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发电机组出租在高压系统中采用串联补偿,也有一些困难。一是补偿站本身的复杂性,要求能在故障切除后即时再投入串联电容和对串联电容器本身的保护。()近年来开发的氧化锌非线性电阻保护系统,有助于解决这方面的困难,其次是增加了继电保护的困难,传统的距离保护用在串联补偿线路上遇到一些特殊的问题;第三,要解决汽轮发电机组配出串联补偿线路可能产生的次同步谐振问题(这块是一个独立课题,出现过不少事故)。7、同步调相机:同步调相机是早采用的一种无功补偿设备,现在基本不采用。但为了适应电网稳定以及直流输电的需要,在一些情况下仍然具有它的特定作用。8、静止补偿器SVC:静止补偿器有电力电容器和可调电抗并联组成。电容器可发出无功功率,电抗器可吸收无功功率,根据调压需要,通过可调电抗器吸收电容器组中的无功功率,来调节静止补偿其输出的无功功率的大小和方向。静止补偿器能快速平滑的调节无功功率,以满足无功补偿装置的要求。这样就克服了电容器作为无功补偿装置只能做电源不能作负荷且不能连续调节的缺点。但其也不适用于一个受端系统很弱的电网中,因为其容量将随母线电压下降而成平方地降低。从本质上来说静止补偿器主要是一种反应迅速的无功功率调节手段。和同步调相机比较,虽然造价相当,但静止补偿器的调节远为快速,’这是一个突出的优点。而为了能发挥它在需要时的无功功率快速调节能力,至于因正常负荷变动引起的电压变化,过程比较缓慢,用一般的便宜得多的电容器与电抗器投切等,完全可以满足要求,没有必要选用这种高性能的设备。所以一般用于负荷冲击大的节点、电压枢纽节点、功率容易波动的联络线两侧以及事故紧急备用节点。
有关发电机组出租房通风的注意事项,控制机房的升温,发电机房的必需有通风措施,包括通风循环,通风口的设置,进风通风口大小与出气通风口的尺寸的技术要求。发电机房通风问题发电机组工作时会产生热量并将其散发在机房里,从而房间的气温升高,因此,发电机房的通风是必需的。它可以有效地控制机房的升温,并提供给发电机以充足的,清凉,新鲜的空气。1,循环通风良好的通风需要足够的空气流入和流出,并在房间内自由循环。 来自:电工技术之家因此,发电机房必须足够大以便让空气自由循环,这样发电机房内的空气气温就可以保持均衡并且没有滞留气体。2,通风口为了让新鲜空气进入机房,应有开向户外的进风口或者通向建筑物另一部分的通风口,以便让足够的空气进入。
有关发电机组出租接地变压器容量的计算方法,根据发电机的不同接线方式,计算出发电机接地变压器的总容量,按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。 发电机接地变压器的容量计算方法 我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。 按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。 1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生: 对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ; 2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。 3.接地变压器二次侧测接地电流需用高压限流电阻。 4.按限流为10A考虑,则此VT容量为:S=(11/根号3)×10A=63kVA。 实际上这是短时负荷,正常情况下0.2s内即应动作跳闸,故接点变压器的容量应按短时热稳定(标准规定为5s) 允许的条件下选择,因此接地变压器容量按短时5s、63kVA的热稳定允许下选择容量。 按此标准我国的标准PT大概均不能满足此要求,为此选用额定容量的单相变压器作为中性点变压器。 由我方过去对外投标中获知,国外大多选热稳定倍数为2.5~3.5倍(由变压器设计允许值决定),也就是说对于11kV机组,变压器一般选63kVA/3≤21kVA,选标准规格为≤25kVA。 5.接地变压器二次电压为2×0.11kV,由此便可以确定二次负载电阻值。这里提供某工程电阻供参考:对于11kV系统,二次电阻选0.4欧姆。 6.二次电阻可选铸铁等标准低压电阻器,功率数要考虑5s的热稳定倍数,国外工程一般选6~8倍,此倍数由电阻器5s过载允许值决定。
直流发电机调节器的结构原理说明 直流发电机调节器结构图原理 充电发电机组出租调节器是和直流发电机式充电配套使用的,其总体结构如图3.5所示。 这种调节器由断流器、节压器和节流器三部分构成。 断流器 断流器的结构由铁心、绕在铁心上的串联线圈、并联线圈、活动触点、固定触点、触点臂及触点臂弹簧等组成,其电路原理如图3.6所示。 当发电机转速很低,电压低于蓄电池电压时,串联线圈及并联线圈内流过的电流很小,铁心磁化强度微弱,其吸力不足以克服弹簧的张力,故触点张开。发电机与蓄电池的电路不通,发动机和所有电器用电均由蓄电池供给。 当发电机转速增高时,其电压高于蓄电池,此时主要由并联线圈产生磁性吸力增强(并联线圈径细,圈数多),超过弹簧拉力,将触点臂吸下,使触点闭合,接通发电机与蓄电池的电路,于是发电机便向蓄电池充电,并向用电设备供电。串联线圈内所产生的吸力与并联线圈所产生的吸力方向一致,使触点更为牢靠。 当发电机转速降低或停止工作时,电压又地域蓄电池电压,电流即从蓄电池按相反方向流入串联线圈,它产生的吸力与并联线圈相反,互相抵消,触点臂被弹簧向上拉开,发电机与蓄电池电路被切断,从而有效地防止蓄电池向发电机放电。