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


Protección de Excitación do Xerador

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición de Pérdida de Excitación


A xenera unha perda de excitación cando o sistema de excitación falla, facendo que o xerador funcione por riba da velocidade síncrona.


Modo Xerador Inducido


Sen excitación, o xerador converte-se nun xerador inducido, o que pode levar a problemas de sobrexaque e sobrecarga.


Protección do Relé de Subcorrente


Un relé de subcorrente pode protexer contra a perda de campo ao activarse cando a corrente de excitación cae por debaixo dun certo valor.


Este relé actúa se a corrente de excitación cae por debaixo dun valor fixado, tipicamente o 8% da corrente nominal a plena carga. Se o circuito de campo permanece intacto pero o excitador falla, unha corrente inducida na frecuencia de deslizamento pode facer que o relé se active e desactive. Isto pode ser xestionado axustando as configuracións do relé.


e5c0485cce518a4b5ad976d63f3154c2.jpeg


Recoméndase un axuste do 5% da corrente normal a plena carga. O relé de subcorrente ten un contacto normalmente pechado que permanece aberto mentres que a bobina do relé está energizada pola corrente de excitación derivada. Cando o sistema de excitación falla, a bobina do relé desenergiza, pechando o contacto e fornecendo enerxía ao relé de temporización T1.


Cando a bobina do relé está energizada, o contacto normalmente aberto deste relé T1 pecha. Este contacto pecha o suministro a outro relé de temporización T2 con un retardo de tempo de pickup axustable entre 2 e 10 segundos. O relé T1 está retardado no desligado para estabilizar o esquema de novo contra o efecto da frecuencia de deslizamento. O relé T2 pecha os seus contactos despois do retardo de tempo prescrito para apagar o conxunto ou iniciar unha alarma. Está retardado no pickup para evitar a operación espuria do esquema durante un fallo externo.


Relés de Temporización para Estabilidade


O uso de relés de temporización axuda a estabilizar o esquema de protección contra os efectos da frecuencia de deslizamento e prevenir operacións falsas.


Sabemos que a tensión do sistema é a principal indicación da estabilidade do sistema. Polo tanto, o relé mho compensado está disposto para apagar a máquina instantaneamente cando a operación do xerador vai acompañada dun colapso da tensión do sistema. A diminución da tensión do sistema é detectada por un relé de subtensión que está axustado aproximadamente ao 70 % da tensión nominal do sistema. O relé mho compensado está disposto para iniciar a descarga de carga ao sistema ata un valor seguro e despois iniciar un relé maestro de disparo despois dun tempo predeterminado.


953b4266b512e85dead357fb6efabfe8.jpeg


Protección Avanzada para Xeradores Grandes


Para xeradores maiores, utilizanse esquemas avanzados con relés mho compensados e relés de subtensión para manter a estabilidade do sistema a través da descarga de carga e relés maestros de disparo.

 

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Produtos relacionados
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía