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


Gubitak polja ili pobuđenja zaštite generatora

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Što je pobudna zaštita generatora ili alternatora

Gubitak polja ili pobude može biti uzrokovan propustom u pobudnom sustavu generatora. U većim generatorima, energija za pobudu često se uzima iz zasebnog pomoćnog izvora ili iz zasebnog DC generatora. Propust pomoćnog napajanja ili pogonskog motora također može uzrokovati gubitak pobude u generatoru. Propust pobude, odnosno propust poljskog sustava u generatoru, dovodi do toga da generator radi na brzini iznad sinkronne brzine.
U tom slučaju generator ili
alternator postaje indukcijski generator koji povlači magnetizacijski strujni tok iz sustava. Iako ova situacija ne stvara probleme u sustavu odmah, preopterećenje statora i pregrejanje rotora zbog neprekidnog rada stroja u ovom modu može uzrokovati probleme u sustavu na dugoročnoj razini. Stoga treba posebno paziti na ispravljanje poljskog ili pobudnog sustava generatora odmah nakon njegovog propusta. Generator treba izolirati od ostalih dijelova sustava dok se poljski sustav ne obnovi pravilno.

Postoje uglavnom dvije sheme dostupne za zaštitu od gubitka polja ili pobude generatora. U 1. shemi koristimo relé podstruje spojeno paralelno s glavnim poljskim viklovskim krugom. Ovo relé će raditi ako pobudni strujni tok padne ispod predodređene vrijednosti. Ako relé treba raditi za potpuni gubitak polja, mora imati postavku daleko ispod minimalne vrijednosti pobudnog strujnog toka, što može biti 8% nominalnog punog opterećenja strujnog toka. Ponovno, kada dođe do gubitka polja zbog propusta pobudnika, ali ne zbog problema u poljskom krugu (poljski krug ostaje cjelovit), u poljskom krugu će se inducirati struja na frekvenciji klizeža. Ova situacija dovodi do toga da relé reagira i odustaje prema frekvenciji inducirane struje u poljskom krugu. Ovaj problem može se prevazijti na sljedeći način.

zaštita od gubitka polja

U ovom slučaju preporučljiva je postavka od 5% normalne vrijednosti punog opterećenja. Relé podstruje ima normalno zatvorenu kontakt. Ovaj normalno zatvoreni kontakt ostaje otvoren dok je relé bobina energizirana strujnim tokom pobude tijekom normalnog rada pobudnog sustava. Kao što bilo kakav propust u pobudnom sustavu, relé bobina postaje deenergizirana i normalno zatvoreni kontakt zatvara napajanje preko bobine vremenskog reléa T1.

Kada se relé bobina energizira, normalno otvoreni kontakt ovog reléa T1 zatvara. Ovaj kontakt zatvara napajanje preko drugog vremenskog reléa T2 s podešivim vremenom prihvata od 2 do 10 sekundi. Relé T1 je vremenski zakasnjen na odustanju kako bi se stabilizirala shema ponovno prema efektu frekvencije klizeža. Relé T2 zatvara svoje kontakte nakon predviđenog vremenskog odstupa kako bi isključio sklop ili pokrenuo alarm. On je vremenski zakasnjen na prihvat kako bi se spriječila lažna operacija sheme tijekom vanjskog greška.
zaštita od gubitka pobude
zaštita od gubitka polja alternatora
Za veće generatore ili alternatore koristimo sofisticiraniju shemu za tu svrhu. Za veće strojeve, preporučljivo je isključiti stroj nakon određenog predviđenog vremenskog odstupa u prisutnosti oscilacije rezultata gubitka polja. Osim toga, nužno je nastavno otpuštanje opterećenja kako bi se održala stabilnost sustava. U ovoj shemi zaštite, automatsko primjenjivanje otpuštanja opterećenja sustavu također je inherentno potrebno ako se polje ne obnovi unutar opisanog vremenskog odstupa. Shema uključuje offset mho relé i trenutni relé podnapona. Kao što smo ranije rekli, nije uvijek potrebno odmah izolirati generator u slučaju gubitka polja, osim ako nema značajnog poremećaja u stabilnosti sustava.
Znamo da je napon sustava glavni pokazatelj stabilnosti sustava. Stoga je offset mho relé organiziran da instinktivno isključi stroj kada rad generatora doprinosi kolapsu napona sustava. Pad napona sustava detektira relé podnapona koji je podešen na približno 70 % normalnog nominalnog napona sustava. Offset mho relé je organiziran da započne otpuštanje opterećenja sustavu do sigurne vrijednosti, a zatim pokrene glavni relé isključivanja nakon predviđenog vremena.

Izjava: Pozdravljamo original, dobre članke vrijedi djeliti, ako postoji kršenje autorskih prava molimo kontaktirajte za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
Metoda online testiranja zaštitnih odjeljakova na 110kV i nižeU elektroenergetskim sustavima, zaštitni odjeljci su ključni komponenti koji štite opremu od preopterećenja naponskih valova. Za instalacije na 110kV i niže – poput podstanica na 35kV ili 10kV – metoda online testiranja učinkovito izbjegava gospodarske gubitke povezane s isključenjem struje. Srž ove metode leži u korištenju tehnologije online nadzora za procjenu performansi odjeljaka bez prekida rada sustava.Princip testa temelji se n
Oliver Watts
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici