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


Губитие на полето или заштита од ексцитација на алтернатор или генератор

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што е заштитата на вzbujuvanjeto na генераторот или аlтернаторот

Изгуба на полето или вzbujuvanje може да се случи во генераторот поради неуспех на вzbujuvanjeto. Во поголемите генератори, енергијата за вzbujuvanje често се зема од одделна помошна извор или од посебно приведен DC генератор. Неуспехот на помошниот извор или на приведувачкиот мотор исто така може да предизвика изгуба на вzbujuvanjeto во генераторот. Неуспехот на вzbujuvanjeto, т.е. неуспехот на системот на полето во генераторот, го прави генераторот да работи со брзина над синхронската брзина.
Во тој случај, генераторот или
алтернаторот станува индуктивен генератор кој ја црта магнетизацискиот ток од системот. Иако оваа ситуација нема незабавно да создаде проблеми во системот, но прекумерната нагласка на статорот и преграничното загревање на роторот поради непрекинатата работа на машината во овој режим може да создаде проблеми во системот на долг рок. Затоа треба да се донесе специјална пажња за поправка на системот на полето или вzbujuvanje на генераторот незабавно по неуспехот на тој систем. Генераторот треба да се изолира од остатокот на системот до крајното восстановување на системот на полето.

Постојат две главни шеми за заштита против изгуба на полето или вzbujuvanje на генератор. Во првата шема, користиме подстром реле поврзано паралелно со главниот цевен пат на полето. Ова реле ќе функционира ако вzbujuvaciot ток стане подолу од предодредената вредност. Ако релеот треба да функционира за потполна изгуба на полето само, тоа мора да има подесување значително подолу од минималната вредност на вzbujuvaciot ток кој може да биде 8% од номиналниот целосен ток на оптера. Пак, кога се случи изгуба на полето поради неуспех на возбудувачот, но не поради проблем во цевниот пат (цевниот пат останува цел), ќе има индуциран ток на фреквенција на клизање во цевниот пат. Оваа ситуација прави релеот да активира и деактивира според фреквенцијата на индуцираниот ток во полето. Овој проблем може да се преодолее на следниов начин.

заштита од изгуба на полето

Во овој случај, препорачана е подесувања од 5% од нормалниот целосен ток. Постои обично затворено контактирање прифастено на подстром реле. Овој обично затворен контакт останува отворен додека се енергира релеот со паралелен вzbujuvaciot ток во нормалната работа на системот на вzbujuvanje. Сè уште како се случи неуспех на системот на вzbujuvanje, релеот се деенеригира и обично затворениот контакт се затвора на изворот на цевниот пат на временско реле T1.

Кога се енергира релеот, обично отворениот контакт на ова реле T1 се затвора. Овој контакт затвора изворот на друго временско реле T2 со регулирувачко време на активирање од 2 до 10 секунди. Релеот T1 е временски одложено на деактивирање за стабилизирање на шемата повторно според ефектот на фреквенцијата на клизање. Релеот T2 затвара своите контакти после предодреденото време на одложување за да го изклучи сетот или да иницира аларма. Тоа е временски одложено на активирање за да се спречи лажна работа на шемата во време на надворешен дефект.
заштита од изгуба на вzbujuvanje
заштита од изгуба на полето на аlтернаторот
За поголеми генератори или аlтернатори, користиме пософистицирана шема за тоа цел. За поголеми машини, препорачано е да се изклучи машината по одредено предодредено одложување во присуство на услови на клатење резултирачки од изгуба на полето. Покрај тоа, мора да има последователно осветлување на оптера за да се одржи стабилноста на системот. Во оваа шема на заштита, автоматско осветлување на оптера на системот е исто така инхерентно потребно ако полето не се восстанови во описаниот временски период. Шемата се состои од реле на офсет мхо, и моментално подстром реле. Како што веќе рековме, не е секогаш потребно да се изолира генераторот незабавно во случај на изгуба на полето, освен ако нема значајна нарушување на стабилноста на системот.
Знаеме дека напонот на системот е главниот показatel на стабилноста на системот. Затоа, релеот на офсет мхо е подесен да изклучи машината моментално кога операцијата на генераторот е придружена со колапс на напонот на системот. Падот на напонот на системот се детектира со подстром реле кој е подесен на приближно 70 % од нормалниот номинален напон на системот. Релеот на офсет мхо е подесен да иницира осветлување на оптера до сигурна вредност и потоа да иницира главно изклучување реле по предодредено време.

Изјава: Поштедете оригиналното, добри чланици ви се подесни за споделување, ако постои нарушение на авторските права се обратете за избришување.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната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,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/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——每个子模块都配备了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材料和金属屏蔽层,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,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少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。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис