• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


การป้องกันความผิดพลาดของดินโรเตอร์

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

การป้องกันความผิดปกติทางดินของโรเตอร์


การป้องกันความผิดปกติทางดินของโรเตอร์ประกอบด้วยวิธีการตรวจจับและแก้ไขความผิดปกติในวงจรขดลวดสนามของโรเตอร์เพื่อป้องกันความเสียหาย

 

ประเภทของการป้องกันความผิดปกติทางดินของโรเตอร์


  • วิธีใช้พอทเอนชียเมเตอร์

  • วิธีการฉีดไฟฟ้ากระแสสลับ

  • วิธีการฉีดไฟฟ้ากระแสตรง


วิธีใช้พอทเอนชียเมเตอร์


แผนการนี้ค่อนข้างง่าย ที่นี่ ตัวต้านทานที่มีค่าเหมาะสมถูกเชื่อมต่อกับวงจรขดลวดสนามและวงจรตัวกระตุ้น ตัวต้านทานถูกต่อตรงกลางและเชื่อมต่อกับพื้นผ่านรีเลย์ที่ไวต่อแรงดัน


ตามที่เห็นในภาพด้านล่าง ความผิดปกติทางดินใด ๆ ในวงจรขดลวดสนามหรือวงจรตัวกระตุ้นจะทำให้วงจรรีเลย์ปิดผ่านทางดิน ในขณะเดียวกันแรงดันจะปรากฏขึ้นที่รีเลย์เนื่องจากปฏิกิริยาของพอทเอนชียเมเตอร์ของตัวต้านทาน


วิธีการป้องกันความผิดปกติทางดินของโรเตอร์ที่ง่ายนี้มีข้อเสียอย่างมาก สามารถตรวจจับความผิดปกติทางดินได้เฉพาะที่เกิดขึ้นที่จุดใด ๆ ยกเว้นศูนย์กลางของขดลวดสนามเท่านั้น


47155bf7813b8ad09e3137f9b45222f5.jpeg


วิธีการฉีดไฟฟ้ากระแสสลับ


ที่นี่ รีเลย์ที่ไวต่อแรงดันถูกเชื่อมต่อที่จุดใด ๆ ของวงจรขดลวดสนามและวงจรตัวกระตุ้น ส่วนปลายอื่นของรีเลย์ที่ไวต่อแรงดันถูกเชื่อมต่อกับพื้นผ่านตัวเก็บประจุและขดลวดรองของทรานสฟอร์เมอร์เสริมตามที่แสดงในภาพด้านล่าง


ที่นี่ หากเกิดความผิดปกติทางดินในวงจรขดลวดสนามหรือวงจรตัวกระตุ้น วงจรรีเลย์จะปิดผ่านทางดิน และแรงดันที่ขดลวดรองของทรานสฟอร์เมอร์เสริมจะปรากฏขึ้นที่รีเลย์และรีเลย์จะทำงาน


c04136a72ff865b5d6d62acd7f59299e.jpeg


ข้อเสียหลักของระบบนี้คือ มีโอกาสที่จะมีกระแสรั่วไหลผ่านตัวเก็บประจุไปยังวงจรตัวกระตุ้นและวงจรขดลวดสนาม ซึ่งอาจทำให้สนามแม่เหล็กไม่สมดุลและทำให้เกิดแรงกดบนแบริ่งของเครื่องจักร


ข้อเสียอีกอย่างของแผนการนี้คือ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับการทำงานของรีเลย์ ดังนั้น การป้องกันโรเตอร์จะไม่ทำงานหากมีปัญหาในการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ


b9cd23495952c1c6f099204300b641fb.jpeg


วิธีการฉีดไฟฟ้ากระแสตรง


วิธีการฉีดไฟฟ้ากระแสตรงขจัดปัญหากระแสรั่วไหลที่พบในวิธีการฉีดไฟฟ้ากระแสสลับ ในวิธีนี้ ปลายหนึ่งของรีเลย์ที่ไวต่อแรงดันกระแสตรงถูกเชื่อมต่อกับขั้วบวกของตัวกระตุ้น และปลายอื่นถูกเชื่อมต่อกับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงภายนอก แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนี้มาจากทรานสฟอร์เมอร์เสริมพร้อมกับวงจรแปลงไฟฟ้าแบบสะพาน โดยขั้วบวกถูกต่อพื้น


จากภาพด้านล่าง จะเห็นว่าเมื่อเกิดความผิดปกติทางดินในวงจรขดลวดสนามหรือวงจรตัวกระตุ้น แรงดันบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงภายนอกจะปรากฏที่ขั้วของรีเลย์ที่เชื่อมต่อกับขั้วบวกของตัวกระตุ้น ในทางนี้ แรงดันที่ออกจากวงจรแปลงไฟฟ้าจะปรากฏขึ้นที่รีเลย์และรีเลย์จะทำงาน


72ac35e5c63ebf3e743e2b6152b3365e.jpeg


ความสำคัญของการตรวจจับ


การตรวจจับและแก้ไขความผิดปกติทางดินของโรเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กไม่สมดุลและการเสียหายทางกลในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่