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


Rotor Aardfoutbeskerming

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Rotor Aarde Fout Beskerming in Generators

Die rotor van 'n generator word tipies onaangesproke gelaat, wat beteken dit bly elektries geïsoleer van die grond. As gevolg hiervan sal 'n enkele isolasiebreukfout nie onmiddellik 'n beduidende foutstroom veroorsaak nie. Aanvanklik kan so 'n enkele fout die rotor se operasie nie ernstig beïnvloed nie. Indien die fout egter voortduur, kan dit geleidelik die generator se veldwinding skade, wat potensieel tot stelseluitval en koste-versekerde herstelle kan lei. Om hierdie rede is, veral by groot generators, 'n rotor aarde fout beskermingstelsel noodsaaklik om die veldwinding te beskerm.

Wanneer 'n enkele aardfout in die rotor voorkom, is dit nie altyd nodig om onmiddellik die hele stelsel uit te skakel nie. In plaas daarvan gee die beskermingsreël net 'n sein van die teenwoordigheid van die fout, wat die operators in staat stel om die generator op 'n geskikte tydstip vir onderhoud en herstel van diens af te neem. Verskeie metodes word gebruik vir rotor aarde fout beskerming, en een van die mees algemene benaderings word hieronder beskryf.

Rotor Aarde Fout Beskerming Deur Hoë Weerstand

In hierdie metode word 'n hoë weerstandkomponent oor die rotor se veldwinding verbonden. Die middelpunt van hierdie weerstand word dan via 'n sensitiewe reël aan die grond verbonden. Wanneer 'n aardfout in die rotor-sirkel voorkom, word die resulteernde elektriese onbalans deur die reël opgespoor. Na identifisering van die fout, stuur die reël 'n uitskakelbevel na die sirkelbreek, wat die proses van isolering van die defekte komponent inisieer.

Hierdie stelsel het egter 'n beduidende nadeel. Dit kan effektief foute oor die meeste van die rotor-sirkel opspoor, maar het moeite om foute presies in die middelpunt van die rotor te identifiseer. Om hierdie beperking te oorkom, kan die tap op die weerstand van die middelpunt na 'n ander posisie verskuif word. Deur dit te doen, word die stelsel se sensitiviteit herkonfigureer, wat die reël in staat stel om selfs foute by die middelpunt van die rotor op te spoor, wat die algehele doeltreffendheid van die beskermingsmekanisme verhoog.

image.png

AC en DC Injeksie Metodes vir Rotor Aarde Fout Beskerming

AC Injeksie Metode

Die AC injeksie metode vir rotor aarde fout beskerming behels die injeksie van wisselstroom in die veldwinding-sirkel en die grond. Hierdie opsparing sluit 'n sensitiewe oorbeproewingsreël en 'n stroom-beperkende kondensator in. Wanneer 'n enkele aardfout in die rotor voorkom, skep dit 'n geslote sirkel wat die wisselstroombron, die sensitiewe reël en die punt van die aardfout insluit. As gevolg hiervan is die reël in staat om die teenwoordigheid van die aardfout op te spoor deur die elektriese veranderinge binne hierdie nuut gevormde sirkel te waarnem.

Hierdie metode het egter verskeie beduidende nadele. Een groot probleem is die lekstroom wat deur die kondensator gaan. Hierdie lekstroom versteur die magtige veldbalans, wat lei tot verhoogde spanning op die magtige laaiers van die generator. Daarbenewens bied die wisselstroom 'n ander uitdaging: die reël kan faal om op die normale stroom te reageer wat deur die kapasiteit na die grond vloei. Dit beteken dat spesiale voorbereidings geneem moet word om resonansie tussen die kapasiteit en die induktiwiteit van die reël te verhoed. Resonansie kan abnormaliteite in die elektriese toestande veroorsaak, wat potensieel tot vals-positiewe of vals-negatiewe in foutopsporing kan lei, en kan selfs die reël of ander komponente binne die beskermingstelsel skade.

image.png

DC Injeksie Metode: 'n Oplossing vir AC Injeksie Stelsel Uitdagings

Die beperkings inlig in die AC injeksie stelsel vir rotor aarde fout beskerming kan effektief aangepak word deur die gebruik van die DC injeksie metode. Hierdie alternatiewe benadering staan uit vir sy eenvoud en die absensie van lekstroomprobleme, wat groot nadele van die AC-gebaseerde stelsel is.

In die DC injeksie metode is die sirkelkonfigurasie eenvoudig. Een terminal van die sensitiewe reël word aan die opwekker verbonden, terwyl die ander terminal aan die negatiewe terminal van 'n DC kragbronne gekoppel word. Die positiewe terminal van hierdie DC-bron word aan die grond verbonden. Hierdie opsparing skep 'n duidelike elektriese pad vir foutopsporing. Wanneer 'n aardfout in die rotor voorkom, sluit dit die sirkel, wat die foutstroom laat vloei deur die gestelde pad. Die sensitiewe reël, wat deel van hierdie sirkel is, ontdek die teenwoordigheid van die foutstroom spoedig, wat 'n waarskuwing of beskermingsaksie activeer. Deur die kompleksiteite wat verband hou met lekstromme en resonansiebesorgdhede wat die AC injeksie stelsel plaag, te elimineer, bied die DC injeksie metode 'n meer betroubare en doeltreffende oplossing vir rotor aarde fout beskerming.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
'n Aanlyn Toetsmetode vir Spanningsbegrenser by 110kV en LaerIn kragstelsels is spanningsbegrenser kritieke komponente wat toerusting beskerm teen donderoorgelys. Vir installasies by 110kV en laer—soos 35kV of 10kV transformasiekamers—bied 'n aanlyn toetsmetode effektief die ekonomiese verliese voetstoots met magverlies. Die kern van hierdie metode lê in die gebruik van aanlyn moniteringstegnologie om die prestasie van die begrenser te evalueer sonder om die stelselbedryf te onderbreek.Die toets
Oliver Watts
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Verwante produkte
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei