低电压保护原理?
一、低电压保护原理?
低压断路器其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等组合。可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路。
低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式)。
低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
过载和短路保护:
①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为I2R,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。
如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式(液压式,即油杯式),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路(如要用则要重新设计)。
②短路保护。 热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。
二、低电压继电保护原理图?
电压低时,流过继电器线圈电流减少,到一定程度,铁芯磁力下降釋放开关触头断开电路
三、低电压电流闭锁保护原理?
低电压闭锁就是将电压整定为某个值,当电压低于整定值时,低压闭锁开放。
闭锁就是“把关”,是防止出现误动的一种手段;如电流保护用低电压进行闭锁,可以有效防止出现保护误动作的发生。
继电保护的灵敏度。加了电压闭锁后,过流保护可以准确判别被保护线路是否发生故障,避免误跳闸。因为有些线路的阻抗较大,在系统最小运行方式下,线路末端短路电流与最大负荷电流很接近,任意是继电保护误动。在上述情况下,短路时母线电压下降较大,而正常负荷时,母线电压变化较小,所以加入电压闭锁(只有电压过低时动作)。
四、低电压保护公式?
压电动机的保护及计算:
《通用用电设备配电设计规范》GB50055要求低压交流电动机应装设过载保护、短路保护、接地故障保护、断相保护及低电压保护。
1. 低压电动机额定电流的计算:
公式说明
2. 低压电机采用断路器保护时:
电机起动电流=电机起动倍数x电机额定电流;
瞬时脱口器整定电流=(2~2.5)倍电机起动电流;
瞬动倍数=瞬时脱口器整定电流÷(电机额定电流或长延时过流整定电流)
过载保护的长延时过流整定电流分两种情况:
有热继电器时,长延时过流整定电流≥2.2倍的电机起动电流÷瞬动倍数;
无热继电器时,长延时过流整定电流≥电机额定电流且
7.2倍整定动作时间>电机的起动时间;
五、低电压保护标准?
低电压保护指用低压保护继电器并连在电源两端,当低电压时会自动脱扣从而分开断路器开关。低电压实习安装:有热继电器,熔断器,中间继电器等低电压设备。
当电动机的供电母线电压短时降低或中断又恢复时,为防止线路上电动机同时自启动使电源电压严重降低,通常会在次要电动机上装设低电压保护。当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作,将次要电动机切除,使供电母线电压恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自启动。
低压保护继电器并连在电源两端,当低电压时会自动脱扣从而分开断路器开关。
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六、低电压保护范围?
36伏以下是低电压压,因为36 伏以下,人体基本不会受到电流的伤害。而高电压的范围是380伏以上,380伏是工业用三相电的电压,高于这个电压的都算高电压。
低电压只是起到连接、断开稳压系统的作用…按正常人的思维来判断,正常情况下(电压在规定范围内)继电器是断开的(不工作),当超压或低压运行时,就会受到监测系统的控制,接通稳压电路,以达到稳压目的…
七、暂态低电压的原理?
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。
例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。如果初级线圈比次级线圈圈数少就是升压变压器,可将低电压升为高电压。
二、作用
1、保证用电安全和满足各种不同电器队电玉的需求。
2、利用变压器将高压降低。
3、变压器还具有变换电流的作用。
4、变压器还具有变换阻抗的作用
八、低电压穿越原理?
对于变速恒频双馈风力发电机,在电网电压跌落的情况下,由于与其配套的电力电子变流设备属于AC/DC/AC型,容易在其转子侧产生峰值涌流,损坏变流设备,导致风力发电机组与电网解列。在以前风力发电机容量较小的时候,为了保护转子侧的励磁装置,就采取与电网解列的方式,风力发电的容量都很大,与电网解列后会影响整个电网的稳定性,甚至会产生连锁故障。于是,根据这种情况,国外的专家就提出了风力发电低电压穿越的问题。
LVRT概念
当电网发生故障时,风电场需维持一段时间与电网连接而不解列,甚至要求风电场在这一过程中能够提供无功以支持电网电压的恢复即低电压穿越。
对于风力发电低电压运行标准,主要以德国e.on netz公司提出的为参考。
双馈风力发电机由于其自身机构特点,实现LVRT存在以下几方面的难点:
1.确保故障期间转子侧冲击电流与直流母线过电压都在系统可承受范围之内;
2.所采取的对策应具备各种故障类型下的有效性;
3.控制策略须满足对不同机组、不同参数的适应性;
4.工程应用中须在实现目标的前提下尽量少地增加成本。
九、低电压调压原理?
普通的调压器就是一个自耦变压器,输入端电压不变,然后从输入线圈上取出一部分电压作为输出,当这个线圈匝数因滑臂在输入线圈上移动而改变时,输出电压也随之改变,从而达到调节输出的目的。
注意1、高压器公用端必须是零线,否则容易导致触电事故。
2、调压器没有电的隔离,必须谨慎使用,一定要具有专业的知识才行,毕竟安全第一。
十、低电压保护的动作要求?
低电压保护指用低压保护继电器并连在电源两端,当低电压时会自动脱扣从而分开断路器开关。
因为单纯的过流保护在整定时要考虑接线方式,整定时定值比较高,灵敏度低,不能满足要求,有时保护区很小!加装低电压继电器后,过流定值降低了,就要通过低电压继电器来判别究竟是负荷电流,还是故障电流!低电压继电器电压的整定要注意正常电机自启动的电压和正常运行时的可能出现的最低电压
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