電流保護 - MTZ および停電

電力のすべての消費者は、電源スイッチを使用して発電機側に接続されます。負荷が定格値以下の場合、トリップする理由はなく、過電流保護が回路を継続的にスキャンします。

両面電源による電源ラインの過電流保護の動作原理

次の場合、回路ブレーカーは過電流保護によってトリップする可能性があります。

1. 短絡の結果として負荷のサイズが公称値を大幅に超え、機器を焼損する可能性のある短絡電流が発生します。このような事故の停止は、できるだけ早く行われなければなりません。

2. 追加の消費者の接続(またはその他の理由)により、回路に過負荷が発生しました。電流が設定をわずかに超えました。その結果、大気中への熱の除去と電流の加熱効果とのバランスが崩れると、機器と充電部分が徐々に加熱されます。この場合、短い時間の後にスイッチをオフにすることをお勧めします。これにより、回路の電源に遅延が生じ、その間に不要な負荷を独立して取り除くことができます。

3. 電源スイッチを流れる電流の方向が突然逆に変わり、電流の位相がシフトしました。

これら 3 つの緊急事態に備えて、次のタイプの過電流保護が作成されています。

  • 切り落とす;

  • 最大限の保護。

  • 差動位相。

電流保護の動作のために、以下で構成される測定複合体が作成されます。

  • 変流器(CT)の測定一次電流を所定のクラスの計測誤差を伴う二次値に変換する。

  • ピックアップ設定に合わせて調整可能な電流リレー。

  • 許容損失を最小限に抑えて CT からリレーに二次電流を伝送する整流回路。

電流リレーと測定用変流器の接続原理

遮断電流(TO)

その目的は、作業領域の先頭 (長さの少なくとも約 20%) で発生した短絡を最速で除去することですが、場合によってはライン全体に適用することもできます。

現在のブレークゾーン

防衛チーム

この特別なバンドルには以下が含まれます:

  • 保護ゾーンの端で金属短絡(または感度)が発生した場合に、可能な限り最小の負荷で動作するように設定された電流リレーで構成される測定装置。

  • 中間リレー。測定装置の作動接点から電圧が供給されるコイル。中間要素の出力接点は、電源スイッチのカットオフ ソレノイドに直接作用し、電源スイッチをオフにします。

遮断電流

通常、これら 2 つのリレーで十分です。例外的に、いくつかの保護の動作に時間遅延を生じさせ、その選択性を確保するために、測定機関と実行機関の間の論理回路に含まれる電流遮断に時間リレーを導入することができます。

制御回路とシャットダウン回路の動作を確実に制御するために、信号回路が以下に基づいて回路に導入されます。 方向指示器 Kn は、サービス担当者が回路の状態と保護機能の動作を分析するのに役立ちます。

電流遮断の技術的特性は感度係数であり、線路の始点における三相短絡電流と遮断の実際のトリップとの比を決定します。電流遮断値には ≥1.2 が選択されます。

過電流保護 (MTZ)

電流リレーを過電流保護に接続する原理

目的: 係数を考慮して、公称値を超える電流から物体を保護します。

  • リレーの動作と復帰の信頼性。

  • 自己始動回路。

このオフセットは、公称条件下での誤警報の可能性を排除するように設計されています。

防衛チーム

過電流保護

過電流サーキット ブレーカー キットには電流ブレーカーと同じコンポーネントが含まれていますが、選択段階を提供するためにブレーカーの動作に遅延を生み出すタイム リレーを追加する必要があります。

過電流保護の技術的特性は感度係数です。これは、最大保護の実際の動作に対する線路端の短絡相電流の比率を決定します。過電流保護については、長距離バックアップの場合は ≥1.5、独自のエリア内では ≥1.2 が選択されます。

リレー保護および自動化における電流保護にも含まれます。 差動保護.

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