🗊Презентация Статические реле

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Статические реле, слайд №1Статические реле, слайд №2Статические реле, слайд №3Статические реле, слайд №4Статические реле, слайд №5Статические реле, слайд №6Статические реле, слайд №7Статические реле, слайд №8Статические реле, слайд №9Статические реле, слайд №10Статические реле, слайд №11Статические реле, слайд №12Статические реле, слайд №13Статические реле, слайд №14Статические реле, слайд №15Статические реле, слайд №16Статические реле, слайд №17Статические реле, слайд №18Статические реле, слайд №19Статические реле, слайд №20Статические реле, слайд №21Статические реле, слайд №22Статические реле, слайд №23Статические реле, слайд №24Статические реле, слайд №25Статические реле, слайд №26Статические реле, слайд №27Статические реле, слайд №28Статические реле, слайд №29Статические реле, слайд №30Статические реле, слайд №31Статические реле, слайд №32Статические реле, слайд №33Статические реле, слайд №34Статические реле, слайд №35Статические реле, слайд №36Статические реле, слайд №37Статические реле, слайд №38Статические реле, слайд №39

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Статические реле. Доклад-сообщение содержит 39 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





Статические реле 
Электронные аналоги электромеханических
Применение полупроводниковой элементной базы 
Улучшены характеристики
Существенно снижено потребление энергии от источника сигнала
Описание слайда:
Статические реле Электронные аналоги электромеханических Применение полупроводниковой элементной базы Улучшены характеристики Существенно снижено потребление энергии от источника сигнала

Слайд 2





Структурная схема статического реле
Описание слайда:
Структурная схема статического реле

Слайд 3





Структурная схема измерительных органов и их классификация
Воспринимающая 1 - входная часть ИО , которая принимает поступающие от измерительных ТТ и ТН защищаемого объекта сигналы и превращает их в величины, пригодные для использования в данной конструкции реле;
Преобразующая 2 (формирующая), которая, получив сигналы от воспринимающей части, преобразует их в сравниваемые величины;
Сравнивающая 3, которая производит сравнение сформированных величин по абсолютному значению или фазе с заданной величиной или между собой и по результату сравнения выдает сигнал о срабатывании или недействии реле;
Исполнительная 4, которая усиливает выходной сигнал и воздействует на управляемую цепь.
Описание слайда:
Структурная схема измерительных органов и их классификация Воспринимающая 1 - входная часть ИО , которая принимает поступающие от измерительных ТТ и ТН защищаемого объекта сигналы и превращает их в величины, пригодные для использования в данной конструкции реле; Преобразующая 2 (формирующая), которая, получив сигналы от воспринимающей части, преобразует их в сравниваемые величины; Сравнивающая 3, которая производит сравнение сформированных величин по абсолютному значению или фазе с заданной величиной или между собой и по результату сравнения выдает сигнал о срабатывании или недействии реле; Исполнительная 4, которая усиливает выходной сигнал и воздействует на управляемую цепь.

Слайд 4






 The Operational Amplifier 
 1 Operational Amplifier Terminals
Описание слайда:
The Operational Amplifier 1 Operational Amplifier Terminals

Слайд 5






 
2 Terminal Voltages and Currents 

 
 All voltages are considered as a voltage rise from the common node. 
������ positive voltage supply −������ negative voltage supply 
���� voltage between inverting terminal and common node 
���� voltage between noninverting terminal and common node 
���� voltage between output terminal and common node 
���� current into the inverting terminal 
���� current into the noninverting terminal 
���� current into the output terminal 
����+ current into the positive power supply terminal 
����− current into the positive power supply terminal
Описание слайда:
2 Terminal Voltages and Currents All voltages are considered as a voltage rise from the common node. ������ positive voltage supply −������ negative voltage supply ���� voltage between inverting terminal and common node ���� voltage between noninverting terminal and common node ���� voltage between output terminal and common node ���� current into the inverting terminal ���� current into the noninverting terminal ���� current into the output terminal ����+ current into the positive power supply terminal ����− current into the positive power supply terminal

Слайд 6






 Characteristics
Описание слайда:
Characteristics

Слайд 7





Example 1
Описание слайда:
Example 1

Слайд 8






3. The Inverting-Amplifier Circuit
Описание слайда:
3. The Inverting-Amplifier Circuit

Слайд 9


Статические реле, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Статические реле, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Статические реле, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Статические реле, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Статические реле, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Статические реле, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Статические реле, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Статические реле, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Статические реле, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Статические реле, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





PID Controller – System Block Diagram
Описание слайда:
PID Controller – System Block Diagram

Слайд 20


Статические реле, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Статические реле, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Полупроводниковые реле тока серии рст-11 рст-14
Описание слайда:
Полупроводниковые реле тока серии рст-11 рст-14

Слайд 23





1. ВП   Входной преобразователь

содержит измерительный преобразователь, на вход которого подается сигнал от трансформаторов тока защищаемого объекта
защиты реле от высокочастотных наводок
Описание слайда:
1. ВП Входной преобразователь содержит измерительный преобразователь, на вход которого подается сигнал от трансформаторов тока защищаемого объекта защиты реле от высокочастотных наводок

Слайд 24





2. УФ  Узел формирования
Типовые звенья УФ и их характеристики:

а) Повторитель напряжения


Для схемы характерно высокое входное сопротивление и малое выходное.
 Повторитель напряжения обычно включают между источником сигнала и нагрузкой с целью исключить влияние нагрузки на выходное напряжение источника.
Описание слайда:
2. УФ Узел формирования Типовые звенья УФ и их характеристики: а) Повторитель напряжения Для схемы характерно высокое входное сопротивление и малое выходное. Повторитель напряжения обычно включают между источником сигнала и нагрузкой с целью исключить влияние нагрузки на выходное напряжение источника.

Слайд 25





б) Инвертирующий усилитель

Инвертирующий усилитель применяется в основном в тех случаях, когда нужен усилитель, к которому не предъявляются требования высокого входного сопротивления, и когда нужно проинвертировать или просуммировать несколько входных сигналов.
Описание слайда:
б) Инвертирующий усилитель Инвертирующий усилитель применяется в основном в тех случаях, когда нужен усилитель, к которому не предъявляются требования высокого входного сопротивления, и когда нужно проинвертировать или просуммировать несколько входных сигналов.

Слайд 26





в) Неинвертирующий усилитель
Описание слайда:
в) Неинвертирующий усилитель

Слайд 27





г) Усилитель-ограничитель
Описание слайда:
г) Усилитель-ограничитель

Слайд 28





д) Схемы сумматоров
Выходное напряжение для этой схемы
     UВЫХ=-(U1/R1+U2/R2+U3/R3)RОС.
Описание слайда:
д) Схемы сумматоров Выходное напряжение для этой схемы UВЫХ=-(U1/R1+U2/R2+U3/R3)RОС.

Слайд 29





Амплитудно-частотные характеристики активных фильтров
Описание слайда:
Амплитудно-частотные характеристики активных фильтров

Слайд 30





3. Пример выполнения компаратора  однополярных сигналов
На первый вход подается измеряемый сигнал, на второй - опорный. Если измеряемое напряжение меньше опорного, то на выходе схемы держится максимальное выходное напряжение, совпадающее по знаку с опорным. Как только измеряемое напряжение превысит опорное полярность выходного сигнала меняется на противоположную. Диоды защищают входы операционного усилителя от повышенных значений разности сравниваемых напряжений.
Описание слайда:
3. Пример выполнения компаратора однополярных сигналов На первый вход подается измеряемый сигнал, на второй - опорный. Если измеряемое напряжение меньше опорного, то на выходе схемы держится максимальное выходное напряжение, совпадающее по знаку с опорным. Как только измеряемое напряжение превысит опорное полярность выходного сигнала меняется на противоположную. Диоды защищают входы операционного усилителя от повышенных значений разности сравниваемых напряжений.

Слайд 31





Триггер Шмита и его передаточная характеристика
 Триггер Шмитта представляет собой компаратор с одним заземленным входом, заданным опорным напряжением и положительной обратной связью
Описание слайда:
Триггер Шмита и его передаточная характеристика Триггер Шмитта представляет собой компаратор с одним заземленным входом, заданным опорным напряжением и положительной обратной связью

Слайд 32





4. Схема выходной части статического реле
 На один из концов обмотки реле К1 подается "плюс" оперативного тока 220 В, а другой подключается к коллектору транзистора VT1. Транзистор управляется сигналом от схемы сравнения
Описание слайда:
4. Схема выходной части статического реле На один из концов обмотки реле К1 подается "плюс" оперативного тока 220 В, а другой подключается к коллектору транзистора VT1. Транзистор управляется сигналом от схемы сравнения

Слайд 33





5. Схема питания реле от сети постоянного оперативного тока 220В
 Для питания полупроводниковых элементов на схему реле должно быть подано напряжение ±15В.
Описание слайда:
5. Схема питания реле от сети постоянного оперативного тока 220В Для питания полупроводниковых элементов на схему реле должно быть подано напряжение ±15В.

Слайд 34





 Промежуточный трансформатор тока 
Трансформатор тока, предназначенный для включения во вторичную цепь основного трансформатора тока для получения требуемого коэффициента трансформации или разделения электрических цепей
 Функциональные элементы воспринимающей части ИО.
	 В качестве функциональных элементов этой части 
	используются преобразователи тока, напряжения и 
	выпрямители.
Описание слайда:
Промежуточный трансформатор тока  Трансформатор тока, предназначенный для включения во вторичную цепь основного трансформатора тока для получения требуемого коэффициента трансформации или разделения электрических цепей Функциональные элементы воспринимающей части ИО.  В качестве функциональных элементов этой части используются преобразователи тока, напряжения и выпрямители.

Слайд 35





преобразователи тока, напряжения и выпрямители.

Промежуточные трансформаторы тока применяются: а) для создания вторичных токов, пропорциональных первичным токам, или б) для создания вторичных напряжений, пропорциональных первичным токам.
 
                                                                                
                                                                                                      
Промежуточные трансформаторы тока.  
Описание слайда:
преобразователи тока, напряжения и выпрямители. Промежуточные трансформаторы тока применяются: а) для создания вторичных токов, пропорциональных первичным токам, или б) для создания вторичных напряжений, пропорциональных первичным токам. Промежуточные трансформаторы тока.  

Слайд 36





 
Промежуточный трансреактор (ПТР) 
представляет собой трансформатор с воздушным зазором в магнитопроводе.
Описание слайда:
Промежуточный трансреактор (ПТР)  представляет собой трансформатор с воздушным зазором в магнитопроводе.

Слайд 37





 
 Промежуточный трансформатор напряжения ПТН  – обычно понижающий входное напряжение
Описание слайда:
Промежуточный трансформатор напряжения ПТН  – обычно понижающий входное напряжение

Слайд 38





Согласующий трансформатор  
— трансформатор, применяемый для согласования сопротивления различных частей (каскадов) электронных схем.
Эквивалентное сопротивление трансформатора с подключенной нагрузкой (по переменному току) можно выразить формулой:
К— коэффициент трансформации 
RL — Сопротивление нагрузки
Описание слайда:
Согласующий трансформатор  — трансформатор, применяемый для согласования сопротивления различных частей (каскадов) электронных схем. Эквивалентное сопротивление трансформатора с подключенной нагрузкой (по переменному току) можно выразить формулой: К— коэффициент трансформации RL — Сопротивление нагрузки

Слайд 39





Трансреактор
 – это трансформатор с зазором, сопротивление ветви 
         намагничивания которого на порядок меньше сопротивления
         нагрузки. Поэтому напряжение на вторичной обмотке
        трансреактора близко к производной тока в первичной обмотке.   
       Трансреактор ослабляет аппериодическую составляющую, 
       но увеличивает содержание высших гармоник тока.
Описание слайда:
Трансреактор  – это трансформатор с зазором, сопротивление ветви намагничивания которого на порядок меньше сопротивления  нагрузки. Поэтому напряжение на вторичной обмотке трансреактора близко к производной тока в первичной обмотке. Трансреактор ослабляет аппериодическую составляющую, но увеличивает содержание высших гармоник тока.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию