,从而转变继电器动作值。

图 1-1 电流〔电压〕继电器内部接线图触点通断指示灯ZB11 DL--24C/6 电流继电器 6.3 Ω1 2ZB15 DY--28C/160 电压继电器13ZB35 沟通电流表14ZB36 沟通电压表1单相自耦调压器1变流器1 5DZB01--1 触点通断指示灯1单相沟通电源1可调电阻R1Ω/10A1 61000 伏兆欧表1五、验步骤和要求1、绝缘测试单个继电器在安装投入使用前或经过解体检修后,必需进展绝缘测试,对于额定电压为 100 伏及以上者,应用 1000 伏兆欧表测定绝缘电阻;对于额定电压为 100 伏以下者,则应用 500 伏兆欧表测定绝缘电阻。

继电器检测实验报告

继电器检测实验报告

继电器检测实验报告一、实验目的1. 了解继电器的工作原理;2. 掌握继电器的正常工作状态;3. 了解继电器的故障类型和常见故障原因。

二、实验原理继电器是一种控制电气信号的装置,它能通过小电流来控制大电流的通断。

其基本原理如下:1. 继电器由线圈和触点两部分组成,线圈是继电器的控制部分,通过外部电源加电时产生磁场,进而激活触点;2. 当线圈充电后,磁场的作用使得触点闭合,将电源接通到被控制设备上;3. 当线圈断电时,磁场消失,触点恢复原状,断开电源。

三、实验材料和仪器1. 继电器:型号为JQC-3FF;2. 电源:直流电源,额定电压为12V;3. 多功能电表:用于测量电流、电压等参数;4. 实验电路板:用于搭建继电器实验电路。

四、实验步骤1. 搭建基本电路首先,根据实验要求,在实验电路板上搭建继电器实验电路,并将继电器正确安装在电路板上。

2. 施加电源将直流电源连接至电路板,调节电源电压为12V,确认电路板正常供电。

3. 连接多功能电表将多功能电表的电流表头与电路板中继电器线圈的电流通路连接,将电压表头与其电源线路连接,以便测量电流和电压。

4. 测试继电器正常工作状态4.1 先测试继电器的正常工作状态。

先确认线圈电流为12V,利用电流表测量线圈电流的大小,并记录下来;4.2 施加电压后,观察继电器的触点是否闭合,利用电压表测量触点闭合后电源电压的大小,并记录下来;4.3 断开电源,观察继电器的触点是否恢复原状。

5. 模拟继电器故障5.1 创造继电器线圈电流不足以激活触点闭合的情况,调低电源电压,观察继电器的触点是否闭合;5.2 创造继电器触点无法闭合的情况,将触点处加入阻抗元件或者短路,观察继电器的触点状态。

五、实验结果与分析根据实验步骤,我们得到了如下实验结果:1. 在正常工作状态下,继电器线圈电流为12V,线圈电流大小为0.5A;2. 继电器触点闭合后,电源电压为11.8V;3. 继电器触点恢复原状后,电源电压为12V。

电流继电器实验报告

电流继电器实验报告

电流继电器实验报告电流继电器实验报告引言:电流继电器是一种常见的电器元件,它在电路中起到开关的作用。

通过控制小电流来控制大电流的流动,电流继电器在电力系统、自动化控制系统以及家用电器中都有广泛的应用。

本实验旨在通过实际操作,深入了解电流继电器的原理和工作方式。

实验材料与方法:本次实验所需材料包括电流继电器、直流电源、电阻、导线等。

首先,我们将电流继电器连接到直流电源上,并通过电阻来限制电流大小。

接下来,我们将导线连接到电流继电器的控制端和输出端,以模拟实际的电路连接。

最后,我们通过改变电流继电器的控制电流,观察其在不同状态下的工作情况。

实验结果与讨论:在实验过程中,我们发现电流继电器的工作状态与控制电流的大小和极性有关。

当控制电流小于继电器的吸引电流时,继电器处于断开状态,输出端不通电。

而当控制电流大于继电器的吸引电流时,继电器吸引,输出端通电。

这说明电流继电器的工作原理是基于磁场的吸引和释放。

进一步实验中,我们改变了控制电流的极性,发现电流继电器的工作状态也随之改变。

当控制电流的极性与继电器的极性一致时,继电器吸引,输出端通电;而当控制电流的极性与继电器的极性相反时,继电器断开,输出端不通电。

这说明电流继电器的工作与电流的方向有关。

通过这些实验结果,我们可以得出结论:电流继电器是一种基于磁场吸引和释放的电器元件,通过控制小电流来控制大电流的流动。

它的工作状态由控制电流的大小和极性决定,能够在电路中起到开关的作用。

实验应用与展望:电流继电器在电力系统中的应用非常广泛。

例如,当电力系统中的电流超过额定值时,电流继电器可以自动断开电路,以保护设备的安全运行。

此外,电流继电器还可以用于自动化控制系统中,通过控制小电流来实现对大电流设备的控制。

未来,随着科技的不断进步,电流继电器的功能也将不断拓展。

例如,可以通过集成电路技术将多个电流继电器集成在一起,实现更复杂的控制功能。

此外,还可以研发更高效、更可靠的电流继电器,以满足不同领域的需求。

继电器接线实验报告

继电器接线实验报告

一、实验目的1. 了解继电器的基本原理和结构,熟悉其工作过程。

2. 掌握继电器接线的正确方法和注意事项。

3. 通过实验验证继电器接线的正确性,提高动手实践能力。

二、实验原理继电器是一种利用电磁原理控制电路的开关装置,具有控制电路与被控电路之间电气隔离的特性。

继电器主要由线圈、铁芯、衔铁、触点等部分组成。

当线圈通电时,线圈产生的磁场使铁芯产生磁力,吸引衔铁运动,从而带动触点闭合或断开,实现电路的通断。

三、实验设备1. 继电器:JL-12型2. 电源:直流电源3. 电流表:0~5A4. 电压表:0~15V5. 开关:若干6. 连接线:若干7. 继电器实验台四、实验步骤1. 将继电器安装到实验台上,确保接线端子处于正常位置。

2. 根据实验要求,设计实验电路图,确定继电器线圈和触点的连接方式。

3. 将电源、电流表、电压表等实验设备连接到实验电路中。

4. 按照实验电路图,正确连接继电器线圈、触点、开关和连线。

5. 开启电源,观察电流表和电压表的读数,验证继电器接线的正确性。

6. 根据实验要求,调整继电器线圈电流,观察触点闭合和断开的情况,验证继电器的工作原理。

五、实验结果与分析1. 实验结果:按照实验步骤连接好电路后,开启电源,电流表和电压表显示正常。

当调整线圈电流时,触点能够正常闭合和断开。

2. 分析:实验结果表明,继电器接线正确,能够实现电路的通断控制。

在实验过程中,需要注意以下几点:(1)确保继电器线圈和触点的连接正确,避免接触不良或短路现象。

(2)在调整线圈电流时,要缓慢进行,避免过大的电流冲击损坏继电器。

(3)观察实验现象时,要注意安全,避免触电等事故。

六、实验总结本次实验通过对继电器接线的操作,加深了对继电器原理和结构的理解,掌握了继电器接线的正确方法和注意事项。

在实验过程中,培养了动手实践能力和观察能力。

同时,也认识到在实验操作中要注意安全,遵守实验规范。

七、实验报告实验一:继电器接线实验一、实验目的了解继电器的基本原理和结构,掌握继电器接线的正确方法和注意事项。

(word完整版)实验报告-电流继电器特性实验

(word完整版)实验报告-电流继电器特性实验

的动作值、返回值和计算返回系数;学习和设计多种继电器配合实验。
二.使用设备明细
DJZ-IIIC 电气控制与继电保护综合教学试验台
三.实验内容
1. 电流继电器特性测试实验;
2. 多种继电器配合过电流保护实验.
四.实验原理
实验原理图如下:
+
KA
~220V
TY1
R 30 5A
A
2A
图 1 电流继电器特性测试实验原理接线图
动作值/A
返回值/A
整定值 Izd 返回系数
七.思考题 电流继电器返回系数的物理意义是什么?
3
+
KA
+
KT
+
-
KS
KM 动作信号灯
a ~ 220oV
A R
-
-
图 2 多种继电器配合过电流保护实验原理接线图
五.实验方法、步骤
(一)电流继电器特性测试实验 1.整定继电器动作值,按图 1 接线,调压器输出指示为 0V; 2.检查线路后合上有关电源;
1
(word 完整版)实验报告-电流继电器特性实验 3.调节调压器使电流值缓慢升高,记下继电器动作(指示灯 XD1 亮)时的最 小电流值,即为动作值; 4.继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指 示灯 XD1 灭)最大电流值,即为返回值; 5.改变继电器线圈连接方式,重复步骤 1~3 再进行一次测量,将测试结果 填入表 1 中.
六.实验结果及分析
计算整定值的误差、变差及返回系数。 误差=[ 动作最小值-整定值 ]/整定值 变差=[ 动作最大值-动作最小值 ]/动作平均值 返回系数=返回平均值/动作平均值
100%

电流继电器的实验报告

电流继电器的实验报告

一、实验目的1. 熟悉电流继电器的实际结构、工作原理和基本特性;2. 掌握电流继电器动作电流、返回电流和返回系数的测试方法;3. 理解电流继电器在电力系统中的应用和重要性。

二、实验原理电流继电器是一种用于检测电路中电流大小的电气保护元件。

当电路中的电流达到或超过设定值时,电流继电器会发出信号,实现保护功能。

电流继电器主要由线圈、铁芯、衔铁、触点等部分组成。

电流继电器的工作原理是:当电路中的电流通过线圈时,产生磁场,磁场强度与电流大小成正比。

当电流达到设定值时,磁场强度足以克服衔铁的反作用力矩,使衔铁动作,从而实现触点的闭合或断开,实现保护功能。

三、实验仪器与设备1. 电流继电器:DL-20C系列;2. 电源:三相交流电源;3. 电流表:0-5A;4. 电压表:0-220V;5. 调压器;6. 滑线电阻;7. 接线板;8. 实验记录表格。

四、实验步骤1. 按照实验电路图连接电路,确保接线正确;2. 调整调压器输出电压,使电流表读数为0A;3. 调整滑线电阻,使电流继电器线圈中电流为0A;4. 逐步增加调压器输出电压,观察电流继电器动作电流;5. 记录电流继电器动作电流;6. 逐步减小调压器输出电压,观察电流继电器返回电流;7. 记录电流继电器返回电流;8. 计算电流继电器返回系数。

五、实验数据及结果1. 电流继电器动作电流:2.7A;2. 电流继电器返回电流:1.8A;3. 电流继电器返回系数:0.67。

六、实验分析1. 电流继电器动作电流是指电流继电器开始动作时的最小电流值,本实验中动作电流为2.7A;2. 电流继电器返回电流是指电流继电器在动作后,电流降至一定值时,能够返回到原始状态的最小电流值,本实验中返回电流为1.8A;3. 电流继电器返回系数是指返回电流与动作电流的比值,本实验中返回系数为0.67。

七、实验结论1. 电流继电器能够有效地检测电路中的电流大小,实现保护功能;2. 电流继电器的动作电流、返回电流和返回系数对电力系统的安全稳定运行具有重要意义;3. 通过本次实验,掌握了电流继电器的基本原理和测试方法,为今后在电力系统中的应用奠定了基础。

315kVA继电器试验报告2

315kVA继电器试验报告2

315kVA继电器试验报告21. 引言本试验报告旨在对315kVA继电器进行全面测试和评估。

本次试验旨在验证继电器的性能和可靠性,确保其能够在实际应用中正常工作。

2. 试验目的本次试验的主要目的如下:- 验证继电器在正常工作条件下的性能;- 测试继电器在不同负载条件下的响应和稳定性;- 检验继电器在过载和短路情况下的保护功能。

3. 试验装置和方法3.1 试验装置本次试验所使用的装置包括:- 电源供应器- 频率发生器- 负载箱- 测量设备(电压表、电流表等)3.2 试验方法本次试验将按照以下步骤进行:1. 调整电源供应器的输出电压和频率,确保其符合所需的工作条件。

2. 将继电器连接到负载箱和测量设备上。

3. 通过频率发生器激励继电器,并记录其响应时间和动作电流。

4. 在不同负载条件下测试继电器的稳定性和动作特性。

5. 通过模拟过载和短路情况,测试继电器的保护功能。

6. 根据试验结果进行数据分析和评估。

4. 试验结果根据试验的数据分析和评估,得出以下结论:1. 在正常工作条件下,继电器的性能良好,响应时间短且稳定。

2. 在不同负载条件下,继电器表现出良好的稳定性和可靠性。

3. 继电器在过载和短路情况下能够及时动作,有效保护设备的安全运行。

5. 结论与建议根据本次试验结果,我们可以得出以下结论和建议:1. 315kVA继电器在正常工作条件下表现出良好的性能和稳定性,适合在实际应用中使用。

2. 继电器在不同负载条件下表现出良好的稳定性和可靠性,能够满足各种工作要求。

3. 继电器在过载和短路情况下可以有效地保护设备的安全运行。

针对上述结论,我们建议在继续使用该继电器时,进行定期的维护和检查,以确保其性能和可靠性的持续稳定。

6. 参考文献无。

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