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


การป้องกันการกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

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
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
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
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่