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


Jeneratör Tüzelme Koruması

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Magnetizasyon Kaybı Tanımı


Bir jeneratörde magnetizasyon kaybı, manyetik sistem başarısız olduğunda ve jeneratör eş zamanlı hızın üzerinde çalıştığı zaman gerçekleşir.


Endüksiyon Jeneratörü Modu


Magnetizasyon olmadan, jeneratör bir endüksiyon jeneratörü haline gelir. Bu, aşırı ısınma ve aşırı yüklenme sorunlarına yol açabilir.


Alt Akım Rölesi Koruması


Bir alt akım rölesi, manyetik akım belirli bir değerin altına düştüğünde çalışarak manyetik alan kaybından koruyabilir.


Bu röl, manyetik akım belirlenmiş bir değerden (genellikle tam yük akımının %8'i) aşağı düşerse çalışır. Eğer manyetik devre bütündür ancak manyetik güç kaynağı başarısız olursa, kayma frekansında indüklenmiş bir akım rölün çalışmasına ve durmasına neden olabilir. Bu, röl ayarları ile yönetilebilir.


e5c0485cce518a4b5ad976d63f3154c2.jpeg


Normal tam yük akımının %5'i gibi bir ayar önerilir. Alt akım rölesi, normalde kapalı bir kontağı vardır ve bu kontakt, röl bobini manyetik akım tarafından beslendiği sürece açık kalır. Manyetik sistemin başarısız olması durumunda, röl bobini devresi kapanır, kontak kapalı hale gelir ve T1 zamanlayıcıya güç sağlar.


Röl bobini enerji alırken, T1 rölünün normalde açık olan kontağı kapanır. Bu kontakt, başka bir zamanlayıcı T2'ye across güç sağlar ve bu zamanlayıcının ayarlanabilir bir çalışma gecikmesi vardır (2-10 saniye). T1 rölünün düşüşteki zaman gecikmesi, kayma frekans etkisinden dolayı şemayı tekrar istikrara getirmek için kullanılır. T2 rölünün kontakları, belirlenen zaman gecikmesinin ardından ya seti kapatır ya da bir alarm başlatır. Yükleme sırasında dış bir hatadan dolayı yanlış işlemlerden korumak için çalışma esnasında zaman gecikmesi sağlanır.


İstikrar İçin Zamanlayıcı Röller


Zamanlayıcı rölerin kullanılması, kayma frekans etkilerine karşı koruma şemasını istikrarla ve yanlış işlemlerden korur.


Sistem geriliminin, sistemin istikrarının ana göstergesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, offset mho rölünün, jeneratörün çalışmasının bir sistem gerilim çöküşüyle birlikte olduğu zaman, makineyi anında kapatmak üzere düzenlenmiştir. Sistem gerilimindeki düşüş, genellikle normal sistem geriliminin %70'ine ayarlanmış bir alt gerilim rölesi tarafından tespit edilir. Offset mho rölünün, sistem yükünü güvenli bir değere kadar azaltmaya ve ardından belirlenen bir süre sonra ana tripping rölesini başlatmaya ayarlanması yapılmıştır.


953b4266b512e85dead357fb6efabfe8.jpeg


Büyük Jeneratörler İçin Gelişmiş Koruma


Daha büyük jeneratörler için, offset mho röleri ve alt gerilim röleri ile donatılmış gelişmiş şemalar, yük azaltma ve ana tripping röleri aracılığıyla sistem istikrarını korumak için kullanılır.

 

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
Dağıtım Hatları: Güç Sistemlerinin Önemli BileşeniDağıtım hatları, güç sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Aynı gerilim seviyesindeki ana hat üzerinde, birden fazla dağıtım hattı (giriş veya çıkış için) bağlı olup, her biri birçok şubeyle radyal olarak düzenlenmiş ve dağıtım transformatörlere bağlanmıştır. Bu transformatörler tarafından düşük gerilime indirgenen elektrik, geniş bir yelpazede son kullanıcıya sağlanır. Bu dağıtım ağlarında, faz arası kısa devre, aşırı akım (aşırı yük) ve tek faz
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
Orta gerilimli doğrudan akım (MVDC) teknolojisi, güç iletiminde önemli bir yenilik olup, belirli uygulamalarda geleneksel AC sistemlerin sınırlamalarını aşmak için tasarlanmıştır. Genellikle 1.5 kV ile 50 kV arasında değişen gerilimlerde DC ile elektrik enerjisinin iletilmesi, yüksek gerilimli DC'nin uzun mesafe iletim avantajlarını düşük gerilimli DC dağıtımının esnekliğiyle birleştirir. Büyük ölçekli yenilenebilir kaynakların entegrasyonu ve yeni güç sistemleri geliştirme arka planında, MVDC,
Echo
10/23/2025
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
İstasyonlarda DC Sistemi Toplanma Arızalarının Analizi ve İşlenmesiBir DC sistemi toplanma arızası olduğunda, bu tek nokta toplama, çok nokta toplama, döngü toplama veya yalıtım azalması olarak sınıflandırılabilir. Tek nokta toplaması pozitif kutup ve negatif kutup toplamasına ayrılır. Pozitif kutup toplaması koruma ve otomatik cihazların yanlış çalışmasına neden olabilir, ancak negatif kutup toplaması (örneğin, röle koruması veya devre kesme cihazları) çalışmamaya yol açabilir. Herhangi bir top
Felix Spark
10/23/2025
Düzeltici Tranformatör Verimliliğini Nasıl Artırabilirsiniz? Anahtar İpuçları
Düzeltici Tranformatör Verimliliğini Nasıl Artırabilirsiniz? Anahtar İpuçları
Düzleştirici Sistemin Etkinliği için Optimizasyon ÖncelikleriDüzleştirici sistemler birçok ve çeşitli ekipman içerir, bu nedenle etkinliklerini etkileyen birçok faktör vardır. Bu nedenle, tasarım sırasında kapsamlı bir yaklaşım gereklidir. Düzleştirici Yükleri için İletim Voltajını ArtırınDüzleştirici kurulumları, önemli miktarda güç gerektiren yüksek güçli AC/DC dönüştürme sistemleridir. İletim kayıpları düzleştirici etkinliğini doğrudan etkiler. İletim voltajını uygun şekilde artırmak hat kayı
James
10/22/2025
İlgili Ürünler
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek