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


Gubitak polja ili oštećenje uzrokovano pobudom alternatora ili generatora

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektronika
0
China

Šta je pobudna zaštita generatora ili alternatora

Gubitak polja ili pobude može biti uzrokovan usled neuspjehe u pobudnom sistemu generatora. U većim generatorima, energija za pobudu često se uzima iz zasebnog pomoćnog izvora ili od zasebnog pogonjenog DC generatora. Neuspjeh pomoćnog napajanja ili pogonskog motora takođe može uzrokovati gubitak pobude u generatoru. Neuspjeh pobude, tj. neuspjeh poljnog sistema u generatoru dovodi do toga da generator radi na brzini iznad sinkronne brzine.
U tom slučaju, generator ili
alternator postaje indukcijski generator koji povlači magnetizirajući strujni tok iz sistema. Iako ova situacija ne stvara odmah problem u sistemu, preopterećenje statora i pregrejanje rotora zbog kontinuirane operacije mašine u ovom režimu može stvoriti probleme u sistemu na dug run. Stoga se posebna pažnja treba posvetiti ispravljanju poljnog ili pobudnog sistema generatora odmah nakon neuspjeha tog sistema. Generator treba izolovati od ostatka sistema dok se poljni sistem pravilno ne obnovi.

Postoje uglavnom dve sheme dostupne za zaštitu od gubitka polja ili pobude generatora. U 1. shemi, koristimo relé s podstrujnim vezivanjem u šuntu sa glavnim poljnim vijkom. Ovo relé će raditi ako pobudni strujni tok padne ispod predodređene vrednosti. Ako relé treba da radi za potpuni gubitak polja, njegove podešavanje mora biti daleko ispod minimalne vrednosti pobudnog strujnog toka, što može biti 8% od nominalnog punog opterećenja strujnog toka. Ponovo, kada dođe do gubitka polja zbog neuspjeha pobudnika, ali ne zbog problema u poljnom krugu (poljni krug ostaje integran), postoji inducirani strujni tok na frekvenciji klizanja u poljnom krugu. Ova situacija dovodi do toga da relé radi i prestaje da radi prema frekvenciji klizanja induciranog strujnog toka u polju. Ovaj problem se može prevazmoći na sledeći način.

zaštita od gubitka polja

U ovom slučaju preporučljivo je podešavanje od 5% od normalnog punog opterećenja. Postoji normalno zatvoreni kontakt priložen reléu s podstrujnim vezivanjem. Ovaj normalno zatvoreni kontakt ostaje otvoren dok je relé koja je vezana za pobudni strujni tok energizovano tokom normalne operacije pobudnog sistema. Svega nakon neuspjeha pobudnog sistema, relé koja postaje deenergizovana, a normalno zatvoreni kontakt se zatvara na snabdevanje preko vijka vremenskog reléa T1.

Kada se relé energizuje, normalno otvoreni kontakt ovog reléa T1 se zatvara. Ovaj kontakt zatvara snabdevanje preko drugog vremenskog reléa T2 sa podešivim vremenom odgovora od 2 do 10 sekundi. Relé T1 je vremenski odgođen na isključivanje kako bi se stabilizovala shema ponovo prema efektu frekvencije klizanja. Relé T2 zatvara svoje kontakte nakon predviđenog vremenskog odgoda kako bi isključio set ili pokrenuo alarm. On je vremenski odgođen na upravljanje kako bi se sprečila lažna operacija sheme tokom vanjskog greške.
zaštita od gubitka pobude
zaštita od gubitka polja alternatora
Za veće generatore ili alternatore, koristimo sofisticiraniju shemu za tu svrhu. Za veće mašine, preporučljivo je da se mašina isključi nakon određenog predviđenog odgoda u prisustvu oscilacionog stanja rezultata gubitka polja. Pored toga, mora postojati naredna smanjenje opterećenja kako bi se održala stabilnost sistema. U ovoj shemi zaštite, automatsko primenjivanje smanjenja opterećenja na sistem je takođe implicitno potrebno ako se polje ne obnovi unutar opisanog vremenskog odgoda. Shema uključuje offset mho relé i trenutno relé s podnapetosti. Kao što smo ranije rekli, nije uvek potrebno odmah izolovati generator u slučaju gubitka polja, osim ako ne bude značajno porušena stabilnost sistema.
Znamo da je napetost sistema glavni indikator stabilnosti sistema. Stoga je offset mho relé podešen da istovremeno isključi mašinu kada rad generatora prati kolaps napetosti sistema. Pad napetosti sistema detektuje relé s podnapetosti, koji je podešen na približno 70 % od normalne nominalne napetosti sistema. Offset mho relé je podešen da inicira smanjenje opterećenja na sistem do sigurne vrednosti, a zatim da inicira glavno isključujuće relé nakon predviđenog vremena.

Izjava: Poštujte original, dobre članke vredi deliti, ako postoji kršenje autorskih prava kontaktirajte za brisanje.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Rukovanje jednofaznom zemljom na distribucijskoj liniji od 35kV
Rukovanje jednofaznom zemljom na distribucijskoj liniji od 35kV
Distributivne linije: Ključni sastojak električnih sistemaDistributivne linije su važan sastojak električnih sistema. Na istoj busbari na istom naponu povezane su mnoge distributivne linije (za unos ili iznos), svaka sa brojnim granama raspoređenim radijalno i povezanima sa transformatorima za distribuciju. Nakon sniženja napona do niskog nivoa tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim mrežama distribucije, često se javljaju greške poput prekidova izm
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testiranje za Prekidnike Naponskih Talasa ispod 110kV: Sigurno i Efikasno
On-Line Testiranje za Prekidnike Naponskih Talasa ispod 110kV: Sigurno i Efikasno
Metod online testiranja zaštitnih uređaja na napetosti do 110kVU električnim sistemima, zaštitni uređaji su ključni komponenti koji štite opremu od prekomjernog napona uzrokovanog munjama. Za instalacije na napetosti do 110kV—poput podstanica na 35kV ili 10kV—metod online testiranja efikasno izbjegava ekonomske gubitke povezane s isključivanjem struje. Srž ovog metoda leži u korišćenju tehnologije online nadzora za procenu performansi zaštitnog uređaja bez prekida rada sistema.Princip testa zasn
Oliver Watts
10/23/2025
Šta je MVDC tehnologija? Prednosti izazovi i buduće trendovi
Šta je MVDC tehnologija? Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija direktnog struja (MVDC) je ključna inovacija u prenosu električne energije, dizajnirana da prevaziđe ograničenja tradicionalnih AC sistema u određenim primenama. Preko prenošenja električne energije putem DC na naponom koji obično varira od 1,5 kV do 50 kV, kombinuje prednosti daljinske distribucije visokonaponske DC sa fleksibilnošću niskonaponske DC distribucije. U kontekstu masovne integracije obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sistema, MVDC se
Echo
10/23/2025
Zašto izaziva MVDC zatezanje sistemskih grešaka?
Zašto izaziva MVDC zatezanje sistemskih grešaka?
Analiza i rešavanje grešaka u zemljištu DC sistema u prekidačnim staniciKada se dogodi greška u zemljištu DC sistema, ona se može klasifikovati kao jedno-tačkovno zemljište, više-tačkovno zemljište, petljasto zemljište ili smanjenje izolacije. Jedno-tačkovno zemljište se dalje deli na pozitivni i negativni pol. Pozitivno-zemljište može dovesti do pogrešnog funkcionisanja zaštite i automatskih uređaja, dok negativno-zemljište može dovesti do neispunjene operacije (na primer, reljefne zaštite ili
Felix Spark
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru