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


Tapetav eller oppladningsbeskyttelse for alternator eller generator

Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er spenningsbeskyttelsen for alternator eller generator

Feltettab eller tap av spenning kan oppstå i generatoren på grunn av feil i spenningssystemet. I større generatorener hentes ofte energi til spenningen fra en separat hjelpekilde eller fra en separat DC-generator. Feil i hjelpeforsyningen eller kjøremotoren kan også føre til tap av spenning i generatoren. Tap av spenning, altså feil i feltet, gjør at generatoren kjører over synkronhastigheten.
I slike situasjoner blir generatoren eller
alternatoren en induktionsgenerator som trekker magnetiseringsstrøm fra systemet. Selv om denne situasjonen ikke umiddelbart skaper problemer i systemet, kan overbelasting av stator og overoppvarming av rotor ved varig drift i dette modus skape problemer i det lange løp. Derfor bør spesialomhu tas for å rette opp feltet eller spenningssystemet i generatoren umiddelbart etter at systemet har mislykket. Generatoren bør isoleres fra resten av systemet inntil feltet er korrekt gjenopprettet.

Det er to hovedskjemaer tilgjengelige for beskyttelse mot tap av felt eller spenning i en generator. I det første skjemaet bruker vi en understrømrelé koblet parallelt med hovedfeltspolens krets. Denne relén vil virke hvis spenningstrømmen kommer under et forhåndsbestemt verdi. Hvis relén skal virke for fullstendig tap av felt, må den ha en innstilling langt under minimumsverdien for spenningstrømmen, som kan være 8% av den nominerte fullbelasted strømmen. Når tap av felt oppstår på grunn av feil i spenningsspilleren, men ikke på grunn av problemer i feltekretsen (feltekretsen er intakt), vil det være en induksjonstrøm på slipfrekvens i feltekretsen. Dette fører til at relén slår av og på etter slipfrekvensen i feltet. Dette problemet kan overkommes på følgende måte.

beskyttelse mot tap av felt

I dette tilfellet anbefales en innstilling på 5% av normalen for full belastningsstrøm. Det er en vanlig lukket kontakt koblet til understrømrelén. Denne vanlig lukkede kontakten forblir åpen mens reléspolen er strømført av parallell spenningstrøm under normal drift av spenningssystemet. Så snart det oppstår en feil i spenningssystemet, blir reléspolen strømløs, og den vanlig lukkede kontakten lukker strømmen over spolen til tidsrelé T1.

Når reléspolen er strømført, lukkes den vanlig åpne kontakten til denne reléen T1. Denne kontakten lukker strømmen over en annen tidsrelé T2 med en justerbar starttid mellom 2 og 10 sekunder. Relé T1 er forsinket på slukking for å stabilisere skjemaet igjen mot slipfrekvenseffekt. Relé T2 lukker sine kontakter etter den foreskrevne forsinkelsen for enten å stoppe settet eller utløse en alarm. Den er forsinket på slukking for å unngå ugyldig drift av skjemaet under en ekstern feil.
beskyttelse mot tap av spenning
beskyttelse mot tap av felt i alternator
For større generatorener eller alternatorer, bruker vi et mer sofistikert skjema til dette formål. For større maskiner, anbefales det å trippe maskinen etter en bestemt forsinkelse i tilstedeværelse av svingsituasjon som følge av tap av felt. I tillegg må det være etterfølgende lastavlasting for å opprettholde stabilitета в системе. В этом схеме защиты автоматическое введение отключения нагрузки также необходимо, если поле не восстановлено в течение описанного времени задержки. Схема включает реле смещения мхо и реле мгновенного недонапряжения. Как мы уже говорили, не всегда требуется немедленно изолировать генератор при потере поля, если только не происходит значительное нарушение устойчивости системы.
Мы знаем, что напряжение системы является основным показателем устойчивости системы. Поэтому реле смещения мхо настроено на немедленное отключение машины, когда работа генератора сопровождается обвалом напряжения системы. Падение напряжения системы обнаруживается реле недонапряжения, которое настроено примерно на 70% нормального номинального напряжения системы. Реле смещения мхо настроено на инициирование отключения нагрузки до безопасного значения, а затем на инициирование главного реле отключения через определенное время.

Erklæring: Respekt for originalteksten, god artikkel verdt å dele, ved krænking kontakt for sletting.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning