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


Vaihtojen tai generaattorin rotorin maavirhe-suojus

Electrical4u
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
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testaus Alle 110kV:n Valtamerelle: Turvallista ja Tehokasta
On-Line Testaus Alle 110kV:n Valtamerelle: Turvallista ja Tehokasta
On-line testausmenetelmä sähköjännekuormitukselle 110 kV ja alaspäinSähköverkoissa sähköjännekummuttimet ovat tärkeitä komponentteja, jotka suojaavat laitteita ukkosen ylivolttilta. Asennuksille 110 kV ja alaspäin – kuten 35 kV tai 10 kV aliverkkolaitoksille – on-line testausmenetelmä välttää tehokkaasti sähkökatkoksiin liittyvät taloudelliset menetykset. Tämän menetelmän ydin on online-valvontatekniikan käyttö sähköjännekummuttimen suorituskyvyn arvioimiseksi ilman järjestelmän toiminnan keskey
Oliver Watts
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Liittyvät tuotteet
Lähetä kysely
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