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MRD发电机中性点消弧线圈

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单 价: 面议
品 牌: 未填写
所在地: 河北保定市
更 新: 2017-03-01
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公司基本资料信息
 
 
1 发电机中性点接地方案介绍

发电机中性点接地方式的选择,须考虑过电压对绝缘的损伤、定子单相接地电流对铁芯的损害、定子接地保护的配置和出口动作方式、接地装置的设计制造和系统运行等多方面的问题。
发电机的中性点主要采用不接地、经消弧线圈接地、经电阻或直接接地三种方式。
1、发电机中性点不接地方式:当发电机单相接地时,接地点仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用三相五柱电压互感器开口侧的另序电压给出信号便可以。中性点不接地方式的主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。
2、发电机中性点经消弧线圈接地:当发电机电容电流较大时,一般采用中性点经消弧线圈接地,这主要考虑接地电流大到一定程度时接地点电弧不能自动熄灭。而且接地电流若烧坏定子铁芯时难以修复。中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿接地点的电容电流而使接地点电弧自动熄灭。
3、发电机中性点经电阻或直接接地:这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子绕组和铁芯损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。
以上几种接地方式各有优缺点,目前,国内和国际上对于大型发电机组,更被广泛采用经高阻接地以及经消弧线圈接地等接地方式。
随着我国中小型电厂的改造和建设过程中,因供电范围大、设备多,供电系统的电容电流常比较大,以发电机电压母线直接供电的发电机组来说,其单相接地故障电流远远大于发电机单相接地故障电流的允许值, 对发电机的危害很大。同时, 供电系统又要求发电机能带单相接地故障运行一段时间(一般不大于2 h) , 因此, 在新建此类电厂时,一般考虑在发电机或厂用变压器的中性点上加装消弧线圈。

2 消弧线圈接地的原理介绍
我公司生产的MRD-XHZ型调匝式发电机中性点接地消弧线圈就是通过开关、换档改变消弧线圈电感电流,实现消弧线圈等值电抗的变化。MRD-XHZ型调匝式发电机中性点接地消弧线圈的可调范围宽,对系统的适应能力强,补偿速度快,实现0秒补偿。它接于发电机 (或变压器)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。消弧线圈的作用是提供一个电感电流,补偿中性点不接地系统中单相接地时的电容电流,。由于感性电流和容性电流的相位相差180°,两者进行算术运算,抵消电网接地时的电容电流,使运行系统的单相接地故障电流就能控制在发电机允许的单相接地故障电流以内,可避免电弧重燃而造成间隙性接地过电压,。对发电机来说, 还可以防止大接地电流烧毁定子线圈和铁心。使发电机能带单相接地故障电流运行一段时间,提高系统可靠性,也便于维修人员排除故障。
3 执行标准
本产品的设计满足以下标准:
(1) SDGJ14 《导体和电器选择设计技术规定》
(2) GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》
(3) GB/T16927.1~6 《高电压试验技术》
(4) GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
(5) GB4208 《外壳防护等级的分类》
(6) GB6450 《干式电力变压器》
(7) DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
(8) DL/T593-1996 《高电压开关设备的共用订货技术条件》
(9) GB 11032-2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》
4 技术参数
4.1使用范围
该装置适用各类汽轮发电机、水轮发电机中性点经消弧线圈接地系统。
4.2使用环境
4.2.1 海拔高度不超过2000米;
4.2.2 空气相对湿度不大于90%,无导电尘埃存在;
4.2.3 不含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体以及蒸汽的场所;
4.2.4 环境温度-5℃~+40℃,通风状态良好;
4.2.5 无火灾、爆炸危险;
4.2.6 无剧烈振动和冲击,垂直倾斜度不超过5度的场所.
注:有特殊要求请在订货时说明。
4.3技术性能指标
4.3.1 适用电压等级:6KV、10KV、13.8~15.75KV、18~20KV
4.3.2 调节级数:根据消弧线圈的容量及调整范围,设有9档无载手动调节,或电动调节。可根据客户要求设计档位数及级差。
4.3.3 绝缘等级 H
4.3.4 伏安特性起始饱和电压≥1.15额定相电压
4.3.5 单相接地故障时脱谐度≤+30%(与接地残流设定值有关);


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