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


Protección Eléctrica: Transformadores de Aterramento e Carga de Barras

Vziman
Campo: Fabricación
China

1. Sistema de aterramento de alta resistencia
O aterramento de alta resistencia pode limitar a corrente de falso contacto e reducir adecuadamente a sobre-tensión de terra. No obstante, non é necesario conectar un gran resistor de alto valor directamente entre o punto neutro do xerador e a terra. En vez diso, pódese usar un pequeno resistor xunto con un transformador de aterramento. A bobina primaria do transformador de aterramento está conectada entre o punto neutro e a terra, mentres que a secundaria está conectada a un pequeno resistor. Segundo a fórmula, a impedancia vista no lado primario é igual á resistencia do lado secundario multiplicada polo cadrado da relación de voltas do transformador. Polo tanto, cun transformador de aterramento, un pequeno resistor físico pode funcionar eficazmente como unha alta resistencia.

2. Principio de protección de aterramento do xerador
Durante o aterramento do xerador, hai unha tensión entre o punto neutro e a terra. Esta tensión aplícase a través da bobina primaria do transformador de aterramento, inducindo unha tensión correspondente no lado secundario. Esta tensión secundaria pode servir como criterio para a protección contra falsos contactos do xerador, permitindo que o transformador de aterramento extraia a tensión de secuencia cero para propósitos de protección.

3. Función do cepillo de carboneo de aterramento do eixo do xerador (lado da turbina)
Debido á imposibilidade de distribución perfectamente uniforme do campo magnético do estator do xerador, pode desenvolverse unha diferenza de potencial de varios volts ou máis a través do rotor do xerador. Como a impedancia do circuito formado polo rotor do xerador, os rolos e a terra é moi pequena, poden fluir correntes significativas no eixo. Para prevenir a formación destas correntes, os fabricantes instalan almofadas aislantes baixo todos os rolos do lado do excitador do xerador, rompendo así a ruta de corrente do eixo.

Para asegurar que o eixo do xerador está ao mesmo potencial que a terra, evitando a corrosión eléctrica causada polas correntes do eixo.
Con propósitos de protección de aterramento, evitando dificultades na monitorización do aislamento cando ocorre un falso contacto de punto único no rotor.

4. Función do cepillo de carboneo terminal do xerador

A corrente de excitación do xerador flúe a través dos cepillos de carboneo, despois vía anéis deslizantes (conmutador) ao enredo do rotor, creando un campo magnético rotatorio no enredo do rotor.

5. Protección de carga da barra

Nun sistema de 220kV, despois da finalización da manutención da Barra II, ao restaurar a tensión na Barra II energizándoa desde a Barra I a través do interruptor de ligazón de barras, hai un breve fluctuación de tensión durante o proceso de carga. Ademais, debido á gran corrente de carga, os relés de protección de distancia poden malfuncionar. Polo tanto, debe activarse a protección de carga da barra para evitar a malfunción e interromper rapidamente o interruptor de ligazón de barras se é necesario.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Transformadores de aterramento inteligentes para apoio a redes insulares
1. Antecedentes do proxectoOs proxectos fotovoltaicos (PV) distribuídos e de almacenamento de enerxía están desenvolvéndose rapidamente en todo Vietnam e Asia oriental, pero encaran importantes retos:1.1 Inestabilidade da rede:A rede eléctrica de Vietnam experimenta frecuentes fluctuacións (especialmente nas zonas industriais do norte). En 2023, as escasezas de enerxía procedente do carbón provocaron apagóns a gran escala, dando lugar a perdas diárias que superaron os 5 millóns de dólares EE. UU
12/18/2025
Funcións e selección de transformadores de aterramento en centrais eléctricas fotovoltaicas
1.Estabelecemento do punto neutro e estabilidade do sistemaNas centrais fotovoltaicas, os transformadores de aterramento establecen eficazmente un punto neutro do sistema. Segundo as regulacións eléctricas pertinentes, este punto neutro asegura que o sistema mantenga unha certa estabilidade durante fallos asimétricos, actuando como un "estabilizador" para todo o sistema eléctrico.2.Capacidade de limitación de sobrexuntamentosPara as centrais fotovoltaicas, os transformadores de aterramento poden
12/17/2025
Axustes de protección do transformador: Guía de secuencia cero e sobre tensión
1. Protección de sobrecorrente de secuencia ceroA corrente de funcionamento para a protección de sobrecorrente de secuencia cero de transformadores de aterramento é tipicamente determinada com base na corrente nominal do transformador e na corrente de secuencia cero máxima permitida durante falhas de terra no sistema. O intervalo de ajuste geral é aproximadamente 0,1 a 0,3 vezes a corrente nominal, com o tempo de funcionamento geralmente configurado entre 0,5 a 1 segundo para eliminar rapidament
12/17/2025
Métodos de cableado e parámetros dos transformadores de aterramento
Configuracións de Enrrollado dos Transformadores de AterramentoOs transformadores de aterramento clasifícanse segundo a conexión do enrrollado en dous tipos: ZNyn (zigzag) ou YNd. Os seus puntos neutros poden conectarse a unha bobina supresora de arcos ou a un resistor de aterramento. Actualmente, o transformador de aterramento tipo zigzag (Z) conectado mediante unha bobina supresora de arcos ou un resistor de baixo valor é o máis comúnmente utilizado.1. Transformador de Aterramento Tipo ZOs tra
12/05/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía