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.
Potentiometrin menetelmä
AC-injektio-menetelmä
DC-injektio-menetelmä
Keskustellaan nyt menetelmistä yksi kerrallaan.
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.
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.
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.
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-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.
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.