
정자 코일 내부의 모든 고장은 주로 발전기 또는 교류 발전기의 차동 보호 방식으로 제거됩니다.
차동 보호는 발전기에 종방향 차동 릴레이를 사용하여 제공됩니다.
일반적으로 이 목적을 위해 즉시 작동하는 아머형 릴레이가 사용되는데, 이는 고속 작동이 가능하며 전력 회로의 AC 과도 현상에 영향을 받지 않기 때문입니다.
두 세트의 전류 변환기가 있으며, 하나의 CT는 발전기의 선측에 연결되고 다른 하나는 각 상의 발전기 중성측에 연결됩니다. 각 상에 설치된 모든 전류 변환기의 특성이 일치해야 한다는 것은 말할 필요도 없습니다. 만약 발전기 양쪽의 전류 변환기의 특성에 큰 불일치가 있다면, 정자 코일 외부의 고장 시 차동 릴레이의 오작동 위험이 높아질 수 있으며, 또한 발전기의 정상 작동 상태에서도 오작동할 가능성이 있습니다. 보호 체계의 작동 구역 외부의 고장으로 인해 릴레이가 작동하지 않도록 하기 위해 안정화 저항이 릴레이 작동 회로와 직렬로 장착됩니다. 한 세트의 CT가 포화 상태가 되더라도 차동 릴레이의 오작동 가능성은 없게 됩니다.

차동 보호 용도로 전용 전류 변환기를 사용하는 것이 항상 바람직합니다. 일반적인 전류 변환기는 다른 기능에 부하가 불균등하게 걸릴 수 있기 때문입니다. 모든 전류 변환기가 발전기 또는 교류 발전기의 차동 보호를 위해 동일한 특성을 가져야 합니다. 그러나 실제로는 발전기의 선측과 중성측에 설치된 전류 변환기의 특성에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
이러한 불일치는 릴레이 작동 코일을 통해 유입 전류가 흐르게 합니다. 유입 전류의 영향을 피하기 위해 차동 릴레이에 백분율 바이어스가 도입되었습니다.
백분율 바이어스 차동 릴레이는 각 상당에 두 개의 제한 코일과 하나의 작동 코일로 구성됩니다. 릴레이에서 작동 코일이 생성하는 토크는 회로 차단기의 즉시 트리핑을 위해 릴레이 접점을 닫으려고 하지만 동시에 제한 코일이 생성하는 토크는 작동 코일 토크와 반대 방향으로 작용하여 릴레이 접점이 닫히지 않도록 합니다. 따라서 통과 고장 시 차동 릴레이는 작동하지 않으며, 제한 코일에 의해 릴레이 설정이 증가하고 유입 전류로 인한 오작동도 방지됩니다. 그러나 정자 코일 내부의 고장 시 제한 코일이 생성하는 토크는 효과가 없으며, 작동 코일을 통해 설정 전류가 흐르면 릴레이 접점이 닫힙니다.
차동 전류 픽업 설정/바이어스 설정은 허용 가능한 불일치의 최대 백분율에 안전 여유를 더한 값에 따라 채택됩니다.
릴레이가 작동하기 위한 유입 전류 수준은 통과 고장 전류의 백분율로 경험됩니다. 이 백분율은 릴레이의 바이어스 설정으로 정의됩니다.
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