發(fā)電機在運行中,發(fā)生單相接地是最常見的故障。其危害在于故障點出現(xiàn)電弧接地時,將會進(jìn)一步擴大定子繞阻絕緣損壞范圍。更為嚴(yán)重的是電弧可能燒損定子鐵芯,其鐵芯的燒傷程度與接地故障電流的大小及持續(xù)時間的長短有...
發(fā)電機在運行中,發(fā)生單相接地是最常見的故障。其危害在于故障點出現(xiàn)電弧接地時,將會進(jìn)一步擴大定子繞阻絕緣損壞范圍。更為嚴(yán)重的是電弧可能燒損定子鐵芯,其鐵芯的燒傷程度與接地故障電流的大小及持續(xù)時間的長短有...
概 述
發(fā)電機在運行中,發(fā)生單相接地是最常見的故障。其危害在于故障點出現(xiàn)電弧接地時,將會進(jìn)一步擴大定子繞阻絕緣損壞范圍。更為嚴(yán)重的是電弧可能燒損定子鐵芯,其鐵芯的燒傷程度與接地故障電流的大小及持續(xù)時間的長短有關(guān)。如果接地故障電流大于15A時,鐵芯將會造成嚴(yán)重?zé)龘p,不及時發(fā)現(xiàn)并快速切除故障,就將發(fā)展成為相間或匝間短路故障。造成發(fā)電機的嚴(yán)重?fù)p壞。
發(fā)電機中性點接地方式的選擇,對于發(fā)電機安全運行是至關(guān)重要的。它直接影響到定子單相接地故障電流的大小。定子繞組的過電壓倍數(shù),定子接地保護(hù)的實現(xiàn)。發(fā)電機中性點接地的各種方式其主要特性見下:
圖1 發(fā)電機中性點通過接地變壓器轉(zhuǎn)換成高阻接地方式
表1 發(fā)電機的中性點各種接地方式比較表
接地方式 比較項目 | 非接地 | 直接 接地 | 低電 阻接地 | 消弧電 抗器接地 | 高電 阻接地 |
發(fā)電機線圈中的機械應(yīng)力 | A | D | B | C | A |
繼電保護(hù)的選擇性 | D | B | A | B | A |
異常電壓的控制 | D | A | A | A | A |
故障點損傷的適度 | A | D | B | C | A |
經(jīng) 濟 性 | A | B | C | D | C |
先 進(jìn) 性 | C | C | C | B | A |
安 全 性 | D | C | B | B | A |
合 理 性 | D | D | C | D | A |
注:A:最良;B:良;C:可;D:不可
由表1可知,在五種發(fā)電機中性點接方式中,以高電阻接地方式性能******。所謂高電阻接地方式,如圖1所示:即在發(fā)電機中性點上接一配電變壓器,變壓器的低壓線圈接一低阻值電阻,該電阻通過配電變壓器轉(zhuǎn)換到高壓側(cè)時,阻值升高至變比的平方倍,從而構(gòu)成高電阻接地方式,以達(dá)到既限制了發(fā)電機單相接地故障時電流值,同時又限制了接地電弧引起的過電壓值的目的。由于電阻在接地故障中的引入,使電流、電壓、鐵磁等各種諧振現(xiàn)象將受到阻力而限制到最低,這樣就防止了各種諧振過電壓的出現(xiàn)。基于上述原因,發(fā)電機中性點經(jīng)配電變壓器接地的高阻接地方式成為當(dāng)前國際最廣泛采用的一種發(fā)電機中性點接地方式,本接地變壓器柜,即是為實現(xiàn)發(fā)電機中性點高電阻接地方式而專門設(shè)計的。
本廠能根據(jù)用戶的要求,設(shè)計制造各種容量發(fā)電機的中性點接地變壓器柜如與200MW機組,300MW機組配套的發(fā)電機中性點接地柜(接地容量25-50KVA)和與50MW、100MW機組配套的發(fā)電機中性接地柜(接地容量10—20KVA)。
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