继电器接线方法3角4角5角
继电器接线方法3角4角5角
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继电器接线方法3角4角5角
1.3角接线:3角接线是一种常见的继电器接线方法,适用于控制一
个负载。
接线步骤如下:
a. 将继电器的控制回路连接到一个控制开关或者开关设备。
将一个
电源导线连接到设备的COM端子上,将另一个导线连接到设备的NO (normally open)端子上。
b.将一个导线连接到电源的正极,将另一个导线连接到电源的负极。
2.4角接线:4角接线是一种常用的继电器接线方法,适用于控制两
个负载。
接线步骤如下:
a. 将继电器的控制回路连接到一个控制开关或者开关设备。
将一个
电源导线连接到设备的COM1端子上,将另一个导线连接到设备的NO1(normally open)端子上。
b.将另一个导线连接到电源的正极,将另一个导线连接到电源的负极。
3.5角接线:5角接线是一种常用的继电器接线方法,适用于控制三
个负载。
接线步骤如下:
a. 将继电器的控制回路连接到一个控制开关或者开关设备。
将一个
电源导线连接到设备的COM1端子上,将另一个导线连接到设备的NO1(normally open)端子上。
b.将另一个导线连接到电源的正极,将另一个导线连接到电源的负极。
功率方向继电器实验(LG-11型功率方向继电器等)
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实验七 功率方向继电器实验一.实验目的1.学会运用相位测试仪测量电流和电压之间相角的方法。
2.掌握功率方向继电器的动作特性,接线方式及动作特性的试验方法。
3.研究接入功率方向继电器的电流、电压的极性对功率方向继电器的动作特性的影响。
二.LG-11型功率方向继电器简介1.LG-11整流型功率方向继电器的工作原理LG-11型功率方向继电器是目前广泛应用的整流型功率方向继电器,其比较幅值的两电气量动作方程为:m y m K m y m K U K I K U K I K ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅-≥+继电器的接线图如图7-1所示,其中图(a )为继电器的交流回路图,也就是比较电气量的电压形成回路,加入继电器的电流为m I ⋅,电压为m U ⋅。
电流m I ⋅通过电抗变压器DKB 的一次绕组W1,二次绕组W2和W3端钮获得电压分量m K I K ,它超前电流m I ⋅的相角就是转移阻抗R K 的阻抗角k ,绕组W4用来调整k 的数值,以得到继电器的最大灵敏角。
电压m U ⋅经电容C1接入中间变压器YB 的一次绕组W1,由两个二次绕组W2和W3获得电压分量m K U K ⋅⋅,m U y K ⋅⋅超前m U ⋅的相角为90度。
DKB 和YB 标有W2的两个二次绕组的联接方式如图所示,得到动作电压m y m K U K I K ⋅⋅⋅⋅+,加于整流桥BZ1输入端;DKB 和YB 标有W3的二次绕组的联接方式如图所示,得到制动电压m y m K U K I K ⋅⋅⋅⋅-,加于整流桥BZ2输入端。
图(b )为幅值比较回路, 它按循环电流式接线,执行元件采用极化继电器JJ 。
继电器最大灵敏度的调整是利用改变变压器DKB 第三个二次绕组W4所接的电阻值来实现的。
继电器的内角=090-k ,当接入电阻R3时,阻抗角k =060,=030;当接入电阻R4时,k =045, =045。
因此,继电器的最大灵敏度αϕ-=res ,并可以调整为两个数值,一个为-030,另一个为-045。
星三角接法
![星三角接法](https://img.taocdn.com/s3/m/8a0df35728ea81c759f5780e.png)
1、电机三角型接法线电流是星型接法的1.732倍,但电机星三角启动的电线是分成6根,所以三角型接法每根线电流是线电流的一半。
热继电器选标牌额定电流的一半即可。
2、三相异步电动机功率计算公式三相异步电机功率公式:P=1.732UIcosφ其中:P—三相平衡功率1.732—根号3U—线电压,一般是380伏,变压器出来的电压常常是400伏左右I—线电流cosφ—,是0到1之间的数值,电阻性负载为1,一般为0.75到0.85,日光灯为0.53、加热管如果是380V的用三角型接法。
4、三根220V的发热管,我使用星形接法三相电源,不接零线......如果三根电热管的功率是一样的,那么星形连接是可以工作在三相380V电源中的,每相电压为220V,工作正常。
三根电热管连接处就形成了认为的中性点。
如果“其中一条发热管坏了”(断路) ......那么三根电热管的中性点就会消失,其余两根电热管为串连接入(两相)380V电压的工作状态中,在两根电热管功率相同时,每根电热管的电压变成380V的一半:190V。
三相星形连接的电热管正常工作时,工作零线是没有电流的。
当某一根电热管烧断,零线会出现于相线相同的电流,这是三相供电最大的特点,只要检测工作零线的电流,就可以及时发现有电热管出现问题了。
对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。
星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。
三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。
对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
从上图可以看出,上下桩依次联结是三角形,上面三根桩接一起是星形,如电机无接结盒第一相绕组头尾标上1.4第二相绕组头尾标上2.5第三相绕组头尾标上3.6星形接法:456接一起,123接电源三角形接法:1联结6,2联结4,3联接5,成为电机的三根出线说明(1)电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍(2)电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。
继电保护—方向过电流保护原理解析(四)
![继电保护—方向过电流保护原理解析(四)](https://img.taocdn.com/s3/m/fe98435de55c3b3567ec102de2bd960591c6d95e.png)
继电保护—方向过电流保护原理解析(四)一、方向过电流保护简述在电力系统中,两侧电源或单相环网的输电线路,在这样的电网中,为切除线路上的故障,线路两侧都装有断路器和相应的保护,如装设过流保护将不能保证动作的选择性。
为解决选择性的问题,在原来的电流保护的基础上装设了方向原件(功率方向继电器)。
