首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
农村小型水电站均为单机500kw及以下的低压水轮发电机组,其输电方式绝大多数是采用主变压器将电压升至10kV后送出的运行方式;而发电机中性点的运行方式则各有不同。据调查,不少农村小型水电站,将发电机中性点引出接在一条公共的中性线上,再与主变压器低压倒中性点共用一个接地装置接地。发电机中性点这种运行方式带来中性线电流过大,给发电机、主变压器的经济安全运行造成极为不良的影响。1中性线电流过大的原因小型水轮发电机由于结构和制造工艺上的原因,使其主磁通在空气隙中的分布只能是近似正弦波的平顶波,其中含有较大比重的…  相似文献   

2.
一、中性线电流过大的不良影响 不少小水电站,将发电机中性点引出线接在一条公共的中性线上,再与主变压器低压侧中性点共用一个接地装置接地。发电机中性点这种运行方式带来中性线电流过大,给发电机、主变压器的安全经济运行造成极为不良的影响。  相似文献   

3.
不少小水电站,将发电机中性点引出接在一条公共的中性线上,再与主变压器低侧中性点共用一条接地装置接地。发电机中性点这种运行方式带来中性线电流过大。给发电机、主变压器的经济安全运行造成极为不良的影响。  相似文献   

4.
形成零序电流和三次谐波电流回路是使中性线电流增大而产生中性线过热的主要原因。抑制措施是增加谐波电流回路的阻抗值,可通过改发电机中性线直接接地为经电抗器接地来达到增加阻抗的目的。  相似文献   

5.
杨天功 《农村电工》2006,14(12):42-42
5高次谐波电流和电子仪器工作接地引起剩余电流动作保护器误动作。高次谐波电流是由变压器、磁饱和交流稳压器引起的波形畸变。晶体管整流器、电弧炉、日光灯及电力电子设备等产生的高次谐波频率较高,高次谐波电流很容易通过对地泄漏电阻及对地电容,使剩余电流动作保护器误动作。电力电子设备电路中往往设有滤波电路,而滤波电路中的零电位点常通过设备金属外壳接于大地,因此被滤波的电流经过接地、大地回至中性点构成回路,使剩余电流动作保护器误动作。  相似文献   

6.
金秋生 《农村电工》2003,11(3):27-27
1零序电流的产生三相四线制供电网络在运行中,当三相负荷基本平衡时,其中性线没有电流通过,或只有很小的电流。但由于单相负荷的变化,引起三相负荷不平衡。当三相负荷的不平衡度超过一定限度时,势必造成三相负荷电流的不对称,中性线就会有电流通过。其电流在中性点以大小相等,方向相同的电流分量分流于配电变压器各相绕组中,称之为零序电流。只有当三相负荷严重不平衡时,配电变压器才产生较大零序电流。2零序电流的危害零序电流在配电变压器绕组中流动必将产生零序磁通。零序磁通在各相绕组中会感应出同方向的零序电势。该电势与…  相似文献   

7.
王厚余 《农村电工》2004,12(4):30-30
《农村电工》2003第11期45页热线征答中,《变压器中性点为何有电压》的答案有值得斟酌处。变压器中性点出现电压问题,主要出在配电线路发生相线接地故障上,如图1所示。一相接大地故障时,故障电流Id经变压器中性点接地电阻RB返回,在RB上产生电压降Uf=IdRB,使中性点呈现对地电压Uf,此Uf电压可沿TT系统的N线或TN系统的PEN线传导至用户,如Uf过大将导致种种电气事故。如果没有图1所示的接地故障,中性线上的不平衡电流产生的电压降是很小的,因为线路全部电压降也不过是相电压的百分之几,不然电气设备就不能正常工作。而变压器中性点接地电…  相似文献   

8.
在几百千瓦的小型机组运行中,我们曾观测到发电机中性线电流增大的实例。如兴义市兴西湖管理所枫洞电站1号400kW机组,有时其中性线电流高达几百安,常常将按规格配置的发电机中性线接地扁铁(40×4mm)烧成暗红,中性线发热、烫手,甚至熔化,严重威胁着发电机及其中性点设备的安全运  相似文献   

9.
1中小型变压器空载投运不成功的原因1.1变压器差动保护动作当变压器空载投入时,可能会出现数值很大的励磁涌流,其数值最大可达额定电流的6~8倍,同时包含有大量的非周期分量和高次谐波,其中以二次谐波为  相似文献   

10.
邱卫东 《农村电工》2005,13(4):27-27
配电系统的中性线既是负荷电流的通路。也是设备单相碰壳故障电流的通路。在运行中中性线由于热效应、机械力、接头氧化等因素影响,均可能发生断线事故。如果中性线断线,由于没有中性线导通不平衡电流,负荷中性点将产生较大位移,造成三相供电电压严重不平衡。在三相四线不平衡供电系统中,中性线断开,负荷中性点将向负荷大的相位移,负荷大的相电压降低了,负荷小的相电压则升高了,  相似文献   

11.
电力系统中,发电机和变压器的中性点是否接地运行,是一个综合性的问题,涉及技术、安全、经济性等多个方面。我国电力系统中性点的运行方式主要有三种:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地。前两种接地系统称为小电流接地系统,后一种接地系统又称为大电流接地系统。这种区分方法是根据系统中发生单相接地故障时接地电流的大小划分的。  相似文献   

12.
农电网络配电变压器的结线组别赵令骥(江西省南丰县水利电力局344500)关键词感应电势,三次谐波,零序电流,零序磁通,零序阻抗,接地电流当前农村低压供电普遍采用380/220V三相、单相负荷共用的混合供电系统,也就是含有引出中性线的低压供电系统。农电...  相似文献   

13.
正规定配电变压器中性点电流不能超过其额定电流的25%,即100 kVA配电变压器中性线电流不超过36A,200 kVA配电变压器中性线电流不超过72 A,315kVA配电变压器中性线电流不超过113 A。2三相负荷不平衡的原因(1)在台区建设或改造完成配电变压器投入运行时,没有对用电户数、用户用电负荷进行统计,然后合理地给三相分配负荷。(2)在日常的10 k V配电变压器管理工作中,三相  相似文献   

14.
1 故障现象 前不久,笔者在一座小水电站检查生产时,工人师傅告诉我一件怪事:该站在整改配电线路时,将配电线路的零线连接在发电机中性线上,在并网运行时,机组剧烈振荡,几次跳闸解列。2 原因分析 经仔细分析,认为问题出在发电机中性线上。在将零线和中性线相连后等于短接了发电机的接地电抗X,增大了零序电流,影响发电机并网运行。事实上,发电机中性线经接地电抗X后接地(壳),而配电系统的变压器零线也搭壳接地,由于一个站共用一个接地体,故此零、中性线相连后,相当于金属短路,短接了接地电抗X。3 事故处理 只要将配电…  相似文献   

15.
正在农村电网的日常维护中经常会遇到中性线带电的情况,可能出现误碰带电中性线导致触电的危险。本文介绍了农网运维中经常出现的几种中性线带电故障,并进行判断与分析。1漏电造成中性线带电故障当低压线路出现严重的漏电例如相线直接接地时,会在接地处产生较大的接地电流,当较大的接地电流通过该线路供电变压器中性点接地线回到中性点时,由于接地电阻的存在会在中性点接地线上产生较大的电压,从而造成与该接地线相连的变压器中性  相似文献   

16.
网上问答     
定子接地保护-电流整定发电机定子接地保护,如果接地的电容电流可以测量,比如从发电机中性点测量到电流,那么就直接用这个电流来整定,这样有没有问题?是不是电流太小了,不方便?或者说就是用电流来整定,不用电压和三次谐波。  相似文献   

17.
康毅 《农村电工》2003,11(5):28-28
1谐波产生的原因变压器、发电机、感应电弧炉、轧钢机、大型的晶体管整流设备等,这些非线性用电设备接入电网后向电网输入大量的谐波电流,叠加在50Hz的正弦波上,使基波发生畸变,对电力系统造成危害。2谐波对电力系统的危害2.1使变压器和旋转电机的铁损增加,并会使电机的转子振动,缩短其使用寿命。2.2高次谐波对电容器的影响非常突出。当并联电容器接入电网后,流入系统的谐波电流不仅由谐波源提供,而且还由电容器提供,因此流入系统的谐波电流加大,加剧了电网电压的畸变。当含高次谐波的电压加在电容器的两端时,电容器…  相似文献   

18.
目前,小水电站低压机组的中性点一般与主变中性点连接后接地,这种结线方式会出现很大的中性线电流.例如高州县周洞电站(2×400千瓦,联大电网运行,主结线见图1A),出现烧断中性线的故障.船步头电站(2×250千瓦,联大电网运行,主结线见图1B)中性线出现大电流,多次烧断中性线,导致机组不能运行,当切除中性线(不接地,不与主变连接)后,运行正常.笔者  相似文献   

19.
屈令鹏 《农村电工》2006,14(9):23-23
安装在供电系统干线上的剩余电流动作总保护器,由于分支回路较多,其对地不平衡电流在正常运行时就可能达到几十毫安甚至上百毫安。如线路中电感负荷多,由于镇流器铁心的磁滞现象,容易产生三次谐波及高次谐波,  相似文献   

20.
(7) 空载电流、空载损耗和空载合闸电流 :当变压器二次绕组开路 ,一次绕组施加额定电压时 ,一次绕组的电流称为空载电流 I0 。其较小的有功分量 I0 a用以补偿铁芯的损耗 ,其较大的无功分量 I0 r用于励磁以平衡铁芯的磁压降。I0 =I20 a+I20 r(A)通常空载电流 I0 以额定电流的百分数表示 :i0 % =(I0 / IN)× 10 0 % =1%~ 3%变压器容量越大 ,i0 越小。空载电流的无功分量 I0 r是励磁电流。由于 I0 r与铁芯中磁通的关系是非线性的 ,所以 I0 a的波形含有奇次谐波的非正弦波形。空载电流的有功分量 I0 a是损耗电流。所消耗的有功功率称空…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号