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


Förlust av fält eller upphetsningsskydd för alternator eller generator

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

Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
01/06/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
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