【信息化-精编】电力系统自动化及继电保护综合实验

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电力系统自动化及继电保护综合实验

电力系统自动化及继电保护综合实验

一、电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性:掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。

二、预习与思考1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 ?2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么?3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?三、原理说明DL-20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。

DY-20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。

D L-20c、D Y-20c系列继电器的内部接线图见图l-l。

上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。

过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。

继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值:若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。

转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。

图1-3过电压继电器实验接线图四、实验设备l、绝缘测试单个继电器在新安装投入使用前或经过解体检修后,必须进行绝缘测试,对于额定电压为100伏及以上者,应用1000伏兆欧表测定绝缘电阻:对于额定电压为100伏以下者,则应用500伏兆欧表测定绝缘电阻。

测定绝缘电阻时,应根据继电器的具体接线情况,注意把不能承受高压的元件(如半导体元件、电容器等)从回路中断开或将其短路。

本实验是用1000伏兆欧表测定导电回路对铁芯的绝缘电阻及不连接的两回路间的绝缘电阻,要求如下:(1)全部端子对铁芯或底座的绝缘电阻应不小于50兆欧。

电气工程中电力综合自动化系统与变电站继电保护研究

电气工程中电力综合自动化系统与变电站继电保护研究

电气工程中电力综合自动化系统与变电站继电保护研究摘要:电力综合自动化系统是指将现代计算机技术、通信技术、自动控制技术等集成到一体的系统,实现对电网监视、计量、控制、保护、调度等全过程的自动化控制系统。

同时,变电站继电保护也是电网保护的一种重要手段,主要是通过对电网中各元件的运行状态进行监测,实时检测故障信号,并采取必要的措施对电网进行保护。

电力综合自动化及变电站继电保护对于电网的安全稳定运行具有非常重要的意义。

它们可以有效地实现电网的自动化控制和智能化管理,提高了电网的运行质量和可靠性。

同时,它们在保护电网安全中也起着举足轻重的作用,可以实现对电网的迅速故障检测和及时处理,避免了事故的发生,保障了人民生命财产的安全。

关键词:电气工程;自动化;变电站前言:在电力工业中,电力综合自动化系统以及变电站继电保护的应用已经非常广泛,并且在不断地发展和完善中。

它们的应用不仅使得电力工业得到了很大的发展,而且也极大地提高了电力工业的效益和社会效益。

电力综合自动化系统和变电站继电保护,是现代电力工业发展的重要组成部分。

它们的应用不仅使得电力工业得到了很大的发展,而且也是保障电网安全稳定运行的重要手段[1]。

电力综合自动化系统可以实现电网的自动化控制和智能化管理,通过对电网监视、计量、控制、保护、调度等全过程的自动化控制,提高了电网的运行质量和可靠性。

当电网出现故障时,变电站继电保护可以迅速检测并采取必要的措施对电网进行保护,避免了事故的发生,保障了人民生命财产的安全。

一、什么是电力综合自动化系统以及变电站继电保护电力综合自动化系统是指利用计算机、通讯、控制等技术手段将电力生产、输送、配电、用电等各个环节进行集成化、自动化管理的一个系统。

其中变电站继电保护是电力系统中保证变电站、线路、发电机等电气设备安全稳定运行的关键技术。

在电力系统中,电力综合自动化系统与变电站继电保护密不可分,两者合作将使电网的运营更加安全、高效、智能。

研究电气工程中电力综合自动化系统与变电站继电保护

研究电气工程中电力综合自动化系统与变电站继电保护

研究电气工程中电力综合自动化系统与变电站继电保护电气工程是现代工程领域中的一个重要分支,它涉及到电力的产生、输送、分配和利用等方面。

在电气工程领域中,电力综合自动化系统和变电站继电保护是两个重要的主题,它们对于电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。

本文将重点讨论电力综合自动化系统和变电站继电保护的研究内容以及在电气工程中的应用。

我们来了解一下电力综合自动化系统。

电力综合自动化系统是指利用现代信息技术、控制技术、通信技术等手段,对电力系统中的各个环节进行集成、监控、控制和管理,从而实现电力系统的自动化运行。

电力综合自动化系统包括电力生产调度自动化、变电站自动化、配电自动化、电力负荷调度自动化等内容,是电力系统领域中的一个重要发展方向。

在电力系统中,变电站是一个重要的环节,它起着电力输送、转换和分配的作用。

变电站继电保护是保护变电站设备和电力系统的安全稳定运行的重要手段。

变电站继电保护系统采用现代微机技术、数字信号处理技术、通信技术等手段,对电力系统中的短路、过载、接地故障等异常情况进行及时检测和保护动作,从而确保电力系统的安全稳定运行。

电力综合自动化系统和变电站继电保护是电气工程领域中的研究热点,它们在电力系统中起着至关重要的作用。

在电力综合自动化系统方面,现代信息技术的发展为电力系统的自动化提供了新的技术手段。

利用现代互联网、物联网、大数据等技术,可以实现对电力系统中各个环节的集成监控和远程控制,大大提高了电力系统的运行效率和可靠性。

在电力综合自动化系统中,智能化技术的应用也是一个研究热点,通过人工智能、机器学习等技术,可以实现对电力系统的智能化运行和管理,从而提高电力系统的安全性和经济性。

电力系统及自动化综合实验报告

电力系统及自动化综合实验报告

黑龙江科技学院综合设计性实践报告实践项目名称电力系统及自动化综合实验所属课程名称电力系统工程实践实践日期2011.8.29----2011.9.02班级电气08-3班学号15号姓名吕洋志成绩电气与信息工程学院实践基地Window2000 操作平台的真正32位集成软件系统。

它完全按照国家电力部的要求设计,并结合本公司的设备作出优化,使其在运行中达到最佳效果。

CAMS系统分为四个模块,分别为:运行系统,前置机系统,实时数据库系统,二次开发系统。

G-EG-AW-GKMDMF MGG-BMAG-DMBMCMD纯电阻纯电感感性负荷G-CME双回输电线路接线示意图【实验环境】(使用的软件)1.硬件:LH-WDT-III电力系统自动化综合实训装置2.LH-PS-5G电力系统微机监控实训平台3.软件:综合自动化组态软件CAMS实践内容:【实践方案设计】实践一:选择它励恒Uf控制方式,开机建压不并网,改变机组的转速45Hz-52Hz,、实践三图实践一:当发电机频率改变时,观察发电机电压,励磁电流。

(1)首先检查各电流表,电压表调零,检验仪器是否正常;(2)同期方式打倒“OFF”,励磁方式为“微机它励”,调速装置中为“手动”,“0”,悬钮打在最小值,手动励磁悬钮在最小值;(3)打开电源开关、励磁开关、原动机开关;(4)在调速装置中从左向右缓慢地旋转旋钮以调节发电机的频率;(5)当频率改变时,记录发电机电压、励磁电压,励磁电流;实践一数据表:发电机频率发电机电压励磁电流励磁电压47Hz 355V 1.1A 25V48Hz 360V 1A 23V50Hz 365V 0.9A 21V51Hz 325V-360V 0.7A 10V-20V 分析:在发电机频率不断增大的情况下,励磁电压和励磁电流不断减小,原因是由于发电机的旋转,在原动机内产生反向磁场,从而减小了原动机的励磁电压,又因为。

