LCD-4 差動繼電器℃促銷1 用途
LCD-4型變壓器差動繼電器 (以下簡稱繼電器) 用于變壓器或發電機一變壓器組,作為內部短路故障的主保護。
繼電器應有FL-8型變流器或FY-1型自耦變流器與它配套使用。
2 結構與工作原理
繼電器采用JK-31K殼體,其外形尺寸、安裝開孔尺寸及端子圖見附錄3。原理接線圖見圖1.
繼電器采用差電流原理制成。將被保護設備(以下簡稱設備)各側電流互感器二次電流經FY-1或FL-8變流器匹配之后,引入繼電器中。在設備內部故障時,流入設備的電流與流出設備的電流大小與相位不同,產生差電流使繼電器動作。
在正常運行時,由于流入設備和由設備流出的電流(按變壓器變比折算到一側后)相同,理論上講沒有差電流。實際上由于各側電流互感器變比不同、誤差不同及變壓器調節分接頭位置等原因,存在一個不大差電流,這個差電流不大于設備額定電流Ie的10%~15%,繼電器的整定動作電流應大于此差電流。
圖1 LCD—4型差動繼電器原理接線圖
外部故障時(保護區外短路故障或稱穿越性故障),流過設備的電流可能很大,在故障開始瞬間的暫態過程中,短路電流里還包含很大的非周期分量,因而設備各側的電流互感器可能飽和。此時,由于各電流互感器磁化特性不一致,其二次差電流可能很大。為防止繼電器在這種情況下誤動作,設有比例制動回路。當短路電流增大時,制動量按比例增大,使繼電器制動。本繼電器具有4側比例制動。 經過匹配的設備各側電流互感器二次電流,通過電抗變壓器T4、T5的原繞組,其副繞組里感應的電勢經過整流橋V4、V5整流之后成為比例制動電壓。
在變壓器空載投入或外部短路故障切除后電壓恢復過程中,變壓器的勵磁涌流可能很大,其值有時可達變壓器額定電流的4~8倍,遠大于繼電器的整定動作電流。又因涌流僅出現在一側,對差動繼電器來講相當于差電流,如不采取閉鎖措施,將會誤動作。本繼電器利用差電流里的二次諧波起制動作用。因為涌流里含有很大比例的二次諧波分量,可以有效的防止繼電器因涌流造成的誤動作。相反因設備內部短路故障電流里二次諧波含量很小,所以在變壓器內部故障時,繼電器又不會拒動。接在差電流回路里的電抗變壓器T2用來取出二次諧波制動量。
在設備內部嚴重故障時 (如引出線短路),短路電流很大,可達額定電流的20~30倍以上。此時各側電流互感器可能嚴重飽和,其二次電流中可能出現很大的各次諧波分量,為防止繼電器在此時拒動或緩動,并為加快動作速度,防止被保護變壓器出現油箱爆破等嚴重故障,在繼電器中設有不帶制動的差電流速動部分。其動作電流整定值按大于變壓器空投時的最大可能勵磁涌流來決定。
1. 差電流回路
在差電流回路里 (引出端子2與8之間) 共有三只電抗變壓器T1~T3并由它們組成三個部分。
a. 差動動作部分
由電抗變壓器T1、電容器C1、整流橋V1及電阻R1組成。電抗變壓器T1的副繞組與電容器C1組成50Hz諧振電路,其輸入電壓 (即電容器C1兩端電壓) 主要是基波電壓U1,經V1整流橋整流后,通過電阻R1,作為動作電壓 (Ud) 加在執行元件極化繼電器K1及其附加電阻上。
b. 諧波制動部分
由電抗變壓器T2、電容器C2、電抗器T6、電容器C3、整流橋V2及電阻R2組成。電抗器T6與電容器C3組成50Hz并聯諧振回路,成為基波阻波器。電抗變壓器T2的副繞組與電容器C2組成100Hz諧振電路,通過它取出正比于差電流里二次諧波分量的100Hz電壓U2, 再經過基波阻波器 (電抗器T6與電容器C3) 除掉其中混入的基波分量,由V2整流橋整流之后,通過電阻R2作為諧波制動電壓Uz2加在執行元件上。
c. 差電流速斷部分
由電抗變壓器T3、整流橋V3、電容器C5及中間繼電器K2等元件組成。電抗變壓器T3的副繞組輸出電壓與差電流成正比,此電壓經V3整流橋整流,再經電容器C5濾波之后,加在執行元件中間繼電器K2及其串聯電阻上。當差電流達到差電流速斷整定值時,中間繼電器K2動作跳閘。用整定插頭改變電抗變壓器T3副繞組的抽頭(即改變輸出電壓)來改變差電流速斷的動作電流整定值。電位器R13用來調節最小差動速斷電流,在出廠前調好鎖緊, 其它整定值均可保證一定的準確度。
2. 比例制動部分
比例制動部分接在“和電流”回路中,由電抗變壓器T4、T5,整流橋V4、V5,穩壓管V8、V9,電阻R8~R11等組成。電抗變壓器T4與T5均有兩個原繞組, 每個繞組分別接入被保護設備一側電流互感器的二次回路。通過這些繞組電流正比于設備各側的流入和流出電流。這些電流在電抗變壓器T4和T5副繞組產生與其成比例的電壓Uz′和Uz″,Uz′經整流橋V4整流后再通過穩壓管V8和Uz″經V5整流后通過穩壓管V9得到電壓,并聯成為比例制動電壓Uz1, 此電壓通過電阻R8~R11之后與諧波制動電壓Uz2并聯再通過電阻加在執行元件上起制動作用。Uz1與設備外部短路時的最大故障電流成比例。
用插頭改變串聯電阻R8~R11,可以調節比例制動電壓的大小,即改變比例制動特性。穩壓管V8、V9用來得到零制動段 (見圖2),即當制動電流 (通過電抗變壓器T4、T5原邊的電流) 較小,小于0.5~1倍繼電器額定電流時,穩壓管V8、V9不能擊穿, 無比例制動電壓加在執行元件上,用以提高繼電器對設備內部輕微短路故障 (如變壓器匝間短路) 的靈敏度。
圖2 繼電器的動作特性
3. 主回路動作電流的調節
由差動動作部分、諧波制動部分和比例制動部分組成。以極化繼電器K1為執行元件的回路叫作主回路,其執行元件叫作主元件。
在主回路里,動作電壓Ud與制動電壓Uz1、Uz2通過電阻R1、R2合成后,其代數和由電容器C4濾波后加在執行元件上。當動作電壓大于制動電壓時,和電壓為正 (極化繼電器K1端子4為正極),此正電壓超過極化繼電器K1的動作電壓后,極化繼電器K1動作跳閘。反之,制動電壓大于動作電壓時,和電壓為負,極化繼電器K1制動。
電阻R3與電位器R4用來調節繼電器主回路最小動作電流 (1A或0.2A),在出廠前或更換極化繼電器后調好并鎖緊。其它動作電流整定值是用插頭改變極化繼電器K1的并聯電阻R5~R7來得到,可以保證一定的準確度。
4. 其它說明
差動電流速斷部分的執行元件中間繼電器K2叫做速斷元件。
主元件極化繼電器K1的觸點由端子1~5引出,速斷元件中間繼電器K2的觸點由端子1~3引出,可分別外接不同的信號繼電器,便于分析故障,如不需分別接信號繼電器時,可將它們在端子上并聯后引出。
端子7~9~11,10~12~14,2~4,6~8為電流端子,不帶有自動短路機構,在繼電器由殼體中抽出時,應先將該電流回路短接,防止電流互感器二次開路。
繼電器各部分在各種故障時的動作情況見表1。
繼電器的動作特性見圖2,動作時間特性見圖3,頻率特性見圖4。
表1
故障類型 動作情況
主元件 速斷元件
保護區外短路 不動 不動
變壓器空投 不動 不動
保護區內一般短路 動 不動
保護區內嚴重短路 動或緩動 速動
正常運行 不動 不動
圖3 繼電器的動作時間特性
Us為主回路輸出(XJ6與XJ5之間)電壓(即加在
執行元件上的電壓),輸入差電流為1A。
圖4 繼電器的頻率特性
3 技術要求
1.額定數據
額定交流電流 (Ie):1A 、5A,50Hz。
2.動作電流
a. 整定范圍
額定電流Ie為5A時:1A,1.5A,2 A,2.5A;
額定電流Ie為1A時:0.2A,0.3A,0.4A,0.5A。
b. 誤差:動作電流十次測量平均值與刻度值之差,與刻度值之比不超過±10%。
c. 返回系數: 不小于0.4。
3.制動特性斜率
a.整定范圍:30%,40%,50%,60%;
b.誤差:不超過±10%。
