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


Губителна загуба на поле или възбуда на алтернатора или генератора

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какво е възбудителната защита на генератора или альтернатора

Губеж на полето или възбудително напрежение може да се появи при генератора поради неуспех на възбудителната система. В по-големите генератори, енергията за възбудително напрежение често се взима от отделен вспомогателен източник или от отделно приведен DC генератор. Неуспехът на вспомогателния източник или на привеждащия мотор може също да причини губеж на възбудително напрежение в генератора. Неуспехът на възбудителната система, т.е. губеж на полето в генератора, кара генератора да работи със скорост над синхронната скорост.
В тази ситуация генераторът или
алтернаторът става индукционен генератор, който черпи магнетизиращ ток от системата. Въпреки че тази ситуация незабавно не създава проблеми в системата, продължителната работа на машината в този режим може да доведе до прекомерна нагласа на статора и прекомерно затопляне на ротора, което в дългосрочен план може да създаде проблеми в системата. Затова специални мерки трябва да бъдат предприети за коригиране на полето или възбудителната система на генератора незабавно след неуспеха на тази система. Генераторът трябва да бъде изолиран от останалата част на системата, докато полето е правилно възстановено.

Има две основни схеми за защита срещу губеж на поле или възбудително напрежение на генератор. В първата схема, използваме подтоков реле, свързано паралелно с главната обмотка на полето. Това реле ще се задейства, ако възбудителният ток спадне под предварително определената стойност. Ако реле трябва да се задейства при пълен губеж на полето, то трябва да има настройка, която е значително по-ниска от минималната стойност на възбудителния ток, който може да е 8% от номиналния ток на пълната нагрузка. Пак, когато се появи губеж на полето поради неуспех на възбудителя, но не поради проблем в цепта на полето (цепта на полето остава непокътната), ще има индуциран ток на честотата на просълкване в цепта на полето. Тази ситуация кара реле да се задейства и деактивира според честотата на индуцирания ток в полето. Този проблем може да бъде преодолян по следния начин.

защита срещу губеж на полето

В този случай се препоръчва настройка на 5% от нормалния ток на пълната нагрузка. Има нормално затворен контакт, свързан с подтоковото реле. Този нормално затворен контакт остава отворен, тъй като релеобмотката е зарежда с паралелния възбудителен ток по време на нормалната работа на възбудителната система. Щом има неуспех на възбудителната система, релеобмотката загубва зареждането си и нормално затвореният контакт затваря напрежението в обмотката на времевото реле T1.

Когато релеобмотката е зареждана, нормално отвореният контакт на това реле T1 се затваря. Този контакт затваря напрежението в друго времево реле T2 с регулируемо време на активиране от 2 до 10 секунди. Реле T1 е с времева забава при деактивация, за да стабилизира схемата повторно спрямо ефекта на честотата на просълкване. Реле T2 затваря своите контакти след предписаното време на забава, за да спре установката или да инициира аларма. То е с времева забава при активиране, за да предотврати лъжливо действие на схемата по време на външен дефект.
защита срещу губеж на възбудително напрежение
защита срещу губеж на полето на альтернатора
За по-големите генератори или альтернатори, използваме по-сложна схема за тази цел. За големите машини, се препоръчва да се спре машината след определена забава при наличието на колебание, резултиращо от губеж на полето. Освен това трябва да има последващо намаляване на нагрузката, за да се поддържа стабилността на системата. В тази схема на защита, автоматичното налагане на намаляване на нагрузката към системата също е вътрешно необходимо, ако полето не е възстановено в описания интервал от време. Схемата включва компенсирано мхо реле и моментно поднапрегнато реле. Както казахме по-рано, не е винаги необходимо да се изолира генератора незабавно при губеж на полето, освен ако няма значително разстройство на стабилността на системата.
Знаем, че напрежението на системата е основното показване на стабилността на системата. Затова компенсираното мхо реле е подредено да спре машината моментно, когато работата на генератора е придружена от провал на напрежението на системата. Спадът на напрежението на системата се засича от поднапрегнато реле, което е настроено на около 70% от нормалното номинално напрежение на системата. Компенсираното мхо реле е подредено да инициира намаляване на нагрузката към системата до безопасна стойност и след това да инициира основно спиращо реле след предопределено време.

Изявление: Почитайте оригинала, добри статии са стойни за споделяне, ако има нарушение на правата, моля се обърнете за изтриване.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Онлайн тестове за грозозащитници под 110кВ: Безопасно и ефективно
Онлайн тестове за грозозащитници под 110кВ: Безопасно и ефективно
Онлайн метод за тест на грозозащитници до 110 кВ включителноВ електроенергийните системи грозозащитниците са ключови компоненти, които защитават оборудването от прекомерно напрежение при гръм. За инсталации до 110 кВ включително – като подстанции на 35 кВ или 10 кВ – онлайн метод за тест ефективно избягва икономическите загуби, свързани с прекъсване на тока. Съществената част на този метод е използването на технологията за онлайн мониторинг, за да се оцени производителността на грозозащитниците,
Oliver Watts
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Свързани продукти
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес