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大电流发生器补偿方式的优缺点
大电流发生器补偿方式的优缺点
通过控制、保护装置与电机,随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接。同时投切大电流发生器。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制农网无 功峰荷。随机补偿的优点是用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时大电流发生器的高压并联电容器,补偿设备也 退出,而且不需频繁调整补偿容量。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活,维护 简单、事故率低等。
电磁式电压互感器(以下简称PT铁磁谐振过电压是出现*频繁、造成事故*多的一种内部过电压。PT铁磁谐振过电压,中性点非有效接地系统中。往往会导致PT熔断器熔断,甚至导致PT烧损,PT柜、避雷器、电缆头爆炸,母线全停大电流发生器,对电网的**运行构成了极大的威胁,并严重影响了供电的可靠性。虽然目前电网已采取了各种消谐措施,但依然未能遏制PT铁磁谐振过电压事故的上升势头。此外,某些情况下PT饱和时的励磁电流增长,不会造成PT一次熔断器立即熔断。经过一段时间的电流作用后,热量的累积*终会导致熔断器的熔断,但电弧往往不能熄灭。持续的燃弧会造成熔管炸裂,从而引发PT柜内母线短路事故。
坚持设备继续运行,事故处理的基本原则:尽量限制事故的扩大。首先解除对人身和设备**的威胁;其次。力求维持整个电力系统的相对稳定。
1.发电机保护(详见《继电保护运行规程》动作:
a比率制动式差动保护:作用于解列、灭磁、停机;b复合电压记忆过流保护:作用于解列、灭磁、停机;c过电压保护:作用于发电机解列、灭磁、空转态;d过负荷保护:作用于发信号;e失磁保护:作用于发电机解列、灭磁;f定子一点接地保护大电流发生器:作用于发信号;g转子一点接地保护:作用于发信号。
选择高压断路器应符合:
① 装设地点:户内还是户外;
断路器应能长期在超过此电压1015%电压下工作大电流发生器铁磁谐振过电压,② 额定电压[系指铭牌上所标注的线电压。但不得超过断路器的*高允许电压(1.15Ue];
断路器允许的*大工作电流)③ 额定电流(系指高压断路器在正常运行时。;
断路器无损地开断的*大电流或*大容量)④ 额定开断电流或开断容量(指在额定额电压下。;
⑤ 操作方式:分手动、电动、液压、弹簧等;
⑥ 应按短路条件验算动稳定和热稳定度;
三相电弧完全熄灭为止所经过的全部时间。即固有分闸时间和熄弧时间之和)尽可能短。⑦断路时间(从操作机构跳闸线圈电路接通时起。
主变差动101侧和502侧同名相电流已相差约180同名相电压也已同相位;而101侧和501侧相位差正不正确呢?从表格和相量图中我看到IA 101超前IA 501228-16°=212°,经过两次对调后大电流发生器。而不是理想的11630°=150°;UA 110超前UA 35I257-226°=31°,而不是理想的1130°=330°,即-30°分析与探讨大电流发生器,问题没找完吗?不是负序系统造成的
110KV母线电压是负序,流入主变101侧的电流也就是负序,而我变压器的接线组别Yn-Y0-d11正序系统下的组别,如果用在负序系统下,组别就变为了Yn-Y0-d1所以在101侧电流电压为负序的情况下,IA 101超前IA 5011630°=-150°,即210°;UA 110超前UA 35I130°=30°。现在将110KV进线一次A相、C相引线对调,110KV母线电压和流入主变101侧的电流都由负序变为了正序,主变接线组别就从Yn-Y0-d1恢复到Yn-Y0-d11对应的变压器Δ型侧的电流电压都会向正方向转动230°=60°,即IA 501变为IA 501′,进行带负荷测试时。UA 35I变为UA 35I′,如向量图中虚线所示大电流发生器,这样一来,主变Δ型侧501电流电压向量就吻合d11接线组别了当然其它两相也一样,后备501侧电流也一样,如表中所示。
1-3.电网频率的波动也会对异步电机和变压器的磁化无功功率造成一定的影响
知道了影响电力系统功率因数的一些主要因素电源电压-大电流发生器,综上所述。因此我要寻求一些 行之有效的能够使低压电力网功率因数提高的一些实用方法,使低压网能够实现无功的就 地平衡,达到降损节能的效果。
2.低压网无功补偿的一般方法
低压无功补偿我通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿大电流发生器。下 面简单介绍这三种补偿方式的适用范围及使用该种补偿方式的优缺点。
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