🗊 Презентация Реле направления мощности

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Реле направления мощности, слайд №1 Реле направления мощности, слайд №2 Реле направления мощности, слайд №3 Реле направления мощности, слайд №4 Реле направления мощности, слайд №5 Реле направления мощности, слайд №6 Реле направления мощности, слайд №7 Реле направления мощности, слайд №8 Реле направления мощности, слайд №9 Реле направления мощности, слайд №10 Реле направления мощности, слайд №11 Реле направления мощности, слайд №12 Реле направления мощности, слайд №13 Реле направления мощности, слайд №14 Реле направления мощности, слайд №15 Реле направления мощности, слайд №16 Реле направления мощности, слайд №17 Реле направления мощности, слайд №18 Реле направления мощности, слайд №19 Реле направления мощности, слайд №20 Реле направления мощности, слайд №21 Реле направления мощности, слайд №22

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Реле направления мощности. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Реле направления мощности
Описание слайда:
Реле направления мощности

Слайд 2


Реле направления мощности, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Реле направления мощности, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Принцип действия индукционного реле
Описание слайда:
Принцип действия индукционного реле

Слайд 5


Подвижный из алюминия или меди диск 3 находится в поле двух магнитных потоков Ф1 и Ф2, которые создаются Подвижный из алюминия или меди диск 3...
Описание слайда:
Подвижный из алюминия или меди диск 3 находится в поле двух магнитных потоков Ф1 и Ф2, которые создаются Подвижный из алюминия или меди диск 3 находится в поле двух магнитных потоков Ф1 и Ф2, которые создаются переменными токами, протекающими по обмоткам неподвижных электромагнитов 1 и 2. При вращении против часовой стрелки диск преодолевает момент пружины 5 и замыкает контакты 4. Можно считать, что потоки и токи совпадают по фазе. Пронизывая диск 3 магнитные потоки Ф1 и Ф2 наводят в диске ЭДС ЕД1 и ЕД2 , которые отстают по фазе от вызвавших их потоков на 90 градусов согласно закону электромагнитной индукции. Под действием этих же потоков в диске создаются вихревые токи IД1 и IД2 , замыкающиеся вокруг оси индуктирующего их магнитного потока и, можно считать, совпадающие с соответствующими ЭДС по фазе. Известно, что между магнитным потоком и током, находящимся в его поле, возникают электромагнитные силы взаимодействия.

Слайд 6


В данном случае это электромагнитные силы соответственно FЭ1 и FЭ2 . Мгновенное значение этих сил меняет свой знак в течение периода, а вращение...
Описание слайда:
В данном случае это электромагнитные силы соответственно FЭ1 и FЭ2 . Мгновенное значение этих сил меняет свой знак в течение периода, а вращение диска зависит от знака среднего значения сил FЭ1 и FЭ2 . Знак и направление каждой силы определяется углом сдвига фаз между магнитным потоком и взаимодействующим с ним током. В данном случае это электромагнитные силы соответственно FЭ1 и FЭ2 . Мгновенное значение этих сил меняет свой знак в течение периода, а вращение диска зависит от знака среднего значения сил FЭ1 и FЭ2 . Знак и направление каждой силы определяется углом сдвига фаз между магнитным потоком и взаимодействующим с ним током. Силы образуют результирующую электромагнитную силу, равную их алгебраической сумме FЭ = FЭ1 + FЭ2 . Результирующая сила создает вращающий момент МЭ = FЭ d, где d – плечо силы FЭ . МЭ и FЭ приводят диск 3 в движение, который в зависимости от знак МЭ замыкает или размыкает контакты 4. Таким образом, принцип работы индукционного реле основан на взаимодействии двух мгновенных потоков с вихревыми токами, индуктируемыми в подвижной системе реле (диске).

Слайд 7


Реле имеет наибольший момент при сдвиге фаз магнитных потоков на 90 градусов (ψ = 90°). При ψ = 0 реле не может работать, т.к. МЭ = 0. Знак момента...
Описание слайда:
Реле имеет наибольший момент при сдвиге фаз магнитных потоков на 90 градусов (ψ = 90°). При ψ = 0 реле не может работать, т.к. МЭ = 0. Знак момента зависит от sinψ , т.е. от сдвига фаз между магнитными потоками Ф1 и Ф2 или создающими их токами I1 и I2 . Реле имеет наибольший момент при сдвиге фаз магнитных потоков на 90 градусов (ψ = 90°). При ψ = 0 реле не может работать, т.к. МЭ = 0. Знак момента зависит от sinψ , т.е. от сдвига фаз между магнитными потоками Ф1 и Ф2 или создающими их токами I1 и I2 . При значениях ψ в пределах 0-180° момент МЭ положителен, а при ψ в пределах 180-360 ° он отрицателен. Соответственно и электромагнитная сила изменяет свое направление, а диск вращается в соответствии с ее направлением. FЭ всегда направлена от оси опережающего магнитного потока к оси отстающего магнитного потока.

Слайд 8


Время действия индукционных реле Принцип действия индукционных реле позволяет выполнить их с выдержкой времени без применения специальных часовых...
Описание слайда:
Время действия индукционных реле Принцип действия индукционных реле позволяет выполнить их с выдержкой времени без применения специальных часовых механизмов. Время действия реле зависит от угла α, на который должен повернуться диск для замыкания контактов реле и угловой скорости движения диска ωр. При постоянной скорости tp = α /ωр. Движение диска происходит под влиянием избыточного момента Мвр = МЭ – Мс, представляющего собой разность электромагнитного момента и противодействующего ему момента сопротивления. Мвр преодолевает момент инерции подвижной системы Jdω/dt, сообщая ей ускорение dω/dt, т.е. Мвр = Jdω/dt. Чем больше избыточный момент Мвр, тем больше скорость вращения диска ωр. С увеличением тока Iр в обмотке реле избыточный момент возрастает за счет увеличения электромагнитного момента, который пропорционален Iр2. В результате этого возрастает скорость ωр и соответственно уменьшается время действия реле tp.

Слайд 9


Таким образом время действия индукционного реле обратно пропорционально увеличению тока. Такая характеристика времени действия реле называется...
Описание слайда:
Таким образом время действия индукционного реле обратно пропорционально увеличению тока. Такая характеристика времени действия реле называется зависимой (кривая 1). Таким образом время действия индукционного реле обратно пропорционально увеличению тока. Такая характеристика времени действия реле называется зависимой (кривая 1).

Слайд 10


Характеристика 2 обеспечивается за счет насыщения магнитопровода. При этом увеличение тока Iр не вызывает увеличения магнитных потоков Ф1 и Ф2, в...
Описание слайда:
Характеристика 2 обеспечивается за счет насыщения магнитопровода. При этом увеличение тока Iр не вызывает увеличения магнитных потоков Ф1 и Ф2, в результате чего избыточный момент и обуславленные им скорость вращения диска и ВВ остаются неизменными. Характеристика 2 обеспечивается за счет насыщения магнитопровода. При этом увеличение тока Iр не вызывает увеличения магнитных потоков Ф1 и Ф2, в результате чего избыточный момент и обуславленные им скорость вращения диска и ВВ остаются неизменными. Для повышения ВВ устанавливается постоянный магнит, охватывающий своими полюсами диск. При вращении диск пересекает силовые линии магнитного потока постоянного магнита, в результате чего в нем наводятся токи «резания». От их взаимодействия возникает противодействующий момент, который уменьшает скорость ωр и соответственно увеличивает tр. ВВ регулируется изменением расстояния между подвижным и неподвижным контактами. Для увеличения скорости вращения применяется вместо диска цилиндр, что увеличивает ВВ с 0,1с до 0,02 -0,01с.

Слайд 11


Инерционный выбег Вращающийся диск после прекращения действия электромагнитной силы продолжает свое движение по инерции за счет накопленной...
Описание слайда:
Инерционный выбег Вращающийся диск после прекращения действия электромагнитной силы продолжает свое движение по инерции за счет накопленной кинетической энергии, что может привести к замыканию контактов после отключения КЗ в сети. Постоянный магнит снижает, но не исключает полностью инерционный выбег реле. Поэтому ступень селективности защиты при выборе ВВ увеличивается на время инерционной ошибки.

Слайд 12


Векторная диаграмма РНМ
Описание слайда:
Векторная диаграмма РНМ

Слайд 13


Реле направления мощности, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Реле направления мощности, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


При ФТ , опережающем поток Фн, момент МЭ положителен, а при отстающем – отрицателен. При ФТ , опережающем поток Фн, момент МЭ положителен, а при...
Описание слайда:
При ФТ , опережающем поток Фн, момент МЭ положителен, а при отстающем – отрицателен. При ФТ , опережающем поток Фн, момент МЭ положителен, а при отстающем – отрицателен. Линия СD называется линией максимальных моментов МЭ. Угол φр , при котором МЭ достигает максимального значения называется углом максимальной чувствительности φм.ч. РНМ не действует, если отсутствуют напряжение или ток в реле или если sin(α – φр ) = 0, что имеет место при φр = α и φр = α + 180°.

Слайд 16


Три типа реле направления мощности Изменяя величину угла внутреннего сдвига реле ɑ, можно получить три типа РНМ различающихся характером зависимости...
Описание слайда:
Три типа реле направления мощности Изменяя величину угла внутреннего сдвига реле ɑ, можно получить три типа РНМ различающихся характером зависимости МЭ от Фр. 1. При ɑ = 0 МЭ = k1Uр Iр sinφр , т.е. МЭ пропорционален реактивной мощности, измеренной на зажимах реле. Такие реле называются синусными или реле направления реактивной мощности. Реле имеет максимальный вращающий момент при φр = 90°; при φр = 0 момент МЭ равен нулю. Зоны положительных и отрицательных вращающих моментов и линия изменения знака моментов реле (АВ) приведены на рис.

Слайд 17


Реле направления мощности, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Векторные диаграммы РНМ синусного а) и косинусного б) типов
Описание слайда:
Векторные диаграммы РНМ синусного а) и косинусного б) типов

Слайд 19


3. При промежуточном значении угла 0 < α1 < 90° 3. При промежуточном значении угла 0 < α1 < 90° МЭ = k1Uр Iр sin(α1 – φр). Такое реле, реагирующее на...
Описание слайда:
3. При промежуточном значении угла 0 < α1 < 90° 3. При промежуточном значении угла 0 < α1 < 90° МЭ = k1Uр Iр sin(α1 – φр). Такое реле, реагирующее на некоторую долю активной и реактивной мощности, называется реле мощности смешанного типа.

Слайд 20


Основные характеристики РНМ Мощность срабатывания Sср – наименьшая мощность на зажимах реле, при которой оно срабатывает. Срабатывание реле...
Описание слайда:
Основные характеристики РНМ Мощность срабатывания Sср – наименьшая мощность на зажимах реле, при которой оно срабатывает. Срабатывание реле происходит при условии, что МЭ преодолеет сопротивление пружины Мп и трения МТ. У современных РНМ при угле максимальной чувствительности, когда sin(α – φр) = 1, Sср = (0,2 – 4) ВА. Характеристика чувствительности - зависимость Uср = f(Ip) при неизменном φр , где Uср – наименьшее напряжение, необходимое для действия реле (при данных значениях Ip и φр). Характеристика снимается при φр, равном углу максимальной чувствительности. В реальности за счет насыщения стали магнитопровода при больших токах Ip напряжение Uср = const.

Слайд 21


Угловая характеристика представляет собой зависимость Uср = f(φр) при неизменном Ip . Она может быть получена из выражения Угловая характеристика...
Описание слайда:
Угловая характеристика представляет собой зависимость Uср = f(φр) при неизменном Ip . Она может быть получена из выражения Угловая характеристика представляет собой зависимость Uср = f(φр) при неизменном Ip . Она может быть получена из выражения МЭ = k1Uр Iр sin(α – φр ) = k1Sp при фиксированных значениях Ip и α.

Слайд 22


Угловая характеристика позволяет определить: а) изменение чувствительности реле (характеризуемое величиной Uср) при разных углах φр; б) минимальную...
Описание слайда:
Угловая характеристика позволяет определить: а) изменение чувствительности реле (характеризуемое величиной Uср) при разных углах φр; б) минимальную величину Uср.мин и наиболее выгодную зону углов φр , в пределах которой Uср близко Uср.мин ; в) при каких углах φр меняется знак электромагнитного момента и пределы углов φр , которым соответствуют положительные и отрицательные моменты. Время действия РНМ зависит от величины мощности на зажимах реле, характеризуемой отношением Sp/Scp.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию