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有关发电机组出租发电机定子绕组单相接地的几点危害,发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点,利用零序电流构成的定子接地保护,利用零序电压构成的定子接地保护等。 发电机定子绕组单相接地的危害 为了安全起见,发电机的外壳、铁芯都要接地。因此,只要发电机定子绕组与铁芯间绝缘在某一点上遭到破坏,就可能发生单相接地故障。发电机的定子绕组的单相接地故障是发电机的常见故障之一。 发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点: (1)接地电流会产生电弧,烧伤铁芯,使定子绕组铁芯叠片烧结在一起,造成检修困难。 (2)接地电流会破坏绕组绝缘,扩大事故,若一点接地而未及时发现,很有可能发展成绕组的匝间或相间短路故障,严重损伤发电机。 定子绕组单接地时,对发电机的损坏程度与故障电流的大小及持续时间有关。当发电机单相接地故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。
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发电机组出租供电变压器:不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。对于直接向负荷中心供电的变压器,宜于配置带负荷调压分接头,在实现无功功率分区就地平衡的前提下,随着地区负荷的增减变化,配合地区无功补偿设备并联电容器及低压电抗器的投切,以随时保证对用户的供电电压质量,这点国网电力系统导则中有规定。对这类变压器是否要采用随电压而自动调压分接头,国际上并无统一做法。因为变压器自动调压的作用不总是积极的,如果在系统无功功率缺倾很大的时候,也一定要保持负荷的电压水平而调整电压分接头,势必将无功功率缺额全部转嫁到主电网,从而可能引起重大系统事故。如1978年12月19日法国大停电事故,1983年12月27日的瑞典大停电事故和1987年7月23日日本东京系统大停电事故的起因,都直接与供电变压器自动调电压分接头有关。本质上原因在于这只是一种间接手段,但不能改变系统的无功需求平衡状态。发电机升压变:这一类变压器是否配电压分接头和是否带负荷调节电压分接头,没有定论,发电机本身已经是很方便的无功调节设备,在升压变压器上配电压分接头似乎并没有什么特殊必要。当然,各个系统有各自的传统习惯和做法。主网联络变压器:这一类变压器的特点是容量大,如500/220/35主变。在研究这一类变压器是否应当装设带负荷调节的电压分接头时,有两个特点值得考虑,,无功功率补偿和调节能力的分层平衡,决定了作分连接两大主电网的联络变压器,原则上不应承担层间交换大量无功功率的任务,而单纯因有功负荷变化所造成的电压变化则较小,第二,一般地说,因为连接的是主电网,每一侧到变压器母线的短路电流水平都相当高,都将远大于变
有关发电机强行减励磁的原因,强励的主要作用,强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现,强励的作用,包括增加电力系统的稳定性,提高带时限的过流保护动作的可靠性等。 发电机组出租强行减励磁 当发电机出口端电压下降或出现故障时,为了保持机端电压在一定电压水平,保持电力系统的稳定性,发电机激磁机强行励磁,强行励磁作用是提高机端电压。 强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现。 在正常运行情况下,励磁电压是不会有那么大的,只有在出现故障的时候才加大励磁电流和电压,所以叫强行励磁。 强励的作用: (1)增加电力系统的稳定性; (2)在短路切除后,能使电压迅速恢复; (3)提高带时限的过流保护动作的可靠性; (4)改善系统事故时电动机的自起动条件. 强励动作后,应对励磁机的整流子,炭刷进行一次检查,看有无烧伤痕迹。 另外,注意电压恢复后,短路磁场电阻的继电器接点是否已打开。