兩臺發電機,倆主變,一條出線,是否安全

2022-06-03 08:25:12 字數 4312 閱讀 4333

1樓:尼古拉斯特勒

1:原來的執行方式沒問題啊 ,35kv母聯處於合位,這樣就是一個系統(兩臺主變屬於並列執行)你的10kv段有快切的話,還有那些bzt裝置在,安全是能夠保障的!

2:發電機的有功輸出,是看原動機出力的,無功出力看勵磁電流;當然,有功的變化會影響少量的無功變化(勵磁裝置投恆電壓),所以電壓可以調節!

3:現在已經處於一個系統了,短期合環是可以的,比如倒換負荷的時候,長期合環因電壓波動有環流對裝置不好!

2樓:

發變單元、一條出線,不是很常見的嗎?有什麼安全問題?發電機負荷不勻,那是你有功無功調節不均造成的。

你後補說的,其實是二臺變壓器並聯了,當然造成變壓器的負荷不可調了(由其容量和短路電抗決定)。要是你的電站是並大網的,二臺發電機的出力調不了,那打死我也不信。除非你的發電機的功率表是接在變壓器的低壓側的。

3樓:控制器工程師

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香港凱訊實業

已知4*3000kv功率因數0.85,求水電站兩臺主變的變壓器容量計算方法啊, 這老師沒給發電機的引數,怎麼算

4樓:月亮的未來

1、我先給你更正一下單位,你看是這樣嗎?4臺3000kw(千瓦)的發電機,配兩臺變壓器,也就是兩臺發電機配一臺變壓器。以後的負載容量可能達到18mw(也就是18000kw)。

是這樣嗎?

2、如果是這樣,那麼我建議:1、一般變壓器的視在功率(kva)為發電機功率(kw)的1.25倍配置,功率因數按0.

8考慮。因此兩臺3000kw的發電機配6000/0.8=7500kva,由於變壓器沒有7500kva的標準容量,向上一級為:

8000kva,所以配兩臺8000kva的升壓變壓器(不知要求變壓器的高低壓側的電壓是多少?)。

3、如果以後負載可能會達到18mw的有功功率,那麼你的4臺3000kw的總功率也只有12mw,那就是今後還要加2臺3000kw的發電機?如果是這樣,那麼今後再一臺8000kva的變壓器就可以了。

4、如果不考慮發電機的事,只管變壓器一次配好,那麼就配2臺12500kva的變壓器。這樣考慮:2x12.

5mva=25mvax0.8(功率因數)=20mw>18mw。滿足你老師的要求。

發電機主保護和後備保護都包括哪些?

5樓:匿名使用者

1、發電機主保護:發變組差動(大差)、發電機差動(小差)、發電機橫差。

2、發電機後備保護:失靈啟動(跳上一級開關的保護)。

意思是:當發電機保護動作後,結果發電機保護拒動或開關拒動,無法跳閘停機。那麼去啟動發電機相鄰元件保護,跳開相鄰元件的開關。

比方:發電機帶一條線路,發電機不跳,就延時去跳線路的開關。

3、發電機,2023年9月23日由法拉第發明,是將機械能轉變成電能的電機。通常由汽輪機、水輪機或內燃機驅動。電能是現代社會最主要的能源之一。

發電機在工農業生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。發電機分為直流發電機和交流發電機兩大類。後者又可分為同步發電機和非同步發電機兩種。

現代發電站中最常用的是同步發電機。

6樓:

要看功率大小而定。一般主保護為差動或電流速斷,其他和後備保護為過電流、過電壓,低壓過流,過負荷,單相接地,失磁等。

發電機出口為13.8kv,母線電壓等級220kv,怎麼選主變,求主變引數,變比什麼的

7樓:匿名使用者

首先要確定主接線,以你的發電機引數,比如選擇單元接線,主變與發電機配套,需要發電機的容量。

如果選擇是有母線接線,一般選擇兩臺主變,需要計算負荷,按照計算最大負荷的70%選擇主變容量。

單元接線,主變sfp7-180000/220.

