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


Systemata Protectionis Transformerum: Protectio per Gas, Overcurrent et Design Relais Differentialis

Noah
Campus: Design & Maintenance Constitutio & Conservatio
Australia

Propter defectus circuitus brevis in ductibus tranformatoris, glandulis et componentibus internis, oportet dispositiva protectiva idonea instaurari, et debent his provisionibus conformari:

  • Transformatores capacitate 10 MVA vel maiore operantes singillatim, et transformatores capacitate 6.3 MVA vel maiore operantes parallelo, debent protectione differentialis piloti instrui. Transformatores importantiores capacitate 6.3 MVA vel minori operantes singillatim possunt etiam protectione differentialis piloti instrui.

  • Transformatores infra 10 MVA possunt protectione overcurrent instantanea et protectione overcurrent instrui. Pro transformatoribus 2 MVA et superior, si factor sensitivitatis protectionis overcurrent instantaneae non satisfacit, recommendatur protectio differentialis piloti.

  • Pro transformatoribus capacitate 0.4 MVA vel maiore, tensione primaria 10 kV vel minori, et connectionibus winding delta-star, potest uti protectione overcurrent duarum phasium cum tribus relais.

  • Omnia dispositiva protectiva praescripta debent operari ad disjungendo interruptores circuiti in omnibus lateribus transformatoris.

Durante operatione transformatoris, defectus interni interdum difficiles sunt detegendi et prompte tractandi, quod fortasse ad accidentia ducere possit. Installatio protectionis relay gas potest adhiberi ad praeventionem talium incidentium usque ad certum gradum.

Introductio in Protectionem Gas

Protectio gas est unum ex principalibus protectionibus transformatoris et pertinet ad non-electricam protectionem. Dividitur in protectionem gas levi et protectionem gas gravi. Principia operativa differunt: Protectio gas levi operatur quando parvi defectus interni faciunt oleum insulatorium decomponi et gas generare propter calefactionem. Gas accumulatum in parte superiore relai facit cupam apertam perdere buoyantiam et mergi, actuat contactum reed claudere et signum alarmi mitti. Protectio gas gravi operatur quando gravis defectus internus facit oleum rapiditer expandi propter calefactionem vel arcum, generans magnam quantitatem gas et fluxum olei ad reservaculum olei. Fluxus hic impactit tabulam intra relai, vincens resistentiam mullae et movens magnetum ad claudendum contactum reed, resultans in iussu trip. Debet normaliter ad modum trip adiustari. Praeter protectionem gas, non-electricae protectiones pro magnis transformatoribus immersis oleo solent includere relevo pressionis et protectionem mutationis pressionis subita.

Differentia principalis inter protectionem gas levi et gravi iacet in valoribus setting relai: protectio gas levi tantum signum alarmi emit, sine tripping, dum protectio gas gravi directe initiat trip.

Tension zero-sequence aequalis est summa vectorum tensionum trium phasium. Methodus calculi currentis zero-sequence similis est.

Principium protectionis gas gravi fundatur in designo flotantis et reed relai. Camera olei relai connectitur ad vas transformatoris. Quando defectus generat gas, accumulatio gas demittit flotantem ad certam positionem, claudens contactum primi gradus ad triggerandum alarman gas leve. Cum gas continue accumuletur, flotans descendit amplius, activans contactum secundi gradus, claudens circuitum gas gravi, et trippando interruptorem circuiti.

Differentia in Principiis Operativis inter Protectionem Gas Leve et Gravi

Relai gas leves constat ex cupa aperta et contactibus reed, et operatur ad emittendum signum. Relai gas gravi constat ex tabula, mulla, et contactibus reed, et operatur ad tripping.

Sub operatione normali, relai plenus est oleo, et cupa aperta fluit propter buoyantiam, tenens contactos reed apertos. Quando parvus defectus internus accidit, gas sursum ascendens intrat relai, demittens level olei. Cupa aperta rotat counterclockwise circa pivot suum, claudens contactum reed et emittens signum alarmi. Quando gravis defectus internus accidit, magna quantitas gas rapiditer generatur, causans subitum incrementum pressionis vasis et fluxum olei celerem ad reservaculum olei. Fluxus hic impactit tabulam relai, quae vincit resistentiam mullae, movet magnetum versus contactum reed, claudens contactum et initians trip.

Characteristica relai relai refertur ad relationem inter quantitates input et output eius per totum processum operationis. Sive operando sive revertendo, relai movetur directe ab initiali positione ad finalem, sine mora in aliqua positione intermediaria. Haec characteristica "step-change" cognoscitur ut characteristica relai.

Donum da et auctorem hortare

Suggestus

Culpae et Tractatio Terrae Unipolaris in Lineis Distributionis 10kV
Characteristica et Instrumenta Detegendi Defectus Terrae Monofasiales1. Characteristica Defectuum Terrae MonofasialiumSigna Centralia Admonitionis:Campanula admonitionis sonat, et lucerna indicativa inscripta „Defectus Terrae in Sectione Omnibus [X] kV [Y]“ accenditur. In systematibus ubi punctum neutrum per bobinam Petersen (bobinam suppressionis arcus) ad terram connectitur, lucerna indicativa „Bobina Petersen Operatur“ etiam accenditur.Indicationes Voltmetri Monitoris Isolationis:Tensio phase
01/30/2026
Modus operationis terre iunctae puncti neutralis pro transformatoribus retis electricitatis 110kV~220kV
Dispositio modi operis terrae puncti neutralis pro transformatoribus rete electricitatis 110kV~220kV debet exigentias tolerationis insulationis puncti neutralis transformatorum complere, et simul conari ut impedimentum sequentiae nullae stationum transformationis fere immutatum maneat, dum certatur ne impedimentum sequentiae nullae compositum in quocumque puncto raptus circuiti systematis ultra ter impedimentum sequentiae positivae compositum excedat.Pro transformatoribus 220kV et 110kV in novis
01/29/2026
Cur Quare Substationes Lapidem Gravem Calculos et Rupem Fractam Utuntur
Cur Quare Substationes Utuntur Lapidibus, Gravibus, Piscinis et Saxis Tritis?In stationibus transformationis, instrumenta ut transformatores electricitatis et distributionis, lineae transmissionis, transformatores tensionis, transformatores currentis et commutatores disiunctionis omnia terram exigunt. Praeter terram, nunc profundius explorabimus cur gravia et saxa trita in stationibus transformationis saepe utuntur. Quamquam videantur ordinaria, isti lapides partem criticam iuxtaque functionalem
01/29/2026
Cur autem nucleus transformatoris tantum in uno puncto terram tangere debet Nonne terra multipuncta fidelius est
Cur ergo nucleus transformatoris terram tangere debet?In operatione, nucleus transformatoris, simul cum structuris, partibus et componentibus metallicis quae fixant nucleum et spiras, in forti campo electrico situs est. Sub influentia huius campi electrici, potentialem relativum altum ad terram comparatum acquirunt. Si nucleus non terra tangitur, differentia potentialis inter nucleum et structuras claudicantes et vas terratum existet, quae possit ad intermitterentiam dismissionem ducere.Praetere
01/29/2026
Inquiry
+86
Click to upload file
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum