差动继电器实验报告
继电器的实验报告

继电器的实验报告继电器的实验报告引言:继电器是一种电控开关装置,广泛应用于各种电气控制系统中。
它通过电磁原理实现电流的开关控制,具有可靠性高、寿命长等优点。
本实验旨在通过对继电器的实际操作,深入了解其工作原理和应用。
一、实验目的本实验旨在:1. 理解继电器的基本结构和工作原理;2. 掌握继电器的接线方法和使用技巧;3. 了解继电器在电路控制中的应用。
二、实验器材和原理1. 实验器材:- 继电器模块- 直流电源- 开关- 电阻- 电线2. 实验原理:继电器由线圈和触点组成。
当线圈通电时,产生的磁场可以吸引或释放触点,从而控制电路的通断。
继电器的工作原理基于电磁感应和电磁吸引原理,通过线圈中的电流来产生磁场,进而控制触点的状态。
三、实验步骤1. 连接电路:将直流电源的正负极分别接到继电器模块的正负极,将开关连接到线圈的两端,然后将继电器的触点与其他电器设备连接。
2. 实验观察:- 打开电源,观察继电器的工作状态。
当线圈通电时,触点是否吸合?触点吸合后,电路是否通断?- 通过改变开关的状态,观察继电器的响应。
当开关打开时,触点是否释放?电路是否断开?3. 实验记录:记录继电器的工作状态和观察结果,并进行分析。
四、实验结果与分析通过实验观察和记录,可以得出以下结论:1. 当线圈通电时,继电器的触点吸合,电路通断与开关状态相反。
这是因为线圈通电时产生的磁场吸引触点,使其闭合,从而使电路通断。
2. 当线圈断电时,继电器的触点释放,电路断开。
这是因为线圈断电后,磁场消失,触点失去吸引力,从而打开电路。
3. 继电器的工作可靠性高,能够承受较高的电流和电压。
因此,在电路控制中,可以使用继电器来实现对电器设备的远程控制和保护。
五、实验应用继电器在各个领域都有广泛的应用,例如:1. 工业控制系统:继电器可以用于控制机器设备的启停、电流的开关以及电路的保护。
2. 家庭电器:继电器可以用于空调、电视机等家电的远程控制。
3. 交通信号灯:继电器可以用于控制交通信号灯的开关和时间间隔。
差动继电器实验报告doc

差动继电器实验报告篇一:继电保护实验报告继电保护实验报告学院:专业:电气工程及其自动化班级: XX级电气3班学号:姓名:指导老师 :实验二:常规继电器特性实验(一)电磁型电压、电流继电器的特性实验1.实验目的1)了解继电器基本分类方法及其结构。
2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。
3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。
4)测量继电器的基本特性。
5)学习和设计多种继电器配合实验。
2.继电器的类型与原理继电器是电力系统常规继电保护的主要元件,它的种类繁多,原理与作用各异。
1)继电器的分类继电器按所反应的物理量的不同可分为电量与非电量的两种。
属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器等;反应电量的种类比较多,一般分类如下:(1)按结构原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型、微机型等。
(2)按继电器所反应的电量性质可分为:电流继电器、电压继电器、功率继电器、阻抗继电器、频率继电器等。
(3)按继电器的作用分为:起动动作继电器、中间继电器、时间继电器、信号继电器等。
近年来电力系统中已大量使用微机保护,整流型和晶体管型继电器以及感应型、电磁型继电器使用量已有减少。
2)电磁型继电器的构成原理继电保护中常用的有电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器、阻抗继电器、功率方向继电器、差动继电器等。
下面仅就常用的电磁继电器的构成及原理作要介绍。
信号继电器在保护装置中,作为整组装置或个别元件的动作指示器。
按电磁原理构成的信号继电器,当线圈通电时,衔铁被吸引,信号掉牌(指示灯亮)且触点闭合。
失去电源时,有的需手动复归,有的电动复归。
信号继电器有电压起动和电流起动两种。
3.实验内容1)电流继电器特性实验电流继电器动作、返回电流值测试实验。
实验步骤如下:(l)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1.2A,使调压器输出指示为OV,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。
实验四:常规差动继电器特性测试

实验:常规差动继电器特性测试一、实验目的1、了解常规差动继电器的工作原理,掌握设置继电器动作定值的方法。
2、掌握差动继电器特性的测试方法,测试差动继电器的比率制动曲线特性。
二、实验设备及器材1、TQXDB-IB 多功能继电保护实验培训系统2、LCD-4型变压器差动继电器 三、实验原理LCD-4型变压器差动继电器用于变压器差动保护中,作为主保护。
LCD-4型差动继电器为整流型继电器,由差动元件和瞬动元件两部分组成。
差动元件由差动工作回路、二次谐波制动回路、比率制动回路和直流比较回路所组成。
LCD-4型变压器差动继电器内部未设置平衡绕组及抽头,因TA 变比不一致而引起的不平衡电流通过专用自耦变流器补偿消除。
谐波制动系数通常调整在0.2-0.25之间。
通过切换片1QP 实现三种不同的比率制动系数0.4、0.5、0.6。
过切换片2QP 获得1、1.5、2、2.5A 四个不同的整定值。
四、实验内容及步骤1、实验接线。
如图所示完成实验接线。
差动继电器AK24V+24V-I1电流输出电流表特性实验信号源I1I2I2nI2电流输出电流表I1n差动继电器特性测试实验连线图2、整定值设置。
将差动继电器动作值整定为2A ,制动系数设置为0.5。
3、打开特性实验信号源开关。
调节I2输出到2A ,然后调节I1输出使得I1逐渐增加,当继电器动作时记录I1电流值,将值记入表1中。
4、改变I2输出电流值为2.5A 、3A 、3.5A 、4A 、4.5A 、5A 重复步骤3,将数据记入表1中。
5、将“制动系数”整定为0.4和0.6,重复步骤3-4,再次测试继电器的制动曲线,将三次测试得到的曲线d I = f(r I ) 画在同一个坐标图中进行比较。
五、实验数据及分析处理表1 差动继电器特性实验(制动系数0.5)表2 差动继电器特性实验(制动系数0.4)表3 差动继电器特性实验(制动系数0.6)六、实验注意事项1、本实验为强电类实验,实验中如有异常情况,应立即停止实验并切断电源。
继电器控制的实验报告

继电器控制的实验报告
《继电器控制的实验报告》
继电器是一种常用的电气控制器件,它可以通过控制小电流来开关大电流,被
广泛应用于各种电气控制系统中。
为了更好地了解继电器的工作原理和控制方法,我们进行了一系列的实验。
实验一:继电器的基本原理
在这个实验中,我们首先学习了继电器的基本原理。
我们使用了一个简单的继
电器电路,通过接通和断开控制电路来观察继电器的工作状态。
通过这个实验,我们深入了解了继电器是如何通过控制小电流来实现开关大电流的功能。
实验二:继电器的控制方法
在第二个实验中,我们学习了继电器的控制方法。
我们使用了不同的电路布置
和控制信号,来观察继电器的响应和工作状态。
通过这个实验,我们掌握了不
同控制方法对继电器的影响,为以后的实际应用提供了重要的参考。
实验三:继电器在电气控制系统中的应用
最后,我们进行了一次继电器在电气控制系统中的应用实验。
我们设计了一个
简单的电气控制系统,并使用继电器来实现对电路的开关控制。
通过这个实验,我们深入了解了继电器在实际应用中的重要性和作用,为今后的工程实践提供
了宝贵的经验。
通过以上一系列的实验,我们对继电器的工作原理、控制方法和实际应用有了
更深入的了解。
这些实验不仅加深了我们对继电器的理论知识,也为我们今后
在电气控制领域的工作提供了重要的实践经验。
继电器作为一种重要的电气控
制器件,将继续在各种电气控制系统中发挥重要作用。
继电器实验报告总结

继电器实验报告总结
继电器是一种常见的电气控制元件,具有开关信号转换、放大和隔离等功能。
本次实验旨在通过搭建继电器电路,掌握继电器的工作原理和应用技巧。
实验步骤:
1.根据电路图,搭建继电器电路。
电路图中包括继电器、开关、电源和负载等元件。
2.连接电源,并使用万用表检测电路的电压和电流情况。
确保电路连接正确,电压和电流在正常范围内。
3.按下开关,观察负载的变化。
继电器的触点应该打开或关闭,控制负载的通断。
4.测试不同电压和电流下继电器的工作情况。
通过调整电源电压和负载电流,观察继电器的响应时间、吸合和断开的稳定性等性能指标。
实验结果:
1.继电器能够实现开关信号的转换和放大,对电路的控制作用非常重要。
2.继电器的工作原理是通过电磁吸合和断开触点来控制负载的通断状态。
3.继电器的性能指标包括响应时间、吸合和断开的稳定性、最大通电电流等,需要根据实际应用场景进行选择。
4.在实际应用中,继电器常用于电器控制、自动化控制、安全保护等领域,具有很大的应用前景。
总结:
通过本次实验,我对继电器的工作原理和应用技巧有了更深入的了解。
继电器作为电气控制元件的重要组成部分,具有很大的应用前景。
在今后的学习和工作中,我将继续深入探究继电器的应用,为实际生产和工程项目提供更好的服务。
电力实验22

二十一、BCH-2差动继电器特性实验一、实验目的熟悉差动继电器的工作原理、实际结构、基本特性,掌握执行元件和工作安匝的整定调试方法。
二、预习与思考1、BCH—2型差动继电器为何具有较强的躲开励磁涌流的能力2、当差动继电器的差动线圈接入正弦交流时,有短路线圈和无短路线圈对BCH—2型继电器的动作安匝有何影响当Wd"/Wdˊ值变化时对继电器的动作安匝有何影响3、在励磁涌流时,当Wd"/Wdˊ值变化时或Wd"/Wdˊ按比例增加时,对继电器的动作安匝有何影响三、用途与特点BCH-2型差动继电器用于两绕组或三绕组电力变压器以及交流发电机的单相差动保护线路中,并作为主保护。
该继电器能较好地躲过在非故障状态时所出现的暂态电流的干扰。
例如当电力变压器空载合闸,或短路切除后电压恢复时出现很大的涌磁电流,其瞬间值常达到额定电流的5—10倍; 这时差动保护不会误动作。
当发生区内(即两电流互感器间)短路时,却能迅速切除故障。
四、原理说明BCH-2型差动继电器系由执行元件电磁式继电器DL—11/及一个中间快速饱和变流器组成。
中间速饱和变流器的导磁体是三柱形的铁心。
在导磁体的中间柱上置有工作(差动)绕组、平衡(I、II)绕组和短路绕组,此短路绕组与右侧柱上的短路绕组相连接。
在导磁体的左侧柱上置有二次绕组,它与执行元件相连接。
速饱和变流器的所有绕组都是制成带有抽头的,这样就可以对继电器的参数进行阶段性的调整。
当用BCH-2继电器保护电力变压器时,平衡绕组的圈数根据这样的条件来选择:即当发生穿越性短路时,所有绕组的安匝数相等。
当用继电器保护两绕组变压器时,动作电流可以在更细致的范围内进行调整,因为这时可以利用两个平衡绕组。
中间速饱和变流器及执行元件放在一个外壳中,继电器可以作成前接线或后接线(本实验装置设计为挂箱面板接线)两种形式。
用插头螺丝选择快速饱和变流器绝缘安装板上相应的插孔,即可对差动继电器动作电流、平衡电流,抑制励磁涌流进行需调整。
DCD(2)A差动继电器特性实验

实验四 DCD-2(A)型差动继电器特性实验一、实验目的1. 了解继电器原理及构造(由执行元件DL-11/0.2及速饱和变流器组成具有助磁特性)。
2. 了解继电器躲开非周期分量电流的能力。
3. 掌握差动继电器的调试方法。
二、继电器的用途、结构和原理1. 用途:DCD-2(A)型差动继电器躲避电力变压器励磁涌流的性能比DCD-5(A)、DCD-4型差动继电器好,并且能提高保护装置躲过外部短暂态不平衡电流的性能,可作为双绕组和三绕组电力变压器、发电机以及母线的差动保护。
2. 结构和原理:继电器由执行元件(DL-11/0.2)和速饱和变流器两部分构成。
其内部接线如下:DCD-2(A)差动继电器的基本原理为:整个继电器由执元件和速饱和变流器两部分组成,继电器具有一对常开接点,所有部件都组装在一个壳里,速饱和变流器由三柱型硅钢片交错叠成,中间柱的截面大一倍。
差动绕组Wc和两个平衡绕组Wp1、Wp2以相同的绕向绕在中间柱上,它们的作用是:由于两个平衡绕组与差动绕组的绕向一致,所以平衡绕组产生的磁通起着增强或削弱差动绕组产生的磁通的作用(两绕组内电流方向相同时起增强作用,方向相反时起削弱作用)。
由于变压器各側电流互感器的变化不能完全配合,在变压器正常运行时,Wc中有不平衡电流流过,当把平衡线圈接入后,如果平衡绕组的匝数选得适当,就能完全或几乎完全使不平衡电流得到补偿,使得变压器在正常运行时,二次绕组W2内完全或几乎完全没有不平衡电流感应的电势,从而提高了保护装置的可靠性。
在保护区内部发生故障时,流过平衡绕组内的电流所产生的磁通与差动绕组内电流所产生的磁通方向一致,于是就增加了使继电器动作的安匝数,从而提高了保护装置的灵敏度,此即Wc、Wp1、Wp2三个绕组绕向需要一致的原因。
短路绕组分为Wd’、Wd”两部分,Wd”的匝数为Wd’匝数的两倍,Wd’绕在中间柱上,Wd”绕在左边柱上,在中间柱和左边柱所构成的闭合磁路内,Wd’与Wd”的绕向相同,二次绕组W2绕在右边柱上并接入执行元件。
DCD-5差动继电器

DCD-5差动继电器DCD-5(BCH-1)型差动继电器特性实验DCD-5(BCH-1)型差动继电器特性实验(一)实验目的(二)DCD-5型差动继电器简介DCD-5型差动继电器用于电力变压器的差动保护。
由于继电器带有一个制动绕组,当被保护变压器外部故障不平衡电流较大时,能产生制动作用。
这两部分磁通分别在W2的两部分绕组中感应出电势,该电势达一定值时(视执行元件的动作电压而定),执行元件就动作。
制动绕组Wres的作用是加速两侧边柱的饱和,从而使得W2与Wd,Wbl、Wb2间的相互作用减弱。
从图6-1(a)中可??和制动绕组中电流I以看出,在一侧边柱内,差动绕组中电流I?d 产生的磁通?dres?和??相加,而在另一侧边柱内,??相减,因而每侧边柱内的合产生的磁通?dresres成磁通等于这两个磁通的向量和。
令?表示工作电流和制动电流间的相位角,当?、??=0?或180?时,两边柱内的合成磁通分别为?而在?=90?d?res绝对值的和或差;或270?时,两边柱内的合成磁通相等。
由此看出,继电器的动作电流(即Wd内的电流)不仅与Wres内的大小有关,而且还与二者之间的相位有关。
当二者间的相位一定时,继电器的动作电流随Wres内电流的增减而增减,这就是继电器具有制动特性的概念。
Wb1,Wb2和Wd的绕向一致,所以平衡绕组产生的磁通起着增强或削弱差动绕组产生的磁通作用(两绕组内电流方向相同时起增强作用,方向相反时起削弱作用)。
由于变压器各侧电流互感器的变比不能完全配合,在变压器正常运行时,Wd中有不平衡电流Iunb流过。
当平衡绕组接入后,如果平衡绕组的匝数选得适当,就能完全或几乎完全使Iunb得到补偿使得变压器在正常运行时,W2内完全或几乎完全没有Iunb感应电势,从而提高了保护装置的可靠性。
当保护区内部发生故障时,流过平衡绕组内的电流所产生的磁通与差动绕组内电流所产生的磁通方向一致,于是就增加了使继电器动作的安匝数,从而提高了保护装置的灵敏度,此即Wd、Wbl、Wb2三个绕组绕向一致的原因。
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差动继电器实验报告
篇一:继电保护实验报告
继电保护实验报告
学院:
专业:电气工程及其自动化
班级: XX级电气3班
学号:
姓名:
指导老师 :
实验二:常规继电器特性实验
(一)电磁型电压、电流继电器的特性实验
1.实验目的
1)了解继电器基本分类方法及其结构。
2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器等的构成原理。
3)学会调整、测量电磁型继电器的动作值、返回值和计算返回系数。
4)测量继电器的基本特性。
5)学习和设计多种继电器配合实验。
2.继电器的类型与原理
继电器是电力系统常规继电保护的主要元件,它的种类繁多,原理与作用各异。
1)继电器的分类
继电器按所反应的物理量的不同可分为电量与非电量的两种。
属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器等;反应电量的种类比较多,一般分类如下:
(1)按结构原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管
型、微机型等。
(2)按继电器所反应的电量性质可分为:电流继电器、电压继电器、功率继电器、阻抗继电器、频率继电器等。
(3)按继电器的作用分为:起动动作继电器、中间继电器、时间继电器、信号继电器等。
近年来电力系统中已大量使用微机保护,整流型和晶体管型继电器以及感应型、电磁型继电器使用量已有减少。
2)电磁型继电器的构成原理
继电保护中常用的有电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器、阻抗继电器、功率方向继电器、差动继电器等。
下面仅就常用的电磁继电器的构成及原理作要介绍。
信号继电器在保护装置中,作为整组装置或个别元件的动作指示器。
按电磁原理构成的信号继电器,当线圈通电时,衔铁被吸引,信号掉牌(指示灯亮)且触点闭合。
失去电源时,有的需手动复归,有的电动复归。
信号继电器有电压起动和电流起动两种。
3.实验内容
1)电流继电器特性实验
电流继电器动作、返回电流值测试实验。
实验步骤如下:
(l)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1.2A,使调压器输出指示为OV,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。
(2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。
(3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯XDI亮)时的最小电流值,即为动作值。
(4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯XDI灭)的最大电流值,即为返回值。
(5)重复步骤(2)至(4),测三组数据。
(6)实验完成后,使调压器输出为OV,断开所有电源开关。
(7)分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。
(8)计算整定僮的误差、变差及返回系数。
误差=[动作最小值一整定值】/整定值
变差=[动作最大值一动作最小值]/动作平均值×l00% 返回系数=返回平均值/动作平均值
表2-1 电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表
┏━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
┃┃动作值/A ┃返回值lA┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━
┃ 1 ┃ 1.21┃ 1.12 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃ 1.19┃ 1.12 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃ 3 ┃ 1.19┃ 1.12 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃平均值┃ 1.197 ┃ 1.12 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━┳━━━━━┫
┃误差┃ 0.8%┃整定值Izd ┃ 1.2┃
┣━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃.变差┃ 1.6%┃返回系数┃ 0.93 ┃
┗━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━┻
2)电流继电器动作时间测试实验
电流继电器动作时间测试实验原理图如图2-3所示:
实验步骤如下:
(1)按图接线,将电流继电器的常开触点接在多功能表的“输出2”和“公共端”,将开关BK的一条支路接在多功能表的“输入l"和“公共端”,使调压器输出为OV,将电流继电器动作值整定为1.2A,滑线电阻的滑动触头置于其中间位置。
(2)检查线路无误后,先合上三相电源开关,再合上单相电源开关。
(3)打开多功能表电源开关,使用其时间测量功能(对应“时间”指示灯亮),工作方式选择开关置“连续”位置,按“清零”按钮使多功能表显示清零。
(4)合上操作开关BK,慢慢调节调压器使其输出电压匀速升高,使加入继电器的电流为1.2A。
(5)先拉开操作开关(BK),按“清零’’按钮清零多功能表,使其显示为零,然后再迅速合上BK,多功能表显示的时间即为动作时间,将时间测量值圮录于表2-2中。
(6)重复步骤(5)的过程,测三组数据,计算平均值,结果填入表2-2中。
(5)和(6),测量此种情况下的继电器动作时间,将实验结果记录于表2-2 。
(8)实验完成后,使调压器输出电压为OV,断开所有电源开关。
(9)分析四种电流情况时读数是否相同,为什么?
3)电压继电器特性实验
电压继电器动作、返回电压值测试实验(以低电压继电器为例)。
低电压继电器动作值测试实验电路原理图如下图2-4所示:
图2-4低电压继电器动作值测试实验电路原理图
实验步骤如下:
(1)按图接线,检查线路无误后,将低电压继电器的动作值整定为36V,使调压器的输出电压为OV,合上三相电源开关和单相电源开关及直流电源开关(对应指示灯亮),这时动作信号灯XDl亮。
(2)调节调压器输出,使其电压从OV慢慢升高,直至低
电压继电器常闭触点打开()a)1熄灭)。
(3)调节调压器使其电压缓慢降低,记下继电器刚动作(动作信号灯XDI刚亮)时的最大电压值,即为动作值,将数撂记录于表2-3中。
表2-3低电压继电器动作值、返回值测试实验数据记录表
┏━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃┃动作值Ⅳ┃返回值Ⅳ┃
┣━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ l ┃ 36.1┃ 41.3┃
┣━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃ 35.7┃ 41.4┃
┗━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┛·
┏━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
┃ 3 ┃ 35.7 ┃ 41.3 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃平均值┃ 35.8 ┃ 41.3 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━┳━━━━━┫
┃误差┃ 0.8% ┃整定值Uset ┃ 36 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃变差┃ 0.2% ┃返回系数┃ 1.15 ┃
┗━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┛
(4)继电器动作后,在慢慢调节调压器使其输出电压平滑地升高,记下继电器常闭触点刚打开,XD1刚熄灭时的最小电压值,即为继电器的返回值。
(5)重复步骤(3)和(4),测三组数据。
分别计算动作值和返回值的平均值,即为低电压继电器的动作值和返回值。
(6)实验完成后,将调压器输出调为OV,断开所有电源开关。
(7)计算整定值的误差、变差及返回系数。
4)时间继电器特性测试实验
篇二:差动继电器试验报告表H-446 篇三:表H-446差动继电器试验报告表H-446。