实验一多种继电器配合实验及电流保护常用接线(完)(1)

实验一多种继电器配合实验及电流保护常用接线(完)(1)

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1、实验一多种继电器配合实验及电流保护常用接线(完)(1)实验一多种继电器配合实验及电流保护常用接线一、实验目的1)了解几种常用继电器,如电流继电器、时间继电器、屮间继电器、信号继电器。2)学会调整电磁型继电器的动作值。3)学习和设计多种继电器配合实验。4)了解电流保护常用接线的方式二、继电器的类型与原理继电器是电力系统常规继电保护的主要元件,它的种类繁多,原理与作用各异。1、继电器的分类继电器按所反应的物理量的不同可分为电量与非电量的两种。属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器等;反应电量的种类比较多,一般分类如下:(1)按结构原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型、微机型等。(2)按继电器所

2、反应的电量性质可分为:电流继电器、电压继电器、功率继电器、阻抗继电器、频率继电器等。(3)按继电器的作用分为:起动动作继电器、中间继电器、时间继电器、信号继电器等。近年来电力系统中己大量使用微机保护,整流型和晶体管型继电器以及感应型、电磁型继电器使用量己有减少。2、电磁型继电器的构成原理继电保护中常用的有电流继电器、电压继电器、屮间继电器、信号继电器、阻抗继电器、功率方向继电器、差动继电器等。下面仅就常用的电磁型继电器的构成及原理作简要介绍。(1)电磁型电流继电器电磁型继电器的典型代表是电磁型电流继电器,它既是实现电流保护的基本元件,也是反应故障电流增大而自动动作的一种电器。图2-1DL系列电

3、流继电器下面通过对电磁型电流继电器的分析,来说明一般电磁型继电器的工作原理和特性。图2-1为DL系列电流继电器的结构图,仑由固定触点1、可动触点2、线圈3、铁心4、弹簧5、转动舌片6、止挡7所组成。当线圈中通过电流IKA时,铁心中产生磁通O,它通过由铁心、空气隙和转动舌片组成的磁路,将舌片磁化,产生电磁力Fe,形成一对力偶。由这对力偶所形成的电磁转矩,将使转动舌片按磁阻减小的方向(即顺时针方向)转动,从而使继电器触点闭合。电磁力Fe与磁通O的平方成正比,即Fe?K102其中?=IKANKARC式屮,NKA继电器线圈匝数;RC—一磁通O所经过的磁路的磁阻。分析表明,电磁转矩Me等于电磁力Fe与转

4、动舌片力臂IKA的乘积,即Me?FelKA?KllKA2NKA2Rc22IKA?K2IKA式中,K2为与磁阻、线(2-1)匝数和转动舌片力臂有关的一个系数,K2?K1IKA2NKA。2RC从式(2-1)可知,作用于转动舌片上的电磁力矩与继电器线圈中的电流IKA的平方成正比,因此,Me不随电流的方向而变化,所以,电磁型结构可以制造成交流或直流继电器。除电流继电器之外,应用电磁型结构的还有电压继电器、时间继电器、中间继电器和信号继电器。为了使继电器动作(衔铁吸持,触点闭合),它的平均电磁力矩Me必须大于弹簧及摩擦的反抗力矩之和(Ms+M)。所以由式(2-1)得到继电器的动作条件是:Me?IKAK1

5、2NKA2RC2IKA?MS?M(2-2)当IKA达到一定值后,上式即能成立,继电器动作。能使继电器动作的最小电流称为继电器的动作电流,用IOP表示,在式(2-2)中用IOP代替IKA并取等号,移项后得:IOP?RC从式(2-3)可见,IOP可用下列方法来调整:(1)改变继电器线圈的匝数NKA;(2)改变弹簧的反作用力矩Ms;(3)改变能引起磁阻RC变化的气隙?。当IKA减小时,已经动作的继电器在弹簧力的作用下会返回到起始位置。为使继电器返回,弹簧的作用力矩M?s必须大于电磁力矩M?e及摩擦的作用力矩M?。继电器的返回条件是:??Me??M??K2?IKAMS2NKA?2RC2IKA?M?(2

6、-4)当IKA减小到一定数值时,上式即能成立,继电器返回。能使继电器返回的最大电流称为继电器的返回电流,并以Ire表之。在式(2-4)中,用Ire代替IKA并取等号且移项后得:lre??RCNKAMS?M?IKAK2(2-5)返回电流Ire与动作电流IOP的比值称为返回系数Kre,即Kre=lre/IOP。反应电流增大而动作的继电器IOP>lre,因而Kre<l。对于不同结构的继电器,Kre不相同,且在0.1〜0.98这个相当大的范围内变化。(1)电磁型电压继电器电压继电器的线圈是经过电压互感器接入系统电压Us的,其线圈中的电流为lr?UrZr式中:Ur—加于继电器线圈上的电压,等

7、于Us/npT(npT为电压互感器的变比);Zr—继电器线圈的阻抗。继电器的平均电磁力Fe?Klr2?K?Us2,因而它的动作情况取决于系统电压Us。我国工厂生产的DY系列电压继电器的结构和DL系列电流继电器相同。它的线圈是用温度系数很小的导线(例如康铜线)制成,且线圈的电阻很大。DY系列电压继电器分过电压继电器和低电压继电器两种。过电压继电器动作时,衔铁被吸持,返回时,衔铁释放;而低电压继电器则

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