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


Заштита од земјски дефекти на роторот на генераторот

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Ротор на альтернаторот е оплетен со поле. Било која једнашна површинска грешка (earth fault) што се појави на оплетувањето на полето или во циркуитот на екзитерот не е голем проблем за машината. Но, ако се појават повеќе од една површинска грешка, може да дојде до кратирање меѓу точките со грешки на оплетувањето. Овој дел на оплетувањето што е кратирани може да предизвика небалансиран магнетно поле и како резултат, механички повреди можат да се појават во вртелиците на машината поради небалансирана ротација.

Затоа е секогаш потребно да се детектира површинската грешка што се појавила на циркуитот на оплетувањето на полето на роторот и да се поправи за нормална работа на машината. Постојат различни методи за детекција на површинската грешка на роторот на альтернаторот или генераторот. Но основниот принцип на сите методи е истиот, а тоа е затворање на реле-циркуит преку патот на површинската грешка.

Постојат три главни типа на защита против површински грешки на роторот користени за оваа цел.

  1. Метод на потенциометар

  2. Метод на инџекција на AC

  3. Метод на инџекција на DC

Да ги обсуштиме методите еден по еден.

Метод на потенциометар за защита против површински грешки на роторот во альтернатор

Схемата е многу едноставна. Еден резистор од соодветна вредност е поврзан преку оплетувањето на полето, како и преку екзитерот. Резисторот е централно тапнат и поврзан со земјата преку реле осетливо на напон.

Како што се гледа на сликата подолу, било која површинска грешка во оплетувањето на полето како и во циркуитот на екзитерот затвара реле-циркуит преку земјин пат. Во исто време, напон се појавува преку реле поради дејствије на потенциометар на резисторот.
potentiometer method
Овој едноставен метод на защита против површински грешки на роторот на альтернаторот има голем недостаток. Оваа аранжман може само да детектира површинската грешка што се појавила на било која точка освен на центарот на оплетувањето на полето.

Од циркуитот е такаѓе јасно дека, во случај на површинска грешка на центарот на циркуитот на полето, не ќе се појави никаков напон преку реле. Тоа значи дека едноставниот метод на потенциометар на защита против површински грешки на роторот, е слеп за грешки на центарот на оплетувањето на полето. Овој проблем може да се намали со користење на друг тап на резисторот некаде друго од центарот на резисторот преку дугме. Ако се притисне ова дугме, централниот тап се преместува и напонот ќе се појави преку реле, дури и ако се појави централна дуга на оплетувањето на полето.

Метод на инџекција на AC за защита против површински грешки на роторот во альтернатор

Едно реле осетливо на напон е поврзано на било која точка на циркуитот на полето и екзитерот. Другиот терминал на реле осетливо на напон е поврзан со земјата преку капацитет и вторична страна на еден помошен трансформатор како што е прикажано на сликата подолу.
ac injection method
Ако се појави било која површинска грешка во оплетувањето на полето или во циркуитот на екзитерот, реле-циркуитот се затвора преку земјин пат и затоа вторичниот напон на помошниот трансформатор ќе се појави преку реле осетливо на напон и релеот ќе функционира.

Главниот недостаток на овој систем е дека увек ќе постои можност за изтечка на стрuja преку капацитетите до екзитерот и циркуитот на полето. Ова може да предизвика небалансираност во магнетното поле и како резултат, механички напони во вртелиците на машината.

Друг недостаток на овој метод е дека, бидејќи има различен извор на напон за функционирање на релеот, заштитата на роторот е неактивна кога има прекин на напојувањето во AC циркуитот на схемата.
ac injection method

Метод на инџекција на DC за защита против површински грешки на роторот во альтернатор

Недостатокот на изтечка на стрuja во методот на инџекција на AC може да се елиминира во методот на инџекција на DC. Еден терминал на DC реле осетливо на напон е поврзан со позитивниот терминал на екзитерот, а другиот терминал на релеот е поврзан со негативниот терминал на спољен DC извор. Спољниот DC извор се добива со помошниот трансформатор со мостови ректификатор. Тук, позитивниот терминал на мостовиот ректификатор е земјен.
alternator rotor protection
Како што се гледа на сликата подолу, во случај на било која површинска грешка на полето или екзитерот, позитивниот потенцијал на спољниот DC извор ќе се појави на терминалот на релеот кој е поврзан со позитивниот терминал на екзитерот. По овој начин, излезниот напон на ректификаторот се појавува преку напонско реле и затоа функционира.

Изјава: Поштувајте оригиналот, добри текстови се вредни за споделување, ако постои прецртање на авторските права се контактирајте за избришување.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис