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


Rotor Aardfoutbeskerming van Alternator of Generator

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Die rotor van 'n alternator word gewond deur die veldwinding. Enige enkele aardfout wat op die veldwinding of in die opwekker-sirkel plaasvind, is nie 'n groot probleem vir die masjien nie. Maar as meer as een aardfout voorkom, kan daar 'n moontlikheid wees van kortsluiting tussen die foutpunte op die winding. Hierdie kortgeslote gedeelte van die winding kan 'n ongebalanceerde magnetiese veld veroorsaak en gevolglik kan daar meganiese skade aan die las van die masjien weens ongebalanceerde rotasie plaasvind.

Dit is dus altyd noodsaaklik om die aardfout wat op die rotorveldwinding-sirkel plaasvind, te ontdek en dit reg te stel vir normale werking van die masjien. Daar is verskeie metodes beskikbaar vir die opsporing van rotor-aardfoute van alternators of generatore. Maar die basiese beginsel van al die metodes is dieselfde en dat is die sluiting van 'n relais-sirkel deur die aardfout-pad.

Daar is hoofsaaklik drie tipes rotor aardfout beskerming skemas wat hiervoor gebruik word.

  1. Potensiometer-metode

  2. AC-injeksie-metode

  3. DC-injeksie-metode

Laat ons die metodes een vir een bespreek.

Potensiometer-metode van rotor aardfout beskerming in alternator

Die skema is baie eenvoudig. Hier word 'n weerstand van geskikte waarde oor die veldwinding sowel as oor die opwekker verbonden. Die weerstand is sentraal getap en met die grond verbind via 'n spanningsgevoelige relais.

Soos in die figuur hieronder gesien, sluit enige aardfout in die veldwinding sowel as in die opwekker-sirkel die relais-sirkel deur die aardepad. Tegelykertyd verskyn die spanning oor die relais as gevolg van die potensiometer-aksie van die weerstand.
potentiometer method
Hierdie eenvoudige metode van rotor aardfout beskerming van alternator het 'n groot nadeel. Hierdie skikking kan slegs die aardfout wat op enige punt behalwe die middel van die veldwinding plaasvind, opspoor.

Uit die sirkel is dit ook duidelik dat in die geval van 'n aardfout in die middel van die veldsirkel geen spanning oor die relais sal verskyn nie. Dit beteken dat die eenvoudige potensiometer-metode van rotor aardfout beskerming, blind is vir foute in die middel van die veldwinding. Hierdie moeilikheid kan verminder word deur 'n ander tap op die weerstand ergens anders as die middel van die weerstand via 'n drukknoppie te gebruik. As hierdie drukknoppie ingedruk word, word die middeltap verskuif en sal die spanning oor die relais verskyn, selfs indien 'n sentrale boogfout op die veldwinding plaasvind.

AC-injeksie-metode van rotor aardfout beskerming in alternator

Hier word 'n spanningsgevoelige relais by enige punt van die veld en opwekker-sirkel verbonden. Die ander terminal van die spanningsgevoelige relais is met die grond verbonden deur 'n kondensator en sekondêre van 'n hulpstelsel transformateur soos in die figuur hieronder getoon.
ac injection method
Hier, as enige aardfout plaasvind in die veldwinding of in die opwekker-sirkel, sluit die relais-sirkel deur die aardepad en dus sal die sekondêre spanning van die hulpstelsel transformateur oor die spanningsgevoelige relais verskyn en die relais sal bedryf word.

Die hoofnadeel van hierdie stelsel is, daar sal altyd 'n kans wees van lekkage stroombeweging deur die kondensators na die opwekker en veld-sirkel. Dit kan onbalans in die magnetiese veld veroorsaak en dus meganiese spande in die masjiens lasse.

'n Ander nadeel van hierdie skema is dat daar 'n verskillende bron van spanning is vir die bedrywing van die relais, dus die beskerming van die rotor is inaktief wanneer daar 'n mislukking van die voorsiening in die AC-sirkel van die skema plaasvind.
ac injection method

DC-injeksie-metode van rotor aardfout beskerming in alternator

Die nadeel van lekkage-stroombeweging van die AC-injeksie-metode kan in die DC-injeksie-metode elimineer word. Hier word 'n terminal van 'n DC-spanningsgevoelige relais met die positiewe terminal van die opwekker verbonden en die ander terminal van die relais is met die negatiewe terminal van 'n eksterne DC-bron verbonden. Die eksterne DC-bron word verkry deur 'n hulpstelsel transformateur met brugrektifikasie. Hier is die positiewe terminal van die brugrektifikasie afgeland.
alternator rotor protection
Dit is ook uit die figuur hieronder gesien dat by die gebeurtenis van enige veld aardfout of opwekker aardfout, die positiewe potensiaal van die eksterne DC-bron sal op die terminal van die relais verskyn wat met die positiewe terminal van die opwekker verbonden was. Op hierdie manier verskyn die rektifikasie-uitsetspanning oor die spanningsrelais en word dit bedryf.

Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels waardevol vir verspreiding, as daar inbreuk plaasvind neem asb. kontak om dit te verwyder.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
'n Aanlyn Toetsmetode vir Spanningsbegrenser by 110kV en LaerIn kragstelsels is spanningsbegrenser kritieke komponente wat toerusting beskerm teen donderoorgelys. Vir installasies by 110kV en laer—soos 35kV of 10kV transformasiekamers—bied 'n aanlyn toetsmetode effektief die ekonomiese verliese voetstoots met magverlies. Die kern van hierdie metode lê in die gebruik van aanlyn moniteringstegnologie om die prestasie van die begrenser te evalueer sonder om die stelselbedryf te onderbreek.Die toets
Oliver Watts
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Verwante produkte
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei