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


Diferenca Protekto de Generilo

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Generatorto Diferenciala Protektado

Diferenciala protektado por generatro ĉefe protektas la statorkotajn vintrojn kontraŭ terfalloj kaj interfazaj faloj. Statorkotaj vintrofalroj estas signifa danĝero, kapabla kaŭzi severan damaĝon al la generatro. Por protekti la statorkotajn vintrojn, diferenciala protektadsistemo estas uzata por forigi falrojn en la plej mallonga tempo ebla, do minimumigante la etenton de damaĝo.

Merz-Prize Cirkulanta Kurenta Sistemo

En tiu protektadoskemo, la kurentoj je la du finoj de la protektita sekcio estas komparitaj. Dum normala operacio, la grandeco de la kurentoj en la dua vintroj de la kurenttransformiloj estas egalaj. Tamen, kiam okazas falo, kurta-kurta kurento flugas tra la sistemo, kauzante ke la kurentgrandecoj diverĝas. Tiu diferencon en kurento sub falaj kondiĉoj estas kanaligita tra la funkciigokurenta spiro de la releo.

Kiam la kurento superas la antaŭfiksitan limon, la releo fermitas siajn kontaktojn, trigeregantante la cirkuitrompetilon por rompi. Tiu ago izolas la falan sekcion de la resto de la sistemo. Tia protektomekanismo estas konata kiel la Merz-Prize cirkulanta kurenta sistemo, kiu pruvas altan efikecon en detektado kaj respondo al terfalloj kaj interfazaj faloj.

Konectado de la Diferenciala Protektadsistemo

La diferenciala protektadsistemo postulas du identajn kurenttransformilojn, kiuj estas instalitaj je ambaŭ flankoj de la protektita zono. La dua terminaloj de tiuj kurenttransformiloj estas konektitaj en stela konfiguro, kaj iliaj finaj terminaloj estas ligitaj per pilotviroj. Meze tempe, la releospiroj estas konektitaj en triangula konfiguro. La neutraj punktoj de la kurenttransformiloj kaj la releo tiam estas konektitaj al komuna terminalo. Tiu specifa kondukarkonfiguro certigas la akuran detektadon de kurentaj malsimetrioj kaj ebligas rapidan falan izoladon.

image.png

La releo estas konektita trans la ekpotencialaj punktoj de la tri pilotviroj por certigi ke ĉiu kurenttransformilo portas egalburdon. Ĉar la mezpunkto de ĉiu pilotviro reprezentas ĝian ekpotencialan punkton, la releo estas strategie pozicionita je la mezpunkto de tiuj viroj.

Por ke la diferenciala protektadsistemo funkcii optimume, estas esence meti la releospirojn proksime al la kurenttransformiloj proksime al la ĉefcirkvito. Tio povas esti atingita per enmeto de ekilibraj rezistoroj en serion kun la pilotviroj, efektive ŝovante la ekpotencialajn punktojn pli proksime al la ĉefcirkvitrompetilo.

Funkciiga Principo de la Diferenciala Protektadsistemo

Supozu ke okazas izolbrokeco en la R fazo de la reto, trigeregante falon. Kiel rezulto, la kurentoj en la duaj vintroj de la kurenttransformiloj iĝas malsimetriaj. Tiu malsimetrio generas diferencialajn kurentojn, kiuj flugas tra la releospiro. Konsekvencaje, la releo aktivigas kaj emitas rompkomandon al la cirkvitrompetilo, izolante la falan sekcion de la resto de la sistemo.

Tamen, tiu protektosistemo havas signifan limigon: ĝi estas tre sensibla al la magnetizada influflua kurento de la transformilo. La influflua kurento povas kaŭzi malbonfunkciigon de la releo. Por solvi tiun problemon, estas uzata nacia diferenciala releo. Tiu tipo de releo permesas certan nivelon de malsimetria kurento pasi tra sia spiro sen nepra funkciigo.

Por plu redukti la efekton de la magnetizada influflua kurento, restrenganta spiro estas inkludita en la dizajno. La restrenganta spiro efektive reduktas la influon de la influflua kurento, farante la releon imunan kontraŭ falsa rompo kaŭzita de magnetizada influfluo. Releoj equipitaj kun tia konfiguro estas konataj kiel naciaj diferencialaj releoj.

image.png

Falscenaro kaj Releo Funkciigo

Kiam okazas falo inter ajna du fazoj, ekzemple, inter fazoj Y kaj B, kurta-kurta kurento flugas tra tiuj du fazoj. Tiu falo perturbas la ekilibron de la kurentoj flugantaj tra la kurenttransformiloj (CTs). Konsekvencaje, diferenciala kurento pasas tra la funkciigokurenta spiro de la releo, kaŭzante ke la releo rompas kaj malfermas siajn kontaktojn, do izolante la falan sekcion de la elektrareto.

Problemoj kun la Diferenciala Protektadsistemo

En diferenciala protektadsistemo, tipike estas uzata neutrala rezistanca viro por mitigi la negativajn efektojn de terfalkurrentoj. Tamen, kiam okazas terfalo proksime al la neutrala punkto, malgranda elektromotiva forto (emf) generas relativan malgrandan kurta-kurtan kurenton, kiu flugas tra la neutra. La rezisto de la neutra terigado plu reduktas tiun kurenton. Kiel rezulto, nur minimuma kurento atingas la releon. Ĉar tiu malgranda kurento ne sufiĉas por aktivi la releospiron, la falo povas resti nedetektita, potencialmente konduktante al damaĝo de la generatro.

Modifita Diferenciala Protektadsistemo Skemo

Por solvi la supre mencitan problemon, estis disvolvita plibonigita diferenciala protektadsistemo skemo. Tiu modifita skemo inkludas du apartajn elementojn: unu dezinitan por protektado kontraŭ fazfalroj kaj la alia por protektado kontraŭ terfalloj.

La faz-falprotektaj elementoj estas konektitaj en stela konfiguro kune kun rezistoro. Meze tempe, la ter-falreleo estas pozicionita inter la stel-konektitaj fazelementoj kaj la neutrala punkto. Specife, du faz-falelementoj, kune kun ekilibra rezistoro, estas konektitaj en stela modelo, kaj la ter-falreleo tiam estas konektita inter la stela konekto kaj la neutra pilotviro. Tiu konfiguro plibonigas la kapablon de la sistemo precize detekti kaj respondi al ambaŭ fazaj kaj terfalloj, plibonigante la tutan fidindon de la diferenciala protektadsistemo.

image.png

La stel-konektita cirkvito montras simetrian, certigante ke iu ajn ekzista simetria overflow kurento originita de la kurent-cirkulanta punkto ne pasos tra la ter-falreleo. Kiel rezulto, en tiu sistemo, la sentema ter-falreleo povas operi kun alta stabileco, fidinde detektante terfallojn sen esti trigeregita de normalaj simetriaj kurentaj fluaj fluctuoj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testado por Akceptiloj sub 110kV: Sekura kaj Efiĉa
On-Line Testado por Akceptiloj sub 110kV: Sekura kaj Efiĉa
En-linia Testmetodo por Fulkondensiloj ĉe 110kV kaj SubeEn elektraj sistemoj, fulkondensiloj estas gravaj komponantoj kiuj protektas ekipaĵon kontraŭ fulmoverŝuto. Por instaladoj ĉe 110kV kaj sube — ekzemple, en substacioj de 35kV aŭ 10kV — en-linia testmetodo efektive evitas la ekonomiajn perdojn rilatitajn al mal funkcio de la elektra provizo. La kerno de tiu metodo kuŝas en la uzo de en-linia monitoreca teknologio por evalui la performadon de fulkondensiloj sen interrompi la operacion de la s
Oliver Watts
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Rilatajaj Prodoj
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson