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


הגנה מפני קצר במשרעת הרוטור

Encyclopedia
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
מהן הסוגים של ריאקטורים? תפקידים מרכזיים במערכות חשמל
מהן הסוגים של ריאקטורים? תפקידים מרכזיים במערכות חשמל
מגיב (אינדוקטור): הגדרה וסוגיםמגיב, הידוע גם כאינדוקטור, מפיק שדה מגנטי במרחב הסובב כאשר זרם זורם דרך מוליך. לכן, כל מוליך המוביל זרם מכיל אינדוקטיביות באופן טבעי. עם זאת, האינדוקטיביות של מוליך ישר היא קטנה ומפיקה שדה מגנטי חלש. מגבילים מעשיים נבנים על ידי סיבוב המוליך לצורת סולנואיד, המכונה מגביל בסיס אוויר. כדי להגביר את האינדוקטיביות, מוזג ללב הסולנואיד ליבה פרומגנטית, מה שמוביל ליצירת מגביל ליבת ברזל.1. מגביל צדדיהפרוטוטיפ של מגבילים צדדיים היה בשימוש לבדיקת מלא טעון של גנרטורים. מגבילים צד
James
10/23/2025
טיפול באחריות קרקע חד-פאזה בקו התפוצה של 35kV
טיפול באחריות קרקע חד-פאזה בקו התפוצה של 35kV
קווים התפלגותיים: רכיב מפתח במערכות חשמלקווים התפלגותיים הם רכיב מרכזי במערכות חשמל. על מסילה של אותה מתח, מחוברים מספר קווי התפצלות (לכניסה או יציאה), כל אחד עם ענפים רבים המארגנים באופן רדיאלי ומחברים לטרנספורמיטורים התפלגותיים. לאחר שמורדים למתח נמוך על ידי הטרנספורמיטורים הללו, החשמל מסופק למשתמשי סוף מגוונים. במערכות התפלגותיות כאלה, מתרחשות תכופות תקלות כגון קצר בין פאזה לפאזה, זרם יתר (יתר העמסה) ותקלות פאזה יחידה לקרקע. מהן, תקלות פאזה יחידה לקרקע הן הנפוצות ביותר, מהוות מעל 70% מהתקלות
Encyclopedia
10/23/2025
בדיקת מקוונת למגינים נגד עלייה במתח עד 110kV: בטוחה ויעילה
בדיקת מקוונת למגינים נגד עלייה במתח עד 110kV: בטוחה ויעילה
שיטת בדיקה מקוונת למגיני פגיעות עד 110kV ומטהבמערכות חשמל, מגיני פגיעות הם מרכיבים קריטיים המגנים על הציוד מפני עלייה יתרה שלряж. עבור התקנות עד 110kV ומטה—כמו תחנות 35kV או 10kV—שיטת בדיקה מקוונת מאפשרת להימנע מהפסדים כלכליים הנובעים מאיבוד אספקת חשמל. ליבה של שיטה זו מתמקדת בשימוש בטכנולוגיית מעקב מקוון כדי להעריך את ביצועי מגיני הפגיעות מבלי להפריע לפעילות המערכת.עקרון הבדיקה מתבסס על מדידת זרם נזילה, ניתוח רכיב הזרם 저ומי כדי להעריך הזדקנות או תקלות במגינים. תקן בינלאומי IEC 60099-4 מפרט דריש
Oliver Watts
10/23/2025
מה היא טכנולוגיית MVDC? יתרונות, אתגרים ותנדיות עתידיות
מה היא טכנולוגיית MVDC? יתרונות, אתגרים ותנדיות עתידיות
טכנולוגיה של מתח בינוני בזרם ישר (MVDC) היא חדשנות מרכזית בהעברת אנרגיה חשמלית, שתוכננה להתגבר על מגבלות של מערכות זרם חילופין מסורתיות במשימות מסוימות. באמצעות העברת אנרגיה חשמלית בזרם ישר במתחים הנעים בדרך כלל בין 1.5 ק"ו ל-50 ק"ו, היא מצטרפת להיתרונות של העברת מרחוק במתח גבוה בזרם ישר עם גמישות של הפצה במתח נמוך בזרם ישר. מול רקע של אינטגרציה רחבה של מקורות אנרגיה מתחדשים ופיתוח מערכות כוח חדשות, MVDC מתבלטת כפתרון מרכזי למודרניזציה של הרשת.המערכת המרכזית כוללת ארבעה מרכיבים: תחנות המרה, כבלי
Echo
10/23/2025
מוצרים קשורים
שלח הצעת מחיר
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