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


Protección de Excitación do Xerador

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

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
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