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电流继电器系列

lg-11、12型功率方向继电器

lg-11、12型功率方向继电器

产品参数

  1 用途
lg-11型及lg-12型功率方向继电器,应用在方向保护中作为功率方向的判别元件,其中lg-11型用于相间短路保护,lg-12型用于接地短路保护。

2结构和原理
继电器采用插件结构,同一机芯可使用于一般嵌入式a32k,继电器的原理电路图见图5,图6,外形及安装尺寸见图7。
继电器采用整流型原理构成,比较电流电压综合量的绝对值,其动作方式为:
对于lg-11型为:︱iz k1u︱>︱iz-k1u︱ (1)
对于lg-12型为:︱ioz kouo︱>︱ioz - kouo︱ (2)
式中z为电抗变压器dkb的转移阻抗
即 z=|dkb的次级电压|/|dkb的初级电压|*e^ia (3)
k1为对于lg-11b中电压回路变换系数,k2为lg-12b中电压回路变换系数。
k1=|yb的次级电压|/|继电器端子的电压|*e^iβ (4)
k0=|yb0的次级电压|/|继电器端子电压| (5)
式(3)中α为dkb次级电压对初级电流的转移角度,式(4)中β为电压转换器的转移角度,由于在lg-11b型中采用了谐振回路,当电压谐振时,角90°,而在lg-12b中电压回路采用变压器,故无角度变化,即ko为变压器的变化。
式(3)中α为dkb次级电压对初级电流的转移角度,式(4)中β为电压转换器的转移角度,由于在lg-11b型中采用了谐振回路,当电压谐振时,角90°,而在lg-12b中电压回路采用变压器,故无角度变化,即ko为变压器的变化。
式(1)式(2)中前面一项成为工作电压,后面一项成为制动电压,当工作电压大于制动电压时,继电器动作,当制动电压大于工作电压时继电器制动,当工作电压等于制动电压时成为边界条件。


 
图1 lg-11动作边界 图2 lg-12动作边界


由图1图2可见动作边界为通过原点垂直于iz(ioz)的一条直线,在边界上满足:
对于lg-11 ︱iz k1u︱>︱iz-k1u︱ (6)
对于lg-12 ︱ioz kouo︱>︱ioz - kouo︱ (7)
继电器的电流回路由电抗变压器dkb在初级绕组上流过电流,在二个次级绕组上得到的电压分别加到工作回路与制动回路上。在另一个次级绕组上并联有电阻,改变电阻的数值可以改变转移阻抗角,对于lg-11型经切换片hp并联r3或r4可以改变继电器的灵敏度为-30°或-45°,对于lg-12型通过并联r3使灵敏角达到 70°。
lg-11型的电压回路采用谐振回路,其主要作用有二:其一是经谐振回路在电感上取得电压使电压移相90°,其二是当在保护安装处正方向三相故障时,依靠谐振回路记忆作用,保证继电器可靠动作从而消除了电压死区。由于dkb的转移角调整在60°或45°,而电压回路转移触度为90°,因而得到继电器的灵敏角为-30°或-45°。


 
图1 lg-11b向量图 图2 lg-12b向量图

电压回路的谐振调谐可以用改变绕组的匝数来达到,谐振绕组有6、7、8三个抽头可供选择,还可以加减9、10小绕组来达到谐振。
比较回路采用环流法比较电路,工作电压和制动电压分别整流后经c2、c3滤波并经r5、r6 、r7、r8比较后推动极化继电器jj动作,而lg-12型采用均压法比较电路,工作电压和制动电压分别整流后在r4、、r7上得到电压经c2、c3滤波后比较电压大小推动极化继电器jj动作。
继电器的潜动调整通过调整r1及r2来进行,用r2来调整电流平衡,用r1来调节电压平衡,经反复调整可以达到电流电压均无潜动。
极化继电器的触点接有0.22μ电容及510ω电阻的消弧回路,以增加触点的断弧能力。

3 技术数据
3.1 额定数据
额定电流:5a或1a。
额定电压:100v。
额定频率:50hz。
3.2 继电器的灵敏角:lg-11型,-30°或-45°,lg-12型 70°;灵敏角的误差±5°。
3.3 在灵敏角小通入额定电流时继电器的动作电压不大于2v。
3.4 返回系数:继电器的返回电压和动作电压之比不小于0.45。
3.5 动作时间:对lg-11型,在灵敏角下,电压由额定突然降4倍最小动作电压,电流同时由0升至额定电流时,动作时间不大于30ms;对于lg-12型,在灵敏角下,同时突然加入额定电流和4倍最小动作电压时,动作时间不大于40ms。
3.6 记忆时间,对于lg-11型,当模拟保护出口处短路在灵敏角下,突然如额定电流及10倍额定电流,电压自100v同时突然降到0的情况下,继电器应可靠动作,其极化继电器动作保持时间不小于50ms。
3.7 功率消耗:电流回路不大于6va,电压回路不大于20va。

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