电力系统及自动化综合实验报告

电力系统及自动化综合实验报告

《电力系统及自动化综合实验报告》摘要:本报告主要介绍了电力系统及自动化综合实验的内容、目的、原理以及实验结果的分析。

通过对电力系统的模拟与控制实验,加深了对电力系统基本原理和自动化技术的理解,提高了实际操作能力。

一、引言电力系统及自动化是电气工程及其自动化专业的重要课程,其理论知识与实践技能对于学生未来的工程应用具有重要意义。

为了加深对电力系统及自动化理论的理解,提高实际操作能力,进行了电力系统及自动化综合实验。

本报告将详细介绍实验的内容、目的、原理及实验结果的分析。

二、实验内容及目的1.实验内容本实验主要包括以下内容:(1)电力系统模拟实验:通过模拟软件,建立电力系统的模型,分析电力系统的稳定性、暂态稳定性等性能指标。

(2)电力系统自动化控制实验:利用PLC编程技术,实现对电力系统的自动控制,包括发电机电压、频率的调节,负载的自动分配等。

2.实验目的(1)掌握电力系统的基本原理,如电路理论、电机原理等。

(2)了解电力系统的运行特性,如稳定性、暂态稳定性等。

(3)熟悉电力系统自动化控制技术,如PLC编程、传感器应用等。

(4)提高实际操作能力,培养解决实际问题的能力。

三、实验原理1.电力系统模拟实验原理电力系统模拟实验主要通过模拟软件建立电力系统的模型,分析其性能指标。

模拟软件根据电力系统的电路原理和电机原理,通过数值计算方法,模拟电力系统的运行过程,从而得出电力系统的性能数据。

2.电力系统自动化控制实验原理电力系统自动化控制实验主要利用PLC编程技术,实现对电力系统的自动控制。

PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业控制的计算机,具有逻辑运算、定时、计数等功能。

通过编写PLC程序,实现对电力系统的自动控制。

四、实验结果及分析1.电力系统模拟实验结果及分析通过模拟实验,得到了电力系统的稳定性、暂态稳定性等性能数据。

分析数据可以得出以下结论:(1)电力系统的稳定性与电力系统的结构、参数等有关,合理的电力系统结构和参数可以保证电力系统的稳定运行。

电力系统自动化及继电保护综合实验报告(DOC 108页)

电力系统自动化及继电保护综合实验报告(DOC 108页)

电力系统自动化及继电保护综合实验报告(DOC 108页)一、电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性:掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。

二、预习与思考1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 ?2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么?3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?三、原理说明DL-20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。

DY-20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。

D L-20c、D Y-20c系列继电器的内部接线图见图l-l。

上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。

过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。

继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值:若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。

转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。

图1-3 过电压继电器实验接线图四、实验设备序号设备名称使用仪器名称数量l ZBll DL-24C/6电流继电器l2 ZBl5 DY-28C/160电压继电器 13 ZB35 交流电流表 14 ZB36 交流电压表l5 DZB0l-l 单相自耦调压器l 交流器 1 触点通断指示灯 1 单相交流电源l 可调电阻Rl 6.3 Ω/10A l6 1000伏兆欧表ll、绝缘测试单个继电器在新安装投入使用前或经过解体检修后,必须进行绝缘测试,对于额定电压为100伏及以上者,应用1000伏兆欧表测定绝缘电阻:对于额定电压为100伏以下者,则应用500伏兆欧表测定绝缘电阻。

电力继电保护实验报告

电力继电保护实验报告

一、实验目的1. 了解电力系统继电保护的基本原理和作用。

2. 熟悉继电保护装置的组成和结构。

3. 掌握继电保护装置的调试和实验方法。

4. 培养实验操作能力和分析问题、解决问题的能力。

二、实验原理电力系统继电保护是利用继电器等元件对电力系统中的故障进行检测、判断和动作的一种自动保护装置。

其主要原理是根据电力系统故障时出现的电气量(如电流、电压、频率等)的变化,通过继电保护装置的动作,实现对故障的切除或报警,从而保证电力系统的安全稳定运行。

三、实验仪器与设备1. 继电保护实验装置2. 电流表、电压表、频率表3. 调压器、开关、导线等4. 实验记录表格四、实验内容1. 继电保护装置的组成与结构(1)实验目的:了解继电保护装置的组成和结构。

(2)实验步骤:1. 观察继电保护实验装置的组成,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。

2. 分析各元件的作用和连接方式。

3. 根据实验要求,搭建实验电路。

2. 继电保护装置的调试(1)实验目的:掌握继电保护装置的调试方法。

(2)实验步骤:1. 根据实验要求,设置继电保护装置的动作值、返回值等参数。

2. 通过调节调压器,使电流、电压、频率等电气量达到设定值。

3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。

3. 继电保护装置的实验(1)实验目的:掌握继电保护装置的实验方法。

(2)实验步骤:1. 搭建实验电路,接入电流表、电压表、频率表等测量元件。

2. 根据实验要求,设置故障情况(如短路、过载等)。

3. 观察继电保护装置的动作情况,记录实验数据。

4. 分析实验数据,验证继电保护装置的性能。

五、实验结果与分析1. 继电保护装置的组成与结构通过实验,我们了解了继电保护装置的组成和结构,包括继电器、接触器、开关、电流表、电压表、频率表等。

各元件的作用和连接方式如下:- 继电器:实现电气量的检测和动作。

- 接触器:实现电路的接通和断开。

- 开关:实现电路的控制。

- 电流表、电压表、频率表:测量电气量。

继电保护与自动化综合实验报告.(DOC)

继电保护与自动化综合实验报告.(DOC)

华北电力大学继电保护与自动化综合实验报告院系电气学院班级姓名学号同组人姓名日期2016 年 1 月20 日教师肖仕武成绩Ⅰ. 微机线路保护认识实验一、实验目的通过微机线路保护简单故障实验,掌握微机保护的接线、动作特性和动作报文。

二、实验项目1、三相短路实验投入距离保护、零序电流保护,记录保护装置的动作报文。

2、单相接地短路实验投入距离保护、零序电流保护,记录保护装置的动作报文。

三、实验方法12、三相短路实验1) 实验接线2) 实验中短路故障参数设置短路参数:KR=2.30,KX=0.60;短路电流I k=5A,故障前时间5s,故障时间5s3) 保护动作情况记录4) 报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:,则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,但无法正确反映三相短路故障,出现选相错误。

故障发生地距离越远,测距误差越小,I段测距误差较大。

实验中发生永久性故障时,无后加速时间,据说明书,理论上只要是永久性故障,重合闸失败后,都由III段保护再次切除,III段没有动作是因为电脑模拟系统永久性故障时,故障持续时间(5s)设置得过短,III段动作时间大于故障时间,即未断开而故障已消失,从而没有测出二次动作时间(表中的后加速时间)的情况。

3、单相接地短路实验1) 实验接线与三相短路实验一致2) 实验中短路故障参数设置与三相短路实验一致3) 保护动作情况记录4) 报文及保护动作结果分析二次侧:,一次侧:,则有:二次侧短路阻抗为1Ω时,理论测距L=9.17*1/0.4=22.93(km)二次侧短路阻抗为4Ω时,理论测距L=9.17*4/0.4=91.70(km)二次侧短路阻抗为7Ω时,理论测距L=9.17*7/0.4=160.48(km)相间距离保护基本能正确动作,能正确反映单相接地短路故障。

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电力系统自动化及继电保护综合实验一、电磁型电流继电器和电压继电器实验一、实验目的熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性:掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。

二、预习与思考1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么?3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗?4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?三、原理说明DL-20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。

DY-20c系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。

D L-20c、D Y-20c系列继电器的内部接线图见图l-l。

上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。

过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。

继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值:若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。

转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。

图1-3过电压继电器实验接线图四、实验设备五、验步骤和要求l、绝缘测试单个继电器在新安装投入使用前或经过解体检修后,必须进行绝缘测试,对于额定电压为100伏及以上者,应用1000伏兆欧表测定绝缘电阻:对于额定电压为100伏以下者,则应用500伏兆欧表测定绝缘电阻。

测定绝缘电阻时,应根据继电器的具体接线情况,注意把不能承受高压的元件(如半导体元件、电容器等)从回路中断开或将其短路。

本实验是用1000伏兆欧表测定导电回路对铁芯的绝缘电阻及不连接的两回路间的绝缘电阻,要求如下:(1)全部端子对铁芯或底座的绝缘电阻应不小于50兆欧。

(2)各线圈对触点及各触点间的绝缘电阻应不小于50兆欧。

(3)各线圈间绝缘电阻应不小于50兆欧。

将测得的数据记入表1-1,并做出绝缘测试结论。

表l—l绝缘电阻测定记录表注:上表①⑨⑤⑥为继电器引出的接线端号码,铁芯指继电器内部的导磁体。

2、整定点的动作值、返回值及返回系数测试实验接线图l-2、图l-3、(图l-4)分别为电流继电器及过(低)电压继电器的实验接线,可根据下述实验要求分别进行。

实验参数电流值(或电压值)可用单相自耦调压器、变流器、变阻器等设备进行调节。

实验中每位学生要注意培养自己的实践操作能力,调节中要注意使参数平滑变化。

(1)电流继电器的动作电流和返回电流测试a、选择ZBll继电器组件中的DL-24C/6型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。

本实验整定值为2A及4A的两种工作状态见表l-2。

b、根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式(串联或并联);查表l-5。

c、按图1-4接线,检查无误后,调节自耦调压器及变阻器,增大输出电流,使继电器动作。

读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电流,记入表l-2:动作电流用I dj表示。

继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器降低输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I fj表示,读取此值并记入表1-2,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的比值,用K f表示。

I fjK f=-----I dj过电流继电器的返回系数在O.85~0.9之间。

当小于O.85或大于0.9时,应进行调整,调整方法详见本节第(4)点。

表1-2电流继电器实验结果记录表(2)过电压继电器的动作电压和返回电压测试a、选择ZBl5型继电器组件中的DY-28c/160型过电压继电器,确定动作值为1.5倍的额定电压,即实验参数取150V并进行初步整定。

b、根据整定值要求确定继电器线圈的接线方式,查表l-6。

c、按图1-3接线。

检查无误后,调节自耦调压器,分别读取能使继电器动作的最小电压U dj及使继电器返回的最高电压U fj记入表l-3并计算返回系数K f。

返回系数的含义与电流继电器的相同。

返回系数不应小于O.85,当大于O.9时,也应进行调整。

(3)低电压继电器的动作电压和返回电压测试a、选择ZBl5继电器组件中的DY-28c/160型低电压继电器,确定动作值为0.7倍的额定电压,即实验参数取70V并进行初步整定。

b、根据整定值要求确定继电器线圈的接线方式,查表l-6。

c、按图1-3接线,调节自耦调压器,增大输出电压,先对继电器加100伏电压,然后逐步降低电压,至继电器舌片开始跌落时的电压称为动作电压U dj,再升高电压至舌片开始被吸上时的电压称为返回电压U fj,将所取得的数值记入表l-3并计算返回系数。

返回系数K f为:U fjK f=-----U dj低电压继电器的返回系数不大于1.2,用于强行励磁时不应大于1.06。

以上实验,要求平稳单方向地调节电流或电压实验参数值,并应注意舌片转动情况。

如遇到舌片有中途停顿或其他不正常现象时,应检查轴承有无污垢、触点位置是否正常、舌片与电磁铁有无相碰等现象存在。

动作值与返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值的误差不应大于±3%。

否则应检查轴承和轴尖。

在实验中,除了测试整定点的技术参数外,还应进行刻度检验。

用整定电流的1.2倍或额定电压1.1倍进行冲击试验后,复试定值,与整定值的误差不应超过±3%。

否则应检查可动部分的支架与调整机构是否有问题,或线圈内部是否层间短路等。

(4)返回系数的调整返回系数不满足要求时应予以调整。

影响返回系数的因素较多,如轴间的光洁度、轴承清洁情况、静触点位置等。

但影响较显著的是舌片端部与磁极间的间隙和舌片的位置。

返回系数的调整方法有:a、调整舌片的起始角和终止角:调节继电器右下方的舌片起始位置限制螺杆,以改变舌片起始位置角,此时只能改变动作电流,而对返回电流几乎没有影响。

故可用改变舌片的起始角来调整动作电流和返回系数。

舌片起始位置离开磁极的距离愈大,返回系数愈小,反之,返回系数愈大。

调节继电器右上方的舌片终止位置限制螺杆,以改变舌片终止位置角,此时只能改变返回电流而对动作电流则无影响。

故可用改变舌片的终止角来调整返回电流和返回系数。

舌片终止角与磁极的间隙愈大,返回系数愈大;反之,返回系数愈小。

b、不调整舌片的起始角和终止角位置,而变更舌片两端的弯曲程度以改变舌片与磁极间的距离,也能达到调整返回系数的目的。

该距离越大返回系数也越大;反之返回系数越小。

c、适当调整触点压力也能改变返回系数,但应注意触点压力不宜过小。

(5)动作值的调整a、继电器的整定指示器在最大刻度值附近时,主要调整舌片的起始位置,以改变动作值,为此可调整右下方的舌片起始位置限制螺杆。

当动作值偏小时,调节限制螺杆使舌片的起始位置远离磁极;反之则靠近磁极。

b、继电器的整定指示器在最小刻度值附近时,主要调整弹簧,以改变动作值。

c、适当调整触点压力也能改变动作值,但应注意触点压力不宜过小。

3、触点工作可靠性检验应着重检查和消除触点的振动。

(1)过电流或过电压继电器触点振动的消除a、如整定值设在刻度盘始端,当试验电流(或电压)接近于动作值或整定值时,发现触点振动可用以下方法消除。

静触点弹片太硬或弹片厚度和弹性不均,容易在不同的振动频率下引起弹片的振动,或由于弹片不能随继电器本身抖动而自由弯曲,以至接触不良产生火花。

此时应更换弹片。

静触点弹片弯曲不正确,在继电器动作时,静触点可能将动触点桥弹回而产生振动。

此时可用镊子将静触点弹片适当调整。

如果可动触点桥摆动角度过大,以致引起触点不容许的振动时,可将触点桥的限制钩加以适当弯曲消除之。

变更触点相遇角度也能减小触点的振动和抖动。

此角度一般约为55°~65°b、当用大电流(或高电压)检查时产生振动,其原因和消除方法如下:当触点弹片较薄以致弹性过弱,在继电器动作时由于触点弹片过度弯曲,很容易使舌片与限制螺杆相碰而弹回,造成触点振动。

继电器通过大电流时,可能使触点弹片变形,造成振动。

消除方法是调整弹片的弯曲度,适当地缩短弹片的有效部分,使弹片变硬些。

若用这种方法无效时,则应将静触点片更换。

在触点弹片与防振片间隙过大时,亦易使触点产生振动。

此时应适当调整其间隙距离。

继电器转轴在轴承中的横向间隙过大,亦易使触点产生振动。

此时应适当调整横向间隙或修理轴尖和选取与轴尖大小适应的轴承。

调整右侧限制螺杆的位置,以变更舌片的行程,使继电器触点在电流近于动作值时停止振动。

然后检查当电流增大至整定电流的1.2倍时,是否有振动。

过分振动的原因也可能是触点桥对舌片的相对位置不适当所致。

为此将可动触点夹片座的固定螺丝拧松,使可动触点在轴上旋转一个不大的角度,然后再将螺丝拧紧。

调整时应保持足够的触点距离和触点间的共同滑行距离。

另外改变继电器纵向串动大小,也可减小振动。

(2)全电压下低电压继电器振动的消除低电压继电器整定值都较低,而且长时间接入额定电压,由于转矩较大,继电器舌片可能按二倍电源频率振动,导致轴尖和轴承或触点的磨损。

因此需要细致地调整,以消除振动。

其方法如下:a、按上述消除触点振动的方法来调整静触点弹片和触点位置,或调整纵向串动的大小以消除振动。

b、将继电器右上方舌片终止位置的限制螺杆向外拧,直到继电器在全电压下舌片不与该螺杆相碰为止。

此时应注意触点桥与静触点有无卡住,返回系数是否合乎要求等。

c、在额定电压下,松开铝框架的固定螺丝,上下移动铝框架调整磁间隙,以找到一个触点振动最小的铝框架位置,再将铝框架固定,也就是人为地使舌片和磁极间的上下间隙不均匀(一般是上间隙大于下间隙)来消除振动。

但应注意该间隙不得小于0.5毫米,并防止舌片在动作过程中卡塞。

d、仅有常闭触点的继电器,可使舌片的起始位置移近磁极下面,以减小振动。

e、若振动仍未消除,则可以将舌片转轴取下,将舌片端部向内弯曲。

(3)电压继电器触点应满足下列要求a、在额定电压下,继电器触点应无振动。

b、低电压继电器,当从额定电压均匀下降到动作电压和零值时,触点应无振动和鸟啄现象。

c、过电压继电器,以1.05倍动作电压和1.1倍额定电压冲击时,触点应无振动和鸟啄现象。

表1-3电压继电器实验结果记录表(4)电流继电器触点应满足下列要求以1.05倍动作电流或保护出现的最大故障电流冲击时,触点应无振动和鸟啄现象。

图1-4低电压继电器实验接线图六、技术数据l、继电器触点系统的组合形式见表l-4。

表l一42、继电器技术数据:电流继电器见表1-5,电压继电器见表1-63、动作时间:过电流(或电压)继电器在1.2倍整定值时,动作时间不大于0.15秒;在3倍整定值时,动作时间不大于O.03秒。

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