杜偉偉



摘 ?要:為了讓學生更加深入學習繼電器特性,作者所在教學團隊設計了一種繼電器特性試驗臺,定制試驗臺殼體,利用實訓室的調壓器、繼電器、電流互感器等電氣元件進行安裝接線并調試完成制作。該試驗臺體積小、測試靈活、操作方便,便于學生熟練掌握多種繼電器的特性,了解試驗臺的內部結構和工作原理,在試驗臺制作過程中也鍛煉了學生對電氣控制設備的安裝、接線和調試能力。
關鍵字:繼電器特性試驗臺;設計;制作;調試
中圖分類號:TM930 ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? 文章編號:1672-4437(2021)03-0066-05
當前在高校電氣專業實際教學中,一些一體化綜合試驗臺被廣泛應用,這種試驗臺由高校直接從生產教學設備的企業購買,功能比較齊全,采用試驗端子接線比較簡便,但是批量生產的教學儀器往往不能完全滿足日常教學的要求,學生通過綜合試驗臺的訓練不能全面掌握各種繼電器的工作原理及應用[1]。因此,筆者所在教學團隊利用實訓室的調壓器、繼電器、互感器、儀表等電氣元件設計制作了一款小型繼電器特性試驗臺,該試驗臺體積小、測試靈活、操作方便,便于學生進行小組試驗,有利于學生熟練掌握多種繼電器的特性和試驗操作方法,還可以鍛煉學生對電氣控制設備的安裝、接線和調試能力。
1設計制作要完成的主要任務
1.1電路設計
依據試驗要求完成繼電器特性試驗臺模擬電壓源和模擬電流源回路設計,完成過電壓繼電器、電流繼電器、時間繼電器、中間繼電器試驗電路設計。
1.2殼體設計
根據電路中元器件的尺寸,設計嵌入式安裝的面板開孔圖,設計合理的柜體尺寸,聯系鈑金加工部門定制生產。
1.3采購清單
依據設計的電路圖,列出元器件清單,標明每種元器件的型號和數量,按清單采購。
1.4安裝接線
柜體制作完成后,進行元件安裝固定,并按照電路圖紙進行二次回路接線。
1.5通電調試
試驗臺組裝完畢后進行通電調試,保證產品安裝接線正確,能夠完成繼電器特性試驗全部功能。
2繼電器特性試驗電路設計
2.1 過電壓繼電器特性試驗電路設計
過電壓繼電器是一種當輸入電壓達到規定值時,使被控制的輸出電路導通或斷開的電器。當被測電壓為正常范圍時繼電器不動作,當被測試電壓大于或等于設定值時,繼電器觸點發生改變,通過控制電路切斷主電路,以實現過電壓保護;當電壓降低到設定值以下時,繼電器再恢復到原始狀態。
將交流220V電源接入自耦調壓器,調壓器的輸出接端子同時并聯電壓表,要測試過電壓繼電器的性能,就將電壓繼電器的線圈接入端子,通過調整自耦調壓器的輸出電壓,調節過電壓繼電器線圈兩端的電壓。記錄過電壓繼電器的動作值和返回值,通過計算得到過電壓繼電器的返回系數(返回系數=返回值/動作值),就可以得到過電壓繼電器的動作特性,具體內部接線如圖1所示,所用到的元件清單及型號見表1。
2.2電流繼電器特性試驗電路設計
電流繼電器是根據檢測電路的二次電流大小來作出判斷,從而保護被檢測電路的一種繼電器。當被測電路的電流大于設定電流時,繼電器觸點發生改變,通過控制電路切斷被測電路電流,從而起到保護作用。當被測電路電流低于設定電流值一定范圍時,電流繼電器自動返回,恢復到原始狀態。
當流過電流繼電器線圈中的電流增大到一定數值時,施加于銜鐵上的電磁力大于彈簧的反作用力,繼電器觸點位置發生改變,從而起到控制二次回路的作用。一般情況下主電路的電流都比較大,所以通常是通過電流互感器(TA)將主電路的大電流按比例轉換為二次小電流送入電流繼電器進行檢測,具體內部接線如圖2所示,所用到的元件清單及型號見表2。
2.3 中間繼電器特性試驗電路設計
中間繼電器的作用是增大觸點的數量和容量,對于容量較小的電動機或其他電氣元器件也可直接用中間繼電器進行控制。中間繼電器是電壓繼電器的一種,他們的工作原理是完全相同的,區別在于中間繼電器有更多的觸點,或者觸點容量更大,用來增加觸點的數量,或者增大被控制電路的容量,具體內部接線如圖3所示,所用到的元件清單及型號見表3。
2.4 時間繼電器特性試驗電路設計
時間繼電器是指在收到外部信號輸入后,輸出信號不會立即發生改變,而是經過一定的時間延時后觸頭才動作的一種繼電器。時間繼電器一般用在電氣控制系統中作為選擇判斷的重要依據,通過時間繼電器的延時來進行選擇判斷,可以提高判斷的精確性,以滿足電路選擇性的要求。
當線圈兩端有電壓輸入時,延時閉合或斷開觸點不會立即發生狀態改變,通過機械延時機構或者電子延時元件,使其達到設定時間后延時觸點才發生瞬動改變,具體內部接線如圖4所示,所用到的元件清單及型號見表4。
3試驗臺殼體設計
根據設計方案,面板上需要安裝的電氣元件主要有:電流繼電器、過電壓繼電器、中間繼電器、時間繼電器、電壓表、電流表、指示燈、按鈕和試驗端子。在平面布置圖設計時,主要遵循整體美觀和操作方便的原則,通過不斷改進后,最終確定繼電器特性試驗臺的操作面板布局圖如圖6和圖7所示。為了保證試驗臺布局合理、美觀,我們在制作實物之前應用AutoCAD制作了試驗臺殼體三維仿真模型,如圖5所示。
4試驗臺安裝、接線與調試
試驗臺殼體定制完成后,依據開孔示意圖安裝好面板上的漏電斷路器、按鈕、指示燈、儀表、嵌入式繼電器和端子等元件,內部安裝電流互感器和電阻器等元件,然后按照前面的電路設計圖(圖1-4)進行接線。
當所有電氣線路連接完成后,要檢查元件的安裝和接線是否準確、規范;判斷線路是否存在短路和斷路;對設計圖紙存在不合理的地方及時進行修改,并與設計人員進行溝通,在檢查確定無誤后才可以對裝置進行通電調試,以防止可能發生的意外情況。
下面對過電壓繼電器、電流繼電器、中間繼電器、時間繼電器分別進行調試。
4.1 過電壓繼電器特性試驗電路調試
(1)用萬用表檢查線路正確后,首先設定過電壓繼電器動作值80V,然后將調壓器輸出電壓調整到最低,合上試驗臺單相交流電源開關和直流電源開關,此時過電壓繼電器的動作指示燈處于熄滅狀態。
(2)緩慢升高調壓器輸出電壓,觀察電壓表的讀數接近80V時,注意降低升壓速度,直至過電壓繼電器動作指示燈點亮,記錄動作值。
(3)緩慢降低調壓器輸出電壓,使其電壓緩慢降低,當指示燈熄滅時,停止調節調壓器,記下當前電壓,就得到過電壓繼電器的返回值。
(4)實驗完成后,將調壓器輸出調為0V,斷開所有電源開關。
試驗記錄數據見表5。
試驗數據顯示,試驗電路工作正常,過電壓繼電器返回系數0.8532,符合說明書要求。
4.2 電流繼電器特性試驗電路調試
(1)用萬用表檢查線路正確后,首先設定電流繼電器的動作值為5A,然后將調壓器輸出電壓調整到最低,合上試驗臺單相交流電源開關和直流電源開關,此時電流繼電器的動作指示燈處于熄滅狀態。
(2)緩慢升高調壓器輸出電壓,觀察電流表的讀數接近5A時,注意降低升壓速度,直至電流繼電器動作指示燈點亮,記錄動作值。
(3)緩慢降低調壓器輸出電壓,使其電流表讀數緩慢降低,當指示燈熄滅時,停止調節調壓器,記下當前電流值,就得到電流繼電器的返回值。
(4)實驗完成后,使調壓器輸出為0V,斷開所有電源開關。
試驗記錄數據見表6。
試驗數據顯示,試驗電路工作正常,電流繼電器返回系數0.8515,符合說明書要求。
4.3 中間繼電器特性試驗電路調試
(1)按圖接好線路。
(2)合上單相電源,按下按鈕。
(3)信號燈亮,說明回路接線正確。
(4)試驗完成后,斷開所有電源開關。
試驗記錄數據見表7。
試驗數據顯示,試驗電路工作正常,中間繼電器工作參數符合說明書要求。
4.4時間繼電器特性試驗電路調試
(1)用萬用表檢查線路正確后,將時間繼電器的線圈接在交流電壓端子上,拆掉時間繼電器外殼,調整時間整定旋鈕,將指針對準設定時間的刻度中心位置。
(2)合上交流電源開關,同時按下秒表開始計時,當指示燈點亮時,迅速停止計時,記錄指示燈從電源合閘到指示燈點亮所用的時間,即得到時間繼電器的實際延時時間。
(3)試驗完成后,斷開所有電源開關。
試驗記錄數據見表8。
試驗數據顯示,試驗電路工作正常,時間繼電器延時數據符合說明書要求。
5試驗臺制作成本分析
試驗臺的制作主要分如下流程:
(1)殼體的鈑金加工制作;
(2)元器件的采購;
(3)元器件安裝接線。
元器件的安裝可以利用學校實訓室的成套電工工具進行,所以試驗臺制作成本主要是殼體加工費用和元器件采購費用,具體價格參見表9。
試驗臺制作過程中的所用號碼管、銅導線均取自實訓室耗材庫,這部分耗材費用大概為180.00元。安裝接線是我們5人團隊利用課余時間手工完成,成本不計,最后得到制作試驗臺的費用為1625.80元。
我們設計制作的試驗臺目前在市場上找不到同類產品,學校采購的多功能綜合試驗臺的價格為1.84萬元,除去多功能儀表部分的價格,繼電器特性測試部分的成本也在6000元左右,所以此款試驗臺既實用又經濟。
6結語
本試驗臺能實現常用繼電器——電流繼電器、電壓繼電器、時間繼電器、中間繼電器特性分析試驗,直觀展示電力系統繼電保護基本原理,為電力專業學生提供繼電保護基礎知識的學習平臺。本試驗臺體積小,購置成本低,學校可以利用實訓室已有條件自行采購殼體安裝制作,為電氣專業學生繼電保護方面的理論學習和實踐練習提供良好條件。
本次設計制作的繼電器特性試驗臺是在檢索并閱讀有關參考文獻的基礎上,對電力系統繼電保護相關知識進行分析和研究后,通過設計、安裝、接線和調試所取得的成果。通過實驗臺的設計和制作,筆者所在團隊收獲了許多繼電保護設計、安裝、調試方面的經驗,提升了運用所學知識解決問題的能力,培養了嚴肅認真、一絲不茍、實事求是的電氣行業技術人員工作作風[2]。與傳統試驗臺相比,該試驗臺具有安全可靠、操作簡便、測試精度高等優點,經濟實用,具有良好推廣價值。
參考文獻:
[1]劉家龍.基于WinCC和PLC的靜水壓力試驗臺架電氣控制系統設計[J].機床與液壓,2020(10):137-142.
[2]孫晉龍,郭衛忠.一種單向閥試驗臺的設計[J].液壓與氣動,2020(3):152-157.