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


Диференциална защита на генератор или алтернатор

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какво е диференциална защита

Всяка вътрешна повреда в статорната обмотка се изключва главно чрез диференциална защитна система на генератора или альтернатора.
Диференциалната защита се осигурява в генератора чрез използване на продълговест
диференциален реле.
генераторна диференциална защита
Обикновено се използват релета от тип моментно привличане на арматура за тази цел, тъй като те имат висока скорост на действие и също така не са засегнати от никакви AC преходни процеси в електрическата верига.

Има две групи трансформатори на тока, един ТТ е свързан с линейната страна на генератора, а другият е свързан с нейтралната страна на генератора във всяка фаза. Не трябва да се казва, че характеристиките на всички трансформатори на тока, инсталирани против всяка фаза, трябва да съвпадат. Ако има значително несъответствие в характеристиките на трансформаторите на тока от двете страни на генератора, може да има висок риск от неправилно функциониране на диференциалното реле при повреда външна спрямо статорната обмотка, както и по време на нормални условия на работа на генератора. За да се гарантира, че реле не работи при повреди външни спрямо зоната на защитната система, се монтира стабилизиращ резистор в серия с работещата олия на реле. Това също гарантира, че ако една група ТТ е наситена, няма да има възможност за неправилно функциониране на диференциалното реле.

генераторна диференциална защита
Винаги е по-предпочитаемо да се използват специализирани трансформатори на тока за целите на диференциалната защита, тъй като общите трансформатори на тока могат да причинят неравномерно вторично зареждане за други функционалности, наложени върху тях. Винаги е по-предпочитаемо всички трансформатори на тока за диференциална защита на генераторите или алтернатори да са с еднакви характеристики. Но практически може да има някаква разлика в характеристиките на трансформаторите на тока, инсталирани на линейната страна, спрямо тези, инсталирани на нейтралната страна на генератора.

Тези несъответствия причиняват тече на тока през операционната бобина на реле. За да се избегне ефектът от тече на тока, се въвежда процентно предубеждение в диференциалното реле.
диференциална защита на генератора с процентно предубеждение
Процентно предубеждено диференциално реле съдържа две бобини за ограничение и една операционна бобина за всяка фаза. В реле, момента, произвеждан от операционната бобина, се стреми да затвори контактите на реле за моментно прекъсване на прекъсватели, но в същото време момента, произвеждан от бобините за ограничение, предотвратява затварянето на контактите, тъй като моментът на бобините за ограничение е насочен в противоположна посока на момента на операционната бобина. Следователно при повреда външна спрямо зоната на защитата, диференциалното реле няма да бъде активирано, тъй като настройката на реле се увеличава от бобините за ограничение и също така предотвратява неправилно функциониране на реле поради тече на тока. Но при вътрешна повреда в обмотката на статора, моментът, произвеждан от бобините за ограничение, е неефективен и реле затваря контактите си, когато настроечният ток протича през операционната бобина.
Настроечната настройка на диференциалния ток/предубеждение на реле се приема на основата на максималния процент на позволено несъответствие, добавяйки някакво безопасно допълнение.
Нивото на тече на тока за реле, което просто го активира, се изпитва като процент от тока на повредата, причиняваща го. Този процент се дефинира като предубеждение на реле.

Заявление: Почитайте оригинала, добри статии са стойни за споделяне, ако има нарушение на правата, моля се обратете за изтриване.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Онлайн тестове за грозозащитници под 110кВ: Безопасно и ефективно
Онлайн тестове за грозозащитници под 110кВ: Безопасно и ефективно
Онлайн метод за тест на грозозащитници до 110 кВ включителноВ електроенергийните системи грозозащитниците са ключови компоненти, които защитават оборудването от прекомерно напрежение при гръм. За инсталации до 110 кВ включително – като подстанции на 35 кВ или 10 кВ – онлайн метод за тест ефективно избягва икономическите загуби, свързани с прекъсване на тока. Съществената част на този метод е използването на технологията за онлайн мониторинг, за да се оцени производителността на грозозащитниците,
Oliver Watts
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Свързани продукти
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес