差动保护简介.ppt

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1、继电保护元件实验指导老师:贾智彬谢莎莎实验一、电磁型时间继电器特性试验一、实验目的1、认识电力系统中常用的各种电磁型继电器;2、了解电磁型时间继电器的构造和基本工作原理、电气特性、试验方法;3、熟悉电秒表的使用方法;二、实验仪器的认识和理解1.电磁型继电器按其结构一般分为三种:即转动舌片式、吸引衔铁式、和螺管线圈式,如下图所示图1-1(a)转动舌片式(b)吸引衔铁式(c)螺管线圈式2.DS-30系列时间继电器的结构及简单工作原理1-线圈;2-磁导体;3-衔铁;4-返回弹簧;5-瞬时静触点;6-瞬时动触点;7-绝缘垫;8-固定支架;9-摆轴;1

2、0-摆轮;11-游丝;12-传动齿轮;13-擒纵叉;14-擒纵轮;15-主传动齿轮;16、17-传动齿轮;18-钟表弹簧;19-滑动静触点;20-延时动触点;21-延时静触点;22-凸轮;23-扇形齿轮;24-主轮;25-棘轮;26-起动器弹簧;27-摆轮起动器;28-轴套曲臂图1-2DS-30系列时间继电器结构图继电器起动部分按电磁原理构成。当线圈加入电压后,衔铁被吸入线圈内,扇形齿轮曲臂被释放,在钟表弹簧作用下,使扇形齿轮转动,带动棘轮上的传动齿轮。与此同时,起动器强行推动摆轮,使之立即起动,以缩短起动时间和增加起动的可靠性,因棘轮的作用

3、使同轴上主传动齿轮只能单向逆时针旋转,同时主传动齿轮带动钟表机构转动,在钟表机构摆动下,使动触点恒速旋转,经一定时限与静触点接触,动作时限的大小用改变静触点位置来调整。当断开电源后:,衔铁被返回,弹簧顶回原位。同时扇形齿轮经轴套曲臂被衔铁顶回原处,使钟表弹簧重新拉伸,以备下次动作。1-棘轮体;2-小钢珠;3-小弹簧;4-棘轮套环;5-主传动齿轮;6-传动齿轮棘轮结构图3.405(401)电秒表的工作原理使用方法及注意事项405(401)型电秒表由高速同步微电机、高灵敏度继电器、电磁离合棘轮及示值钟表机构组成。当加入220V(或110V)交流电

4、源时,高速同步微电机起动,此时,如Ⅰ、Ⅲ端子短接则高灵敏度继电器动作,使离合棘轮啮合,带动示值钟表机构计时,当Ⅰ、Ⅲ断开或Ⅰ、Ⅱ接通,则继电器失电,离合棘轮分离,而使钟表机构停止计时。试验时,应先合交流电源K2,使电秒表的同步微电机起动空转,然后再合直流电源开关K1,,使电秒表开始计时,当被测接点接通时,计时停止。图1-3电秒表内部接线图三、实验设备四、实验内容及方法1、机械部分检查1)衔铁上的弯板在固定槽中滑动应无显著摩擦,当手按下街铁时,瞬时常闭触点应断开,常开触点应闭合。2)检查动触点在钟表机构的轴上固定是否牢固,按下衔铁时,动触点应在

5、静触点1/3处开始接触并在其上滑行到1/2处停止。延时滑动触点在滑动过程中,应保证触点接触可靠。释放后,动触点应能迅速返回。3)钟表机构的检查:按下衔铁时,钟表机构开始走动,甚至终止位置的整个过程应均匀走动,不应有忽快忽慢,时走时停,跳动或中途卡住现象,释放衔铁时继电器返回不应缓慢,或中途停止。图1-5DS-34/2内部接线图2、起动电压及返回电压的检验试验接线如图1-5所示(电秒表不接入,SJ常开接点6-18接信号灯)图1-5时间继电器动作电压、返回电压及动作时间试验接线图在实际运行中,故障信号都是冲击电压,所以按规程要求继电器应采用冲击法

6、(先调好R分压值,然后合K1冲击加压)加入电压。实验中,我们采用逐渐加压法。合闸前,电阻R滑动头应置于输出电压的最小位置。合K1,调节电阻,升高U,使衔铁完全吸入(即继电器动作,信号灯亮)的最低电压值,即为时间继电器的动作电压,此值应≯0.7Ue(Ue=220V)。然后,调R,降低U,使衔铁返回原位(即信号灯熄灭)的最高电压值,即为返回电压,其值应≮5%Ue。若动作值太高或返回值太小,应检查弹簧的软、硬程度,或衔铁与钢套是否磨擦,如有问题应进行适当调整或更换。将实验结果记入下表。DS一34/2动作电压、返回电压试验时限整定范围:秒制造厂:额定

7、电压:伏编号:3、动作时间检验接线如图1-5(接入电秒表,信号灯取掉)1)将滑动接点整定在5S,终止接点整定在18s(即将静触点整定指针对准刻度盘上相应位置);2)合K1,将电压调整至额定值,断K1,合上开关K2,使电秒表起动,准备计时;采用突然加电压的方法。合上K1进行动作时间测量。用手轻轻按下电秒表上端的按纽可以使电秒表指针复位。整定时限均应连续测量5次,每次测量值与整定值误差应≯0.07秒。(注意:测量某接点的动作时间时,电秒表的Ⅰ、Ⅱ端子应接在时间继电器的相应接点上)。测量瞬时接点(6-18)和终止接点(4-12)动作时间时,电秒表的

8、选择开关置于“连续”位置,测量滑动接点(3-11)动作时限时,选择开关应置于“触动”位置。将试验结果填人下表。五、注意事项1、电秒表接点工作电压很低,绝对不允许将交

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