Co je relé MHO: Práce a jeho aplikace

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů





Relé je jeden druh elektricky ovládaný spínač . Hlavní funkcí tohoto spínače je ovládání obvodu elektronicky a elektromechanicky připojením a odpojením obvodu. Mezi aplikace relé patří ovládací panely, automatizace budov, výroba pro řízení napájení. Při výběru relé uvnitř je třeba vzít v úvahu různé faktory přenosové linky šetří energii, stabilitu normálního zatížení, náklady, odolnost proti oblouku a poruchám atd. Hlavními relé, která jsme použili v různých aplikacích, jsou reaktance, jednoduchá impedance a relé Mho.

Co je relé MHO?

A Mho relé se také nazývá přijímací relé a jedná se o vysokorychlostní relé. U tohoto druhu relé lze provozní točivý moment dosáhnout prostřednictvím prvku Volt-Ampér, zatímco řídicí část lze vyvinout kvůli napěťovému prvku, což znamená, že toto relé je směrové relé, které je řízeno napětím.




Konstrukce relé Mho

Konstrukce relé Mho

Tyto relé se používají v dlouhých přenosových, středních a krátkých přenosových linkách. Princip fungování relé Mho spočívá v tom, že se používá pro přenosová vedení na velké vzdálenosti, protože na těchto vedeních se obecně vyskytují přechodové výkyvy výkonu i problémy s odlehčováním zátěže. Relé mho se tedy v praxi používají k zajištění lepší přesnosti, kdykoli dojde k těmto přechodům.



Provozní charakteristika relé Mho

U tohoto typu relé lze pracovní točivý moment získat pomocí charakteristiky V-I a omezující točivý moment prostřednictvím charakteristiky napětí, což znamená, že jde o směrové relé řízené napětím.

Z rovnice univerzálního točivého momentu

T = K1I2 + K2V2 + K3VICos (Ɵ-Ƭ) + K4


Když dosadíme K1 = 0, K2 = -1 a K4 = 0, můžeme v tomto relé získat točivý moment jako

T = K3 * VI * Cos (Ɵ-Ƭ) - K2 * V2

Pro ovládání relé je T větší než 0K3VICos (Ɵ-Ƭ) - K2V2> 0

Dráhy K3 * (Ɵ-Ƭ)> K2V2

V2 / VI

V / I<(K3/K2) * Cos(Ɵ-Ƭ) (Here, Z = V/I)

Takže, Z<(K3/K2)*Cos(Ɵ-Ƭ)

Provozní charakteristiky

Jakmile jsou provozní charakteristiky tohoto relé vykresleny přes diagram R-X, je smyčka, která prochází skrz zdroj. To lze nakreslit vztahem jako Z<(K3/K2)*Cos (Ɵ-Ƭ).

Z následujících charakteristik relé si můžeme všimnout, že relé bude fungovat, pokud je přes něj pozorovaná impedance ve smyčce. Z obrazu charakteristik je velmi jasné, že Mho Relay je samotná stopa. Pro toto relé tedy nepotřebujeme žádnou směrovou součást.

Provozní charakteristika relé Mho

Provozní charakteristika relé Mho

Impedance, která je sledována relé, závisí hlavně na druhu chyby. Pokud je chyba třífázová, může relé sledovat kladnou sériovou impedanci. Pokud je chyba od vedení k zemi, pak si relé Mho může všimnout součtu kladné, záporné a nulové řady impedance.

Proto je pro aktivaci relé nutné speciální nastavení impedance pro různé druhy chyb. Aby však relé zahrnovalo podobnou citlivost pro všechny druhy chyb, je nutné, aby relé Mho počítalo známou impedanci u všech druhů chyb. Tento druh chyby je kladná sériová impedance. Takže pro všechny druhy poruch se toto relé používá k měření kladné sériové impedance. Kdykoli je detekována kladná sériová impedance v rámci nastavení v relé, vygeneruje příkaz vypnutí.

Aplikace

The aplikace Mho relé zahrnout následující.

Toto relé se používá k ochraně přenosových vedení jako UHV / EHV. Obecně se používají hlavně k ochraně dlouhého přenosového vedení z důvodu jeho stálosti v případě výkyvu výkonu. Dále není v případě tohoto relé nutný žádný speciální směrový prvek, protože tato relé jsou přirozeně směrová.

Ty se značně používají k ochraně sériově kompenzovaných a nekompenzovaných přenosových vedení k určení polohy poruchy.

Jedná se tedy o přehled Mho relé, konstrukce, pracovní princip , vlastnosti a aplikace. Toto relé hraje klíčovou roli při ochraně přenosových vedení. Alternativní název tohoto relé je přijímací relé a vysokorychlostní relé. Zde je otázka, jaké jsou různé typy relé používaných v různých aplikacích.