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柴油发电机组出租非常有效接地方式 中性点非常有效接地又称全接地方式,广泛适用于500kV及以上的超高压和特高压系统。如我国的500kV系统和在建的750kV系统,及1000kV特高压试验示范工程等。 因接地系数甚低,故非故障相的工频电压升高和系统中的内部过电压均受到限制。这样便可降低绝缘水平,节省巨额基建投资。 根据电压、电流的互换特性,系统的单相短路电流可超过三相短路电流的1.5倍。为方便断路器的选择和提高系统稳定等,可令部分主变压器的中性点经小电阻或小电抗接地,接地方式的属性不变。 超高压、特高压系统的另一特点,是输电线路一般较长,有的可达、乃至超过1000km。为了限制线路空载时的末端工频电压升高,需要在线路上装设补偿度为60%~90%的并联补偿电抗器,并在其中性点接入一个适当的小电抗器。当线路发生单相接地故障时,自动跳开该相两端的断路器,使潜供电流电弧瞬间熄灭,配合单相自动重合闸装置,可显著提高系统的运行可靠性。 熄灭潜供电流电弧同样具有全、过、欠三种补偿方式,此即谐振接地在超、特高压系统的实际应用。故通常认为 “谐振接地方式只适用于中压电网”是不的,不过,这些系统是分散补偿,中压电网是集中补偿[2]。 应当指出,并联补偿电抗器除限制线路末端的工频电压升高外,当开断空载长线时,由于线路的自振频率与工频相近,因此可避免或减少断路器的重燃次数,显著降低跳闸时的过电压;当投入空载长线时,线路上的振荡电荷很快泄入大地,又能有效限制合闸时的过电压。所以除降低绝缘水平外,还可省去合闸并联电阻。
柴油发电机组出租效率=P2/P1=P2/(P2+ p)p=(铁耗+机械损耗)+(定子铜耗+转子铜耗+附加损耗)(铁耗+机械损耗)和负载没有关系,看成不变的.(定子铜耗+转子铜耗+附加损耗)为可变损耗,随着电流的平方成正比增加.当不变损耗=可变损耗的时候,效率.效率总的曲线是增加到效率然后下降.(效率曲线图我画不了)一般讲来,中小型电机在(3/4-1)额定负载范围内效率。电机额定电流的范围与计算公式电机超负载运行效率反而低,并前由于发热严重,影响电机绝缘,缩短其寿命。电动机内部功率损耗的大小是用效率来衡量的,输出功率与输入功率的比值称为电动机的效率,即:效率高,说明损耗小,节约电能。但过高的效率要求,将使电动机的成本增加。一般异步电动机在额定负载下其效率为75 92%。异步电动机的效率也随着负载的大小而变化。空载时效率为零,负载增加,效率随之增大,当负载为额定负载的0.7 1倍时,效率,运行经济。附,额定电流计算公式由以下公式推导:1、欧姆定律:I=U/RU:电压,V;R:电阻,Ω;I:电流,A;
柴油发电机组出租保护的继电保护装置的配置原则发电机是电力系统的核心,要保证发电机的、可靠运行,就必须针对其 各种故障和异常工作情况,按照发电机容量及重要程度,装设完备的继电保护装置。主要包括:(1)反映相间短路的纵联差动保护;(2)反映定子绕组匝间短路的匝间短路保护;(3)反映定子单相接地短路的定子接地保护;(4)反映发电机外部相间短路的后备保护及过负荷保护;(5)反映励磁回路接地的励磁回路一点和两点接地保护;(6)反映低励磁或失磁的失磁保护;(7)反映电子绕组过电压的过电压保护;(8)反映发电机失步的失步保护;(9)反映逆功率的逆功率保护;(10)反映低频率的低频保护;(11)反映定子铁芯过励磁的过励磁保护保护;发电机保护配置原则:(1)1MW 以上的发电机,应装纵联差动保护。 来自:电工技术之家(2)对发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单 100MW 及以下发电机的纵联差动保护; 当发电机与变压器之间没有断路器时,可装设发电机变压器组共用纵联差动保护,100MW 及以上发电机,除发电机变压 器组共用纵联差动保护外, 发电机还应装设单独的纵联差动保护,200~300MW 对 的发电机变压器组可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护。
柴油发电机组出租励磁柜的分类方法较多。按发电机励磁供电电源的供给方式分为他励式,自励式、混合式(即同时采用他励及自励)三类。凡是直流或交流励磁机供给励磁电源的称为他励式励磁系统;凡是从发电机自身绕组(包括辅助绕组〕取得电能作为励磁电源的则称为自励式励磁系统。仅由同步电机电压取得能盘的自励系统称为自并励系统。由同步电机的电压及电流两者取得能量的自励系统称为自复励系统。还有一些特殊的励磁系统,如定子电流谐波供电。定子附加绕组供电、以及具有正和负励磁电流的整流励磁柜等。对大中容量的同步发电机而言,其励磁系统应满足:1、按主机负载情况调节其励磁电流,保持端电压为一定水平。2、电力系统发生短路或其他故障使端电压严重下降时。应对主机进行强行励磁。以提高电力系统的动态稳定性,当电力系统突然去掉负载时,应对主机实行强行减磁。3、在主机定子绕组出现匝间短路故障时应进行灭磁,以避免事故扩大。4、应具有快的反应速度,以利于提商电力系统的稳定性。5、应能使并联运行各机组的无功功率得到合理分配。