有关发电机强行减励磁的原因,强励的主要作用,强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现,强励的作用,包括增加电力系统的稳定性,提高带时限的过流保护动作的可靠性等。 柴油发电机组出租强行减励磁 当发电机出口端电压下降或出现故障时,为了保持机端电压在一定电压水平,保持电力系统的稳定性,发电机激磁机强行励磁,强行励磁作用是提高机端电压。 强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现。 在正常运行情况下,励磁电压是不会有那么大的,只有在出现故障的时候才加大励磁电流和电压,所以叫强行励磁。 强励的作用: (1)增加电力系统的稳定性; (2)在短路切除后,能使电压迅速恢复; (3)提高带时限的过流保护动作的可靠性; (4)改善系统事故时电动机的自起动条件. 强励动作后,应对励磁机的整流子,炭刷进行一次检查,看有无烧伤痕迹。 另外,注意电压恢复后,短路磁场电阻的继电器接点是否已打开。
柴油发电机组出租无功补偿的电压合格标准500kV母线:正常运行方式时,运行电压不得超过系统额定电压的+10%;运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压调节。发电厂和500kV变电所的220kV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压0~+10%;事故运行方式时为系统额定电压的的-5%~+10%。发电厂和220kV变电所的110kV~35kV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为相应系统额定电压-3%~+7%;事故后为系统额定电压的的±10%。带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线:正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0~+7%。来自:电工技术之家无功补偿配置原则:各电压等级变电站无功补偿装置的分组容量选择,应根据计算确定,单组无功补偿装置投切引起所在母线电压变化不宜超过电压额定值的2.5%,并满足主变负荷时,功率因数不低于0.95。无功补偿的原则以上只是大概的比例估计,具体工程的变电站的无功配置是需要通过计算的,计算分不同运行方式(针对容性和感性),无功计算一般是有无功交换的整个区域一起计算,主要与区域负荷、电厂和外部无功输入、区域内变电站进出线充电功率有关。三、无功不足应采取的措施1、要求各类用户将负荷的功率因数提高到现行规程规定的数值。2、挖掘系统的无功潜力。例如将系统中暂时闲置的发电机改作调相机运行;动员用户的同步电动机过励磁运行等。3、根据无功平衡的需要,增添必要的无功补偿容量,并按无功功率就地平衡的原则进行补偿容量的分配。小容量的、分散的无功补偿可采用静电容电器;大容量的、配置在系统中枢点的无功补偿则宜采用同步调相机或静止补偿器。4、电压中枢点:指那些能够反映和控制整个系统电压水平的节点(母线)。5、中枢点的无功电压控制至关重要,一般根据实际情况选择以下作为中枢点:(1)大型发电厂的高压母线;(2)枢纽变电所的二次母线;(3)有大量地方性负荷的发电厂母线。
1、柴油发电机组出租发电机定子绕组单相接地的特点 现代的发电机,其中性点都是不接地或经消弧线圈接地的,因此,当发电机内部单相接地时,流经接地点的电流仍为发电机所在电压网络(即与发电机直接电联系的各元件)对地电容电流之总和,而区别在于故障点的零序电压将随发电机内部接地点的位置而改变。 发电机定子绕组单相接地 如上图(a),假设A相接地发生在定于绕组距中性点α处,α表示出中性点到故障点的绕组占全部绕组布线的百分数。 2、利用零序电流构成的定子接地保护 对直接连接在母线上的发电机,当发电机电压网络接地电容电流大于允许值时,不论该网络是否装有消弧线圈,均应装设动作于跳闸的接地保护。当接地电容电流小于允许值,则装设作用于信号的接地保护。
柴油发电机组出租进相运行的注意事项: 1)从物理意义上理解,进相运行时,由于励磁电流较小,发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线减少,发电机容易失去稳定,即发电机在进相运行时其静态稳定性会降低。此时运行人员应根据实际情况来决定是否要限制发电机的出力。 2)端部漏磁将会引起定子端部的温度升高。应密切监视温度。 3)由于进相运行时,发电机出口电压可能下降,从而使厂用电电压下降,应注意厂用电的发电机和电动机绕组的几点区别 发电机的绕组和电动机的绕组一样,没有区别。 只是发电机的转子是被其他能带动旋转,切割定子绕组线圈,并在定子线圈中产生感应电流发电。 电动机的情况正好和发电机相反,当电通到电动机绕组后,在电动机绕组中形成一个旋转磁场,这个旋转磁场切割电动机转子绕组,产生扭矩,是电动机转子旋转。。