relés de indução

relés de induçãoOs relés de indução são baseados na interação entre uma corrente induzida em um fio e um fluxo magnético alternado. Portanto, eles só se aplicam à corrente alternada como relé de proteção do sistema de energia… Como regra, este é um revezamento secundário de ação indireta.

Os tipos existentes de relés de indução podem ser divididos em três grupos: relé de quadro, relé de disco, relé de vidro.

Nos relés de indução com quadro (Fig. 1, a), um dos fluxos (F2) induz uma corrente em um curto-circuito colocado em forma de quadro no campo do segundo fluxo (F1), defasado. Os relés têm alta sensibilidade e resposta mais rápida em comparação com outros relés indutivos. Sua desvantagem é o baixo torque.

Os relés de indução de disco são amplamente utilizados. Um diagrama do relé mais simples desse tipo (com um curto-circuito K e um disco) é mostrado na fig. 1, b. Os relés têm um design relativamente simples e uma parte móvel rotativa suficientemente grande.

Os relés de indução com vidro (Fig. 1, c) possuem uma parte móvel em forma de vidro, girando no campo magnético de dois fluxos de um sistema magnético quadripolar.Os fluxos F1 e F2 estão localizados no espaço em um ângulo de 90 ° e mudam com o tempo em um ângulo γ.

Um cilindro de aço 1 passa dentro do vidro 5 para reduzir a resistência magnética. Um relé de vidro é mais complexo que um relé de disco, mas permite um tempo de resposta de até 0,02 s. Esta vantagem significativa fornece-lhes ampla aplicação.

Esquema do dispositivo do relé de indução

Arroz. 1. Esquema do dispositivo de relés de indução: a — com moldura, b — com disco, c — com vidro: 1 — cilindro de aço, 2 — mola helicoidalmente oposta, 3 — mancais, 4 — contatos auxiliares, 5 — alumínio vidro, 6 — eixo, 7, 9 — grupos de bobinas, 8 — canga, 10 — 13 — pólos

O sistema magnético quadripolar permite obter relés com diferentes finalidades sem alterações significativas e unificar sua produção. Por exemplo, se as bobinas de corrente 9 forem colocadas nos polos 11 e 13, e as bobinas de tensão 7 forem colocadas na culatra, elas criarão fluxos F1 e F2, respectivamente, proporcionais à corrente e à tensão.

A interação desses fluxos com correntes induzidas no vidro 5 criará no último torque M = k1F1F2 sen γ = k2IUcos φ, ou seja, obtemos um relé de potência.

Com o mesmo design, um relé de frequência pode ser obtido se as bobinas de tensão 9 forem colocadas nos pólos 11 e 13 e conectadas em série com um resistor, e as bobinas 7 forem conectadas em série com um capacitor. Se ambos os circuitos (indutivamente ativo e indutivamente capacitivo) estiverem conectados à mesma tensão, o momento criado no vidro 5 será igual a M = k3fФ1Ф2 sin γ, onde é — frequência atual.

A indutância das bobinas, a capacitância e a resistência são escolhidas de forma que em uma determinada frequência os fluxos coincidam em fase, ou seja, o ângulo seja zero.Quando a frequência muda, os fluxos não coincidirão em fase e o sinal de sua mudança de ângulo dependerá da natureza da mudança de frequência. Quando a frequência aumenta ou diminui, o vidro gira em uma direção ou outra e o fechamento (abertura) de certos contatos.

Da mesma forma, várias combinações de enrolamentos centrais e outros relés podem ser obtidas para esse fim.

Relés de corrente combinada

O relé de corrente combinada possui um elemento sensor indutivo que opera com retardo de tempo, dependendo da corrente, e um elemento sensor eletromagnético com ação instantânea (interrupção) que opera em altos valores de corrente.

Relés de Indução de Sobrecorrente de Corrente RT80

Relés de Indução de Sobrecorrente de Corrente RT80O relé de indução da série RT-80 possui elementos de relé de indução e eletromagnéticos (Fig. 2). O elemento de indução consiste em um eletroímã 14 com um curto-circuito 16 e um disco 6, cujo eixo está localizado nos mancais 8 montados na estrutura 4.

A estrutura gira ao longo dos eixos 3 e é mantida na posição final pela mola 2, ou seja, mola contra o limitador 1. Um sem-fim 18 é montado no eixo do disco. Na posição inicial do quadro, o segmento 7, que possui os dentes do sem-fim, não está engatado com o sem-fim e os contatos 9 do relé estão abertos.

Quando a corrente flui através da bobina do relé Azp>Azcpp, o disco começa a girar lentamente sob a influência do momento eletromagnético criado pela corrente do relé. A estrutura gira, o sem-fim se encaixa nos dentes do segmento e começa a subir gradualmente, superando a força da mola 17 e fechando os contatos do relé com um barramento especial 10. O tempo de resposta do relé é ajustado a partir da posição inicial de o segmento dentado por meio de um parafuso , fixado na escala de tempo.

Relé de sobrecorrente indutivo série RT-80

Arroz. 2.Relé de Indução de Corrente Máxima Série RT-80

Quanto maior a corrente Azr na bobina do eletroímã, mais rápido o disco irá girar e menor será o tempo de atraso dos contatos. A corrente de operação do elemento de indução AzCPR é ajustada quando o número de voltas das bobinas muda (quando o contato 13 é movido para o bloco terminal), Azcp> (2 — 10) A, tempo de resposta 0,5 — 16 seg.

Os relés de sobrecorrente RT81, RT82, RT83, RT84, RT85, RT86 são usados ​​para proteger máquinas elétricas, transformadores e linhas de transmissão em caso de curto-circuito e sobrecarga.

Os relés dos tipos PT83, PT84, PT86 são usados ​​nos casos em que a sinalização de sobrecarga é necessária.

Os relés dos tipos PT81, PT82 possuem um contato principal de fechamento, atuando imediatamente em correntes de curto-circuito e com retardo de tempo em sobrecarga em instalações elétricas protegidas. Ao reorganizar as partes, o contato NA torna-se um contato NC.

Os relés dos tipos PT83, PT84 possuem um contato principal de fechamento, atuando imediatamente em correntes de curto-circuito, e um contato de sinal de fechamento, operando com temporização em caso de sobrecarga.

Os relés dos tipos RT85, RT86, destinados à operação em corrente alternada auxiliar, possuem contatos reforçados para abertura e interrupção com um ponto comum, e o relé do tipo RT86, além dos contatos principais, possui um contato de sinal de fechamento semelhante ao relé do tipo RT84. Os contatos de abrir e quebrar reforçados no relé tipo PT85 podem atuar instantaneamente e com um atraso de tempo. Em um relé do tipo PT86, esses contatos podem operar apenas momentaneamente.

Relés de Sobrecorrente Indutivos RT90

Os relés de sobrecorrente RT91, RT95 são usados ​​para proteger as instalações elétricas contra sobrecarga e curto-circuito.

Os relés são feitos com base nos relés da série RT80 e diferem deles na característica da dependência do atraso de tempo da corrente.

Os relés PT91 possuem um contato principal de fechamento atuando imediatamente em correntes de curto-circuito e com temporização em sobrecargas em instalações elétricas protegidas.

O relé RT95 possui contatos de abertura e interrupção de ponto comum reforçados e foi projetado para operar em CA auxiliar. Os contatos de abrir e quebrar reforçados no relé do tipo PT95 podem atuar instantaneamente e com retardo de tempo.

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