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


Izguba polja ali vzbuševanja za alternator ali generator

Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Kaj je vzbuševalna zaščita generatorja ali alternatorja

Izguba polja ali vzbušenja lahko nastane zaradi odpovedi vzbuševanja v generatorju. V večjih generatorjih se energija za vzbuševanje pogosto pridobi iz ločene pomočne vire ali iz ločno gonjenega DC generatorja. Odpoved pomočnega oskrbovanja ali odpoved gonskega motorja lahko tudi povzroči izgubo vzbušenja v generatorju. Odpoved vzbuševanja, to je odpoved poljnega sistema v generatorju, spodbuja generator, da deluje z hitrostjo, ki je višja od sinhronne hitrosti.
V takem primeru generator ali
alternator postane indukcijski generator, ki iz sistema pridobi magnetni tok. Čeprav ta situacija ne povzroča nobenih trenutnih težav v sistemu, lahko preobremenitev statorja in preseganje temperature rotorja zaradi neprekinjenega delovanja stroja v tem načinu v dolgoročnem obdobju ustvari težave v sistemu. Zato je treba posebno pozornost posvetiti popravljanju poljnega ali vzbuševalnega sistema generatorja takoj po odpovedi tega sistema. Generator mora biti do nadaljnjega odvojen od preostalega sistema, dokler ni poljni sistem pravilno obnovljen.

Obstajata predvsem dva načrta za zaščito pred izgubo polja ali vzbušenja generatorja. V prvem načrtu uporabljamo relé podtoka, povezanega v šunt s krmilnim obročnim obvitkom. To relé bo delovalo, če bo tok vzbušenja padel pod predvideno vrednost. Če naj bo relé delovalo pri popolni izgubi polja, mora imeti nastavitev, ki leži veliko pod najmanjšo vrednostjo toka vzbušenja, kar lahko znaša 8 % nominalnega toka plinskega obremenjenja.toka. Ponovno, ko pride do izgube polja zaradi odpovedi vzbuševalnika, a ne zaradi problema v poljnem obvitku (poljni obvek ostane nedotaknjen), bo v poljnem obvitku induciran tok na frekvenci kliza. Ta situacija spodbuja relé, da deluje in preneha delovati glede na frekvenco kliza induciranega toka v polju. Ta problem je mogoče rešiti na naslednji način.

zaščita pred izgubo polja

V tem primeru je priporočena nastavitev 5 % normalnega toka plinskega obremenjenja. Relé podtoka ima navadno zaprto kontaktno točko. Ta navadno zaprta kontaktna točka ostane odprta, ker je relé tokom normalnega delovanja vzbuševalnega sistema napet z shuntiranim tokom vzbušenja. Takoj, ko pride do odpovedi vzbuševalnega sistema, relé postane nenasnet in navadno zaprta kontaktna točka zapre napajanje na časovnem reléju T1.

Ko je relé napeto, se navadno odprta kontaktna točka tega reléja T1 zapre. Ta kontaktna točka zapre napajanje na drugem časovnem reléju T2 z nastavljivim časom vpogana od 2 do 10 sekund. Relé T1 je časovno zamudeno pri prenehanju delovanja, da bi stabiliziral shemo ponovno glede na učinek frekvence kliza. Relé T2 zapre svoje kontaktna točka po predpisanih času zamude, da bu ali izklopi sklop ali zagnane alarm. Je časovno zamudeno pri vpogunu, da prepreči motne operacije sheme med zunanjo odpovedjo.
zaščita pred izgubo vzbušenja
zaščita pred izgubo polja alternatorja
Za večje generatorje ali alternatorje uporabljamo bolj sofisticirani načrt za ta namen. Za večje stroje je priporočeno, da se stroj izklopi po določeni predpisani zamudi v prisotnosti motnega stanja, ki je posledica izgube polja. Poleg tega mora biti tudi nadaljnje odvzem bremena, da se ohrani stabilnost sistema. V tem načrtu zaščite je tudi samodejno odvzem bremena, ki je potreben, če polje ni obnovljeno znotraj opisanega časa zamude. Shema vključuje relé offset mho in trenutno relé podnapetosti. Kot smo že povedali, ni vedno potrebno, da se generator takoj odvoji v primeru izgube polja, razen, če je bistveno motnja stabilnosti sistema.
Vemo, da je napetost sistema glavni kazalnik stabilnosti sistema. Zato je relé offset mho nameščeno, da takoj izklopi stroj, ko je delovanje generatorja spremljano z propadem napetosti sistema. Padec napetosti sistema je zaznan z relém podnapetosti, ki je nastavljen na približno 70 % normalne nominalne napetosti sistema. Relé offset mho je nameščeno, da začne odvzem bremena do varne vrednosti in nato zagnane glavno izklopno relé po predpisanih času.

Izjava: Spoštujte original, dobre članke je vredno deliti, če je kršenje avtorskih pravic prosim kontaktirajte zamen. 

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
01/30/2026
Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
01/29/2026
Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
01/29/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja