电磁型电流继电器和电压继电器实验.doc

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实验一 电磁型电流继电器和电压继电器实验 【实验名称【实验目的】 【【实验】EPL-20A 变压器及单相可调电源 1 3 EPL-04 继电器(一)—DL-21C电流继电器 1 4 EPL-05 继电器(二)—DY-28C电压继电器 1 5 EPL-11 交流电压表 1 6 EPL-12 交流电流表 1 7 EPL-11 直流电源及母线 1 8 EPL-13 光示牌 1 【实验】DL-20C系列电流继电器和DY-20C系列电压继电器为电磁式继电器。由电磁系统、整定装置、接触点系统组成。当线圈导通时,衔铁克服游丝的反作用力矩而动作,使动合触点闭合。转动刻度盘上的指针,可改变游丝的力矩,从而改变继电器的动作值。改变线圈的串并联接法,可获得不同的额定值。 图1-1 DL-20C系列电流继电器铭牌刻度值,为线圈并联时的额定值。继电器用于反映发电机,变压器及输电线短路和过负荷的继电保护装置中。 DY-20C系列电压继电器铭牌刻度值,为线圈串联时的额定值。继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。 【实验】a .选择EPL-04组件的DL-21C过流继电器(额定电流为6A),确定动作值并进行整定。本实验整定值为2.7A及5.4A两种工作状态。 b .根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式; 注意: (1)过流继电器线圈可采用串联或并联接法,如图1-2所示。其中串联接法电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出,并联接法电流动作值则为串联接法的2倍。 (2)串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则得不到预期的动作电流值。 (a)串联 (b)并联 图1-2 过流继电器线圈接法 c .按图1-3接线(采用串联接法),调压器T、变压器T2和电阻R均位于EPL-20,220V直流电源位于EPL-18,交流电流表位于EPL-12,量程为10 A。并把调压器旋钮逆时针调到底。 图1-3 过流继电器实验接线图 d.检查无误后,合上主电路电源开关和220V直流电源船型开关,顺时针调节自耦调压器,增大输出电流,并同时观察交流电流表的读数和光示牌的动作情况。注意:当电流表的读数接近电流整定值时,应缓慢对自耦调压器进行调节,以免电流变化太快。 当光示牌由灭变亮时,说明继电器动作,观察交流电流表并读取电流值。记入表1-1,用起动电流表示(能使继电器动作的最小电流值)。 e.继电器动作后,反向缓慢调节调压器降低输出电流,当光示牌由亮变灭时,说明继电器返回。记录此时的电流值称为返回电流 ,用表示(能使继电器返回的最大电流值),记入表1-1,并计算返回系数: 继电器的返回系数是返回与动作电流的比值,用Kf表示。 过流继电器的返回系数在0.85-0.9之间。当小于0.85或大于0.9时,应进行调整,调整方式见附。 f.改变继电器线圈接线方式(采用并联接法),重复以上步骤。 表1-1 过流继电器实验结果记录表 整定电流I(安) 2.7A 线圈接线方式为: 5.4A 线圈接线方式为: 测试序号 1 2 3 1 2 3 实测起动电流Idj 实测返回电流Ifj 返回系数Kf 起动电流与整定电流误差% 2.低压继电器的动作电压和返回电压测试 a.V),确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为24V及48V两种工作状态。 注意:本继电器在出厂时已把转动刻度盘上的指针调整到24V,学生也可以拆下玻璃罩子自行调整电压整定值。 b.根据整定值需求确定继电器接线方式。 注意: (1)低压继电器线圈可采用串联或并联接法,如图1-4所示。其中并联接法电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出,串联接法电压动作值则为并联接法的2倍。 (2)串并联接线时需注意线圈的极性,应按照要求接线,否则得不到预期的动作电压值。 (a)串联 (b)并联 图1-4 低压继电器线圈接法 c.按图1-5接线(采用串联接法),调压器T位于EPL-20,220V直流电源位于EPL-18,交流电压表位于EPL-11,量程为200V。并把调压器旋钮逆时针调到底。 图1-5 低压继电器实验接线图 d.顺时针调节自耦变压器,增大输出电压,并同时观察交流电压表的读数和光示牌的动作情况。当光示牌由灭变亮后,再逆时针调节自耦变压器逐步降低电压,并观察光示牌的动作情况。注意:当电压表的读数接近电压整定值时,应缓慢对自耦调压器进行调节,以免电压变化太快。当光示牌由亮变灭时,说明继电器舌片开始跌落。记录此时的电压称为动作电压。 e.再缓慢调节自耦变压器升高电压,当光示牌由灭变亮时,说明继电器舌

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