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


Miks paigaldada GCB generaatoride väljunditel? 6 põhieelist elektrijaama toimimiseks

Echo
Väli: Transformeri analüüs
China

1. Kaitseb generaatorit

Kui asümmeetrilised lühikeseid tekivad generaatori väljundlülis või ühik kannatab ebavõrdsete koormuste all, võib GCB kiiresti vea isoleerida, et vältida generaatori kahjustumist. Ebavõrdse koormuse toimimisel või sise- või välistasümmeetriliste lühikeste korral tekitatakse roorile kahe kordse võrgusagedusega vorrkirjad, mis põhjustavad roori lisaküttemist. Samal ajal kahe kordse võrgusagedusega vahelduv elektromagnetiline torr põhjustab ühikus kahe kordse sagedusega vibratsiooni, mis viib metallide väsalmisse ja mehaanilisse kahjustumisse.

2. Kaitseb peamist transformatort ja kõrgepinge tööjuhttransformatort

GCB installimisel tõuseb kaitsefunktsioonide valikutehis—nii operatiivsete veategurite, süsteemi oskilleerimise või generaatori/transformatori siseveade korral—parandades ühiku ohutuseks töötamise usaldusväärsust.

Operatiivsete veategurite või süsteemi oskilleerimise korral on vaja kiiresti trippida ainult GCB, ilma tööjuhtenergia tarbimist muutmata. Pärast vea kustutamist saab generaator ja võrk kiiresti uuesti ühendada GCB kaudu, vältides täisettevõtte energiakatkestusi, mis tekivad tööjuhtenergia tarbimise muutmise ebaõnnestumise tõttu.

Sisevea generaatoris esinemisel saab vea sisega generaator isoleerida ilma tööjuhtenergia tarbimist muutmata. See võimaldab generaatori valikutrippingut, lihtsustab kaitsejoont ja vältib tööjuhtenergia tarbimise muutmist (sellepärast et siseüksuse veade korral ei ole vaja kõrgepinge lüliti trippida). See on suurepärane ajutiste veade lahendamiseks (eriti katkevaid termilisi signaale kotlite/turbineid), ühiku kiiret taasülevõtmist ja vigase toimimise tõttu tekkinud õnnetuste vältimiseks.

Kõrge sagedusega esinevatel veateguritel (nt. sise-transformatori veade, transformatori maandamine) on GCB katkestusaeg palju kiirem kui generaatori välismagnetväli aeg (mitmed sekundid). See oluliselt vähendab veaenergia kahjustust transformatorele, lühendab hooldusaja, vähendab otsesid/kogemuslikke majanduslike kahju ja parandab ettevõtte käivitamisvõimet 0,7%~1%.

3. Väldib käivitamise/varuvälja transformatori vajadust ja lihtsustab tööjuhtenergia tarbimise muutmist

GCB-ga saab ühiku käivitamise/peatumise energia tagasi tööjuhttransformatoriga peamise transformatori kaudu, vältides käivitamise/varuvälja transformatori vajadust. Ühiku käivitamise/peatumise või vea käsitlemiseks on vaja trippida ainult GCB (mitte kõrgepinge süsteemi lüliti), mille tulemusena vähenevad tööjuhtenergia tarbimise muutmise protseduurid (võrreldes süsteemidega, kus GCB puudub), väheneb operatsioonide keerukus ja paraneb süsteemi usaldusväärsus.

GCB。.jpg

4. Parandab ühiku kaitse valikutehist

Sisevea generaatoris esinemisel trippib GCB kiiresti, eraldades generaatori võrgust—ilma peamise transformatori trippinguta. Peatumise tööjuhtenergia saab ikka tagasi peamise transformatori kaudu, vältides tööjuhtenergia tarbimise kiiret muutmist. See vähendab operaatorite koormust ja loob tingimused kiire veategevuse jaoks. Kõrgepinge tööjuhtenergia tarbimise muutmise väldimine lihtsustab tööjuhtenergia süsteemi juhtimise ja kaitsejoonte, parandades selle usaldusväärsust. GCB installimine generaatori väljundlülis lihtsustab generaatori-transformatori ühiku kaitsekonfiguratsiooni ja vähendab kaitsemeetmete interlokatsioonide keerukust. Tavalisel ühiku käivitamisel/peatumisel tööjuhtenergia saab süsteemilt peamise transformatori kaudu, vältides tööjuhtenergia tarbimise muutmist. Ühiku võrguühendamine või peatumine saab toimuma ainult GCB kaudu, lühendades käivitamisaega ja vähendades elektrilisi/mehaanilisi järsku motoritele. Vähem operatsioonikomponente vähendab vigaste toimingute riski.

5. Lihtsustab sinkroniseerimisprotseduuri

Kui võrguühendamist tehakse kõrgepinge lüliti abil, on lüliti alaliselt pingevoolu all. Majandatud välisisolatsiooni korral võib see pinge põhjustada välisisolatsiooni väliskirjutist. Kui sinkroniseerimine toimub generaatori pingetasemel (GCB kaudu), kaotatakse kõrgepinge lüliti pingevool. GCB kasutamisel sinkroniseerimisel võrreldakse GCB pooltel võrdsed pinged, mis teeb sinkroniseerimise lihtsamaks ja usaldusväärsemaks. Lisaks asub GCB sises (paremate keskkonnatingimustega ja laiemate isolatsioonipinnareserviga), mis veelgi tagab sinkroniseerimise usaldusväärsuse.

6. Soodstab testimist ja käivitamist

GCB jagab generaatori ja transformatori kaheks sõltumatuseks osaks, lubades astmelise, samm-sammulte käivitamise ja testimise. Kui tööjuhtenergia saab peamise transformatori kaudu, saab generaator käivitada, testida ja mõõta allunderingluses. See füüsiline eraldus GCB kaudu aitab oluliselt generaatori ja transformatori käivitamist, hooldust ja kontrollimist, ja pakub ka mugavaid tingimusi generaatori lühikeseid testimiseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on ühefaasi uuestikinnituse ja kolmefaasi uuestikinnituse eelised ja puudused?
Üksfase taaskülgeldusEelis:Kui üksfase-maapinna veatekkivus joonel ja rakendatakse kolmefase automaatset taaskülgeldust, siis see tõstab lülituse ülepingevoltage võrreldes üksfase taaskülgeldusega. See on sellega seotud, et kolmefase katkestamine katkestab voolu nullpunkti kaudu, jätmaks tagajärgvoltageid mitteteise faasis—umbes võrdne fasi pikkusega. Kuna taaskülgelduse ajal energiavaba periood on suhteliselt lühike, ei lange need mitteteiste faside voltageid oluliselt, mis viib oluliseks lülit
12/12/2025
Põhjalik analüüs generaatoripõhja katkestusseadmete veakaitsemehanismide kohta
1.Sissejuhatus1.1 GCB põhifunktsioon ja taustGeneraatorikontaktor (GCB), mis on kriitiline sõlm, mis ühendab generaatori tõstmustransformiga, on vastutav elektrivoolu katkestamise eest nii normaalsete kui ka vigastuseolude korral. Tavaliste alamjaama kontaktoritega erinevalt võtab GCB otse suure lühikese kringilooga voolu, mille nimetatud vigastusvool võib ulatuda sadade kiloamperete kuni. Suurte tootmiskogumite puhul on GCB usaldusväline töö otseselt seotud generaatori enda ohutusega ja elektri
11/27/2025
Tehase lülituse intelligenta monitoringusüsteemi uurimine ja praktika
Generaator lülitaja on kriitiline komponent elektrivõrkudes ja selle usaldusväärsus mõjutab otse kogu elektrivõrgu stabiilset tööd. Intelligentsed jälgimissüsteemide uurimine ja praktikakasutamine võimaldavad jälgida lülitajate reaalajas toimimist, mis aitab varajaseid tõrkeid ja riske tuvastada, suurendades nii kogu elektrivõrgu üldist usaldusväärsust.Traditsioonilised lülitajate hooldusmeetodid põhinevad perioodilisel kontrollil ja kogemuse põhjal tehtud hinnangul, mis on mitte ainult aega- ja
11/27/2025
Vaikse diiselmootori generaatori installimise juhend: Põhiline samm & kriitilised üksikasjad efektiivsuse tagamiseks
Tööstuslikus tootmiss, hädaabivajadustes, kaubandusehitistes ja muudes stsenaariumides on vaiksed silindrikad diiselmootorigeneraatorid "põhiline varundus" stabiilse energiatarbimise tagamisel. Paigalduse kvaliteet määrab üksiku tööefektiivsuse, müra kontrollimise suutlikkuse ja kasutusaeg; isegi väikesed ebaõnnestumised võivad põhjustada potentsiaalseid tõrkeid. Täna, praktikakogemuse põhjal, esitame täieliku standardiseeritud protsesside ja kriitiliste üksikasjade loendi vaikese silindrika dii
11/27/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks

IEE Business will not sell or share your personal information.

Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut