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我国一般老式励磁交流发电机,AU 在±20%左右,自励恒压同步发电机△U 不超过±2.5%;可控硅相复励发电机△U 在±;T2W2 无刷三谐励磁发电机△U±2%以内。对于直流发电机额定功率>50kW,△U≤±7%,PH 可见柴油发电机组出租供电电压稳定对于弱电和强电系统都十分重要,为了保证供电可靠, 电网有严格规定。供电周波不超过标准周波±0.5%,对用户供电端电压变化幅度有限制。35kW及以上供电和对电压持殊要求用户±5%;1OkV及以下高压供电和低压电力用户-为±7%;低压照明用户为±5%、10%。 一般电机设计寿命为20~30年,定额连续工作的电机在额定电压95%~105%范围内可以长期运行,并能达到额定出力;当电压过高时,铁芯会过饱和,使电机温升超过极限值,发出噪音和尖叫声,产生过热或冒烟,甚至绕组烧坏击穿。同时由于MOCU2电磁转矩与每相电压平方成正比,此时因转矩大,而转速太高对电机机械强度造成伤害。另外,当电压下降10%时,连续运行的电机,电流会增加,因带动送风机的同步电动机送风量不变、直流电动机传动的机械转速降低。电源电压过低时电机启动很困难。
柴油发电机组出租不论采用哪一种保护方式,一般应将母线处的来波陡度限制在7.5KV/?s以下;发电机处的来波陡度限制在5KV/?s以下;流过母线上的冲击电流幅值限制在3KA以下。图1为1500KW以下发电机防雷保护接线图。 小型发电机的防雷措施 2、当发电机和变压器直接连接时的防雷措施 此时,变压器对发电机的防雷保护能起一定的作用,因此,对于发电机一变压器组连接方式的发电机,只要可靠地保护了变压器,就不需对发电机再采取保护措施。 但是,如果发电机与变压器之间是由裸露的组合导线或母线桥连接的话,那么,这一段导线还需装设防止直击雷和感应过电压的保护措施。对于直击雷的防护,可以利用独立的避雷针来达到,而对感应过电压的防护则主要依靠吸收电容器。图2为发电机-变压器单元的防雷接线(扩大单元的保护类似)。 采取了上述的防雷措施后,并不能说发电机的雷害事故就可以完全避免了,因为一则避雷器的特性与发电机的绝缘水平之间总会存在一些差距;二则某些发电机绝缘可能存在一些弱点。 因此,对运行人员来说,除了应尽可能多地掌握一些防雷知识和了解设备的绝缘弱点外,在打雷时,还需做好事故预想,特别是甩负荷、着火等方面的事故处理准备。 3、避雷器的选用 传统防雷用避雷器有FS、FZ、FCD等系列阀型避雷器和GB系列管型管型避雷器,但这些避雷器存在间隙,击穿前后电压陡度较大。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性,且当过电压一出现时就开始吸收能量,使过电压受到限制,其性能远胜于传统的阀型和管型避雷器。
柴油发电机组出租压器本身的容量,调节变压器的电压分接头已经失去了可以有效调节母线电压的作用。1982年国际大电网会议变压器委员会提出过一份报告,特别指出了有了带负荷调节电压分接头,不仅它本身不可靠,同时还增加了变压器整体设计的复杂性。当然这也不是的,也需要视具体情况而定。4、并联电容器:并联电容器早已广泛地用于较低电压的供配电网和用户,又称低容,用于补充无功。特点是价格便宜而又易于安装维护。国际上,各大电力系统都是逐年不断地大且增加采用并联电容器,大多数是为了控制负荷功率因数,也有一些接到主变压器三次侧作为无功补偿调节的手段。并联电容器的性能缺陷是,它的输出功率随母线电压降低而成平方地降低,这在电压低的情况下将可能导致恶性循环。5、并联电杭器:并联电抗器是吸收无功功率的设备。500kV线路直接接到线路上,称为高抗,之前过电压部分已经提到过它的作用(限制工频和操作过电压,避免自励磁、与中性点小电抗相配合,可以帮助超高压长距离线路在单相重合闸过程中易于消弧,从而保证单相重合闸成功);220kV线路一般装在变压器绕组三次侧,为低抗。6、串联电容器:又称串补,用于补偿线路的部分串联阻抗,从而降低输送功率时的无功损耗,因而也是一种无功补偿设备。但串联电容更是电力系统经远距离输电时比较普遍采用的提高系统稳定和送电能力的重要手段。南网运用相当多。串联电容器串联电容器的末端电压的数值QXC/V(即调压效果)随无功负荷增大而增大、无功负荷的减小而减小,恰与调压的要求一致。这是串联电容器调压的一个显著优点。但对负荷功率因数高(cosφ>0.95)或导线截面小的线路,由于PR/V分量的比重大,串联补偿的调压效果就很小。
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