Rotor generatora je oplemenjen poljem oplemenjivanja. Bilo kakva jedina zemljana greška koja se pojavi na polju oplemenjivanja ili u krugu pobudnog uređaja nije veliki problem za stroj. Međutim, ako se pojavi više od jedne zemljane greške, može doći do mogućnosti skraćenja između neispravnih točaka na oplemenjivanju. Ova skraćena dijelova oplemenjivanja može uzrokovati neravnotežu magnetskog polja, a kasnije može doći do mehaničkog oštećenja ležajeva stroja zbog neravnotežnog vrtnja.
Stoga je uvijek bitno otkriti zemljanih grešku koja se pojavila na krugu oplemenjivanja rotora i ispraviti je kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje stroja. Postoji različitih metoda za otkrivanje zemljanih grešaka rotora alternatora ili generatora. Međutim, osnovni princip svih metoda je isti, a to je zatvaranje reljinskog kruga putem zemljane greške.
Glavno postoje tri vrste zaštite od zemljanih grešaka rotora koje se koriste za tu svrhu.
Metoda potenciometra
Metoda ubacivanja AC struje
Metoda ubacivanja DC struje
Razmotrimo metode jednu po jednu.
Shema je vrlo jednostavna. Ovdje je jedan otpor od prikladne vrijednosti spojen preko oplemenjivanja polja kao i preko pobudnog uređaja. Otpor je centralno tapirani i spojen na zemlju putem relja osjetljivog na napon.
Kao što je vidljivo na slici ispod, bilo kakva zemljana greška u oplemenjivanju polja kao i u krugu pobudnog uređaja zatvara reljinski krug putem zemljane staze. U isto vrijeme napon se javlja preko relja zbog potenciometarskog djelovanja otpora.
Ova jednostavna metoda zaštite od zemljanih grešaka rotora alternatora ima veliku nedostatak. Ova shema može detektirati zemljane greške samo na bilo kojoj točki osim središta oplemenjivanja polja.
Iz sheme je također jasno da u slučaju zemljane greške u sredini kruga oplemenjivanja neće doći do pojavljivanja napon na relju. To znači da je jednostavna metoda potenciometra zaštite od zemljanih grešaka rotora, slepa za greške u sredini oplemenjivanja polja. Ovu teškoću može se smanjiti upotrebom dodatnog tapa na otporu negdje drugdje od središta otpora putem gumba. Ako se pritisne taj gumb, središnji tap se pomakne i napon će se pojaviti preko relja čak i kada dođe do središnjeg luka na oplemenjivanju polja.
Ovdje je jedan relj osjetljiv na napon spojen na bilo kojoj točki kruga oplemenjivanja i pobudnog uređaja. Drugi terminal relja osjetljiv na napon spojen je na zemlju putem kapacitora i sekundarnog zavojnice pomoćnog transformatora, kao što je prikazano na slici ispod.
Ako se bilo kakva zemljana greška pojavi u oplemenjivanju polja ili u krugu pobudnog uređaja, reljinski krug se zatvara putem zemljane staze, a stoga će sekundarni napon pomoćnog transformatora pojaviti se preko relja osjetljivog na napon, a relj će biti aktiviran.
Glavni nedostatak ovog sustava je, postoji uvijek mogućnost curenja struje kroz kapacitore prema pobudnom uređaju i krugu oplemenjivanja. To može uzrokovati neravnotežu magnetskog polja, a time i mehaničke stresove u ležajevima stroja.
Još jedan nedostatak ove sheme je, jer postoji različita izvorna napona za rad relja, zaštita rotora je neaktivna kada dođe do pada napajanja u AC krugu sheme.
Nedostatak curenja struje kod metode ubacivanja AC struje može se eliminirati metodom ubacivanja DC struje. Ovdje je jedan terminal relja osjetljiv na DC napon spojen s pozitivnim terminalom pobudnog uređaja, a drugi terminal relja spojen s negativnim terminalom vanjskog DC izvora. Vanjski DC izvor dobiven je pomoćnim transformatorom s mostastim redaktorom. Pozitivni terminal mostastog redaktora je zemljen.
Također je vidljivo slike ispod da u događaju bilo kakve zemljane greške na polju oplemenjivanja ili na pobudnom uređaju, pozitivni potencijal vanjskog DC izvora pojavit će se na terminalu relja koji je bio spojen s pozitivnim terminalom pobudnog uređaja. Na taj način napon izlaza redaktora pojavljuje se preko relja osjetljivog na napon, a stoga se on aktivira.
Izjava: Pozdravljamo original, dobre članke vrijede podijeliti, ukoliko postoji kršenje autorskih prava molimo kontaktirajte za brisanje.