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


הגנה מפני קצר במשרעת הרוטור

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

הגנה מפני קצר בקרקע של הרוטור במגנטים

הרוטור של מגנט בדרך כלל נשאר ללא חיבור לקרקע, כלומר נשאר מבודד חשמלית מהקרקע. כתוצאה מכך, תקלה אחת של פיצול מבודד לא תגרום מיד לזרם קצר גדול לזרום. בהתחלה, תקלה כזו אחת עלולה שלא תפגע באופן משמעותי בפעילות הרוטור. עם זאת, אם התקלה מתמשכת, היא יכולה להזיק בהדרגה למגנט השדה של המגנט, ולגרום לתקלות במערכת ותיקונים יקרים. מסיבה זו, במיוחד במגנטים גדולים, מערכת הגנה מפני קצר בקרקע של הרוטור היא חיונית כדי להגן על מגנט השדה.

כאשר מתרחשת תקלה אחת של קצר בקרקע ברוטור, אין צורך תמיד לנתק את כל המערכת מיידית. במקום זאת, היחידה ההגנתית רק משדרת על כך שיש תקלה, מאפשרת לפעילים לתכנן את הסרת המגנט מהשירות זמן נוח לטיפול ולתיקונים. ישנם מספר שיטות לשימוש להגנה מפני קצר בקרקע של הרוטור, ואחת מהשיטות הנפוצות ביותר מתוארת למטה.

הגנה מפני קצר בקרקע באמצעותנגד גבוה

בשיטת זו, מחברים קומפוננט בעל ערך נגד גבוה על פני מגנט השדה של הרוטור. אמצע הנגד מחובר לקרקע דרך רילאי רגיש. כאשר מתרחשת תקלה של קצר בקרקע במעגל הרוטור, האי-איזון החשמלי שנוצר מזוהה על ידי הרילאי. לאחר זיהוי התקלה, הרילאי שולח פקודה לנתק את מנעץ הקירור ומתחיל את תהליך ניתוק הקומפוננט המטעה.

עם זאת, למערכת זו יש חסרון משמעותי. היא יכולה לזהות תקלות לאורך רוב מעגל הרוטור, אך היא מתקשה לזהות תקלות בדיוק במרכז הרוטור. כדי להתמודד עם מגבלה זו, ניתן להזיז את הנק'ה בנגד ממרכזו למקום אחר. בכך, מזינים מחדש את רגישות המערכת, מאפשרים לרילאי לזהות תקלות אפילו במרכז הרוטור, ובכך משפרים את האפקטיביות הכוללת של מנגנון ההגנה.

image.png

שיטות הדחיפה של זרם חילופין ושל זרם ישר להגנה מפני קצר בקרקע של הרוטור

שיטת הדחיפה של זרם חילופין

שיטת הדחיפה של זרם חילופין להגנה מפני קצר בקרקע של הרוטור כוללת הדחפת זרם חילופין למעגל מגנט השדה והקרקע. תצורה זו כוללת רילאי דק"א רגיש ו kondenzator מגביל זרמים. כאשר מתרחשת תקלה של קצר בקרקע ברוטור, היא יוצרת מעגל סגור שכולל את מקור הזרם החילופי, הרילאי הרגיש ונקודת התקלה לקרקע. כתוצאה מכך, הרילאי יכול לזהות את קיומה של התקלה על ידי זיהוי השינויים החשמליים בתוך המעגל החדש שנוצר.

עם זאת, לשיטה זו יש כמה חסרונות משמעותיים. בעיה גדולה היא הזרם הנשך העובר דרך הקונדנזטור. זרם זה מפריע לאיזון השדה המגנטי, גורם לעליה בלחץ על הבניינים המגנטיים של המגנט. בנוסף, הזרם החילופי מציב אתגר נוסף: הרילאי עשוי לא להגיב לזרם הנורמלי שזורם דרך הקונדנזטור לקרקע. זה אומר שהאם חייבים לקחת צעדים מיוחדים למנוע מהתנודות להיווצר בין הקונדנזטור לבין האינדוקטנס של הרילאי. התנודות יכולות לגרום לתנאים חשמליים חריגים, שמובילים לזיהוי שגוי של תקלות או לאישורים שגויים, ואפילו לנזק לרילאי או לקומפוננטים אחרים בתוך מערכת ההגנה.

image.png

שיטת הדחיפה של זרם ישר: פתרון לחוסרונות מערכת הדחיפה של זרם חילופין

החסרים המנפוצים במערכת הדחיפה של זרם חילופין להגנה מפני קצר בקרקע של הרוטור יכולים להתגבר בצורה יעילה באמצעות שימוש בשיטת הדחיפה של זרם ישר. שיטה אלטרנטיבית זו בולטת בשל הפשטות שלה והיעדר בעיות של זרם נשך, שהם חסרונות מרכזיים במערכת מבוססת זרם חילופין.

בשיטת הדחיפה של זרם ישר, תצורת המעגל פשוטה. אחד מ发展目标与您的请求不符。根据您的要求,我将继续完成希伯来语的翻译,而不是切换到其他语言或目标。 以下是剩余部分的希伯来语翻译:

בשיטת הדחיפה של זרם ישר, תצורת המעגל פשוטה. אחד ממסדי הרילאי הרגיש מחובר למקצץ, בעוד המסד השני מחובר למינוס מקור זרם ישר. הפלוס של מקור הזרם הישר מחובר לקרקע. תצורה זו יוצרת מסלול חשמלי ברור לזיהוי תקלות. כאשר מתרחשת תקלה של קצר בקרקע ברוטור, היא סוגרת את המעגל ומאפשרת לזרם התקלה לזרום במסלול המוגדר. הרילאי הרגיש, שהוא חלק מהמעגל, מזהה במהירות את קיום זרם התקלה ומפעיל אזירה או פעולה מגינה. על ידי הסרת מורכבות המשויכת לזרמים נשכים ואת בעיות התנודה שמהרהרות את מערכת הדחיפה של זרם חילופין, שיטת הדחיפה של זרם ישר מציעה פתרון надежный и эффективный для защиты от заземления ротора. 请允许我纠正上述翻译中的错误,并继续以希伯来语完成剩余部分的翻译:

בשיטת הדחיפה של זרם ישר, תצורת המעגל פשוטה. אחד ממסדי הרילאי הרגיש מחובר למקצץ, בעוד המסד השני מחובר למינוס מקור זרם ישר. הפלוס של מקור הזרם הישר מחובר לקרקע. תצורה זו יוצרת מסלול חשמלי ברור לזיהוי תקלות. כאשר מתרחשת תקלה של קצר בקרקע ברוטור, היא סוגרת את המעגל ומאפשרת לזרם התקלה לזרום במסלול המוגדר. הרילאי הרגיש, שהוא חלק מהמעגל, מזהה במהירות את קיום זרם התקלה ומפעיל אזירה או פעולה מגינה. על ידי הסרת מורכבות המשויכת לזרמים נשכים ואת בעיות התנודה שמהרהרות את מערכת הדחיפה של זרם חילופין, שיטת הדחיפה של זרם ישר מציעה פתרון יותר אמין ויעיל להגנה מפני קצר בקרקע של הרוטור.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תאונות טרנספורטר ראשי ובעיות בפעולת גז קל
1. רישום תאונה (19 במרץ 2019)ב-19 במרץ 2019 בשעה 16:13 דיווח רקע הניטור על הפעלת גז קל של המתחנה הראשית מס' 3. בהתאם ל"תקנות תפעול מתחנות חשמל" (DL/T572-2010), בדקו אנשי הפעלה ותחזוקה (O&M) את המצב בשטח של המתחנה הראשית מס' 3.אימות בשטח: לוח הגנת המתחנה הראשית מס' 3 מסוג WBH דיווח על הפעלת גז קל של פאזה B בגוף המתחנה הראשית, ואיפוס לא היה יעיל. אנשי הפעלה ותחזוקה בדקו את מד הגז של פאזה B ואת קופסת דגימת הגז של המתחנה הראשית מס' 3, וביצעו מבחנים על זרם הארקה של הליבה והמקלות של גוף המתחנה הרא
02/05/2026
תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך