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文章摘要:高频保护:这是一种作为主系统、高压长线路的高可靠性的继电保护装置。我国已建成的多条500KV的超高压输电线路就要求使用这种可行性、选择性、灵敏性和动作迅速的保护装置。高频保护分为相差高频保护;方向高频保护。相差高频保护的基本原理是

高频保护:这是一种作为主系统、高压长线路的高可靠性的继电保护装置。我国已建成的多条500KV的超高压输电线路就要求使用这种可行性、选择性、灵敏性和动作迅速的保护装置。高频保护分为相差高频保护;方向高频保护。相差高频保护的基本原理是比较两端电流的相位的保护。规定电流方向由母线流向线路为正,从线路流向母线为负。就是说,当线路内部故障时,两侧电流同相位而外部故障时,两侧电流相位差180度。方向高频保护的基本工作原理是,以比较被保护线路两端的功率方向,来判别输电线路的内部或外部故障的一种保护装置。距离保护:这种继电保护也是主系统的高可靠性、高灵敏度的继电保护,又称为阻抗保护,这种保护是按照长线路故障点不同的阻抗值而整定的。维凯美迪(上海)高新技术有限公司主营各类欧美进口继电器,费斯托,德国贺德克等,欢迎来电咨询。美国固体继电器电话

当机械接触被切断时,它会在触头上产生电弧,电弧会腐蚀接触,甚至导致接触粘着失效。一般情况下,在相同的电流下,交流回路中的电弧是由直流电路中的电弧引起的,因为交流具有零交点。所以,如果继电器是在交流回路中使用的,尝试通过过零检测电路断开接近零的触点,以减少电弧.对于直流电路,可以考虑RC吸收电路来抑制电弧。3、触点不要过载继电器承载能力有限的机械触头,控制回路的电压和电流应在继电器的负载能力范围内,过载会**降低触头的机械寿命。并在选择接触容量时留出足够的空间,防止触点过载。4、机械式触点的通断频率不能太频繁继电器的触点打开或关闭时,机械触点的开关频率不应太频繁。都有一定的响应速度,机械接触有弹跳抖动的过程,响应时间为ms级。因此,它不能用于高开关频率的控制回路。如果开关频率较高,则可选择MOS管、晶闸管等电力电子开关。原装极化继电器哪个好维凯美迪(上海)高新技术有限公司主营各类欧美进口继电器,易福门,宝德等,欢迎来电咨询。

    电磁继电器由铁芯、线圈、电枢和接触片组成。其工作原理是当线圈两端施加一定的电压时,会有一定的电流流过线圈,产生电磁效应。电磁继电器还有一些重要的技术参数,使用时要特别注意,凌创辉电子列出如下。1.额定工作电压是指电磁继电器正常工作时线圈所需的电压。根据电磁继电器的型号,可以是交流电压,也可以是直流电压。2.直流电阻是指电磁继电器中线圈的直流电阻,可以用万用表测量。3.吸合电流是指电磁继电器能够产生吸合作用的**小电流。在正常情况中,吸合电流要稍微小于给定的电流,这样电磁继电器才能稳定工作。施加在线圈上的工作电压不应超过额定工作电压的,否则会产生大电流烧毁线圈。4.释放电流是电磁继电器产生的释放动作的最大电流。当电磁继电器吸合状态的电流降低到一定程度时,电磁继电器将返回无电源释放状态。此时,电流远小于吸合电流。5.触点开关电压和电流是指电磁继电器允许加载的电压和电流。它决定了电磁继电器可以控制电压和电流,不能超过这个值,否则容易损坏电磁继电器的触点。

微机继电保护测试仪是一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已***运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。 现代微机继电保护测试仪可分为两种形式,一种是采用传统的OCL功放,体积大,重量在25Kg左右,比较笨重,功放管工作在放大区,时间长了容易损坏,且动态范围窄,精度不高。另一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻,效率高,是继电保护测试仪的发展方向。维凯美迪(上海)高新技术有限公司主营各类欧美进口继电器,美国mac,德国epro等,欢迎与我们联系咨询。

定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定)反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型)维凯美迪(上海)高新技术有限公司主营各类欧美进口继电器,德国Epro,德国贺德克等,欢迎来电咨询。美国固体继电器电话

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在18世纪的时候,科学家们还认为电和磁是风马牛不相及的两种物理现象。1820年丹麦物理学家奥斯特发现电流的磁效应后,1831年英国物理学家法拉第又发现了电磁感应现象。这些发现证实了电能和磁能可以相互转化,这也为后来的电动机和发电机的诞生奠定了基础;人类则因这些发明创造从此迈入电气时代。19世纪30年代,美国物理学家约瑟夫·亨利在研究电路控制时利用电磁感应现象发明了继电器。**早的继电器是电磁继电器,它利用电磁铁在通电和断电下磁力产生和消失的现象,来控制高电压高电流的另一电路的开合,它的出现使得电路的远程控制和保护等工作得以顺利进行。继电器是人类科技史上的一项伟大发明创造,它不仅是电气工程的基础,也是电子技术、微电子技术的重要基础美国固体继电器电话

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