规定:功率的方向由母线流向线路为正,由线路流向母线为负。
由功率方向继电器加以判断,当功率方向为正时动作,反之不动。
二、方向过电流保护动作分析当K1点短路,保护1、2动作,断开QF1和QF2,接在A、B、C、D母线上的用户,仍然由A侧电源和D侧电源分别供电,提高了对用户供电可靠性。
阶段式电流保护用于双侧电源的网络中,不能完全满足选择性要求。
以瞬时电流速断保护1为例,保护的动作电流为:对过电流保护,当在K1点短路时,要求:t2>t3当K2点短路时,要求:t3>t2显然,这两个要求是相互矛盾。
对于定时限过电流保护而言,利用动作时间是无法满足要求的。
结论:短路功率方向从母线指向线路时,保护动作才具有选择性。
三、方向过电流保护工作原理规定:短路功率的方向从母线指向线路为正方向。
K1点短路时,保护1、2、4、6为正方向;保护3和5反方向,不应起动。
为了满足选择性要求,保护1、3、5动作时间需进行配合;保护2、4、6动作时间需进行配合。
结论:相同动作方向保护的动作时间仍按阶梯原则进行配合t1>t3>t5,t6>t4>t23.1单相式方向过电流保护原理接线由起动元件、方向元件、时间元件和信号元件组成。
3.2功率方向继电器工作原理K1点发生短路故障时,加入保护3的电压与电流反映了一次电压和电流的相位和大小。
通过保护3的短路功率为:>0当反方向短路时,通过保护3的短路功率为功率方向继电器动作条件:动作方程表达式事实上是间接比较保护安装处母线电压与流过保护安装处电流的相位。
当加入继电器电压为零时,无法进行比相。
接触器继电器基本控制环节
![接触器继电器基本控制环节](https://img.taocdn.com/s3/m/8568680baef8941ea66e0565.png)
上切断工作台电机电源,工作台停止,防止工作台脱
离导轨,造成机械损坏和人身伤亡。 整理ppt
1)、工作台左右运动,其实是电动机的正反转,用KM1和KM2完成;
2)、右移启动按钮SB2,左移启动按钮SB3,考虑涉及到正反转的切换,
SB2、SB3均为复合按钮,停止按钮SB1。
整理ppt
三相笼型异步电动机采用直接起动的优缺点: 优点:控制线路简单,维修工作量小。 缺点:起动电流大,约为额定电流的4—7倍。大容量电动机起 动时,其过大的起动电流会引起电网电压降低,使电动机转矩 减小,甚至起动困难,而且还要影响同一供电网络中其他设备 的正常工作。另外,如果电动机频繁起动,则由于热量的积累, 可能使电动机过热,加速线圈老化,缩短电动机的寿命。所以, 大容量笼型异步电动机的起动电流应限制在一定范围内。
由于机械设备的生产工艺各不相问,则控制电路也
不同。但任何复杂的控制电路都是由一些比较简单的
基本控制环节按需组合而成。本章将介绍电器控制电
路的一些基本环节,为以后的典型机械设备控制电路
阅读分析、以及继电器一接触器控制系统设计奠定基
础。
整理ppt
第一节 电路图的基本概念及绘制
为了表达电气控制系统的组成和功能、工作原理以及装
整理ppt
(1)电路工作过程
QS合闸
按下启动 按钮SB2
接触器KM 线圈得电
按下停止 接触器KM 按钮SB1 线圈失电
接触器KM 主触点闭合
接触器KM 常开辅助触点
闭合自锁
接触器KM 主触点断开
接触器KM 常开辅助触点
断开复位
整理ppt
电动机得电 起动连续运行
继保知识点——精选推荐
![继保知识点——精选推荐](https://img.taocdn.com/s3/m/39be7a42f11dc281e53a580216fc700abb68522b.png)
继保知识点继电保护装置是什么?其基本任务是什么?答:能反应电⼒系统中电⽓元件发⽣故障或者不正常运⾏状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的⼀种⾃动装置。
基本任务是:⾃动、迅速、有选择性地将故障元件从电⼒系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他⽆故障部分迅速恢复正常运⾏。
反应电⽓元件的不正常运⾏状态,⽽动作于发出信号、减负荷或跳闸。
继电保护装置的组成?答:继电保护装置中的基本组成元件——继电器传统继电保护装置的组成测量部分:逻辑部分:执⾏部分:试述对继电保护的四个基本要求的内容:可靠性选择性是指保护装置动作时,在可能最⼩的区间内将故障从电⼒系统中断开,最⼤限度地保证系统中⽆故障部分仍能继续安全运⾏。
速动性是指尽可能快地切除故障,以减少设备及⽤户在⼤短路电流、低电压下运⾏的时间,降低设备的损坏程度,提⾼电⼒系统并列运⾏的稳定性。
灵敏性是指对于其保护范围内发⽣故障或不正常运⾏状态的反应能⼒。
后备保护的作⽤,远后备保护、近后备保护的概念。
主保护:在保护全长⽆论何时何地何种故障都能可靠快速的切除故障的保护后备保护的作⽤是在主保护或短路器拒动时⽤来切除故障的保护;远后备保护:(当主保护或断路器拒绝保护动作,由相邻线路或元件保护来切断故障)⼀般下级电⼒元件的后被保护安装在上级元件的断路器处近后备保护:(在本元件处装设两套保护,当⼀套保护拒动时,由另⼀套保护切断故障。
)与主保护安装在同⼀断路器处电流保护什么是继电特性?答:⽆论起动和返回,继电器的动作都是明确⼲脆的,它不可能停留在某⼀个中间位置,这种特性我们称之为“继电特性”。
过电流继电器的动作电流、返回电流、返回系数:动作电流:能使继电器动作的最⼩电流称为动作电流I op 。
返回电流:能使继电器返回原位的最⼤电流称为继电器的返回电流I re 。
返回系数:返回系数是返回电流与动作电流的⽐值,即opre I I re K 系统最⼤运⾏⽅式和最⼩运⾏⽅式:最⼤运⾏⽅式:对继电保护⽽⾔,在相同地点发⽣相同类型的短路时流过保护安装处的电流最⼤,称为系统最⼤运⾏⽅式,对应的系统等值阻抗最⼩, Zs =Zs.min ;最⼩运⾏⽅式:对继电保护⽽⾔,在相同地点发⽣相同类型的短路时流过保护安装处的电流最⼩,称为系统最⼩运⾏⽅式,对应的系统等值阻抗最⼩, Zs =Zs.max 。
四角继电器的原理
![四角继电器的原理](https://img.taocdn.com/s3/m/34caa1c6951ea76e58fafab069dc5022aaea4620.png)
四角继电器的原理
四角继电器的原理是利用电磁感应和机械传动的原理工作。
其主要部件包括线圈、铁芯、触点和弹簧。
当线圈接通电源时,线圈内通过电流产生磁场,磁场会使铁芯磁化,吸引触点。
触点由于受到磁力的作用而闭合,使电流从一个电路流到另一个电路,或者打开一个电路。
当线圈断电时,铁芯失去磁性,触点因弹簧的作用力而打开,电路断开。
这种工作原理可以实现对电路的开关控制,广泛应用于电力系统、工业自动化、通信设备等领域。
四角继电器由于具有可靠性高、寿命长、耐压性好等优点,被广泛使用。
电力系统继电保护(张保会)资料.
![电力系统继电保护(张保会)资料.](https://img.taocdn.com/s3/m/c15f469bd05abe23482fb4daa58da0116d171f73.png)
(2)功率方向继电器的动作方程
(2)功率方向继电器的动作方程
(二)功率方向继电器的动作区
LG-11整流型功率方向继电器
LG-11、LG-12小常识
LG-11、LG-12小常识
动作时间: 对于LG-11型,在灵敏角下,电压由额定突然降4倍最小动作电压,电流同时由0升至额定电流时,动作时间不大于30mS;对于LG-12型,在灵敏角下,同时突然加入额定电流和4倍最小动作电压时,动作时间不大于40ms。 记忆时间: 对于LG-11型,当模拟保护出口处短路在灵敏角下,突然增加额定电流至10倍额定电流,电压自100V同时突然降到0的情况下,继电器应可靠动作,其极化继电器动作保持时间不小于50ms
线路L-4和变压器T-4包含在正(负)序网络中,但是变压器T-4中性点未接地,不能流通零序电流,所以他们不包括在零序网络中 相反,线路L-3和变压器T-3因为空载不能流通正(负)序电流而不包括在正(负)序网络中,但因变压器T-3中性点接地。故L-3和T-3能够流通零序电流,所以他们包含在零序网络中
2 动作时限的选择
按阶梯原则选择
3 灵敏性的校验
(1)作为近后备时
3 灵敏性的校验
(1)作为远后备时
在各个灵敏度系数之间,要求灵敏系数互相配合
过电流保护的构成
流入保护继电器的电流与电流互感器的二次电流的比值,称为接线系数
按相启动
注意电流线圈和电压线圈的极性
分析正方向远方两相短路
(二)限时电流速断保护的整定计算
(二)限时电流速断保护的整定计算
(二)限时电流速断保护的整定计算
(二)限时电流速断保护的整定计算
5、对方向性电流保护的评价
①直接接地: 110kV及以上电网 ②不接地: 3~6kV 单相接地电流<30A 35~60kV 单相接地电流<10A ③非直接接地: 其他情况
星形--三角形(Y-△)降压启动控制线路的安装
![星形--三角形(Y-△)降压启动控制线路的安装](https://img.taocdn.com/s3/m/8811f76630b765ce0508763231126edb6f1a764e.png)
2.项目内部的信息交换,即项目实施过程中项目组织者因进行沟通 而产生的大量的信息。
return
二、项目中的信息
(一)信息的种类: 1,项目基本状况的信息。 2.现场实际工程信息, 3.各种指令、决策方面的信息。 4.其它信息。
to
1.工作流。 2.物流。 3.资金流。 4.信息流。
一、项目中的信息流
这四种流动过程之间相互联系,相互依赖又相互影响,共同构成了项目 实施和管理的总过程。
在这四种流动过程中,信息流将项目的工作流、物流、资金流,将各个 管理职能、项目组织,将项目与环境结合在一起。它不仅反映,而 且控制,指挥着其他三种流。项目中的信息流包括两个最主要的信 息交换过程:
KMΔ
··· W2
V2
U2
KMY
···
FR
SB2
SB1 KMΔ
· · · KT
KT KMY
· · KM
KMY
· · KM · · KMY KMΔ
KMY辅助常闭触头断开 联锁
L1 L L
2 3 QS
KMY线圈 得电
按动启动 按钮SB1
KT线圈 得电
KMY辅助常开触头闭合 KM线圈得电
自锁
KM常开辅助触头闭合
2. 根据控制线路的要求选择时间继电器的延时方 式(通电延时或断电延时)。同时,还必须考虑 线路对瞬时动作触头的要求。
3. 根据控制线路电压选择时间继电器吸引线圈的 电压。
(5)安装与使用
1. 时间继电器应按说明书规定的方向安装。无论是 通电延时型还是断电延时型,都必须使继电器在 断电后,释放时衔铁的运动方向垂直向下,其倾 斜度不得超过5°。
电力系统继电保护第2.2章_双侧电源相间短路的方向性电流保护-90接线
![电力系统继电保护第2.2章_双侧电源相间短路的方向性电流保护-90接线](https://img.taocdn.com/s3/m/3f20a76048d7c1c708a1454f.png)
Ur 90 arg 90 Ir
比幅式 动作方程
e j Ur 90 arg 90 Ir
90 arg
推导过程:
Ure
j ( 90 k )
Ir
90
e j 90 Ur 90 arg 90 j k Ie
relsetabbc电流被保护线路流过的短路abbc电流被保护线路流过的短路abbcabbc电流被保护线路流过的短路abbcabbc电流被保护线路流过的短路abbcabbc电流被保护线路流过的短路当既有助增又有外汲时可能大于1也可能小于1set2iireliiset1分支系数的计算必须基于系统的等值电路
U r I r cos(r k ) U r I r cos 0 U r I r 这里 k sen ,有U r I r cos(r k ) U r I r cos(r sen )
最大灵敏角 sen:功率方向继电器输入电压、电流幅值不变, 其输出动作量随两者间相位差的大小而改变,输出最大时的 相位差称为最大灵敏角。即 r sen 时,输出动作量最大。
选择0 90,B、C相继电器都能动作。
ⅱ. 远离保护安装点
Z k Z s , 可认为Z s 0 U A E A , U B E B , U C EC
PrB U CA I B cos( k 120 ) 0
综合三相和各种相间短路的分析得出: 30 60 , 方向继电器在一切故障情况下都动作。 实际继电器一般取:=30,或 45。
4. 90º 接线方式的优点(和0º 接线方式比较)
(1)对各种两相短路都没有死区
(完整版)电力系统继电保护(张保会)资料-530页
![(完整版)电力系统继电保护(张保会)资料-530页](https://img.taocdn.com/s3/m/4891b761814d2b160b4e767f5acfa1c7aa0082a6.png)
(3)零序功率方向保护
利用故障线路与非故障线路零序功率方向相反的特点来实现有选择性的保护 。用于零序电流保护不满足要求和接线复杂的网络中。
在各级电压网络中,当全系统的电容电流超过下列数值时,即应装设消弧线圈: 3~6kV电网——30A; lOkV电网——20A; 22~66kV电网——10A。
构成
结论
仅靠动作电流值来保证其选择性,保护范围直接受到运行方式变化的影响,一般不能保护线路全长(当线路末端为线路-变压器单元时可以保护全长);需要根据具体场合选择,一般适用于长线路。 能无延时地(相对而言)保护本线路的一部分(不是一个完整的电流保护)。
2.1.4限时电流速断保护
定义: 是带时限动作的保护,用来切除本线路上速断保护范围之外的故障,且作为速断保护的后备保护。 要求: 任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性; 在满足要求①的前提下,可以带一定时间延时,但力求动作时限最小; 在下级线路发生短路时,保证下级保护优先切除故障,满足选择性要求。
对称分量法的基本原理
注意: 正常运行和电网相间短路时,由于电压互感器的误差以及三相系统对地不完全平衡,在开口三角形侧也可能有数值不大的电压输出,此电压称为不平衡电压,以UUnb表示。 当系统中存在有三次谐波分量时,一般三相中的三次谐波电压是同相位的,在零序电压过滤器的输出端也有三次谐波电压输出。对反应于零序电压而动作的保护装置,应该考虑躲开它们的影响。
5.中性点不接地电网中单相接地的保护
(2)零序电流保护 利用故障线路零序电流较非故障线路为大的特点来实现有选择性地发出信号或动作于跳闸。
5.中性点不接地电网中单相接地的保护
(2)零序电流保护 利用故障线路零序电流较非故障线路为大的特点来实现有选择性地发出信号或动作于跳闸。
继电器
![继电器](https://img.taocdn.com/s3/m/8fef6d4ea8956bec0975e326.png)
接触器的承载电流较大输控制用,两者粗看起来工作原理差不多,就是电磁线圈通电带动触点闭和分断.但交流接触器是开关元件类的用作控制电机等负荷较大的电路中,继电器不只有中间继电器还有许多类继电器.原理各异.中间继电器有信号控制作用.但也分使用场合.
"交流接触器"的英文是什么?
四、继电器的电符号和触点形式
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式:
1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
功率方向继电器的接线方式及分析ppt(与“继电器”有关文档共9张)
![功率方向继电器的接线方式及分析ppt(与“继电器”有关文档共9张)](https://img.taocdn.com/s3/m/68c192cceefdc8d377ee32db.png)
功率方向继电器
(接线方式与分析)
第9页,共9页。
两相短路且当故障点到保护安装处的远近不同时,接入继电器的电流和电 压间的夹角也会变化,要方向元件在各种情况下都工作在最灵敏线上,则要求
教学难 TX可自动调节,即α可自动调节,这在运行中是不可能的。因此,综合各种故障情况,
实际应用中宜选定α=30°或45°,即 TX=60°或45°为最佳。
第8页,共9页。
子任务功1率:无方时向限继电电流器速的断接保线护方(式电及流分I段析)
第1页,共9页。
教学重点
功率方向继电器的接线方式与分析
教学难点
正确识图从而理解接线方式
第2页,共9页。
1、功率方向继电器的接线方式与要求
接线方式:功率方向继电器的接线方式是指它与电流互感器和电压互感器之间的连
接方式教。学反应重相点间短路的功率方向继电器的接线方式。
功率方向继电器的接线方式与分析 1、功率方向继电器的接线方式与要求 m尽量地接近最大灵敏角,以提高继电器的灵敏度。
接线方式的要求: 通正向电流,方向继电器能正确工作;
两相短路且当故障点到保护安装处的远近不同时,接入继电器的电流和电压间的夹角也会变化,要方向元件在各种情况下都工作在最灵敏线上,则要求 TX可自动调节,即α可自动调 节,这在运行中是不可能的。
LG-11型方①向.继应电器能的内正角分确别为反30映°和故45°障。 的方向。正方向任何形式短路时,继电器应动作,反方向短路
下图为90°接线方式继电器接入的电流及电压。 反应相间短路的功率方向继电器的接线方式。
时,继电器不动作。 两相短路且当故障点到保护安装处的远近不同时,接入继电器的电流和电压间的夹角也会变化,要方向元件在各种情况下都工作在最灵敏线上,则要求 TX可自动调节,即α可自动调
继电保护原理 第四章 第一、二节 线路电流保护
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电流速断保护方向元件的装设原则
例如:
同一线路两侧,定值小者加方向元件,定值大者可不 加方向元件。
EI
k2
M 1 2
N
k1 E II
I I I set1 I set2
保护1可不加KW
(二)限时电流速断保护的整定计算
仍然是与下一级保护的第一段配合,但需考 虑保护安装点与短路点之间有分支电路的影响。 k C B A I AB I
o
Ik2
(2)功率方向继电器的动作方程 比相式动作方程:
e jα Ur 90 arg 90 Ir
Ur 90 arg 90 Ir
KU r I r cos( r ) 0
①四个角度: r: 加入功率方向继电器的电压和电流之夹角
I k1B
k1点短路时,若
I I I k1 A I set2
保护2误动;
EA
A
1
k2
B
2 3
k1
C
4 5 6
D EB
I k2 A
对电流速断保护: k2点短路时,若
I k2 B
I I I k2 B I set3 保护3误动;
EA
A
1 2
B
3
k1
4
C
5 6
D
EB
I k1 A
对过电流保护:
I k1B
动作
小结: 采用90°接线方式的优缺点 优点: ① 对各种两相短路都没有死区。 ② 适当选择内角α后,对线路上各种相 间故障都能保证动作的方向性。 缺点: 三相短路时仍有死区。
三、方向性电流保护整定计算特点
(一)电流速断保护的整定计算 k2
转换型继电器 接法
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转换型继电器接法
转换型继电器是一种常用的电气元件,用于在电路中实现信号
的转换和控制。
它通常具有多个触点,可以在不同的工作状态下切
换电路连接。
关于转换型继电器的接法,我们可以从以下几个方面
来进行讨论:
1. 输入端接法,转换型继电器的输入端通常包括控制端和电源端。
控制端通常接入控制信号,可以是电压信号或电流信号,以激
活继电器的触点动作。
电源端则连接继电器所需的工作电源,通常
是交流或直流电源。
2. 输出端接法,转换型继电器的输出端包括常开触点、常闭触
点和公共触点。
常开触点在继电器未被激活时闭合,当继电器被激
活时打开;常闭触点则相反。
在接法时,需要根据实际控制需求选
择合适的触点进行接线。
3. 控制信号接法,控制信号可以是来自传感器、开关、计算机
或其他控制设备的信号。
在接法时,需要根据控制信号的类型和电
气特性选择合适的接线方式,确保继电器能够可靠地响应控制信号。
4. 联锁和保护接法,在实际应用中,转换型继电器通常需要与
其他电气元件配合工作,例如配电设备、电机、灯具等。
在接法时,需要考虑联锁和保护的需求,确保电路的安全可靠运行。
总的来说,转换型继电器的接法涉及到输入端、输出端、控制
信号和联锁保护等多个方面,需要根据具体的应用场景和控制要求
来综合考虑和设计接线方案。
在实际操作中,应严格按照相关电气
标准和安全规范进行接线,确保电路的正常运行和使用安全。
《电力系统继电保护》复习资料
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(3)解决方法
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2、功率方向继电器
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(1)基本原理
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(2)功率方向继电器的动作方程
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(2)功率方向继电器的动作方程
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(二)功率方向继电器的动作区
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LG-11整流型功率方向继电器
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2.1.4限时电流速断保护
定义: 是带时限动作的保护,用来切除本线路上速断保护范围之外的故障,且作为速断保护的后备保护。 要求: 任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性; 在满足要求①的前提下,可以带一定时间延时,但力求动作时限最小; 在下级线路发生短路时,保证下级保护优先切除故障,满足选择性要求。
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两相三继电器接线方式
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5 两种接线方式的应用
(1)三相星形接线:主要用于发电机、变压器的后备保护,采用电流保护作为大电流接地系统的保护(要求较高的可靠性和灵敏性);也用于中性点直接接地系统中,作为相间短路和单相接地短路的保护(但不常见)。 (2)两相星形接线:中性点不接地电网或经高阻接地电网中,用于相间短路保护;(注:所有线路上的保护装置应安装在相同的两相上:A、C相)。
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构成
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结论
仅靠动作电流值来保证其选择性,保护范围直接受到运行方式变化的影响,一般不能保护线路全长(当线路末端为线路-变压器单元时可以保护全长);需要根据具体场合选择,一般适用于长线路。 能无延时地(相对而言)保护本线路的一部分(不是一个完整的电流保护)。
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三段式电流保护的接线图举例
机床电气线路-教案-5三相异步电动机时间继电器控制的星三角降压启动控制电路的安装与接线 2
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教学设计教学过程教学环节教师讲授、指导(主导)内容学生学习、操作(主体)活动时间分配一、二、组织教学 (师生问候)新授知识新课引入Y-△降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成Y形,以降低启动电压,限制启动电流。
当电动机启动后,经几秒,再把定子绕组接成△形,使电动机全压运行。
凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机,均采用这种降压启动方法。
电动机启动时接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△接法的31,启动电流为△接法的1/3,启动转矩也只有△接法的1/3。
所以这种降压启动方法,只使用于轻载或空载下启动。
四、讲授新课五、(一)、相关理论知识电动机定子绕组Y、△接法接线盒内部接线图(图一所示)图一电动机接线排a)绕组Y接法b)绕组△接法(二)、时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路1、原理图(图二所示)师生问好三、图二2、分析个元器件的作用QS:用来接通电源 KM1:电动机的引入电源FU1:主电路短路保护 KM2:△形全压运行时的接触器FU2: 控制电路短路保护 KM3:Y形降压启动时的接触器FR: 过载保护 SB1:停止按钮 SB2: 启动按钮KT:用作控制Y形降压启动时间和完成Y-△自动切换。
3、原理分析先合上总电源开关QS按下SB2KM3线圈得电KT线圈得电KM3常开触头闭合KM3主触头闭合KM3联锁触头分断对KM2的联锁KM线圈得电KM1主触头闭合KM1自锁触头闭合自锁当M转速上升到一定值时,KT延时结束KT常闭触头分断2112电动机M接成Y形降压启动3、电动机在△、Y接法时接线盒内的接线和出线;2、时间继电器的结构整定与时间调整。
3、示教板讲解KM1、KM2与KM3在主电路中的接线方法。
4、以示教板演示自检过程。
5、示教板演示操作:观察电动机在Y和△接法时接触器的吸合情况布置作业。
四角形接线及扩大单元接线在银盘水电站的应用
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投切变压器侧隔离开关 。 3 . 8 电压 互感 器 银盘 电站2 2 0 k V 系统共 设置4 台电压互感器 ,其 中2 台 电
磁 式 电压 互感 器、2 台 电容 式 电压互感器 ,4 台 电压互感器
调节下 限,此时对于相 同扩大单元 的另一 台机 组并网时可 能会造成 已并网且无功 已带至调节 下限的机组 的励 磁欠励
使用说 明书[ S 】 .
作 者简介 :黄 海洲 ( 1 9 8 8 一), 男,河南南 阳人 ,重 庆 大唐 国 际武隆 水 电开发 有 限公 司助 理 工程 师 ,研 究 方
向 :水 轮 发 电机 组 运 行 值 班 。
合理分 配机组无功 。对于扩 大单元接线 的机组并列运 行 时 ,应保 持机组 间无 功功率 的一致 ,防止增 大无功环流
动作。
均为五绕 组互感器 ( 4 个绕 组为星形接 线,1 个绕组为 开 口
三角形接线 )。 3 . 9 继 电保 护配 置 银盘 电站2 2 0 k V 系统配置 的继 电保护有 :银张南线和银
合理 设定2 2 0 k V 开关重合 闸动作值 。对于 四角形接线而
言 ,一条线路 停 电需要 同时断开两个 开关,对于线路 发生
2 0 00 / 1
准确级及容量
保护用绕组
0 . 2 级5 0 V
辅助用绕组
0 . 5 级5 0 V A
3 P级 1 0 O V
测量用绕组
在变 压器带 电的这一种操 作方式下 ,两避雷器均 动作 。通
过对 两避雷器在V F T O 作 用 下 的 电压 、 电流 和 能 量 的 关 系 , 可 知 避 雷 器# I B L Q( # 3 B L Q ) 、2 0 3 B L Q( 2 0 4 B L Q )对 V F T O 的
继电保护复习
![继电保护复习](https://img.taocdn.com/s3/m/018660c6cf2f0066f5335a8102d276a2002960f3.png)
继电保护复习第一章绪论一、对电力系统继电保护组成继电保护装置由测量元件、逻辑元件和执行元件三部分组成;1 测量元件作用:测量从被保护对象输入的有关物理量如电流、电压、阻抗、功率方向等,并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护是否应该启动;2 逻辑元件作用:根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件;逻辑回路有:或、与、非、延时启动、延时返回、记忆等;3 执行元件作用;根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务;如:故障时→跳闸;不正常运行时→发信号;正常运行时→不动作;二、分类1 按被保护的对象分类:输电线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、母线保护等;2 按保护原理分类:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护、方向保护、零序保护等;3 按保护所反应故障类型分类:相间短路保护、接地故障保护、匝间短路保护、断线保护、失步保护、失磁保护及过励磁保护等;4 按构成继电保护装置的继电器原理分类:机电型保护如电磁型保护和感应型保护、整流型保护、晶体管型保护、集成电路型保护及微机型保护等;5 按保护所起的作用分类:主保护、后备保护、辅助保护等;主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护;后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护;又分为远后备保护和近后备保护两种;①远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护;②近后备保护:当主保护拒动时,由本设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现近后备保护;辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护;三、对继电保护的基本要求对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性;即保护的四性; (1) 选择性在发生故障时,应由距故障点最近的保护动作,仅将故障元件切除;而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围;距故障点最近的保护拒动时后备保护动作,后备保护分远后备在主保护安装处以外的远处和近后备在主保护安装处;当k3点短路时,保护6动→跳6DL,母线D 停电,有选择性;保护6不动或6DL 不跳,保护5动→跳5DL,母线B 、D 停电,也有选择性,保护6是保护5的远后备;若保护6和6DL 正确动作于跳闸,保护5动→跳5DL,则保护5为误动,或称保护5越级跳闸保护5失去选择性当k2点短路时,保护5动→跳5DL,母线C 、D 停电,也有选择性;当k1点短路时,保护1、2动→跳1DL 、2DL,切线路AB,母线B 、C 由另一条并列的非故障线路连接,不停电,有选择性;小结:选择性就是故障点在区内就动作,在区外不动作;当主保护未动作时,由近后备或远后备切除故障,使停电面积最小;因远后备保护比较完善对保护装置拒动、DL 拒动、二次回路和直流电源等故障所引起的拒绝动作均起后备作用且实现简单、经济,应优先采用;但远后备保护切除故障的时间较长;在高压电网中,应加强主保护;2 速动性:在发生故障时,应力求保护装置能迅速切除故障;快速切除故障可以提高电力系统并列运行的稳定性、减少用户在电压降低的情况下工作的时间、缩小故障元件的损坏程度、防止大电流流过非故障设备引起损坏等;保护的动作速度应尽可能快速;快速切除故障的好处: 1提高系统稳定性;2减少用户在低电压下的动作时间;3减少故障元件的损坏程度 ,避免故障进一步扩大;故障切除时间包括保护装置和断路器动作时间之和:bh dl t t t =+t -故障总切除时间,t bh -保护动作时间,t DL -断路器动作时间; 快速保护 ,最快 ,一般保护 ,最快 ; (3) 灵敏性通常,灵敏性用灵敏系数来衡量,并表示为K lm;对反应于数值上升而动作的过量保护如电流保护对反应于数值下降而动作的欠量保护如低电压保护其中故障参数的最小、最大计算值是根据实际可能的最不利运行方式、故障类型和短路点位置来计算的;原继电保护和安全自动装置技术规程DL400-91中,也对各类保护的灵敏系数K lm的要求都作了具体规定;4可靠性要求保护装置在应该动作时可靠动作;在不应该动作时不应误动,即既不应该拒动也不应该误动;影响可靠性有内在的和外在的因素:内在的:装置本身的质量,包括元件好坏、结构设计的合理性、制造工艺水平、内外接线简明,触点多少等;外在的:运行维护水平、安装调试是否正确;上述四个基本要求是设计、分析研究继电保护的基础,也是贯穿全课程的一个基本线索;在它们之间既有矛盾的一面,又有在一定条件下统一的一面;四、发展:原理随电力系统的发展和科学技术的进步而发展;1从保护原理看过电流保护1901年、最早熔断器1908年、电流差动保护、方向性电流保护1910年, 距离保护50年代、高频保护70年代诞生、50年代有设想、微波保护、行波保护、光纤保护2从构成保护装置的元件看机电型 20世纪50年代电子型60年代末提出、电磁型、感应型1901年、电动型晶体管70年代后半期集成电路微机型80年代第二章 继电器一、电磁型继电器22122Ke I M K K φδ==式中,212,,,,,e K M I K K φδ 分别是电磁转矩、气隙磁通、线圈电流、气隙长度和两比例系数;非线性方程1312()th th M M K δδ=+-式中,1123,,,,th th M M K δδ分别是弹簧反力矩、弹簧反力矩的初力矩,气隙的初始和终止的长度,比例系数;线性方程继电器动作条件:e thf M M M ≥+式中,,,e th f M M M 为电磁转矩、弹簧反力矩、摩擦力矩;2.221K actact I M K δ=式中,.12,,,act K act M I K δ分别为启动力矩、动作电流、气隙初始长度和比例系数; 继电器返回原位的条件:e thf M M M ≤+式中,,,e th f M M M 为电磁转矩、弹簧反力矩、摩擦力矩2.221K rere I M K δ=式中,.12,,,re K re M I K δ分别为返回力矩、返回电流、气隙初始长度和比例系数;..K rere K actI K I =二 、感应型继电器sin e M K φφθ=式中,12,,,,e M K φφθ••分别是感应旋转力矩,有相位差的两气隙磁通,两磁通的相 位角和一个系数;三、晶体管型继电保护四、集成电路型继电保护五、微机保护将反映故障量变化的数字式元件和保护中需要的逻辑元件、时间元件、执行元件等合作在一起用一个微机实现,称做微机保护,是继电器发展的最高第三章 电流的相间电流、电压保护和方向性相间电流、电压保护 第一节 单侧电源网络的相间电流、电压保护一、瞬时电流速断保护1短路电流的记号:3..max k B I 最大运行方式母线B 线路AB 末端三相短路电流,也记做..max k B I2..min k B I 最小运行方式线路B 线路AB 末端两相短路电流,也记做..min k B I3..max k C I 最大运行方式线路BC 末端三相短路电流,也记做..max k C I2..min k C I 最小运行方式线路BC 末端两相短路电流,也记做..min k C I注意: 3..max 2..max 3..max 3..min 2..min 3..min ()k B k B k B k B k B k B I I I I I >=>=<>= 2瞬时电流速断定值.1act i '节点1的瞬时电流速断保护的动作电流对应运行方式Ι、方式П有两点,方式П的点距离l 小,.2acti '节点2的瞬时电流速断保护的动作电流对应运行方式Ι、方式П有两点,方式П的点距离l 小,2..max .min rel actrel k B S ABK E I K I Z Z ϕ'''==+1..max .min ()relactrel k C S AB BC K E I K I Z Z Z ϕ'''==++2..max actrel k B I K I ''=>1..max act rel k C I K I ''=,一般.2.1act act I I ''> 可靠系数 1.2 1.3relK '=-- 灵敏性保护范围α,以保护2为例:2..max .min .min rel k actrel k B k S ABS ABK E K E I K I I Z Z Z Z ϕϕα'''====++上式k I 左等号左边的式子是一定子不随运行方式变化,右等号右边的式子是随运行方式变化的,由上式解出:.min k rel S k S rel relAB K K Z K Z K K Z α'-=-'' α受运行方式的影响表现在S Z 的取值,还与故障方式有关表现为K K 取值; 最大保护范围为最大方式三相短路,下式表明AB Z 充分小时可能为负值:.min .min max 1,:(1)1k S S rel S rel relAB K Z Z K Z K K Z α=='-=-'' 最小保护范围为最小方式两相短路,下式表明AB Z 充分小时可能为负值:二、限时电流速断保护1动作电流并与瞬时电流速断保护比较:.1.1,actact i i '''节点1的瞬时电流速断保护、限时电流速断保护的动作电流 .2.2,actact i i '''节点2的瞬时电流速断保护、限时电流速断保护的动作电流 限时限过电流保护动作电流:.2.1actact i i '''≥ ,.2.1act rel act i K i '''''=,可靠性系数 1.1 1.2rel K ''= 限时限过电流保护动作电流的时限:21.1.2.2,QF t t in r t t t t t t t t t '''∆=+∆∆=++++ 上式时间依次是,故障线路跳闸时间、中间继电器时间、时间继电器时间、测量元件返回惯性时间、裕度灵敏度校验:..min.2k