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热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。错在哪? 热继电器双金属片孃压

2020-07-23知识7

热继电器中的双金属片弯曲是因为什么? 热胀冷缩的原理。两片温度系数不一样的金属片铆在一起,当受热时,金属片会膨胀变长.由于温度系数不一样,膨胀的长度有区别,在加上两片金属连在一起,所以膨胀的较长的就会向膨胀的较短的那片弯曲.热继电器的双金属片是由一种膨胀系数不同的金属材料碾压而成对吗,如果不对错在哪 对的,没问题双金属片是由二种或多种具有合适性能的金属或其它材料所组成的一种复合材料。双金属片也称热双金属片,由于各组元层的热膨胀系数不同,当温度变化时,主动层的形变要大于被动层的形变,从而双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲,则这种复合材料的曲率发生变化从而产生形变。其中,膨胀系数较高的称为主动层;膨胀系数较低的称为被动层。但是随着双金属应用领域的扩大和结合技术的进步,近代已相出现三层、四层、五层的双金属。事实上,凡是依赖温度改变而发生形状变化的组合材料,现今在习惯上仍称为热双金属。热继电器的双金属片弯曲速度与什么有关温度吗 热继电器的双金属片弯曲的速度与温度大小有关,温度越大,速度越快,这种特性称正比时限特性热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关电流越大速度越快这种特性称正比时限特性这一到题是对还是错 错的,这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备故障时,故障电流越大,该继电保护的动作延时越小。人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。扩展资料:使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。参考资料来源:-热继电器参考资料来源:-过流保护器热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。错在哪? 热继电器是利用双2113金属片受热弯曲5261而推动触点动作的一种保护4102电器,它主1653要用于线路的速断保护。错在用于线路的速断保护,这个说法不对。热继电器是作为电动机的过载保护元件。若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。扩展资料热继电器主要用于保护电动机的过载,断相保护及三相电源不平衡的保护,对电动机有着很重要的保护作用。因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动。热继电器的双金属片的弯曲速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。这句话错在 这种特2113性称为反时限特性,不是5261正比时限特性。流过保护4102装置的短路电流与动1653作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。扩展资料:反时限过流保护同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路电流越大,动作时间越短,这种保护称为反时限过流保护。反时限过流保护的优点是在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点是时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短,但当线路级数较多时,总的动作时限仍然很长。参考资料:-反时限保护

#电动机#继电器

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