4.二次諧波制動比:15%~25%。
5.動作時間
3倍動作電流下不大于60ms。
10倍動作電流下不大于40ms。
6.差電流速斷部分
a. 動作電流整定范圍
額定電流5A時:25A,30A,40A,50A,
60A,75A;
額定電流1A時:5A,6A,8A,10A,12A,15A。
b. 動作電流整定值誤差
動作電流三次測量平均值同刻度值之差與刻度值比不超過±10%。
c. 動作時間
在1.5倍動作電流下,不大于15ms。
7. 功率消耗
在額定電流下差動回路消耗不大于2VA,制動回路消耗 (每側) 不大于1VA。
8. 觸點斷開容量
在直流有感(τ=5ms)回路,U≤220V,
I≤0.2A為20W。
在交流回路中能斷開負荷30VA (cosφ=0.4±0.1)
9. 絕緣電阻
不小于300MΩ。
10. 介質強度
在標準試驗大氣條件下,繼電器各導電電路與外露的非帶電金屬部分及外殼之間,以及在電氣上無聯系的不同電路之間,應能承受交流2kV(有效值)50Hz試驗電壓歷時1min,無絕緣擊穿或閃絡現象。
11. 熱要求
當環境溫度為-20℃~45℃時,繼電器的電流回路允許通過電流見表2。
表 2
回路名稱 制動回路 差動回路
長期允許 2Ie 1.2Ie
1s允許 20Ie 10Ie
最大穿越電流 (允許0.1s) 50Ie --
12.壽命
機械壽命為1×104次。
電壽命為1×103次。
13.重量:約6kg。
4 調試方法
1.一般檢查
在通電試驗之前應檢查:
a. 繼電器外觀有無損壞;
b. 有否斷線,脫焊情況;
c. 所有固定用螺釘有否松動;
d. 插頭接觸是否可靠。
2.主回路動作電流及動作時間檢查
試驗接線見圖5。
圖5 動作電流與動作時間試驗接線
a. 動作電流試驗
1) 閉合開關S,調節電流使繼電器動作,K1觸點閉合,讀出動作電流值;
2) 減少電流讀出返回電流值;
3) 對應于每個整定刻度,重復上述測量十次,取十次讀數平均值作為繼電器的動作電流Id和返回電流If,按下式(1)算出返回系數。
kf=If/Id…………(1)
4) Id如果不符合技術要求之規定可以調節繼電器里的電位器R4和電阻R3使之符合要求。
b. 動作時間檢查
1) 仍按圖5接線,閉合開關,調電流至三倍整定動作電流后,打開開關;
2) 合上開關,突然施加電流,用毫秒表測出動作時間;
3) 取十次測量值的平均值作為動作時間值。
3. 動作特性
試驗接線見圖6。試驗步驟如下:
a. 將動作電流整定在最小值 (0.2Ie),令Iz=0,檢查繼電器的動作電流Id;
b. 給一較低的IZ值 (1.5Ie),增加Id,直至繼電器動作;
c. 調節Iz為3Ie,增加Id,求出對應每一個Iz值的Id。
d. 按下式求出制動特性斜率kz:
kZ=(Id2-Id1)/2(Iz2-Iz1)………(2)
式中:Id2—制動電流為Iz2時的動作電流;
Id1—制動電流為Iz1時的動作電流。
圖6 動作特性試驗接線
e. kz如不滿足項3中規定,可以改變電抗變壓器T4副繞組抽頭來達到;
f. 將端子7、9、11的接線改到10、12、14上,重復上述試驗,求出kz值應符合項3中規定。如不符合要求,可以改變電抗變壓器T5副繞組抽頭來達到。
4. 諧波制動特性試驗
試驗接線見圖7。試驗步驟如下:
A2—電磁式或電動式交流電流表,
D—200V,10A二極管
圖7 諧波制動試驗接線
a. 調節整流電流I2=Ie,調節正弦電流I1至繼電器動作,再減小I1至繼電器剛剛返回,拉合開關S,繼電器不應動作,若動作則應再減小I1, 直到拉合S繼電器剛好不動時,讀出電流I1。
b. 按下式求出諧波制動比k
k=0.3I2/(0.71I2+I1)…………(2)
c. k值如不符合技術要求規定時,應檢查T2與C2及T6與C3的諧振回路是否調好,如不好可用改變T2副邊抽頭及T6抽頭來調節。
5.差電流速斷部分試驗
試驗接線如圖5。方法與2項相同,但應注意:
a. 引出觸點端子為1~3;
b. 試驗時應取下極化繼電器K1,以免它多次受大電流沖擊造成動作值改變 (過一段時間可以恢復),影響其它項目試驗。
c. 每次試驗通電時間不要太長,兩次通電間要有一定的時間間隔,以免損壞繼電器,取三次測量平均值作為測量結果;
d. 測量動作時間用1.5倍整定動作電流測量。
6.諧振回路調整
諧振回路在出廠之前已調整好,出廠之后一般不需調整。僅在運輸中發生損壞或其它性能不符合要求 (如諧波制動不合格,動作電流比整定值大很多等) 時才進行諧振回路的檢查與調整。
a. 基波諧振回路
按圖8接好試驗電路。
1) 斷開由電容器C1的“2”端接至測試插孔XJ1的聯線 (在C1的端子“2”上斷開);
2) 用變頻電源向繼電器差動回路 (端子2、8) 通入50Hz,1A電流,用高內阻電壓表測量C1A兩極之間交流電壓Uc1;
3) 調節輸入電流頻率使Uc1為最大值,此時頻率即為回路的諧振頻率;
4) 改變T1抽頭位置 (將C1B的“1”端子引向T1的引線分別焊到T1的M11~M1各抽頭上)按“C”項方法求出每個抽頭對應的諧振頻率;
5) 取諧振頻率為50Hz±1Hz的抽頭為所用抽頭,將它與C1B引線焊好,則諧振回路調好;
6) 恢復“a”項斷開的聯線。
b. 二次諧波諧振回路
試驗電路與調試方法與a項相同,但有如下區別:
1) 斷開由電容C2B“2”端子至C3A的聯線;
2) 輸入差回路電流為100Hz、1A;
3) 調節T2的M11~M1抽頭;
4) 取諧振頻率為100Hz±2Hz的抽頭為所選抽頭。
c. 基波阻波器LCD-4 差動繼電器℃促銷于2KV/50Hz為時1分鐘的工頻耐壓。用1KV搖表測試任意端子對外殼其絕緣電阻不小于100M。[1]
通電延時時間繼電器
1.簡介通電延時時間繼電器用于電力系統二次回路繼電保護及自動控制回路中作為延時裝置, 使被控元
件得到所需延時延時范圍0.02-9.99S、0.02-99.99S、0.02S-999H 本繼電器為導軌式集成電路靜態型繼
電器精度高、功耗小、動作時間準確、整定直觀方便、范圍寬完全可替代電磁型時間繼電器、體積較大成
套開關柜所使用的時間繼電器 2.技術要求 1、 延時準確度 A、延時整定值的平均誤差在基準條件下繼電器延時整定值平均誤
差絕對值不大于整定值的0.1% +3ms平均誤差=(5次測量平均值-整定值)/整定值*100% B、延時一致性在
基準條件下繼電器延時一致性不大于整定值的3-10ms C、在-10~50℃的溫度下任一延時整定值的平
均誤差包含一致性的絕對值不大于整定值的0.1%+5ms 2、 工作電壓動作電壓不大于額定電壓的70%
時繼電器應可靠工作。 3、 繼電器的返回時間 切斷電器電源出口觸點返回至起始位置的時間對于使
用直流電源工作的品種應不大于25ms。 4、 繼電器的返回電壓降低繼電器電壓不小于額定電壓的10%時
繼電器觸點應可靠返回。 5、 功率消耗不大于2.5w4.5VA[2]
延時中間繼電器
1.簡介延時中間繼電器用于直流或交流操作的各種保護和自動控制線路中作為輔助繼電器以增加觸點
數量和觸點容量??筛鶕枰杂烧{節通電延時或斷電延時的時間。
2.技術參數 1、環境基準條件環境溫度20±2℃相對濕度45%75%大氣壓力86106Kpa
2、正常使用條件環境溫度-10℃+50℃環境相對濕度不大于90%大氣壓力86110Kpa儲存
和運輸過程中極限溫度-25℃+70℃使用地點的海拔高度不大于2500 米使用環境的周圍介質無爆炸
危險不含有腐蝕性氣體所含導電塵埃的濃度不應使絕緣水平降低到允許極限值以下。 3、最大功耗額
定電壓380VAC 下不大于7VA 額定電壓220VAC 下不大于4VA。 4、特性參數動作范圍0.041S 級
差0.01S 誤差不大于3ms 0.110S 級差0.1S 誤差不大于3ms電源電壓220VAC、380VAC、110VDC、
220VDC 5、供電電源允許波動范圍0.81.15 倍額定電壓。 6、觸點最大容量切斷負載能力直流250V
以下τ=5ms感性負載50W阻性負載150W交流250V 以下負載1200VA允許長期接通電流5A。 7、
絕緣電阻用1000V 搖表測量各引出端子對端子導軌之間的絕緣電阻不小于10MΩ。 8、絕緣耐壓各引出
端子對端子導軌能承受工頻電壓2000V同組觸點間能承受工頻電壓1000V歷時一分鐘無擊穿。 9、電氣
壽命觸點在額定負荷下為一萬次。10、機械壽命觸點在空載狀態下為三百萬次。[3] 中間繼電器 其他名稱輔助繼電器
定義用于增加控制電路中的信號數量或信號強度的一種繼電器。
中間繼電器:中間繼電器(intermediate relay)用于繼電保護與自動控制系統中以增加觸點的數量及容量。 它用于在控制電路中傳遞
中間信號。中間繼電器的結構和原理與交流接觸器基本相同與接觸器的主要區別在于接觸器的主觸頭可以通過大電流而中間繼
電器的觸頭只能通過小電流。所以它只能用于控制電路中。 它一般是沒有主觸點的因為過載能力比較小。所以它用的全部都是輔
助觸頭數量比較多。新國標對中間繼電器的定義是K老國標是KA。一般是直流電源供電。少數使用交流供電。 結構及原理
1. 線圈裝在"U"形導磁體上導磁體上面有一個活動的銜鐵導磁體兩側裝有兩排觸點彈片。在非動作狀態
下觸點彈片將銜鐵向上托起使銜鐵與導磁體之間保持一定間隙。當氣隙間的電磁力矩超過反作用力矩時銜
鐵被吸向導磁體同時銜鐵壓動觸點彈片使常閉觸點斷開常開觸點閉合
完成繼電器工作。當電磁力矩減小到一定值時由于觸點彈片的反作用力矩而使觸點與銜鐵返回到初始
位置準備下次工作。 2. 本繼電器的"U"形導磁體采用雙鐵心結構即在兩個邊柱上均可裝設線圈。對于DZY、DZL和DZJ型只
裝一個線圈而對于DZBDZSDZK型可根據需要在另一個鐵心上裝以保持線圈或延時用阻尼片等。從而使
線圈類型大不相同的繼電器都通用一個導磁體。
技術參數:1、動作電壓不大于70%額定值。 2、返回電壓不小于5%額定值。 3、動作時間不大于0.02S
額定值下。 4、返回時間不大于0.02S額定值下。 5、電氣壽命繼電器在正常負荷下電壽命不
低于1萬次。 6、功率消耗直流回路不大于4W交流回路不大于5VA。 7、觸點容量在電壓不超過250V、
電流不超過1A的直流有感負荷時間常數τ=5±0.75ms中斷開容量為50W在電壓不超過250V、電流不
超過3A的交流回路中為250VA功率因數CosΦ=0.4±0.1 , 允許長期接通5A電流。 8、絕緣電阻
下列部位用開路電壓500V兆歐表測量其絕緣電阻應≥300MW常溫下。
①導電端子與外露非帶電金屬或外殼之間②動、靜觸點之間③常開觸點與常閉觸點之間④觸點與電
壓回路之間。
9、介質強度 對下部位應能承受規定的交流電壓試驗1分鐘而無絕緣擊穿或閃絡現象。
①所有導電端子與外露非帶電金屬或外殼之間2000V/50Hz ②動、靜觸點之間1000V/50Hz ③常開觸
點與常閉觸點之間1000V/50Hz ④觸點與電壓回路之間1000V/50Hz。
10、抗干擾性能繼電器的抗干擾應符合 DL478-92《靜態繼電保護及自動裝置通用技術條件》中的有關
規定。
中間繼電器的選型
1 地理位置氣候作用要素 :主要指海拔高度、環境溫度、濕度、和電磁干擾等要素??紤]控制系統的普遍適
用性兼顧必須長年
LCD-4 差動繼電器℃促銷