
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.

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.

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.