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


Generaator statorikere pööre-pööre vahelise veakaitse

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on sisekereviga kaitse

Staatorkere sisekereviga võib lihtsalt tuvastada staatordiferentsiaalkaitse või staatorimaa viga kaitse abil. Seega pole eraldi kaitsemeetodite kasutamine staatorkere sisekerevigade jaoks väga oluline. Sellised vigad tekkivad, kui sama laua kerejuhete (erineva potentsiaaliga) vahel olev isolatsioon läbib. See tüüp viga muutub kiiresti maavigaks.
Kõrgepinge generaatorites on staatorkere igas laus palju juhte, seega võib nende puhul olla täiendav staatorkere sisekereviga kaitse oluline. Lisaks on modernses praktil sisekereviga kaitse muutumas kõigi suurte genereerimisühikute jaoks oluliseks.
Sisekerevigade kaitsemiseks staatorkerele saab kasutada mitmeid meetodeid. Staatorkere sisekereviga kaitseks kasutatakse enim ristdiferentsiaalmeetodit. Selles skeemis jagatakse igase faasi kere kahe paralleelse teeks.

Igal teel paikneb identne voolatransformator. Nende voolatransformatorite sekundaarsed ühendatakse risti. Voolatransformatorite sekundaarseid ühendatakse risti, sest mõlemate CT-de primaaridel sisse tulevad voolud, mis on vastupidine transformaatori diferentsiaalkaitse puhul, kus vool sisse tuleb ühest poolest ja välja teisest poolest transformaatorist.
Diferentsiaalrelaydi koos sarireliiga ühendatakse voolatransformatorite sekundaarse ringi, nagu näha joonisel. Kui staatorkere mingis tees tekib sisekereviga, siis tekib voolatransformatorite sekundaarsüsteemides ebavõrdus, mis aktiveerib 87 diferentsiaalrelaydi. Ristdiferentsiaalkaitse skeemi tuleb rakendada iga faasis eraldi, nagu näha joonisel.
stator inter turn protection

Kasutatakse ka alternatiivset skeemi staatorkere sisekereviga kaitseks. See skeem pakub täielikku kaitset kõigi sinkroonmasinate sisemiste vigade eest, olenemata kasutatud keretüübist või ühendamismeetodist. Staatorkere sisemine viga toob esile teise harmonilise voolu, mis lisatakse generaatori väliskere ja taaskiirguri tsüklitesse. Seda voolu saab tundliku polariseeritud relaydi kaudu voolatransformatori ja filtreeringi abil ühendada.

Skeemi töö reguleeritakse negatiivse fasa järjekorra relaydi abil, et vältida töötlemist välise ebavõrdse viga või asümmeetrilise laenguse tingimustes. Kui geneerija üksuse piirkonna väljas tekib mingi asümmeetria, takistab negatiivse fasa järjekorra relayd täielikku peatumist, lubades ainult peamist ringlüliti lülituda, et vältida rotori kahjustust teise harmonilise voolu ületähistamise tõttu.

stator inter turn protection
stator inter turn protection

Teade: Respecteerige originaali, heaartlikud artiklid on väärt jagamist, kui on tekkinud autoriõiguste rikkumine, palun kontaktige meiega selleks, et see kustutataks.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut