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


Alternátor vagy generátor mezővesztési vagy felkobzóvédelme

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi az erregálási védelem a generátorban vagy alternátornál

Mező elvesztése vagy erregálás hiánya a generátorban erregálási hiba miatt fordulhat elő. A nagyobb méretű generátoroknál az erregáláshoz szükséges energia gyakran külön kisegítő forrásból vagy egy külön vezetett DC generátorból származik. A kisegítő ellátás vagy a vezető motor hibája is okozhatja a generátor erregálásának elvesztését. Az erregálás, tehát a generátor mezőrendszerének meghibásodása a gépet szinkron sebességnél magasabb sebességre futtatja.
Ebben az esetben a generátor vagy
alternátor egy indukciós generátorrá válik, amely mágneses áramot vesz fel a rendszertől. Bár ez a helyzet nem okoz azonnali problémát a rendszerben, a státortöltés túlterhelése és a rotor folyamatos működése ebben a módban hosszú távon problémákat jelenthet a rendszerben. Ezért különös figyelemmel kell kezelni a generátor mezőrendszerének javítását a rendszer meghibásodása után. A generátort el kell tisztálni a rendszer többi részétől, amíg a mezőrendszer megfelelően visszaállításra kerül.

A generátor mezőjének vagy erregálásának elvesztése ellen két fő védelmi séma létezik. Az első sémában egy alacsony áram relét használunk, amit a fő mezőkörrel párhuzamosan kötünk. Ez a relé akkor működik, ha az erregálási áram alá esik a előre beállított érték alá. Ha a relé teljes mezővesztés esetén is működni kell, akkor a beállítása jól alacsonyabbnak kell lennie a minimális erregálási áram értékénél, ami 8% lehet a nominális teljes terhelési áram értékének. Ha a mezővesztés az erregáló hiba miatt történik, de a mezőkörben (ami intakt marad) csúszási frekvencián indukált áram jelenik meg. Ez a helyzet azt okozza, hogy a relé a csúszási frekvencia szerint kapcsol és kikapcsol. Ezt a problémát a következő módon lehet megoldani.

mezővesztési védelem

Ebben az esetben 5%-os beállítást ajánlunk a normális teljes terhelési áramnak. Van egy általában zárt kapcsoló, amit az alacsony áram reléhez csatlakoztatunk. Ez az általában zárt kapcsoló nyílik, amikor a relétek áramkör alacsony áram relével párhuzamosan energiázódik a rendszer normális működése közben. Amint bármilyen hiba fellép az erregálási rendszerben, a relétek áramkör leenergiázódik, és az általában zárt kapcsoló bezárja az időzítő relé T1 tekercsén keresztül haladó ellátást.

Ahogy a relé energiázódik, az időzítő relé T1 általában nyitott kapcsoló bezár. Ez a kapcsoló bezárja a másik időzítő relé T2 tekercsén keresztül haladó ellátást, aminek beállítható behívási időzítése 2-10 másodperces. A T1 relé időzítése a csúszási frekvencia hatásának stabilizálása érdekében. A T2 relé kapcsolói a megadott időzítés után bezárulnak, hogy leállítsák a berendezést vagy riasztást indítsanak. A behívási időzítése megelőzi a séma téves működését külső hiba esetén.
erregálás elvesztésének védelme
alternátor mezővesztési védelme
Nagyobb generátorok vagy alternátorok esetén finomabb séma alkalmazását javasoljuk. A nagyobb gépek esetén ajánlott a gép leállítása bizonyos előírt késleltetés után, ha a mezővesztés swing állapotot okoz. Emellett szükség van a rendszer stabilitásának fenntartása érdekében a terhelés levonására. Ez a védelmi séma automatikus terheléslevonást is tartalmaz, ha a mező adott időzítésen belül nem állítható helyre. A séma egy eltolott mho relét és egy pillanatnyi alacsony feszültség relét tartalmaz. Ahogyan korábban említettük, nem mindig szükséges a generátor azonnali elkülönítése a mezővesztés esetén, hacsak a rendszer stabilitása jelentős mértékben nem sérül.
Tudjuk, hogy a rendszer feszültsége a rendszer stabilitásának fő mutatója. Ezért az eltolott mho relét úgy állítjuk be, hogy a gépet azonnal leállítsa, ha a generátor működése rendszerfeszültség összeomlásával jár. A rendszerfeszültség csökkenése egy alacsony
feszültség relé által detektálható, amit a normális nominális rendszerfeszültség 70%-ára állítunk be. Az eltolott mho relét úgy állítjuk be, hogy a rendszer terhelését biztonságos értékre csökkenti, majd egy előre beállított idő után egy mesterrelé indulítást indít el.

Kijelentés: Tiszteletben tartsa az eredeti anyagot, jó cikkek megosztásra méltóak, ha sértés esetén kérjük, vegye el.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését