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


Que son as causas do sobrevoltaxe nun xerador diésel

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Causas do Sobrecorrente nos Xeradores Diesel

O sobrecorrente nos xeradores diesel pode ser causado por varios factores, incluíndo falhas no sistema eléctrico, problemas no sistema de control e cambios na carga. A continuación presentanse algúns das causas máis comúns e as súas explicacións detalladas:

1. Fallo do Regulador de Tensión

Causas:

  • Regulador de Tensión Defectuoso: O regulador de tensión é un compoñente clave que controla a tensión de saída do xerador. Se o regulador de tensión falla ou está danado, pode provocar que a tensión de saída aumente anormalmente.

  • Ajustes Incorrectos do Regulador de Tensión: Se os axustes do regulador de tensión son incorrectos, pode resultar en unha reguración de tensión inexacta, levando a un sobrecorrente.

Solucións:

  • Comprobar o estado do regulador de tensión e substituílo ou recalibrálo se é necesario.

2. Fallo do Sistema de Excitación

Causas:

  • Curto Circuito ou Circuito Aberto nas Bobinas de Excitación: Un curto circuito ou circuito aberto nas bobinas de excitación pode provocar unha corrente de excitación anormal, afectando a tensión de saída.

  • Regulador de Excitación Defectuoso: O regulador de excitación é un compoñente crítico que controla a corrente de excitación. Se falia, pode provocar que a corrente de excitación perda o control, levando a un sobrecorrente.

Solucións:

  • Comprobar a isolación das bobinas de excitación e resolver calquera curto circuito ou circuito aberto.

  • Comprobar o estado do regulador de excitación e substituílo ou reparalo se é necesario.

3. Cambios na Carga

Causas:

  • Descarte Súbito da Carga: Cando o xerador perde repentinamente parte ou toda a súa carga, a tensión de saída pode dispararse instantaneamente. Se o regulador de tensión non pode responder rapidamente, pode resultar en un sobrecorrente.

  • Carga Desbalanceada: Se a carga trifásica está desbalanceada, pode provocar que a tensión nunha fase aumente.

Solucións:

  • Evitar o descarte súbito da carga sempre que sexa posible. Se é inevitábel, asegurar que o regulador de tensión pode responder rapidamente.

  • Comprobar o balance da carga trifásica e axustar a distribución da carga se é necesario.

4. Fallo do Sistema de Control

Causas:

  • Fallo do Software do Sistema de Control: Un fallo no software do sistema de control pode impedir que o regulador de tensión e outros compoñentes de control funcionen correctamente, levando a un sobrecorrente.

  • Fallo dos Sensores: Sensores defectuosos de tensión ou corrente poden proporcionar lecturas inexactas ao sistema de control, afectando a reguración de tensión.

Solucións:

  • Comprobar o software do sistema de control e actualizalo ou reinstalalo se é necesario.

  • Comprobar o estado dos sensores e substituílos ou calibrálos se é necesario.

5. Interferencia Externa

Causas:

  • Interferencia da Rede: Se o xerador está conectado á rede, as fluctuacións de tensión ou a interferencia na rede poden afectar a tensión de saída do xerador.

  • Impactos de Rayos ou Descargas Estáticas: Os impactos de rayos ou descargas estáticas poden provocar picos instantáneos que afectan o sistema eléctrico do xerador, levando a un sobrecorrente.

Solucións:

  • Usar estabilizadores ou reguladores de tensión para reducir o impacto da interferencia da rede.

  • Instalar pararrayos e protectores contra sobretensións para protexer o xerador de impactos de rayos e descargas estáticas.

6. Fallo Mecánico

Causas:

  • Velocidade Excesiva do Xerador: Se a velocidade do motor diésel é demasiado alta, a tensión de saída do xerador aumentará correspondemente.

  • Fallo do Sistema de Transmisión: Fallos no sistema de transmisión poden provocar que a velocidade do xerador sexa inestábel, afectando a tensión de saída.

Solucións:

  • Comprobar o mecanismo de control de velocidade do motor diésel para asegurar que funcione dentro do rango normal.

  • Comprobar o estado do sistema de transmisión e resolver calquera fallo.

7. Problemas de Conexión Eléctrica

Causas:

  • Conexións Sueltas: As conexións sueltas poden provocar un mal contacto, afectando a estabilidade da tensión.

  • Unións Oxidadas: As unións oxidadas poden aumentar a resistencia, afectando a transmisión da tensión.

Solucións:

  • Comprobar todas as conexións eléctricas para asegurar que están seguras.

  • Limpar as unións para eliminar a oxidación e asegurar boas conexións eléctricas.

Resumo

O sobrecorrente nos xeradores diesel pode ser causado por varios factores, incluíndo fallos no regulador de tensión, fallos no sistema de excitación, cambios na carga, fallos no sistema de control, interferencia externa, fallos mecánicos e problemas de conexión eléctrica. Abordar estas diferentes causas con soluciones apropiadas pode prevenir e resolver eficazmente os problemas de sobrecorrente, asegurando o funcionamento normal do xerador. Esperamos que a información anterior sexa útil para vostede.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Protección Eléctrica: Transformadores de Aterramento e Carga de Barras
1. Sistema de aterramento de alta resistenciaO 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 secun
12/17/2025
Análise en Profundidade dos Mecanismos de Protección contra Fallos para Interruptores de Xeradores
1.Introdución1.1 Función básica e fondo do GCBO Interruptor de Circuíto do Xerador (GCB), como nodo crítico que conecta o xerador co transformador elevador, encárgase de interromper a corrente tanto en condicións normais como de falla. Ao contrario que os interruptores de circuíto convencionais de subestación, o GCB soporta directamente a enorme corrente de curto-circuíto procedente do xerador, con correntes nominais de interrupción de curto-circuíto que alcanzan centos de quiloamperios. Nas gra
11/27/2025
Investigación e práctica do sistema de monitorización inteligente para interruptores de circuito de xeradores
O interruptor do xerador é un compoñente crítico nos sistemas de enerxía, e a súa fiabilidade afecta directamente o funcionamento estable do sistema de enerxía en conxunto. A través da investigación e aplicación práctica dos sistemas de monitorización inteligentes, pode monitorizarse o estado operativo en tempo real dos interruptores, permitindo a detección precoz de posibles fallos e riscos, aumentando así a fiabilidade global do sistema de enerxía.A manutención tradicional dos interruptores ba
11/27/2025
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