继电保护装置是什么(继电保护装置的作用)

203 2023-01-20 00:13

1. 继电保护装置的作用

作用当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。特点1、继电保护装置对电力系统的安全运行影响很大。

2、继电保护装置的控制对象是一个紧密联系的庞大而复杂的系统,对该系统的监控又是由众多的二次系统来实现的。

3、继电保护与多门电类学科有紧密联系。

4、继电保护相当于一种在线、开环的自动控制装置。一般包括测量、逻辑和执行三部分。

2. 继电器的作用

继电器的功能:

1、代替小型接触器;

2、增加接点数量;

3、增加接点容量;

4、转换接点类型;

5、用作开关;

6、转换电压;

7、消除电路中的干扰。

中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用。

作用:

1、代替小型接触器中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用

2.增加接点数量例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。

3.增加接点容量中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。

3. 过压保护器

能的

过欠压保护器承受的过压低压时是会自动短路,以保护连接设备免于受损,家用办公等地方,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,也叫避雷器,适用在大型发动机。

1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三相三线制供电设备的保护;

 2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影响保护功能的实现及故障指示

4. 安全继电器的作用

、电磁继电器的工作原理和特性

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

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。

3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性

固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。

固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。

二、继电器主要产品技术参数 1、额定工作电压

是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。

2、直流电阻

是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。

3、吸合电流

是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。

4、释放电流

是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。

5、触点切换电压和电流

是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。

三、继电器测试 1、测触点电阻

用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。

2、测线圈电阻

可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。

3、测量吸合电压和吸合电流

找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。

4、测量释放电压和释放电流

也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。

5. 漏电保护装置

三相自动漏电保护器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的三相自动重合闸漏电保护开关能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

 当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。

 三相四线总漏电保护开关多数用于整层楼或者整幢大楼的总电源控制.它的作用是用来保护供电线路的安全,漏电保护部分是用来防止被保护部分的电线(多数指火线)意外地与金属支架,壳架,棚架,墙壁,大地接触而有可能发生火灾事故,这种开关能自动跳闸,切断电源,防止事故的发生.

6. 继电保护装置

继电保护装置是指能反应电力系统和设备故障或不正常运行方式,动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

继电保护装置的任务:

1、当发生故障时,能自动、迅速、有选择性地将故障部分从电力系统中切除,避免故障元件继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

2、当出现不正常运行状态时,能自动、及时、有选择地发出信号,以便值班员或由自动装置进行处理、调整,或切除不正常运行的元件。

7. 漏电保护工作原理

大家好,我是专注家居和装修知识分享的家居杂坛。在这里我会尽可能的把我所知道的一些知识分享给大家,希望大家能够支持!

我们家里装修以后,很多的朋友都是担心会出现漏电。而实际的情况确实是很多的家庭出现了漏电。所以我们真的有必要了解一些如何来防止家庭中出现漏电以及出现漏电以后如何处理的相关事宜。现在有朋友问这样一个问题:什么叫做漏电?如何来解决?

漏电

漏电是在电路中还有电器上经常发生的。这个所谓的漏电就是指回路中电流的矢量和不等于零。其实是意思就是在电路的每个回路中,只有火线和零线来传输电流,当火线中的电流跟零线中的电流如果不相等,这种情况就说明发生了漏电。

可能上面给这样跟大家解释,大家还是不太明白。我们以我们最能常见的采暖为例,家里的供暖一般来说都是两根管,一根供水管,一根回水管。通过供水和回水的循环流动,来实现对我们家里的供热。但是如果我们家里出现了漏水,也就会导致供水的流量比较大,回水的流量比较小。这是就会出现我们家里的供热效果不好,当然漏出来的水也会把家里泡了。

其实电路的漏电跟供暖的漏水原理是差不多的。当电路中的电流矢量和为零的时候,说明这个电路可以正常的工作,没有漏电;如果一旦出现了矢量和不为零,那么就说明有某个地方出现漏电,一不小心就可能电到人非常的危险。

漏电产生的原因

我们以家庭中的用电为例,漏电产生的原因应该可以归结为两个部分:第一部分就是电路中出现的漏电。第二个部分是家用电器出现了漏电。这二者加起来就是我们家庭中所有出现漏电情况的一个总和。

电路中的漏电指的是我们家里布置的电线漏电。此时产生这种漏电的原因都是由于这个电线的绝缘保护层出现了问题。家用电线在规范中要求电线的绝缘电阻值不能小于0.5 兆欧,如果一旦小于了0.5 兆欧,就可能出现漏电。而我们家庭用的电线,一是有可能买了假冒伪劣产品,二是有可能在施工过程中出现了绝缘层的破损。三是有可能电线的长时间过载导致的绝缘层的老化等;以上三个原因导致电线的漏电。

家用电器的漏电产生的原因有很多。一般来说,新的家用电器漏电的几率小,但是也会有可能出现漏电。而老的家用电器出现漏电的几率特别大。因为电器是随着时间的增加,这些电器内部元件的绝缘也出现了一定的破损和老化。所以个人建议大家一定要对家用电器,进行日常的维修保养和维护。

漏电的解决措施

当出现漏电有后,我们首先采取的应该就是断电,不再去使用,以免发生危险。然后就要去确认漏电产生的部位。例如我们要确认是电线漏电还是电器漏电。确认完以后我们再确认电线是哪一段漏电,电器是哪个电器漏电。

在确认了如果是电线漏电以后,我们必须把漏电部分的电线全部更换成新的电线。如果是家用电器漏电,我们一定要去找专业的电器售后维修人来来进行维修,千万不要私自去修电器,那样可能会发生危险。

个人的一些建议

再出现漏电以后,如果发现是零线或者是火线出现的漏电,很多人就把零线或者是火线跟地线换过来使用,这种做法是很不可取的,我们千万不要这么做。

另外就是家里出现了漏电,仍然带着故障继续使用,那样就离发生触电不远了,这种做法是非常危险的。

结束语

关于什么叫漏电以及如何来解决,家居杂坛从个人的一些观点给大家做出了解释,另外也给出了如何去解决漏电。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有更好的意见或者是建议的话,也可以分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!

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