
Laukuma zudums vai uzglabāšanas trūkums ģeneratorā var rasties tālāk uzglabāšanas neveiksmīgumu dēļ. Lielos ģeneratoros uzglabāšanai bieži tiek izmantots atsevišķs palīgavots avots vai atsevišķi pārnesams DC ģeneratora. Palīgavota piegādes neveiksme vai pārnesešanas motora neveiksme var arī izraisīt uzglabāšanas zudumu ģeneratorā. Uzglabāšanas sistēmas neveiksme, kas nozīmē laukuma sistēmas neveiksme ģeneratorā, padara ģeneratoru par strādājošu ar ātrumu, kas pārsniedz sinhrono ātrumu.
Tā situācijā ģeneratoris vai alternators kļūst par induktīvo ģeneratoru, kas iegūst magnetizējošo strāvu no sistēmas. Šī situācija nesaistīti nerada problēmas sistēmā, bet ilgstoša darbība šajā režīmā var izraisīt statora pārslodījumu un rotora pārsildīšanos. Tāpēc jāpievērš īpaša uzmanība laukuma vai uzglabāšanas sistēmas labojanai ģeneratorā tūlīt pēc tās neveiksmīgas darbības. Ģeneratori vajadzētu izolēt no pārējās sistēmas, kamēr laukuma sistēma netiek pilnībā atjaunota.
Piemēram, ir divas galvenās shēmas, kas pieejamas laukuma vai uzglabāšanas zuduma aizsardzībai ģeneratorā. Pirmajā shēmā mēs izmantojam apakšstrāvas releju, kas savienots paralēli ar galveno laukuma virviņu šķērsošanās ceļu. Šis relejs darbosies, ja uzglabāšanas strāva samazināsies zem tā iepriekš noteiktās vērtības. Ja relejs jādarbojas tikai laukuma pilnīgā zuduma gadījumā, tā iestatījums jānosaka diezgan zemāk par minimālo uzglabāšanas strāvas vērtību, kas var būt 8% no nominālās pilnas slodzes strāvas. Ja laukuma zudums notiek dēļ uzglabātāja neveiksmīguma, bet nevis dēļ problēmas laukuma ceļā (laukuma ceļš paliek vesels), laukuma ceļā radīsies inducētā strāva slip frekvencē. Šī situācija izraisīs releju aktivizēšanos un deaktivizēšanos saskaņā ar inducētās strāvas slip frekvenci laukuma ceļā. Šo problēmu var novērst šādi.

Šajā gadījumā ieteikts iestatījums 5% no normālās pilnas slodzes strāvas. Ar apakšstrāvas releju ir saistīts parasti noslēdzts kontakti. Šis parasti noslēdztais kontakts paliek atvērts, jo releja spulga tiek enerģētota ar šķērsojošo uzglabāšanas strāvu normālās uzglabāšanas sistēmas darbības laikā. Tūlīt pēc uzglabāšanas sistēmas neveiksmīgas darbības releja spulga tiek dezenerģēta un parasti noslēdztais kontakts noslēdz elektroapgādi caur laika relejas T1 spulgu.
Kamēr releja spulga tiek enerģētota, šī releja T1 parasti atvērtais kontakts tiek noslēgts. Šis kontakts noslēdz elektroapgādi caur otru laika releju T2 ar pielāgojamu uznemšanas laiku 2 līdz 10 sekundēm. Releja T1 tiek laika aizvilkta, lai stabilizētu shēmu pret slip frekvences efektu. Releja T2 noslēdz savus kontaktus pēc noteiktā laika aizvilkuma, lai vai nu atslēgtu komplektu, vai iniciētu brīdinājumu. Tā tiek laika aizvilkta, lai novērstu shēmas nepareizu darbību ārējā kļūdas laikā.

Lielākiem ģeneratoriem vai alternatoriem mēs izmantojam sarežģītāku shēmu šim nolūkam. Lielākiem mehāniem ieteicams atslēgt mašīnu pēc noteiktā laika aizvilkuma, ja rodas svārsts dēļ laukuma zuduma. Papildus tam, lai nodrošinātu sistēmas stabilitāti, ir nepieciešama sekojoša slodzes atlaida. Šajā aizsardzības shēmā automātiska slodzes atlaida sistēmai ir arī intrinsiski nepieciešama, ja laukums netiek atjaunots iepriekš aprakstītajā laika aizvilkumā. Shēma ietver nobīdīto mho releju un momentāno apakšsprieguma releju. Kā mēs esam minējuši iepriekš, nav vienmēr nepieciešams tūlīt izolēt ģeneratoru laukuma zuduma gadījumā, ja sistēmas stabilitātei nav būtiska ietekme.
Mēs zinām, ka sistēmas spriegums ir galvenais stabilitātes rādītājs. Tāpēc nobīdītajai mho relejai ir iestatīts tūlīt atslēgt mašīnu, ja ģeneratora darbība tiek saistīta ar sistēmas sprieguma sabrukumu. Sistēmas sprieguma pazemināšanos uzsver apakšsprieguma relejs, kas iestatīts aptuveni 70 % no normālā sistēmas sprieguma. Nobīdītajai mho relejai ir iestatīts sākt slodzes atlaidi sistēmā līdz drošai vērtībai un pēc tam iestatīt galveno trieciena releju pēc noteiktā laika.
Declarācija: Cienīsim oriģinālu, labas raksti vērtīgi dalīties, ja ir pārkāpums, lūdzu, sazinieties, lai to dzēstu.