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


Perdo de Kampo aŭ Ekscitilo-Protektado de Alternilo aŭ Generilo

Electrical4u
Electrical4u
Kampo: Baza Elektrotekniko
0
China

Kio Estas La Ekscitprotektado De Alternilo Aŭ Generilo

Kampo-perdo aŭ ekscito povas esti kaŭzita en la generilo pro ekscitofaŭlo. En pli grandaj generiloj, energio por ekscito ofte estas prenita el aparta helpa fonto aŭ de aparte gvidata DC-generilo. Faŭlo de la helpa fonto aŭ faŭlo de la gvidanta motoro ankaŭ povas kaŭzi ekscitoperdon en la generilo. Faŭlo de la ekscitosistemo, kiu estas faŭlo de la kamposistemo en la generilo, faras ke la generilo funkcias je rapido super la sinkrona rapido.
En tia situacio la generilo aŭ
alternilo iĝas indukta generilo, kiu trakas magnetigantan kuranton el la sistemo. Kvankam ĉi tiu situacio ne kreas problemon en la sistemo tuj, sed supraŝarĝo de la statoro kaj supraregulo de la rotoron pro daŭra operacio de la maŝino en ĉi tiu modo povas krei problemon en la sistemo longtempe. Do speciala atento devas esti donita por restaŭri la kamposiston aŭ ekscitosiston de la generilo tuj post faŭlo de tiu sistemo. La generilo devas esti izolita de la resto de la sistemo ĝis la kamposisto estas prave restaŭrita.

Estas ĉefe du skemoj haveblaj por protektado kontraŭ perdo de kampo aŭ ekscito de generilo. En la 1-a skemo, ni uzas subkurantrelon konektitan en ŝunt kun la ĉefkampocirkvito. Ĉi tiu rela funkcius se la ekscitokuranto venas sub sia predeterminita valoro. Se la rela devas funkci por kompleta kampoperdo, ĝi devas havi agordon bone sub la minimuma ekscitokuranto, kiu povas esti 8% de la norma plena ŝarĝkuranto. Denove, kiam okazas kampoperdo pro faŭlo de ekscito, sed ne pro problemo en la kamposcirkvito (la kamposcirkvito restas intakta), estos induktita kuranto je glitfrekvenco en la kamposcirkvito. Ĉi tiu situacio faras ke la rela funkciu kaj malĉeŭu laŭ la glitfrekvenco de la induktita kuranto en la kampo. Ĉi tiun problemon oni povas solvi en jena maniero.

perdo de kampo protektado

En ĉi tiu okazo, oni rekomendas agordon de 5% de la normala plena ŝarĝkuranto. Tie estas kutima fermita kontakto kun la subkurantrela. Ĉi tiu kutima fermita kontakto restas malfermata dum la relspiro estas energiita per ŝuntita ekscitokuranto dum normala operacio de la ekscitosistemo. Tuj kiam okazas iu ajn faŭlo de la ekscitosistemo, la relspiro iĝas malfortigita kaj la kutima fermita kontakto fermiĝas tra la spiro de temporela T1.

Kiam la relspiro estas energiita, la kutima malfermita kontakto de ĉi tiu rela T1 fermiĝas. Ĉi tiu kontakto fermas la alprovizadon tra alia temporela T2 kun regulebla agordtempo de 2 ĝis 10 sekundoj. Rela T1 estas tempodela sur malĉeŭado por stabiligi la skemon denove kontraŭ la efekto de glitfrekvenco. Rela T2 fermas sian kontakton post la preskribita tempo por aŭ haltigi la aron aŭ iniciati alarmon. Ĝi estas tempodela sur agordo por eviti hazardan funkcion de la skemo dum ekstera faŭlo.
perdo de ekscitprotektado
perdo de kampo protektado de alternilo
Por pli grandaj generiloj aŭ alterniloj, oni uzas pli sofistikitan skemon por tio. Por pli grandaj maŝinoj, oni rekomendas haltigi la maŝinon post certa preskribita tempo en la prezento de oscilada kondiĉo rezultanta de kampoperdo. Krome, devas esti sekvanta ŝarĝelŝarĝado por teni la stabilecon de la sistemo. En ĉi tiu skemo de protektado, aŭtomata impozado de ŝarĝelŝarĝado al la sistemo estas ankaŭ inherente necesa se la kampo ne estas restaŭrita en la priskribita tempo. La skemo konsistas el deŝovita mho-rela, kaj instanta subvoltaga rela. Kiel ni diris pli frue, ne ĉiam estas necese tuj izoligi la generilon en la okazo de kampoperdo, escepte se estas signifa perturbado en la sisteme stabileco.
Ni scias, ke la sistemo-volto estas la ĉefa indiko de sisteme stabileco. Do la deŝovita mho-rela estas aranĝita por tuj haltigi la maŝinon kiam la operacio de la generilo estas akompanata de kolapsado de la sistemo-volto. La falado de la sistemo-volto estas detektita per subvoltaga rela, kiu estas agordita proksimume al 70 % de la normala norma sistemo-volto. La deŝovita mho-rela estas aranĝita por iniciati ŝarĝelŝarĝadon al la sistemo ĝis sekura valoro, kaj poste inicii mastro-tripigan relan post predeterminita tempo.

Deklaro: Respektu la originalon, bonaj artikoloj meritas dividadon, se estas nuligo petu kontakti por forigo.

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