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(2)潜在的过电压危险。研究表明,当故障点发生在电网侧时,零序电压经耦合电容传递到发电机侧,若采用过补偿方式,传递过电压可能趋向无穷大,将威胁发电机。而完全补偿方式,又会出现人们所担心的谐振过电压。 因而,从理论上,经消弧线圈接地方式应该是欠补偿方式。然而,在实际应用中过补偿方式却运用多。另外,在发电机组启、停及甩负荷等过程中,如果再出现接地或二次重燃,将会有较大的暂态过电压。确分析暂态过电压的大小,是十分困难的,国内外都只是通过仿真进行模拟估算,在消弧线圈内阻较小,脱谐度很小时,间歇电弧会产生危险的过电压。 (3)保护配置比较复杂,需要增设高压侧零序制动电压,以防止保护误动。 宝钢电厂现有的4台柴油发电机组出租,都采用了中性点经高电阻接地方式,有着长期的运行维护经验;西门子公司也使用高电阻接地方式。
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柴油发电机组出租有关电枢反应对直流电动机影响,电枢磁场使主磁场发生变化,这种作用称为电枢反应,电枢反应对直流发电机、直流电动机的影响因素。电枢反应对直流电动机影响在直流电动机中,主磁极产生的磁场叫主磁场。当电动机有负载时,电枢绕组中的电流产生的磁场叫电枢磁场,电枢磁场的轴线与主磁场的轴线垂直相交。气隙磁场将由励磁绕组和电枢绕组的合成磁场所决定。来自:电工技术之家电枢磁场对主磁场会产生影响,使主磁场发生变化,这种作用叫做电枢反应。电枢反应对直流电动机影响,分别对发电机和电动机进行分析:1、直流发电机由于主磁场、电枢磁场同时存在,实际上,电动机的磁场是两者的合成磁场,结果使主磁场在前极尖(电枢沿旋转方向进入主磁极的极尖)去磁,在后极尖(电枢离开主磁极的极尖)增磁,即使主磁场产生畸变,导致气隙中磁场的物理中性线(磁通密度为零处)顺电枢转动方向而移动。磁场畸变使电刷和换向器间火花增大。由于电动机的磁路在实际上是饱和的,所以后极尖的增磁小于前极尖的去磁,导致在一个极距范围内总磁通减少,使发电机的电动势也有所减小。2、直流电动机同发电机相似,电枢反应使主磁场在前极尖增磁,在后极尖去磁,也造成主磁场畸变,使气隙中磁场的物理中性线逆旋转方向移动一个小角度,由于磁路的饱和,使总磁通减少。电枢反应使火花增大,电动机的输出转矩下降。
柴油发电机组出租纵向零序电压式匝间保护交流回路设计示意图发电机纵向零序电压式匝间保护原理发电机纵向零序电压式匝间保护,是发电机同相同分支匝间短路及同相不同分支之间匝间短路的主保护。1. 构成原理该保护反映的是发电机纵向零序电压的基波分量,并用其三次谐波增量作为制动量。发电机正常运行或相间短路时,无零序电压。定子绕组单相接地时,故障相对地电压等于零,中性点对地电压为相电压,三相定子绕组对中性点电压仍然对称,不出现机端对绕组中性点的零序电压。当定子绕组发生匝间短路时,便出现机端三相对中性点电压不对称。例如,上图中A相绕组发生匝间短路,设被短路的绕组匝数与每相总绕组匝数之比为α,则故障相电动势为EAN=(1-α)EA,而末发生匝间短路的其它两相电动势不变。因此,出现了机端对中性点的零序序电压为纵向零序电压取自机端专用TV的开口三角输出端。TV应全绝缘,其一次中性点不允许接地,而是通过高压电缆与发电机中性点联接起来。