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


Vaihtojen tai generaattorin rotorin maavirhe-suojus

Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Vaihtojen kenttäkierron on tehty roottori. Yksittäinen maavirhe kenttäkierron tai vitsauskierroksen piirissä ei ole suuri ongelma laitokselle. Jos kuitenkin useampi maavirhe ilmenee, saattaa olla mahdollista, että virhepisteiden välille kierrossa muodostuu lyhyys. Tämä lyhytkiertävä osa kierrosta voi aiheuttaa epätasapainoisen magneettikentän, ja siten mekaanista vahinkoa laitoksen levynssä epätasapainoiseen pyörimiseen johtuen.

On siksi aina olennaista havaita roottorin kenttäkierron piirissä tapahtuva maavirhe ja korjata se laitoksen normaalin toiminnan takaamiseksi. On käytettävissä erilaisia menetelmiä vaihtojen tai generaattorin roottorin maavirheen havaitsemiseen. Mutta kaikkien menetelmien perusperiaate on sama, eli relen piiri suljetaan maavirhepolun kautta.

Tähän tarkoitukseen käytetään pääasiassa kolmea roottorin maavirhesuojauksen menetelmää.

  1. Potentiometrin menetelmä

  2. AC-injektio-menetelmä

  3. DC-injektio-menetelmä

Keskustellaan nyt menetelmistä yksi kerrallaan.

Vaihdon roottorin maavirhesuojauksen potentiometrimenetelmä

Järjestelmä on hyvin yksinkertainen. Tässä yksi sopivan arvon vastus on kytketty kenttäkierron sekä vitsauskierroksen rintaan. Vastus on keskeltä napautettu ja kytketty maahan läpiherkkyyden relen kautta.

Kuten alla olevasta kuviossa nähdään, mikä tahansa maavirhe kenttäkierron tai vitsauskierroksen piirissä sulkee releen piirin maan kautta. Samalla jännite ilmenee releen päälle vastuksen potentiometrin toiminnan ansiosta.
potentiometer method
Tämä yksinkertainen vaihdon roottorin maavirhesuojauksen menetelmällä on iso haittapuoli. Tämä järjestely voi havaita maavirheet vain missä tahansa paikassa paitsi kenttäkierron keskellä.

Piiristä on myös selvää, että maavirheen tapahtuessa kenttäpiirin keskellä ei aiheudu minkäänlaista jännitteitä releen päälle. Tämä tarkoittaa, että yksinkertaisilla potentiometrimenetelmillä roottorin maavirhesuojauksessa, on sokea keskipisteen kenttäkierron virheitä kohtaan. Tätä ongelmaa voidaan vähentää lisäämällä toinen naputus vastuksen jossakin muualla keskipisteen ulkopuolelle painikkeen avulla. Kun tämä painike painetaan, keskipistetapaus siirtyy ja jännite ilmenee releen päälle, vaikka keskivirhe tapahtuisi kenttäkierron keskellä.

Vaihdon roottorin maavirhesuojauksen AC-injektio-menetelmä

Tässä yksi läpiherkkyyden rele on kytketty kenttä- ja vitsauskierroksen piirin mihin tahansa pisteeseen. Releen toinen pää on kytketty maahan kapasitorin ja apu-transformatorin toiselle puolelle kuten alla olevassa kuviossa nähdään.
ac injection method
Jos kenttäkierron tai vitsauskierroksen piirissä tapahtuu minkäänlainen maavirhe, releen piiri suljetaan maan kautta, ja siksi apu-transformatorin toissijainen jännite ilmenee läpiherkkyyden releen päälle ja relee toimii.

Tämän järjestelmän pääasiallinen haittapuoli on, että kapasitoreissa on aina mahdollisuus vuodolle virta vitsaus- ja kenttäpiiriin. Tämä voi aiheuttaa epätasapainon magneettikentässä ja siksi mekaanisia rasituksia laitoksen levylle.

Tämän järjestelyn toinen haittapuoli on, että koska releen toimintaan tarvitaan erillinen jännite, rottorisuojaukset ovat passiivisia, kun AC-järjestelmän sähköntarjoajassa on häiriö.
ac injection method

Vaihdon roottorin maavirhesuojauksen DC-injektio-menetelmä

AC-injektiomenetelmän vuodon jännitetiedon haittapuoli voidaan poistaa DC-injektiomenetelmällä. Tässä yksi DC-jännitelähdysherkkyysreleen päähän on kytketty vitsauskierroksen positiiviseen pisteeseen ja toinen releen päähän on kytketty ulkoisen DC-lähteen negatiiviseen pisteeseen. Ulkoinen DC-lähde saadaan apu-transformatorista silmukkarätistä. Tässä silmukkarätistän positiivinen piste on maanjäte.
alternator rotor protection
Alla olevasta kuviossa on myös nähtävissä, että kenttä- tai vitsauskierroksen maavirheen sattuessa ulkoisen DC-lähteen positiivinen potentiaali ilmenee releen päälle, joka oli kytketty vitsauskierroksen positiiviseen pisteeseen. Näin silmukkarätistän tulovirta ilmenee jännitelähdysherkkyysreleen päälle ja siten se toimii.

Lause: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jakamisen arvoista, jos on oikeudellinen rikkominen ota yhteyttä poistamaan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

Päämuuntajan onnettomuudet ja kevyen kaasun toimintongelmat
1. Onnettomuuden kirjaus (19. maaliskuuta 2019)19. maaliskuuta 2019 kello 16:13 valvontajärjestelmä ilmoitti kevyen kaasun toiminnasta kolmannessa päämuuntimessa. Voiman muuntimien käyttöohjeiden (DL/T572-2010) mukaisesti huolto- ja ylläpitohenkilöstö tarkisti kolmannen päämuuntimen paikan päällä olevan tilan.Paikan päällä vahvistettiin: Kolmannen päämuuntimen WBH ei-sähköinen suojalaatikko ilmoitti B-faasin kevyestä kaasutoiminnasta muuntimen runkossa, ja nollaus oli tehottomaa. Huolto- ja yllä
02/05/2026
10kV-jakojohtojen yksivaiheinen maajäristys ja sen korjaaminen
Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudet ja havaintolaitteet1. Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudetKeskivaroitusmerkit:Varoituskello soi ja merkkivalo ”Maasulku [X] kV:n väyläosassa [Y]” syttyy. Petersen-kellassa (kaaritukikela) neutraalipisteen maadoitettavissa olevissa järjestelmissä myös ”Petersen-kela käytössä” -merkkivalo syttyy.Eristysvalvontajännitemittarin näyttämät:Virheellisen vaiheen jännite laskee (epätäydellisessä maasulussa) tai putoaa nollaan (kiinteässä maasulus
01/30/2026
110kV~220kV sähköverkkomuuntajien neutraalipisteen maan kytkentätoimintatapa
110kV~220kV-sähköverkon muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on vastattava muuntimen neutraalipisteen eristysvaatimuksia ja pyrittävä pitämään sähköasemien nollajärjestysimpedanssi lähes samana, varmistaen, että järjestelmän minkä tahansa lyhytuspaikan nollajärjestysyhdistetty impedanssi ei ylitä kolme kertaa positiivijärjestysyhdistetty impedanssi.Uudisrakentamis- ja teknologianuorten hankkeiden 220kV:n ja 110kV:n muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on noudate
01/29/2026
Miksi alijamia käyttää kiviä gravaa raakakiveä ja murskausta?
Miksi alijohdantoasemat käyttävät kiviä, sora, pelloja ja murskausta?Alijohdantoasemissa laitteet, kuten voima- ja jakelumuuntimet, siirtolinjat, jännite- ja virtamuuntimet sekä erottimet, vaativat maanpäähdyksen. Maanpäähdyksen lisäksi tutkimme nyt syvällisemmin, miksi sora ja murskaus ovat yleisiä alijohdantoasemissa. Vaikka ne näyttävät tavallisilta, nämä kivet pelaavat kriittisen turvallisuuden ja toiminnallisen roolin.Alijohdantoaseman maanpäähdyssuunnittelussa – erityisesti kun käytetään u
01/29/2026
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä