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


Förlust av fält eller upphetsningsskydd för alternator eller generator

Electrical4u
Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

Vad är spänningsuppspännings skyddet för alternator eller generator

Fältförlust eller uppspänning kan orsakas i generatorn på grund av uppspänningsfel. I större generatorer tas energi för uppspänning ofta från en separat hjälpkälla eller från en separatdriven DC-generator. Fel på hjälpkällan eller drivmotorn kan också orsaka uppspänningsförlust i generatorn. Fel på uppspänningen, vilket innebär fel på fältsystemet i generatorn, gör att generatorn kör på en hastighet över synkronhastigheten.
I det läget blir generatorn eller
alternatorn en induktionsgenerator som drar magnetiserande ström från systemet. Även om denna situation inte omedelbart skapar några problem i systemet, kan överbelastning av stator och överhettning av rotor på grund av kontinuerlig drift av maskinen i detta läge skapa problem i systemet på lång sikt. Därför bör särskild vård tagas för att åtgärda fältsystemet eller uppspänningsystemet i generatorn omedelbart efter fel på det systemet. Generatorn bör isoleras från resten av systemet tills fältsystemet är ordentligt återställt.

Det finns huvudsakligen två scheman tillgängliga för skydd mot fältförlust eller uppspänningsförlust i en generator. I det första schemat använder vi en underströmsrelä ansluten parallellt med huvudfältsvävarkretsen. Denna relä kommer att aktiveras om uppspänningsströmmen faller under dess förinställda värde. Om relären ska aktiveras för fullständig fältförlust måste den ha en inställning som ligger väl under det minsta uppspänningsströmvärdet, vilket kan vara 8% av den nominella fullbelastningsströmmen. När fältförlust inträffar på grund av fel på uppspännaren men inte på grund av problem i fältsvävarkretsen (fältsvävarkretsen är intakt) kommer det att uppstå en inducerad ström vid glidfrekvens i fältsvävarkretsen. Denna situation gör att relären plockar upp och släpper ifrån sig enligt glidfrekvensen av den inducerade strömmen i fältsvävarkretsen. Detta problem kan överkommas på följande sätt.

fältförlustskydd

I detta fall rekommenderas en inställning på 5% av den normala fullbelastningsströmmen. Det finns en vanligt stängd kontakt kopplad till underströmsrelären. Denna vanligt stängda kontakt är öppen eftersom reläspolen är spänd genom shuntad uppspänningsström under normal drift av uppspänningsystemet. Så snart det finns något fel på uppspänningsystemet, blir reläspolen desenergerad och den vanligt stängda kontakten stänger strömförsörjningen över T1-reläets spole.

När reläspolen är spänd stängs den vanligt öppna kontakten på denna relä T1. Denna kontakt stänger strömförsörjningen över en annan tidningsrelä T2 med en justerbar upptagningsfördröjning på 2 till 10 sekunder. Relä T1 är tidsförsenad vid avslutning för att stabilisera schemat igen mot glidfrekvensens effekt. Relä T2 stänger sina kontakter efter den förskrivna tidsfördröjningen för antingen att stänga av enheten eller initiera en larm. Den är tidsförsenad vid upptagning för att förhindra felaktig drift av schemat under ett externt fel.
uppspänningsförlustskydd
fältförlustskydd för alternator
För större generatorer eller alternatorer använder vi ett mer sofistikerat schema för detta ändamål. För större maskiner rekommenderas att maskinen tripas efter en viss förskriven fördröjning i närvaro av svängningstillstånd som resulterar av fältförlust. Utöver detta måste det finnas efterföljande belastningsavlastning för att bibehålla systemets stabilit化失败,未输出完整翻译。让我重新开始并完成翻译。

Vad är spänningsuppspännings skyddet för alternator eller generator

Fältförlust eller uppspänning kan orsakas i generatorn på grund av uppspänningsfel. I större generatorer tas energi för uppspänning ofta från en separat hjälpkälla eller från en separatdriven DC-generator. Fel på hjälpkällan eller drivmotorn kan också orsaka uppspänningsförlust i generatorn. Fel på uppspänningen, vilket innebär fel på fältsystemet i generatorn, gör att generatorn kör på en hastighet över synkronhastigheten.
I det läget blir generatorn eller
alternatorn en induktionsgenerator som drar magnetiserande ström från systemet. Även om denna situation inte omedelbart skapar några problem i systemet, kan överbelastning av stator och överhettning av rotor på grund av kontinuerlig drift av maskinen i detta läge skapa problem i systemet på lång sikt. Därför bör särskild vård tagas för att åtgärda fältsystemet eller uppspänningsystemet i generatorn omedelbart efter fel på det systemet. Generatorn bör isoleras från resten av systemet tills fältsystemet är ordentligt återställt.

Det finns huvudsakligen två scheman tillgängliga för skydd mot fältförlust eller uppspänningsförlust i en generator. I det första schemat använder vi en underströmsrelä ansluten parallellt med huvudfältsvävarkretsen. Denna relä kommer att aktiveras om uppspänningsströmmen faller under dess förinställda värde. Om relären ska aktiveras för fullständig fältförlust måste den ha en inställning som ligger väl under det minsta uppspänningsströmvärdet, vilket kan vara 8% av den nominella fullbelastningsströmmen. När fältförlust inträffar på grund av fel på uppspännaren men inte på grund av problem i fältsvävarkretsen (fältsvävarkretsen är intakt) kommer det att uppstå en inducerad ström vid glidfrekvens i fältsvävarkretsen. Denna situation gör att relären plockar upp och släpper ifrån sig enligt glidfrekvensen av den inducerade strömmen i fältsvävarkretsen. Detta problem kan överkommas på följande sätt.

fältförlustskydd

I detta fall rekommenderas en inställning på 5% av den normala fullbelastningsströmmen. Det finns en vanligt stängd kontakt kopplad till underströmsrelären. Denna vanligt stängda kontakt är öppen eftersom reläspolen är spänd genom shuntad uppspänningsström under normal drift av uppspänningsystemet. Så snart det finns något fel på uppspänningsystemet, blir reläspolen desenergerad och den vanligt stängda kontakten stänger strömförsörjningen över T1-reläets spole.

När reläspolen är spänd stängs den vanligt öppna kontakten på denna relä T1. Denna kontakt stänger strömförsörjningen över en annan tidningsrelä T2 med en justerbar upptagningsfördröjning på 2 till 10 sekunder. Relä T1 är tidsförsenad vid avslutning för att stabilisera schemat igen mot glidfrekvensens effekt. Relä T2 stänger sina kontakter efter den förskrivna tidsfördröjningen för antingen att stänga av enheten eller initiera en larm. Den är tidsförsenad vid upptagning för att förhindra felaktig drift av schemat under ett externt fel.
uppspänningsförlustskydd
fältförlustskydd för alternator
För större generatorer eller alternatorer använder vi ett mer sofistikerat schema för detta ändamål. För större maskiner rekommenderas att maskinen tripas efter en viss förskriven fördröjning i närvaro av svängningstillstånd som resulterar av fältförlust. Utöver detta måste det finnas efterföljande belastningsavlastning för att bibehålla systemets stabilitet. I detta skyddsschema krävs det automatisk belastningsavlastning till systemet om fältet inte återställs inom den beskrivna tidsfördröjningen. Schemat består av en offset mho-relä och en omedelbar undervoltagerelä. Som vi tidigare nämnt behöver man inte alltid omedelbart isolera generatorn vid fältförlust, om det inte finns en betydande störning i systemets stabilitet.
Vi vet att systemets spänning är den huvudsakliga indikatorn för systemets stabilitet. Därför är offset mho-relä arrangerad för att omedelbart stänga av maskinen när generatorns drift leds av ett systemspänningssammanbrott. Nedgången i systemspänningen upptäcks av en undervoltagerelä som är inställd till ungefär 70 % av den normala nominella systemspänningen. Offset mho-relä är arrangerad för att initiera belastningsavlastning till systemet upp till ett säkert värde och sedan initiera en huvudtripningsrelä efter en förbestämd tid.

Statement: Respektera originaltexten, bra artiklar är värt delas, om det finns upphovsrättsintrång, kontakta för borttagning.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testning för Överhastighetsbegränsare Under 110kV: Säkert och Effektivt
On-Line Testning för Överhastighetsbegränsare Under 110kV: Säkert och Effektivt
En metod för online-testning av överspänningsbegränsare vid 110kV och nedåtI elkraftsystem är överspänningsbegränsare viktiga komponenter som skyddar utrustningen från överspänningar orsakade av blixtnedslag. För installationer på 110kV och nedåt - såsom 35kV eller 10kV-omvandlingsstationer - är en metod för online-testning effektiv för att undvika ekonomiska förluster kopplade till strömavbrott. Kärnan i denna metod ligger i användningen av onlineövervakningsteknik för att utvärdera prestandan
Oliver Watts
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Relaterade produkter
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet