空气阻尼式电流继电器利用空气通过小孔时产生阻尼的原理获得延时。其结构由电磁系统、延时机构和触头三部分组成。电磁机构为双口直动式,触头系统为微动开关,延时机构采用气囊式阻尼器。电子式电流继电器是利用RC电路中电容电压不能跃变,只能按指数规律逐渐变化的原理,即电阻尼特性获得延时的。特点:延时范围广,长可达3600S,精度高,一般为5%左右,体积小,耐冲击震动,调节方便。电动机式电流继电器是利用微型同步电动机带动减速齿轮系获得延时的。特点:延时范围宽,可达72小时,延时准确度可达1%,同时延时值不受电压波动和环境温度变化的影响。电流继电器可分为空气阻尼式电流继电器、电动式电流继电器、电磁式电流继电器、电子式电流继电器等。带时限电流继电器
电流继电器的接线方法:1、控制接线:把它看成直流电流继电器来考虑;2、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定;3、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样;4:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端;5、工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。有效时,电流继电器动作,用电器得电工作,相当于平常电灯开关接通状态。HBDNY-62/1欠电流继电器电流继电器的接线方法:控制接线:把它看成直流继电器来考虑。
随着很多产业振兴政策的逐渐落实,我国电流继电器的需用量和应用领域将继续发展壮大,传统的机电式电流继电器将以约8%的速度增长,固态电流继电器的发展速度将保持在15%左右,特种电流继电器则会以20%以上的速度迅猛发展。据统计显示,我国电流继电器行业蕴藏巨大的市场潜力,我国电流继电器行业具有以下发展方向及特点。继电保护的技术发展,与电子、信息、通信等技术的发展密不可分。未来,随着电子式CT(电流互感器)和PT(电压互感器),的逐步应用、IEC61850标准化规约的进一步完善,可以预见,数字化技术将得到更加普遍的应用。
电力系统发生故障时会引起电流的增加、电压的降低以及电流与电压间相位的变化,因此,电力系统中所采用的各种继电保护大多数是利用故障时物理量与正常运行时物理量的差别来构成的,例如,反映电流增大的过电流保护、反映电压降低(或升高)的低电压(或过电压)保护等。继电保护原理结构方框。它由三部分组成,(1)测量部分——用来测量被保护设备输入的有关信号(电流、电压)等,并和已给定的整定值进行比较判断是否应该起动;(2)逻辑部分——根据测量部分各输出量的大小、性质及其组合或输出顺序,使保护装置按照一定的逻辑程序工作,并将信号传输给执行部分;(3)执行部分——根据逻辑部分传输的信号,后完成保护装置所负担的任务,给出跳闸或信号脉冲。电流继电器其结构由电磁系统、延时机构和触头三部分组成。
继电器的电源端子间一般能承受1500V的外来浪涌电压,如果浪涌电压超过此值时,须使用浪涌吸收装置,以防止继电器击穿烧毁;当继电器重复工作时,本次电源关断到下次电源接通的时间(休止时间)必须大于复位时间,否则,未完全复位的继电器在下一次工作时就会产生延时时间偏移、瞬动或不动作;断电延时型继电器的电源接通时间必须大于0.5秒,以便有充足的能量储备而保证在断开电源后按预设时间接通或分断负载。继电器的触点动作情况通电延时型——当吸引线圈通电后,其瞬动触点立即动作;其延时触点经过一定延时再动作。当吸引线圈断电后,所有触点立即复位。电流继电器按控制要求选择延时方式、触点形式、延时精度以及安装方式。HDLN-1-1H1D-2过电流继电器
电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。带时限电流继电器
国内已有110千伏、220千伏电压等级的电子式CT、电子式PT投入试运行,研发适用于电子式CT和PT的继电保护设备,将推动继电保护技术的发展,带动继电保护新原理、新技术和新应用的变革,成为摆在继电保护科研人员面前的新课题。微机保护是靠软件实现保护功能,较之传统的晶体管、集成电路型保护,具有自检功能强、保护功能集成度高、动作特性稳定、可靠性高、维护量小等显着优点,表示了继电保护技术的发展方向。我国的微机继电保护研究起步于20世纪70年代末。带时限电流继电器
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