B sen actI K i ='', 1.3 1.5sen K ≥三、 定限时过电流保护可作为线路全长的远后备保护 动作电流并与定时电流速断保护比较:.max .max .max 111rel Ms act re rel Ms rel Ms l l re re re reK K I I K I K K I I K K K K ====式中,,,re rel Ms K K K 分别是继电器返回系数、可靠性系数、负荷电动机自启动最大电流与额定或正常运行最大电流比例几倍;.max .max ,,,act re Ms l I I I I 分别为定限时过电流保护定值全段,保护装置返回电流,负荷电动机自启动最大电流,额定或正常运行最大电流;单侧放射形的网络,时间配合21324354,,,,t t t t t t t t t t t t =+∆=+∆=+∆=+∆ 时间配合第一式针对的短路是图中的k1,第二式针对的短路是图中的k2,依次类推;k1短路时,对于过电流保护1而言,可以是主保护,灵敏系数sen.1 1.3 1.5K ≥;这时保护2作为相邻线路的后备保护,灵敏系数sen.1 1.2K ≥ ,以此类推:sen.1sen.2sen.3sen.4K K K K >>>;四、 阶段式流保护动作电流和时限比较:第二节电网相间短路的方向式电流、电压保护一、双侧电源电流保护示意图双侧电源网络图3-1与单侧电源放射形网络图3-1、3-2、3-3、3-5、3-6、3-9、3-10、3-14等对比:1单侧电源网络每段线路只在始端设断路器和保护双侧电源网络每段线路都分别在始端、末端设断路器和保护2单侧电源网络每段线路短路都只有一个电源向短路点提供短路电流,电流方向是从电源流出;双侧电源网络每段线路短路都会有两个电源向短路点提供短路电流,电流方向是从两个电源流出;3双侧电源网络每段线路始端、末端所设断路器和保护,如按单侧电源网络每段线路在始端所设断路器和保护同样设置,就会“误动”二、功率方向继电器工作原理图中:1继电器0°接线方式,k A k A U U I I ==.max .max 1.90arg90A sen sen k AU I ϕϕ••+≥≥-.max1.90arg90sen j A k AU e I ϕ•-•≥≥-2继电器90°接线方式A 相电流,BC 线电压接线:,k BC k A U U I I ••••==,因所用电压k BC U U ••=滞后与电流A I •同名相电压A U •90°,习惯称90°接线在.max 90sen ϕ±范围为动作方向见图3-26,a,写作:.max .max 1.90arg90BC sen sen k AU I ϕϕ••+≥≥-.max1.90arg90sen j BC k AU e I ϕ•-•≥≥-写成功率:.max cos()0A A sen U I ϕϕ->或cos()0BC A U I ϕα+>继电器90°接线方式,还可以结成B 相电流,CA 线电压接线,k CA k B U U I I ==,C 相电流,AB 线电压接线,k AB k C U U I I ==;注意:2(/).max 180+=150BC A k U I sem ϕϕ=也是在不动作区的中央;三、功率方向继电器的动作特性死区:...min ...min ,k act k act k act k act U U I I ≤≤四、功率方向继电器的接线图中,B 相得KPD 功率方向继电器少了一根电流流出的线;继电器90°接线方式,A 相电流,BC 线电压,k BC k A U U I I ==结成B 相电流,CA 线电压,k CA k B U U I I ==,C 相电流,AB 线电压,k AB k C U U I I ==;TA 的两个黑点表示一次电流和二次电流正方向的端,KPD 的两个黑点表示电流和电压二次正方向端五、双电源网络中电流保护整定的特点1瞬时电流速断保护1 2.max 1.max .1.2 2.max ,k k act act relk I I I I K I '>== {}max 1..max 2..max 2..max 2.max .1.2 2.max max ,k B k A k B k act act relk I I I I I I I K I ==='==图3-35中,k1是电源Ⅱ的最远短路点,k2是电源Ⅰ的最远短路点,k1、k2都在区外,短路时保护1、2都应不动作,所以动作电流要大于其中较大者;小电源侧保护2的保护范围缩小,两侧电源容量差别越大,影响越明显;2在保护2装设方向元件,只当电流从从母线流向被保护线路才动作;.2 1.max act relk I K I '= 但这是保护1不需要安装方向保护,因为已经从动作电流定值避开k1短路的反向电流.1 2..max 2..max act relk B k A I K I I '=> 2限时电流速断保护正常:.2.1atcatc I I '''≥ .2.1atcrel atc I K I '''''= 可靠性系数=1.1 1.2relK '',比=1.2 1.3rel K '略小;有助增或外吸电源的情况.2.1relatcatcbrK I I K '''= 助增1br K >,外吸1br K <=1br K 即正常情况六、方向性保护的死区少用方向性保护的措施(1) 对于电流速断保护,从定值上躲开反方向短路 (2) 对于过电流保护如果保护6动作时间大于保护1动作时限加一个时间台阶,即61t t t ≥+∆,则保护6可以不设方向元件,但保护1要设方向元件;七 双侧电源网络中方向性电压速断保护图3-35中, k1、k2都在区外,短路时保护1、2都应不动作;对于保护1 ,k1短路,电压低,电压速断保护会误动;加电流闭锁,又因电源Ⅱ提供了短路电流,仍然不起闭锁作用,所以要装设方向性元件来防止电压速断保护误动;第三章第一节作业题参考答案P38P70P41过电流保护P70P33P37P45第一问:第二个“定时限”要改为“反时限”第二问P33P36第三问P41第三章第二节参考答案111027 1 分析图3-22中方向继电器应用情况;双侧电源网络图3-22与单侧电源放射形网络图3-1、3-2、3-3、3-5、3-6、3-9、3-10、3-14等对比:1单侧电源网络每段线路短路都只有一个电源向短路点提供短路电流,电流方向是从电源流出;双侧电源网络每段线路短路都会有两个电源向短路点提供短路电流,短路电流方向是从两个电源流出;图a 、b 是实际电流方向;2单侧电源网络每段线路只在始端设断路器和保护,双侧电源网络每段线路都分别在始端、末端设断路器和保护;3双侧电源网络,如按单侧电源网络每段线路在始端所设断路器和保护同样设置,就会“误动”:例如,k1短路,保护2、6正确动作外,保护1、5还会误动,把变电站B 、C 全停;K2短路,保护1、7正确动作外,保护6、8还会误动,把变电站C 、D 全停;4规定短路电流正方向是从母线流向线路,4、3、2、1为一组,反映电源Ⅰ一侧的电流实际电流与正方向同, 8、7、6、5一组,反映电源Ⅱ的一侧电流实际电流与正方向同,按单侧电源网络每段线路在始端所设断路器和保护同样设置,就不会“误动”;例如,k1短路,保护2、6正确动作,保护3、7虽方向允许,但时限较保护保护2、6长,在保护2、6正确动作后,短路消失也不会动作;1、58、4因功率方向相反不会启动;又如,K2短路,保护1、7正确动作,保护2、3虽方向允许,但时限较保护保护1、7长,在保护1、7正确动作后,短路消失也不会动作;保护4、5因功率方向相反不会启动;2 试推导,k CA k B U U I I ••••==的方向继电器原理公式一A 相电流,BC 线电压接线原理公式 1、图规定短路电流正方向是从母线流向线路;K1、k2短路点在保护1安装处的短路电压和电流记做,k k U I ••2、,k BC k A U U I I ••••==的继电器90°接线方式原理1,k BC k A U U I I ••••==A 相电流,BC 线电压接线:,k BC k A U U I I ••••==,因所用电压k BC U U ••=滞后于 电流A I •同名相电压A U •90°,习惯称90°接线 2k1短路区内在保护1处:1(/)11.argarg arg 60A A A k UI k Z k AU Z Z I ϕϕ••=====≈设线路阻抗角arg 60Z Z ϕ=≈1(/)1. 1.1argarg90arg 90arg 9090609030BCA BC A k UI k Ak Ak Z U U I I Z Z ϕϕα••••===-=-=-=-≈-=-==α称为继电器内角30α=-;3k2短路区外,在保护1处,A 相短路电流相位滞后BC 相电压约150°角,或称超前210度角图b :2(/)2. 1.1(/)arg180arg18018018030150BCA BC A BC BC k UI k Ak Ak U I U U I I ϕϕα••••===+=+=+=-=4设最灵敏角.max 30sen ϕα==-在.max 90sen ϕ±范围为动作方向见图3-26,a,写作:.max .max 1.90arg90BC sen sen k AU I ϕϕ••+≥≥-.max1.90arg90sen j BC k AU e I ϕ•-•≥≥-写成功率:.max cos()0A A sen U I ϕϕ->或cos()0BC A U I ϕα+> 注意:2(/).max 180+=150BC A k U I sem ϕϕ=也是在不动作区的中央; 二B 相电流,CA 线电压接线原理公式继电器90°接线方式,还可以结成B 相电流,CA 线电压接线,k CA k B U U I I ==,C 相电流,AB 线电压接线,k AB k C U U I I ==;1、图2、,k CA k B U U I I ••••==的继电器90°接线方式原理继电器90°接线方式B 相电流,CA 线电压接线:,k CA k B U U I I ••••==,因所用电压k CA U U ••=滞后与电流B I •同名相电压B U •90°,习惯称90°接线2k1短路区内在保护1处:如前,规定短路电流正方向是从母线流向线路;在保护1处,k1短路区内B 相短路电流滞后CA 相电压约-30°角超前30°图a :1(/)1. 1.1argarg90arg 90arg 9090609030CA B CA C k UI k Bk Bk Z U U I I Z Z ϕϕα••••===-=-=-=-≈-=-==α称为继电器内角30α=-在保护1处,k2短路区外A 相短路电流相位滞后BC 相电压约150°角,或称超前210度角图b :2(/)2. 1.1(/)arg180arg18018018030150BCACA B CA CA k UI k Bk Bk U I U U I I ϕϕα••••=+=+=+=-=.max 30sen ϕα==-在.max 90sen ϕ±范围为动作方向见图3-26,a,写作:.max .max 1.90arg90CA sen sen k BU I ϕϕ••+≥≥-.max1.90arg90sen j CA k BU e I ϕ•-•≥≥-写成功率:.max cos()0B B sen U I ϕϕ->或cos()0CA B U I ϕα+> 注意:2(/).max 180+=150CA B k U I sem ϕϕ=也是在不动作区的中央;。
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汽车继电器怎么接
令狐采学
继电器有三引脚,四引脚,五引脚。
首先,我解释一下四引脚的(30,87;85,86)其中,30和87是断开的,85和86是一个线圈的两头。
30接火线,87接用电设备,85接火线,86接控制开关。
而三引线的,是将30和85一根线,因为都接常火。
至于五引线只是多了87a(正中间的),87a与30是接通的
继电器有号30是接长火线87或87a接用电器,85接地86接开关。
五插继电器应该是一个常开,一个常闭,一个公共,两个线圈
继电器的工作原理是线圈通电后产生磁场,然后把连着触点铁片吸进来,从而使电路通路,达到呵护电路的目的。
一般的接法为线圈的两线是一正一负,其中一头接在开关上。
其它的线则接在用电器上。
他不是有四个脚吗你看看有两个脚是线圈吸力线一般标明是
85 86 这两个脚剩下的两个脚是作为开关的两个脚。
你给85
86 这两个脚供电那么30 和87 这两个脚就会接通。
一般都用4个脚的继电器做电电流的开关来用你用万用表量量 85 86 这两个脚你会发明他们是导通的一定要在欧姆档上
继电器的两个对脚辨别为一组,所以总共有两组,一组为吸引线圈的正负极,所以要接地的也就是吸引级圈的负极,你用万用表电阻档丈量两个对脚有电阻的是吸引线圈,电阻为无穷年夜显示1的为电磁开关组.确定正级的方面很简单用万用表的的直流电压12V档
负表笔搭铁,把对应的开关掀开用正表笔插在继电器插座各插口量
电压有电压的为正极所对应的继电器的也就为正极
、
具有保险的作用同时具有开关的作用继电器能够以小电流
控制年夜电流一般4个角的居多其中一个30+ 一个15+ 一个信号《搭铁》一个输出角具备15+ 信号《搭铁》后
30+会与输出接通如没接通即可判断其损坏
继电器就是用小电流控制年夜电流
避免电流过年夜烧坏开关
汽车上继电器一般不是有4个脚么?
下面有话图案一般看就能看明白一个线圈一个开关
线圈和开关的两端辨别就是4个引出脚
你把线圈对应的管脚用线接到蓄电池上用万用表电阻档丈量
另外2个引出脚(就是开关的2个引出脚)
再线圈通电的时候电阻应该很小就几欧姆甚至更小
线圈断电的时候电阻是无穷年夜
还有就是线圈连接蓄电池的时候能听到啪啪啪的响声这个是触
电闭合的声音~!
小电流控制年夜电流也可做开关作用。
测它的导电性,85#接地86#接正极,这时那万用表或试灯测87#
和30#是否导通。
导通既是好的
85、86是继电器线圈的两个出线头(控制继电器衔铁的)。
30是
继电器触点的公共点,87是继电器的吸合触点,87a是继电器的释
放触点。
有两个小点的脚是线圈,有几百欧的电阻的,另外三个一个是公
共端,一个是常闭,一个常开,公共端起切换常闭常开的,
85与86是继电器线圈两端。
30是电源端子。
87是常开触点,87A
是常闭触点。
继电器有号30是接长火线87或87a接用电器,85接地86接开关。
继电器有30 87 85 86
30 87相当是开关一般属常开状态有电感时才闭合
85 86就是一根导线不过要等开关闭合时才有电通过
30就是接电进来的那条线 87接地
85 86就是接控制器啦
继电器是一种用电流控制的开关装置。
继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强年夜的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。
当线圈断电后,弹簧使簧
片复位,使触点1、2接通,1、3断开。
只要把需要控制的电路接在触点1、2间(1、2称为常闭触点)或触点1、3间(称为常开触点),就可以利用继电器达到某种控制的目的2.将线圈引脚4、5两端加上直流电压。
三只脚的那一边中间脚是输出触点的公共端子,另外两个引脚是线圈,即接驱动端。
另外2个脚那边辨别是常开和常闭触点。
如下图:A、B脚接驱动电路端要控制的电路接1脚,和2或3脚中的一脚(3脚常闭,2脚常开)
三只脚那端,左右是继电器线圈,中间为动触点。
两只脚那端,左
为动合触点,右为动断触点(两者均为静触点)。