Автоматизация управления системами электроснабжения. Тельманова Е.Д. - 7 стр.

UptoLike

Составители: 

7
транзисторах, операционных усилителях) и реле с использованием
насыщающихся магнитных систем. Существенными недостатками
электромеханических реле являются их большие размеры, значительное
потребление мощности от трансформаторов тока и напряжения, трудности в
обеспечении надежной работы контактов. Поэтому в настоящее время
широкое распространение получили реле, выполненные на базе
твердотельных микросхем, что позволило существенно улучшить параметры
и характеристики реле и перейти на полностью бесконтактные схемы защит.
Помимо реле, реагирующих на электрические величины, для защиты
электрических машин и аппаратов применяются реле, реагирующие на
неэлектрические величины, косвенным образом характеризующие появления
повреждений или ненормальных режимов в них. Например, имеются реле,
реагирующие на появления газов или повышение давления в кожухах
маслонаполненных трансформаторов и реакторов; реле, реагирующие на
повышение температуры трансформаторов и электрических машин и т. д.
Реле, реагирующие на электрические величины, можно подраз-
делить на три группы:
реле, реагирующие на одну электрическую величину: ток,
напряжение;
реле, реагирующие на две электрические величины: ток и
напряжение сети или два напряжения U и I, каждое из которых является
линейной функцией тока и напряжения сети;
реле, реагирующие на три или больше электрических величины,
например: три тока и три напряжения сети, или несколько напряжений,
представляющих линейные функции токов и напряжения сети.
К первой группе относятся реле тока и реле напряжения. Ко второй
принадлежат однофазные реле: мощности, сопротивления и некоторые
транзисторах,   операционных    усилителях)   и    реле   с   использованием
насыщающихся      магнитных     систем.    Существенными        недостатками
электромеханических реле являются их большие размеры, значительное
потребление мощности от трансформаторов тока и напряжения, трудности в
обеспечении надежной работы контактов. Поэтому в настоящее время
широкое   распространение      получили    реле,   выполненные      на    базе
твердотельных микросхем, что позволило существенно улучшить параметры
и характеристики реле и перейти на полностью бесконтактные схемы защит.
     Помимо реле, реагирующих на электрические величины, для защиты
электрических машин и аппаратов применяются реле, реагирующие на
неэлектрические величины, косвенным образом характеризующие появления
повреждений или ненормальных режимов в них. Например, имеются реле,
реагирующие на появления газов или повышение давления в кожухах
маслонаполненных трансформаторов и реакторов; реле, реагирующие на
повышение температуры трансформаторов и электрических машин и т. д.


     Реле, реагирующие на электрические величины, можно подраз-
делить на три группы:
       реле,    реагирующие    на   одну   электрическую      величину:   ток,
напряжение;
       реле, реагирующие на         две электрические     величины: ток и
напряжение сети или два напряжения U и I, каждое из которых является
линейной функцией тока и напряжения сети;
       реле, реагирующие на три или больше электрических величины,
например: три тока и три напряжения сети, или несколько напряжений,
представляющих линейные функции токов и напряжения сети.


     К первой группе относятся реле тока и реле напряжения. Ко второй
принадлежат однофазные реле: мощности, сопротивления и некоторые

                                      7