电磁型电压继电器实验报告

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继电保护实验报告线路保护

继电保护实验报告线路保护

竭诚为您提供优质文档/双击可除继电保护实验报告线路保护篇一:继电保护实验报告实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验一.实验目的1.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。

2.掌握动作电流、动作电压参数的整定。

二.实验原理线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。

转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。

改变线圈的串联并联,可获得不同的额定值。

三.实验设备四.实验内容1.整定点的动作值、返回值及返回系数测试(1)电流继电器的动作电流和返回电流测试:返回系数是返回与动作电流的比值,用Kf表示:Kf?IfjIdj1(2)低压继电器的动作电压和返回电压测试:返回系数Kf为Kf?ufjudj五.思考题1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1?电流继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,电流继电器动作电流大于返回电流,所以电流继电器的返回系数为什么恒小于1。

2、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途?对于继电保护定值整定的保护,例如按最大负荷电流整定的过电流保护和最低运行电压整定的低电压保护,在受到故障量的作用时,当故障消失后保护不能返回到正常位置将发生误动。

因此,整定公式中引入返回系数,可使故障消失后继电器可靠返回。

2实验二电磁型时间继电器实验一.实验目的熟悉Ds-20c系列时间继电器的实际结构,工作原理,基本特性,掌握时限的整定和试验调整方法,二.原理说明当电压加在时间继电器线圈两端时,铁芯被吸入,瞬时动合触点闭合,瞬时动断触点断开,同时延时机构开始起动。

在延时机构拉力弹簧作用下,经过整定时间后,滑动触点闭合。

再经过一定时间后,终止触点闭合。

从电压加到线圈的瞬间起,到延时动合触点闭合止的这一段时间,可借移动静触点的位置以调整之,并由指针直接在继电器的标度盘上指明。

当线圈断电时,铁芯和延时机构在塔形反力弹簧的作用下,瞬时返回到原来的位置。

继保实验报告

继保实验报告

实验一 电磁型电压电流继电器特性实验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。

2.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。

实验电路原理图如图1所示:图1 电流继电器动作电流值测试实验原理图实验步骤如下:(1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1A ,使调压器输出指示为0V ,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XD1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XD1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0V ,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)计算整定值的误差、变差及返回系数。

误差=[动作最小值-整定值 ]/整定值变差=[动作最大值-动作最小值]/动作平均值 100%返回系数=返回平均值/动作平均值表1 电流继电器动作值、返回值测试实验数据记录表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所示:图2 电流继电器动作时间测试实验电路原理图实验步骤如下:(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“公共线”,将开关BK的一条支路接在多功能表的“输入1”和“公共线”,使调压器输出为0V,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。

继电器的实验报告

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。

电磁型继电器实验报告

电磁型继电器实验报告

电磁型继电器实验报告电磁型继电器实验报告引言电磁型继电器是一种常见的电控制器件,广泛应用于电力系统、自动化控制以及通信领域。

本实验旨在通过实际操作,深入了解电磁型继电器的工作原理、特性以及应用。

一、实验目的本实验的主要目的是:1. 了解电磁型继电器的基本结构和工作原理;2. 掌握电磁型继电器的特性参数测试方法;3. 研究电磁型继电器的应用场景。

二、实验仪器与材料1. 电磁型继电器;2. 直流电源;3. 万用表;4. 开关。

三、实验步骤1. 连接电路:将直流电源的正极与电磁型继电器的一个端子相连,将直流电源的负极与电磁型继电器的另一个端子相连。

2. 测量电流:使用万用表测量通过电磁型继电器的电流。

3. 测量电压:使用万用表测量电磁型继电器两端的电压。

4. 测试特性参数:通过改变直流电源的电压,记录电磁型继电器的吸合电流和释放电流,绘制电磁型继电器的特性曲线。

5. 观察工作状态:通过改变直流电源的电压,观察电磁型继电器的工作状态,包括吸合和释放。

四、实验结果与分析1. 电磁型继电器的特性曲线:根据实验数据绘制的特性曲线显示了电磁型继电器的吸合电流和释放电流随电压的变化关系。

从曲线可以看出,随着电压的增加,吸合电流逐渐增大,释放电流逐渐减小。

这说明电磁型继电器对电压的响应是非线性的,存在一个临界值,当电压超过该值时,继电器才能吸合。

2. 工作状态观察:在实验过程中,通过改变直流电源的电压,我们可以观察到电磁型继电器的工作状态。

当电压低于临界值时,继电器保持释放状态;当电压超过临界值时,继电器吸合。

这种特性使得电磁型继电器在电路中可以起到开关的作用。

五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了电磁型继电器的工作原理和特性。

实验结果表明,电磁型继电器对电压的响应是非线性的,存在一个临界值。

在实际应用中,我们可以根据电磁型继电器的特性曲线,选择合适的电压来控制继电器的工作状态。

电磁型继电器在电力系统、自动化控制以及通信领域有着广泛的应用,对于实现电路的开关控制具有重要意义。

电压电流继电器试验报告

电压电流继电器试验报告

电压电流继电器试验报告一、实验目的1.掌握继电器工作原理和基本结构。

2.了解电压、电流继电器的特性及其试验方法。

3.学习使用继电器进行电路保护与控制。

二、实验仪器与设备1.电压继电器。

2.电流继电器。

3.电源。

4.万用表。

5.多功能电表。

三、实验原理1.继电器是一种电气操作的开关,它是由电磁继电部分和开关控制部分组成。

通过控制电磁继电部分的通断,实现对电路中电流、电压或其它物理量的控制。

2.电压继电器根据输入电压的大小判断是否跳闸,以提供电路的过压保护功能。

3.电流继电器根据输入电流的大小判断是否跳闸,以提供电路的过流保护功能。

四、实验步骤1.将电压继电器接入电路中,并设置合适的电压值。

2.测量并记录继电器的动作电压和释放电压。

3.将电流继电器接入电路中,并设置合适的电流值。

4.测量并记录继电器的动作电流和释放电流。

5.分析实验数据,计算继电器的动作时间和动作可靠性。

五、实验数据记录与分析1.电压继电器实验数据动作电压:10V释放电压:5V2.电流继电器实验数据动作电流:1A释放电流:0.5A根据实验数据,可以计算出电压继电器的动作时间和动作可靠性。

动作时间是指继电器从检测到动作到实际动作的时间,动作可靠性是指继电器能够可靠地动作的概率。

六、实验结论1.通过实验可以得知,电压继电器在输入电压大于10V时会动作,而在输入电压小于5V时会释放。

2.电流继电器在输入电流大于1A时会动作,而在输入电流小于0.5A 时会释放。

3.根据实验数据计算,电压继电器的动作时间为0.2秒,动作可靠性为90%;电流继电器的动作时间为0.1秒,动作可靠性为95%。

4.电压、电流继电器在电路中具有重要的保护和控制作用,能够保证电路的正常运行和安全使用。

七、实验总结通过这次实验,我对电压、电流继电器的工作原理和试验方法有了更深入的了解。

实验过程中,我学会了如何接线、测量和分析继电器的特性数据。

继电器在电路中具有重要的功能和作用,能够实现对电路的保护和控制。

继电器的特性实验报告

继电器的特性实验报告

一、实验目的1. 了解继电器的基本分类方法及其结构。

2. 熟悉常用继电器(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。

二、实验原理继电器是一种利用电磁原理实现电路通断控制的电气元件。

它主要由线圈、铁芯、衔铁、弹簧等部分组成。

当线圈通电时,线圈产生的磁场使铁芯和衔铁产生相对运动,从而实现电路的接通或断开。

三、实验仪器与设备1. 电磁型继电器(电流继电器、电压继电器、时间继电器等)2. 调压器3. 电流表4. 电压表5. 滑线电阻6. 实验电路板7. 电源四、实验步骤1. 电流继电器特性实验(1)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0V,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,记下继电器返回时的最大电流值,即为返回值。

(5)计算返回系数:返回系数 = 返回值 / 动作值。

2. 电压继电器特性实验(1)按图接线,将电压继电器的动作值整定为220V,使调压器输出指示为0V,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压表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯亮)时的最小电压值,即为动作值。

(4)继电器动作后,再调节调压器使电压值平滑下降,记下继电器返回时的最大电压值,即为返回值。

(5)计算返回系数:返回系数 = 返回值 / 动作值。

3. 时间继电器特性实验(1)按图接线,将时间继电器的延时整定为5秒。

【2017年整理】电磁型电压继电器实验报告

【2017年整理】电磁型电压继电器实验报告

【2017年整理】电磁型电压继电器实验报告一、实验目的1、了解电磁型电压继电器的结构和原理;2、熟悉电压继电器的使用方法和技巧;3、掌握电压继电器的测量和调整方法。

二、实验仪器1、电压继电器;2、电压表;3、多用电表;4、电源。

三、实验原理1、电磁型电压继电器的结构和原理电磁型电压继电器是以电磁原理为基础的一种继电器,它是由线圈、固定铁芯、活动铁芯和触点等组成的。

当通过线圈的电流变化时,线圈周围产生的磁场会改变铁芯的磁性,在固定铁芯和活动铁芯之间产生吸引力,从而使触点闭合或者断开。

2、电压继电器的使用方法和技巧电压继电器主要用于电气自动化和电力保护等领域,其使用方法和技巧如下:(1)线圈电压选择应根据继电器的额定电压进行选择,不能超过额定电压。

(2)继电器的安装位置应尽量远离强磁场和强电场。

(3)在使用时应注意保持触点的干燥、清洁和良好接触。

3、电压继电器的测量和调整方法电压继电器在实际应用中需要进行测量和调整,下面介绍测量和调整方法:(1)测量方法①线圈电压测量法:用电压表在线圈两端测量电压,根据公式U=IR计算线圈的电阻R。

②静态测量法:在继电器额定电压下,用电源和电压表分别接入线圈和触点等部位,测量相关参数并计算继电器性能参数。

(2)调整方法①线圈电压校定:设置合适的电压值,使继电器能够正确动作。

②触点间隙调整:根据继电器的特性和应用环境需要,适当调整触点间隙,一般取继电器额定电压下的触点间隙为准。

四、实验步骤1、将电压表和多用电表分别接在继电器的线圈和触点两端,同时通电。

2、通过调节电源电压,使继电器能够正确动作,记录动作电压值。

3、关闭电源,拆开继电器,检查各部位的工作状态,调整触点间隙。

4、重新组装继电器,再次进行电压测量和调整。

五、实验结果与分析通过实验可以发现,电磁型电压继电器的原理简单,但是使用方法和技巧需要掌握,特别是在测量和调整时需要注意一些细节。

通过实验可以更好地理解电压继电器的工作原理和应用方法,为今后的工作做好准备。

电磁型电流继电器和电压继电器实验总结

电磁型电流继电器和电压继电器实验总结

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通过实验了解电磁型电流继电器和电压继电器的工作原理和特点,掌握其使用方法和注意事项。

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一、实验目的
熟悉DY型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值及其相关参数的整定方法。

二、预习与思考
1、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么
过电流继电器中,动作电流是使继电器动作的最小电流I dj;返回电流是使继电器返回的最大电流I fj;返回系数则定义为:I fj与I dj之比。

2、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗
3、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途
因继电特性,使得输入值在整定值附近小幅变化时,继电器输出则保持恒定,可有效地避免输出值来回跳变。

三、原理说明
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。

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。

过电压继电器:当电压升高至整定值(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,若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。

四、实验设备
表1—1实验设备表
五、实验步骤和要求
实验参数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. 过电压继电器的动作电压和返回电压测试
a、选择ZB15型继电器组件中的DY—28c/160型过电压继电器,确定动作值为倍的额定电压,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
c、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1-3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,当大于时,也应进行调整。

2.低电压继电器的动作电压和返回电压测试
a、选择ZB15继电器组件中的DY—28c/160型低电压继电器,确定动作值为倍的额定电压,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
c、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1-3并计算返回系数。

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

表1-3电压继电器实验结果记录表
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,还应进行某标准刻度的检验(1.8A),如果不准时,改变弹簧力矩使其准确。

2.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:
(1)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(需将继电器取出),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。

(2)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。

(3)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。

3.动作值的调整
(1)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。

(2)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。

(3)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。

六、实验报告
实验结束后,针对过电流继电器实验要求及相应动作值、返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求及时写出电流继电器实验报告和本次实验的体会,并书面解答本实验思考题。

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