자기력 상실 정의
발전기에서 자기력 상실이 발생하면 자기력 시스템이 실패하여 발전기가 동기 속도를 초과하여 작동하게 됩니다.
유도 발전기 모드
자기력이 없으면 발전기는 유도 발전기가 되어 과열 및 과부하 문제가 발생할 수 있습니다.
저전류 계전기 보호
저전류 계전기는 자기력 전류가 특정 값 아래로 떨어질 때 작동하여 자기력 상실을 방지할 수 있습니다.
이 계전기는 자기력 전류가 정격 전류의 약 8% 미만으로 떨어질 때 작동합니다. 만약 자기력 회로가 무사하지만 자기력 발생 장치가 실패하면 슬립 주파수에서 유도되는 전류가 계전기를 작동시킬 수 있습니다. 이는 계전기 설정을 조정하여 관리할 수 있습니다.
정상 정격 전류의 5% 설정이 권장됩니다. 저전류 계전기는 계전기 코일이 분산 자기력 전류에 의해 에너지가 공급될 때 평소에 닫혀 있는 접점이 열려 있습니다. 자기력 시스템이 실패하면 계전기 코일이 에너지를 잃고 접점이 닫히며 타이밍 계전기 T1에 전력을 공급합니다.
계전기 코일이 에너지가 공급되면 이 계전기 T1의 평소에 열려 있는 접점이 닫힙니다. 이 접점은 2초에서 10초 사이의 조정 가능한 피크 시간 지연을 가진 다른 타이밍 계전기 T2에 전원을 공급합니다. 계전기 T1은 슬립 주파수 효과로 인해 다시 안정화하기 위해 오프 시에 시간 지연이 있습니다. 계전기 T2는 지정된 시간 지연 후에 세트를 종료하거나 경보를 시작하도록 접점을 닫습니다. 이는 외부 고장 중에 시스템의 잘못된 작동을 방지하기 위해 피크 시에 시간 지연이 있습니다.
안정성을 위한 타이밍 계전기
타이밍 계전기를 사용하면 슬립 주파수 효과에 대비하여 보호 시스템을 안정화하고 잘못된 작동을 방지할 수 있습니다.
시스템 전압이 시스템 안정성의 주요 지표임을 알고 있습니다. 따라서 오프셋 모 계전기는 발전기 작동이 시스템 전압 붕괴와 함께 발생할 때 즉시 기계를 종료하도록 설정되어 있습니다. 시스템 전압의 하락은 정격 시스템 전압의 약 70%로 설정된 저전압 계전기에 의해 감지됩니다. 오프셋 모 계전기는 시스템에 대한 부하 절감을 안전한 값까지 수행한 후 예정된 시간 후에 마스터 트리핑 계전기를 시작하도록 설정됩니다.
대형 발전기용 고급 보호
대형 발전기에서는 오프셋 모 계전기와 저전압 계전기를 사용하여 부하 절감 및 마스터 트리핑 계전기를 통해 시스템 안정성을 유지하는 고급 시스템이 사용됩니다.