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0-5A直流电流表0-250v调压器

四、实验步骤

1、观察继电器的结构。

着重了解电磁系统的组成及动作原理。

2、测定电流继电器的动作电流和返回电流。

实验接线如图1-1所示。

K1K2-空气开关YE-指示灯KA-电流继电器A-交流电流表V-交流电压表R-调节变阻器TY-调压器

图1-1电流继电器实验接线图

电流继电器的动作电流和返回电流测试按图1-1进行。

合上开关K1K2,调节调压器TY或电位器R使电流I由小到大逐渐增加,当继电器动合触点闭合(或动断触点断开)时流过继电器的最小电流称为继电器的动作电流Iop。

当继电器流过的电流逐渐减小到某一值时,动合触点断开(或动断触点闭合),这个使继电器返回到初始位置的最大电流称为继电器的返回电流Ir。

而返回系数Kr为

Kr=Ir/Iop

DL型电流继电器属过量继电器,返回系数不小于0.85。

当大于0.9时,应注意继电器触点压力。

以上过程重复做三次,实验数据填入表1-1中。

计算每次的返回系数,取三次返回系数的平均值。

表1-1

项目

第一次

第二次

第三次

平均值

动作电流(A)

返回电流(A)

返回系数

返回电流Ir总是小于动作电流Iop。

返回系数Kr总是小于1。

继电器质量愈好,返回系数Kr值愈高。

返回系数一般为0.85。

3、测定信号继电器的动作值。

信号继电器分电压信号继电器(如图1-2a)电流信号继电器(如图1-2b)和电流动作电压保持(如图1-2c)等信号继电器。

我们实验选用的是电流动作电压保持的DX-32A信号继电器,实验接线如图1-2c所示:

、电压信号继电器

K1K2-空气开关YE-指示灯V-直流电压表KS-电压信号继电器R-调节变阻器

1-2a电压信号继电器

、电流信号继电器

K1K2-空气开关YE-指示灯A-直流电流表KS-电流信号继电器R-调节变阻器

1-2b电流信号继电器

、电流动作电压保持信号继电器

1

R3

K1-空气开关V-直流压电表A-直流电流表KS-电流信号继电器R1R2-调节变阻器

1-2C电流动作电压保持信号继电器

图1-2信号继电器实验接线图

DX-32A信号继电器工作原理:

当工作线圈通电时,满足其额定工作电流,衔铁被吸合,触点闭合,其中一组触点将保持线圈通电,灯亮,显示动作。

当工作线圈断电后,由于保持线圈的作用触点仍在闭合状态,灯仍在亮,当保持线圈断电后,信号继电器返回。

实验时合上开关K1,断开S1,调节电位器R2,使电压V由小到大逐渐增加到电压保持的额定值,合上S1,调节电位器R1,使电流I由小到大逐渐增加,使信号继电器动作,指示灯亮.记录继电器的动作的最小值动作值,断开S1,调节电位器R2,使电压V由大到小,使继电器释放,记录继电器的释放值。

实验数据填入表1-2中.重复做三次,求平均值。

表1-2

释放电压(V)

4、测定中间继电器的动作电压和返回电压。

实验接线图如图1-3所示:

900Ω

K1K2-空气开关YE-指示灯V-直流电压表KM-中间继电器R-调节变阻器

图1-3中间继电器实验接线图

实验时调节可变电阻R,使电压V由小到大逐渐增加,使中间继电器动作。

继电器动作后断开开关K1,保持可变电阻R不变,并再次快速合上K1。

用冲击法给继电器加入电压,使衔铁完全被吸下时的最低电压称为动作电压值。

然后调节可变电阻R,减小电压V使继电器的衔铁返回原始位置的最大电压值,即为返回电压值。

实验数据填入表1-3中。

重复做三次,求平均值。

表1-3

动作电压(V)

返回电压(V)

中间继电器动作电压应为额定电压的70%以上。

返回电压不应小于额定电压的5%。

5、测定时间继电器的动作电压、返回电压及动作时间。

①动作电压和返回电压。

实验接线如图1-4所示:

K-空气开关V-直流电压表KT-时间继电器R-调节变阻器

图1-4时间继电器动作电压和返回电压实验接线图

实验时调节可变电阻R,使电压V由小到大逐渐增加,使继电器动作。

继电器动作后断开开关K,保持可变电阻R不变,并再次快速合上。

对继电器用冲击法加入电压,使动铁芯完全被吸入时的最低电压称为动作电压。

然后再减小电压,使动铁芯返回原位的最高电压称为继电器的返回电压.实验数据填入表1-4中。

表1-4

②测定动作时间。

实验接线图如图1-5所示:

K1K2-空气开关V-直流电压表

401电秒表KT-时间继电器R-调节变阻器

图1-5时间继电器动作时间实验接线图

动作时间测定的目的是检查时间继电器的延时动作的准确程度,测定是在额定电压下,在时间继电器整定范围内取大、中、小三点整定时间值。

实验数据填入表1-5中,每点测定动作时间三次.

表1-5

型号

整定时间S

1实测时间S

2实测时间S

3实测时间S

平均误差S

注:

401电秒表的使用方法。

先接通电源并将秒针回位,选择开关为触动,这时秒表准备起动,接通Ⅰ、Ⅲ端,秒表起动并计时,接通Ⅰ、Ⅱ端,秒表停止计时。

五、实验报告

1、整理实验数据,并做出检验的结论。

2、整理回答实验中提出的问题。

六、预习报告

1、电磁型电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器的工作原理、结构。

二定时限过电流保护装置

一、实验目的

了解定时限过电流保护装置和电流速断保护装置的动作原理,掌握定时限过电流、电流速断保护的设计及整定。

二实验内容

1、认真阅读原理图

2、定时限过电流保护装置动作特性测试

3、根据给定数据整定继电保护装置

三、实验仪器

DL型电流继电器DS型时间继电器0~20Ω调节变阻器

DZ型中间继电器0~5A交流电流表401型电秒表

四、实验步骤

1,定时限过电流保护装置

1认真阅读定时限过电流保护装置原理图,原理图2-1所示

KT-时间继电器YE-指示灯

KS-信号继电器KM-中间继电器

TA-电流互器KA1KA2-电流继电器

YTP-过电流脱扣器QF-高压断路器

图2-1定时限过电流保护装置原理图

定时限过电流保护的动作原理:

当线路d点发生短路时,流过线路的电流增大,当电流达到电流继电器的动作电流值时,电流继电器KA动作,继电器接点闭合,接通时间继电器KT的线圈,经过延时后,接通中间继电器KM的线圈,中间继电器的接点将断路器的跳闸线圈接通,断路器跳闸并切除故障。

2定时限过电流保护装置动作特性,实验接线图如图2-2所示

~220V

TY-调压器

KA-电流继电器KT-时间继电器

KM-中间继电器R-调节变阻器

K1,K2-空气开关A-交流电流表

图2-2定时限过电流保护装置实验接线图

先将保护装置中电流继电器的动作电流值设定Iop为2.4A。

时间继电器的动作时限设定为2秒,先合上K1,调节调压器TY或电阻R改变线路电流I,使线路电流I=2.1A后,拉开闸刀K1。

合上K3,给电秒表和整流桥供电准备测试,再快速合上K1,用冲击法分别做出I为2.1A、2.4A、2.7A、3A时的动作时间。

实验数据填入表2-1中

表2-1

动作电流

2.1A

2.4A

2.7A

3A

动作时间

注意分析当线路电流I<

Iop时,定时限过电流保护装置动作状态。

并根据记录,分析并画出定时限过电流保护装置动作特性曲线

根据给定数据整定继电保护装置

定时限过电流保护装置的整定。

接线图如2-2。

已知电流继电器的动作电流整定为Iop=2.4A,时间继电器的动作时限整定为2秒,当线路电流I≥Iop(取I=1.1Iop),测定定时限过电流保护装置的动作时间,动作电流。

以上实验重复做三次,实验数据填入表2-2中。

计算出平均误差。

表2-2

2

3

平均误差

2、自己设计速断电流保护装置

①速断电流保护装置的原理

当线路d点发生短路时,流过线路的电流剧增,当电流达到电流继电器的动作电流值时,电流继电器KA动作,继电器接点闭合,接通中间继电器KM的线圈,中间继电器的接点将断路器的跳闸线圈接通,断路器跳闸并切除故障。

②自己设计速断电流保护装置的整定实验接线图。

参考实验接线图2-2

③已知电流继电器的动作电流为Iop=2.4A,当线路电流I<Iop,I=Iop,I>Iop时,测定保护装置的动作时间。

以上实验重复做三次,观察保护装置动作状况,并记录动作时间。

实验数据填入表2-3中.分析定时限过电流保护装置与电流速断保护装置的不同。

注意分析掌握电流速断的原理。

表2-3

I<2.4A

I=2.4A

I>2.4A

1动作时间

2动作时间

3动作时间

1、整理实验数据,画出定时限过电流保护装置特性曲线图。

2、分析定时限过电流保护装置与电流速断保护装置的不同。

六、预习内容

1、什么是定时限过电流保护,什么是电流速断保护

四.反时限过电流保护装置

了解GL型过电流继电器的结构、动作原理;

掌握GL型过电流继电器的测定方法及参数整定。

1、观察继电器的结构

2、测定继电器的特性

3、根据给定数据整定继电器

GL-15型过电流继电器0~25A交流电流表401型电秒表

调节变阻器(8A、0~20Ω)单相调压器(5KV、220/0-250V)

着重了解感应系统和电磁系统的组成及动作原理,了解什么是电流整定插销、瞬动电流倍数、蜗杆及扇形齿轮、继电器时限调节机构等。

2、认真阅读反时限过电流保护装置的原理图,原理图3-1所示。

YTP-过电流脱扣器KA1KA1-过电流继电器QF-断路器QS-隔离开关

TY1TY2-互感器

图3-1反时限过电流继电器原理

反时限过电流保护采用GL型感应式过电流继电器,它是由两个系统组成,感应系统动作是有时限时,电磁系统动作是瞬时的,它具有反时限特性,动作时间与短路电流大小有关,短路电流越大,动作时间越小,短路电流越小,动作时间越大。

3、测定继电器的特性。

①、测定返回系数。

实验接线图如图3-2所示。

20Ω

R

I>

A

KA

V

TY

K

KA-GL-15电流继电器R-调节变阻器TY-单相调压器A-交流电流表K1-闸刀开关

图3-2返回系数测定

先将继电器启动电流插销插在2A位置,合开关K接通电源,调节单相调压器TY(粗调)和变阻器R(细调),使电流逐渐增加。

当电流增加到某一数值时,蜗杆与扇形齿轮咬合,这个使蜗杆与扇形齿轮咬合的最小电流为继电器的启动电流Iop.

蜗杆与扇形齿轮咬合后,扇形齿轮向上运动。

当扇形齿轮的尾杆接近凸柄但又没有接触时,调节调压器TY或变阻器R,使电流减小,直到蜗杆与扇形齿轮咬合脱开,此时的最大电流为继电器的返回电流Ir。

以上过程重复做三次,数据填入表3-1中。

计算每次的返回系数,求平均值。

表3-1

启动电流Iop(A)

返回电流Ir(A)

返回系数Kr

(返回系数Kr=Ir/Iop,GL型继电器的返回系数为0.8~0.85)

②、测定延时特性。

实验接线如图3-3所示。

KA-GL-15电流继电器R-调节变阻器TY-单相调压器A-交流电流表

SA1-启动按钮SA2-停止按钮KM1-交流触接器KM2-中间继电器K1,K2,K3-空气开关

图3-3延时特性实验接线图

虚线内所示电路原理图,在盘内已接好,请自己分析。

试验时,将启动电流整定插销插在2安位置,10秒动作电流时间调到4秒位置,瞬动电流调到4倍位置。

试验步骤如下:

(1)合上开关K2,先将电流继电器线圈短路,

(2)合开关K1通电源,按启动按钮SA1(绿色),接通电路,调节调压器TY或电阻器R使通过电路的电流值为3安(或1ִ5Iop)记录此时电流。

填入表3-2中

(3)按停止按钮SA2(红色),断开K2,K1。

(4)将电秒表工作选择开关置于“连续性”位置,按压回零按钮,使401型电秒表的指针回到“0”位。

然后合开关K3,使电秒表通电准备起动。

(5)合开关K1通电源,按启动按钮SA1,使过电流继电器开始工作,继电器动作后,记录此时继电器的动作时间。

并填入表3-2中

重复上述操作步骤,分别做出通过电路的电流值为3安、4安、5安、6安、8安、10安、14安的继电器的动作时间。

表3-2

动作电流(安)

瞬动电流倍数

4

动作时间(秒)

(6)根据以上测量数据画出GL型过电流继电器的反时限特性曲线。

t

I

4、根据给定数据整定继电器

已知:

继电器整定电流为2A,瞬动电流倍数为4。

要求:

将继电器动作时限整定在继电器线圈电流为5ִ0安,其动作时限为1秒。

试验方法:

(1)合上开关K2,先将电流继电器线圈短路。

(2)合K1通电源,按启动按钮SA1(绿色),接通电路,调节调压器TY或电阻器R使通过电路电流值为5.0安。

(3)按停止按钮SA2(红色),断开开关K2,K1。

(4)改变继电器时限调节机构位置。

使时限调节机构指针为1秒。

(5)将电秒表工作选择开关置于“连续”位置,按压回零按钮,使401型电秒表的指针回到“0”位。

然后合开关K3,使电秒表通电准备起动。

(6)合上开关K1通电源,按启动按钮SA1,过电流继电器开始工作,继电器动作后,记录动作时间。

通过调节改变继电器时限调节机构的位置,使动作时间达到1秒左右。

继电器整定完毕。

重复启动三次,记录动作时间并填入表3-3中,求平均值。

表3-3

先接通电源并将秒针回位,选择开关为连续,这时秒表准备起动,接通Ⅰ、Ⅲ端,秒表起动并计时,接通Ⅰ、Ⅱ端,秒表停止计时。

整理试验数据。

写出结论.画出GL型电流继电器的反时限特性曲线。

GL型过电流继电器的结构、动作原理。

什么是反时限过电流保护。

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