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


การป้องกันการกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

คำนิยามของการสูญเสียการกระตุ้น


การสูญเสียการกระตุ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่กระบบการกระตุ้นล้มเหลว ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานด้วยความเร็วเหนือความเร็วดังกล่าว


โหมดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ


โดยไม่มีการกระตุ้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะกลายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการร้อนเกินและโหลดเกิน


การป้องกันด้วยรีเลย์กระแสต่ำ


รีเลย์กระแสต่ำสามารถป้องกันการสูญเสียสนามแม่เหล็กโดยการทำงานเมื่อกระแสการกระตุ้นลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนด


รีเลย์นี้จะทำงานหากกระแสการกระตุ้นลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ โดยทั่วไปประมาณ 8% ของกระแสเต็มโหลดที่กำหนด หากวงจรสนามยังคงอยู่แต่ระบบการกระตุ้นล้มเหลว กระแสที่ถูกเหนี่ยวนำที่ความถี่สไลป์สามารถทำให้รีเลย์ทำงานและหยุด การนี้สามารถจัดการได้โดยปรับการตั้งค่ารีเลย์


e5c0485cce518a4b5ad976d63f3154c2.jpeg


แนะนำให้ตั้งค่าที่ 5% ของกระแสเต็มโหลดปกติ รีเลย์กระแสต่ำมีคอนแทคที่ปิดโดยทั่วไปที่เปิดอยู่ขณะที่ขดลวดรีเลย์ได้รับพลังงานจากกระแสการกระตุ้น เมื่อระบบการกระตุ้นล้มเหลว ขดลวดรีเลย์จะขาดพลังงาน ทำให้คอนแทคปิดและจ่ายไฟให้กับรีเลย์เวลา T1


ขณะที่ขดลวดรีเลย์ได้รับพลังงาน คอนแทคที่เปิดโดยทั่วไปของรีเลย์ T1 จะปิด คอนแทคนี้จะปิดวงจรระหว่างรีเลย์เวลา T2 ที่มีเวลาตั้งค่าที่ปรับได้ 2 ถึง 10 วินาที รีเลย์ T1 มีการเลื่อนเวลาในการหยุดเพื่อทำให้แผนการมั่นคงอีกครั้งจากการส่งผลของความถี่สไลป์ รีเลย์ T2 จะปิดคอนแทคหลังจากเวลาที่กำหนดเพื่อปิดเซ็ตหรือเริ่มสัญญาณเตือน มีการเลื่อนเวลาในการทำงานเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของแผนการในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดภายนอก


รีเลย์เวลาสำหรับความมั่นคง


การใช้รีเลย์เวลามีประโยชน์ในการทำให้แผนการป้องกันมั่นคงต่อผลกระทบของความถี่สไลป์และป้องกันการทำงานผิดพลาด


เราทราบว่าแรงดันระบบเป็นตัวบ่งชี้หลักของความมั่นคงของระบบ ดังนั้นรีเลย์ mho offset ถูกจัดวางให้ปิดเครื่องทันทีเมื่อมีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมกับการล่มสลายของแรงดันระบบ การลดลงของแรงดันระบบถูกตรวจจับโดยรีเลย์แรงดันต่ำที่ตั้งค่าไว้ประมาณ 70% ของแรงดันระบบที่กำหนด รีเลย์ mho offset ถูกจัดวางให้เริ่มการลดโหลดให้กับระบบจนถึงค่าที่ปลอดภัยแล้วเริ่มรีเลย์ทริปหลักหลังจากเวลาที่กำหนดไว้


953b4266b512e85dead357fb6efabfe8.jpeg


การป้องกันขั้นสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่


สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ แผนการขั้นสูงที่ใช้รีเลย์ mho offset และรีเลย์แรงดันต่ำถูกใช้เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบผ่านการลดโหลดและรีเลย์ทริปหลัก

 

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์คืออะไร บทบาทสำคัญในระบบพลังงาน
Reactor (Inductor): คำนิยามและประเภทรีแอคเตอร์หรือที่เรียกว่าอินดักเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กภายในพื้นที่โดยรอบเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำ ดังนั้น ตัวนำใด ๆ ที่มีกระแสไหลผ่านจะมีความเหนี่ยวนำอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเหนี่ยวนำของตัวนำตรงมีขนาดเล็กและสร้างสนามแม่เหล็กที่อ่อน รีแอคเตอร์ที่ใช้งานจริงถูกสร้างขึ้นโดยการพันตัวนำให้เป็นรูปทรงโซลีนอยด์ ซึ่งเรียกว่ารีแอคเตอร์แบบแกนอากาศ เพื่อเพิ่มความเหนี่ยวนำมากขึ้น สามารถใส่แกนเฟอร์โรแมグเนติกเข้าไปในโซลีนอยด์ ทำให้เกิดรีแอคเตอร์แบบแกนเหล็ก1. รีแอคเตอร์แบบชั
James
10/23/2025
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
การจัดการข้อผิดพลาดการต่อพื้นเดี่ยวของสายส่งไฟฟ้า 35kV
สายส่งไฟฟ้า: ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้า ในบัสบาร์ระดับแรงดันเดียวกัน มีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าหลายเส้น (สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก) แต่ละเส้นมีสาขาจำนวนมากที่จัดเรียงอย่างกระจายและเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า การลดแรงดันไฟฟ้าลงเป็นแรงดันต่ำโดยหม้อแปลงเหล่านี้ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้งานปลายทางหลากหลาย เมื่อพิจารณาในเครือข่ายการแจกแจงนี้ ความผิดปกติ เช่น วงจรลัดวงจรระหว่างเฟส กระแสเกิน (โหลดเกิน) และวงจรลัดวงจรเฟสเดียวต่อพื้น จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพ
Encyclopedia
10/23/2025
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
อะไรคือเทคโนโลยี MVDC? ประโยชน์ ความท้าทาย และแนวโน้มในอนาคต
เทคโนโลยีกระแสตรงแรงดันปานกลาง (MVDC) เป็นนวัตกรรมสำคัญในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของระบบ AC แบบดั้งเดิมในแอปพลิเคชันเฉพาะ โดยการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าผ่าน DC ที่ระดับแรงดันระหว่าง 1.5 kV ถึง 50 kV มันรวมความได้เปรียบของการส่งผ่านระยะไกลของระบบ DC แรงดันสูงกับความยืดหยุ่นของการกระจาย DC แรงดันต่ำ ในบริบทของการรวมพลังงานทดแทนขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบไฟฟ้าใหม่ MVDC กำลังกลายเป็นโซลูชันหลักสำหรับการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าระบบหลักประกอบด้วยส่วนประกอบสี่ส่วน: สถานีแปลง, สายเคเบิล DC,
Echo
10/23/2025
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง выпрямитель? คำแนะนำสำคัญ
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง выпрямитель? คำแนะนำสำคัญ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเรกทิไฟเออร์ระบบเรกทิไฟเออร์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ดังนั้น การเข้าถึงอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นในการออกแบบ เพิ่มแรงดันส่งสำหรับโหลดเรกทิไฟเออร์การติดตั้งเรกทิไฟเออร์เป็นระบบแปลงไฟฟ้า AC/DC ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก การสูญเสียจากการส่งตรงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเรกทิไฟเออร์ การเพิ่มแรงดันส่งอย่างเหมาะสมจะช่วยลดการสูญเสียในสายส่งและเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไป สำหรับโรงงานที่ผลิตโซดาไฟไ
James
10/22/2025
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่