Relais inductifs

Relais inductifsLes relais à induction sont basés sur l'interaction entre un courant induit dans un fil et un flux magnétique alternatif. Par conséquent, ils ne s'appliquent qu'au courant alternatif car relais de protection du système d'alimentation… En règle générale, il s'agit d'un relais secondaire d'action indirecte.

Les types existants de relais à induction peuvent être divisés en trois groupes : relais de trame, relais de disque, relais de verre.

Dans les relais à induction à trame (Fig. 1, a), l'un des flux (F2) induit un courant dans un court-circuit placé sous la forme d'une trame dans le champ du deuxième flux (F1), déphasé. Les relais ont une sensibilité élevée et la réponse la plus rapide par rapport aux autres relais inductifs. Leur inconvénient est le faible couple.

Les relais à induction à disque sont largement utilisés. Un schéma du relais le plus simple de ce type (avec un court-circuit K et un disque) est illustré à la fig. 1, b. Les relais ont une conception relativement simple et une partie mobile rotative suffisamment grande.

Les relais à induction avec verre (Fig. 1, c) ont une partie mobile en forme de verre, tournant dans le champ magnétique de deux flux d'un système magnétique à quatre pôles.Les flux F1 et F2 sont situés dans l'espace sous un angle de 90° et se décalent avec le temps d'un angle γ.

Un cylindre en acier 1 passe à l'intérieur du verre 5 pour réduire la résistance magnétique. Un relais de verre est plus complexe qu'un relais de disque, mais permet un temps de réponse allant jusqu'à 0,02 s. Cet avantage significatif leur offre une large application.

Schéma de l'appareil du relais à induction

Riz. 1. Schéma du dispositif de relais à induction: a - avec un cadre, b - avec un disque, c - avec du verre : 1 - cylindre en acier, 2 - ressort hélicoïdal opposé, 3 - roulements, 4 - contacts auxiliaires, 5 - aluminium verre, 6 - axe, 7, 9 - groupes de bobines, 8 - culasse, 10 - 13 - pôles

Le système magnétique à quatre pôles permet d'obtenir des relais à usages différents sans modifications importantes et d'unifier leur production. Par exemple, si les bobines de courant 9 sont placées sur les pôles 11 et 13, et les bobines de tension 7 sont placées sur la culasse, elles créeront respectivement des flux F1 et F2 proportionnels au courant et à la tension.

L'interaction de ces flux avec les courants induits dans le verre 5 va créer dans le dernier couple M = k1F1F2 sin γ = k2IUcos φ, c'est-à-dire que l'on obtient un relais de puissance.

Avec la même conception, un relais de fréquence peut être obtenu si les bobines de tension 9 sont placées sur les pôles 11 et 13 et connectées en série avec une résistance, et les bobines 7 sont connectées en série avec un condensateur. Si les deux circuits (inductivement actifs et inductifs capacitifs) sont connectés à la même tension, alors le moment créé dans le verre 5 sera égal à M = k3fФ1Ф2 sin γ, où est - fréquence actuelle.

L'inductance des bobines, la capacité et la résistance sont choisies pour qu'à un réglage de fréquence donné les flux coïncident en phase, c'est-à-dire que l'angle soit nul.Lorsque la fréquence change, les flux ne correspondront pas en phase et le signe de leur décalage angulaire dépendra de la nature du changement de fréquence. Lorsque la fréquence augmente ou diminue, la vitre tourne dans un sens ou dans l'autre et la fermeture (ouverture) de certains contacts.

De même, diverses combinaisons d'enroulements de noyau et d'autres relais peuvent être obtenues à cet effet.

Relais de courant combinés

Le relais de courant combiné possède un élément de détection inductif qui fonctionne avec un délai, en fonction du courant, et un élément de détection électromagnétique à action instantanée (interruption) qui fonctionne à des valeurs de courant élevées.

Relais à induction de surintensité de courant RT80

Relais à induction de surintensité de courant RT80Le relais à induction de la série RT-80 comporte des éléments de relais à induction et électromagnétiques (Fig. 2). L'élément d'induction est constitué d'un électroaimant 14 avec un court-circuit 16 et d'un disque 6 dont l'axe est situé dans des paliers 8 montés sur le châssis 4.

Le cadre tourne le long des axes 3 et est maintenu en position finale par le ressort 2, c'est-à-dire ressort contre le limiteur 1. Une vis sans fin 18 est montée sur l'axe du disque. En position initiale du bâti, le segment 7, qui porte les dents de la vis sans fin, n'est pas en prise avec la vis sans fin et les contacts 9 du relais sont ouverts.

Lorsque le courant traverse la bobine de relais Azp>Azcpp, le disque commence lentement à tourner sous l'influence du moment électromagnétique créé par le courant de relais. Le cadre tourne, la vis sans fin s'engage avec les dents du segment et commence à monter progressivement, surmontant la force du ressort 17 et ferme les contacts du relais avec un bus spécial 10. Le temps de réponse du relais est ajusté à partir de la position initiale de le segment denté à l'aide d'une vis , fixée à l'échelle des temps.

Relais de surintensité inductif série RT-80

Riz. 2.Relais à induction à courant maximal série RT-80

Plus le courant Azr dans la bobine de l'électroaimant est important, plus le disque tournera vite et plus la temporisation des contacts sera courte. Le courant de fonctionnement de l'élément d'induction AzCPR est ajusté lorsque le nombre de tours des bobines change (lorsque le contact 13 est déplacé vers le bornier), Azcp> (2 - 10) A, temps de réponse 0,5 - 16 sec.

Les relais de surintensité RT81, RT82, RT83, RT84, RT85, RT86 sont utilisés pour protéger les machines électriques, les transformateurs et les lignes de transmission en cas de court-circuit et de surcharge.

Les relais de types PT83, PT84, PT86 sont utilisés dans les cas où une signalisation de surcharge est requise.

Les relais de types PT81, PT82 ont un contact principal de fermeture, agissant immédiatement aux courants de court-circuit et avec une temporisation en cas de surcharge dans les installations électriques protégées. En réarrangeant les pièces, le contact NO devient un contact NF.

Les relais de types PT83, PT84 ont un contact principal de fermeture, agissant immédiatement aux courants de court-circuit, et un contact de signalisation de fermeture, fonctionnant avec une temporisation en cas de surcharge.

Les relais de types RT85, RT86, destinés à fonctionner sur courant alternatif auxiliaire, ont des contacts renforcés pour l'établissement et la coupure avec un point commun, et le relais de type RT86, en plus des contacts principaux, a un contact de signalisation de fermeture similaire au relais de type RT84. Les contacts de fermeture et d'ouverture renforcés dans le relais de type PT85 peuvent agir à la fois instantanément et avec une temporisation. Dans un relais de type PT86, ces contacts ne peuvent fonctionner que momentanément.

Relais de surintensité inductifs RT90

Les relais de surintensité RT91, RT95 sont utilisés pour protéger les installations électriques contre les surcharges et les courts-circuits.

Les relais sont fabriqués sur la base des relais de la série RT80 et en diffèrent par la caractéristique de la dépendance de la temporisation au courant.

Les relais PT91 disposent d'un contact principal de fermeture agissant immédiatement sur les courants de court-circuit et temporisé sur les surcharges dans les installations électriques protégées.

Le relais RT95 a des contacts de travail et de repos à point commun renforcés et est conçu pour fonctionner sur le courant alternatif auxiliaire. Les contacts de fermeture et d'ouverture renforcés dans le relais de type PT95 peuvent agir à la fois instantanément et avec une temporisation.

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