引數:242±2×2.5%/13.8kv,空載損耗160kw,短路損耗510kw,空載電流0.8%,阻抗電壓13.3%。

具有發電機電壓母線接線的主變壓器容量如何確定?

8樓:假面

主變的容量一般都是和變壓器直接匹配的,發電機的功率除以功率。

比如250kw的發電機主變是:s=p/cosφ=250/0.8=313kva

100kw的發電機主變是:s=p/cosφ=100/0.8=125kva

發電機的功率除以發電機的效率,就是發電機需要的功率。

發電機的效率可以在0.8~0.9之間選擇,功率小的選低值,功率大的選高值。

主變壓器的容量一般比較大,並且要求工作的可靠性高。儘管主變壓器故障率不高,但是一旦出現故障就會造成重大的損失。輕則可能會造成裝置故障;重則會引發火情,危及正常的運輸安全。

因此,分析變壓器的故障原因,並採取相應的防範措施具有非常重要的意義。

9樓:手機使用者

可以參照普通接線方式變壓器容量略大1點。

10樓:匿名使用者

有三種配置方式,目前一直在爭論:一是按照發電機的額定容量選擇,將發電機額定功率除以其額定功率因數,得到是發電機的額定容量。變壓器的容量大於或等於這個額定容量即可,這在目前國內大部分電廠的選擇辦法;二是將上述的發電機額定容量減去廠用電後選擇主變壓器容量,這在國外電廠中很流行。

三是按照汽輪機的最大出力來作為發電機的最大有功功率,除以發電機額定功率因數後,得到最大輸出容量,來選擇主變壓器。這種方式認為發電機有一定的過載能力,應當能夠滿足汽輪機的最大出力的。這種方式由於投資較大,在國內使用較少。

電廠主變高壓側發生單相接地後對發電機定子接地保護有什麼影響

11樓:習溫虢綢

發電機的定子繞組單相接地保護

發電機定子繞組單相接地保護

為了安全,發電機外殼都是接地的,因此,發電機的定子某相繞組絕緣損壞時發生的對

外殼短路就是單相接地。單相接地的危害,主要是故障點的電弧燒傷定子鐵芯,擴大繞組絕

緣的損壞程度,並進一步使之發展為匝間短路或相間短路,甚至使發電機遭受更嚴重的破壞。

定子繞組單相接地的特點

設在定子繞組a

相距中性點s

處發生單相接地,則故障相的對

地電壓uad=0,非故障相電壓為線電壓。a

故障點的零序電壓為相電壓,且電壓與s

成正比,即故障點離b

中性點越遠,零序電壓越高。c

以往認為,發電機的定子繞組是全絕緣的,中性點附近執行

電壓低,難以發生接地點,即使發生接地點,接地電流小,不會

對鐵芯造成損壞,因此允許接地保護中性點附近有一定的死區.

u接地點電壓

然而實際的執行經驗說明,即使接地電流很小,若不及時發現,

以至於執行時間持續,也會對鐵芯造成嚴重的破壞,同時,廠採用的水內冷式的機組,考慮中性點附近定子繞組漏水,造

成絕緣損壞的可能性很大,應裝設無死區的,即具有100%

保護區的定子繞組接地保護.

定子接地保護:

一般發電機設定了兩種接地保護,一種是ub

x117型,95%定子接保護,採用響應電壓偏

移的電壓繼電器,保護定子繞組從機端至中性點方

向95%,為了避開三次等高次諧波的影響,繼電

器配有低通濾波器,以抑制諧波電壓,特別是三次

諧波的影響。

當靠近發電機定子繞組中性點時,零序電壓低,

如果零電壓小於電壓繼電器的動作電壓,那定子9

5%接地保護不動作.故設定外加電源式的定子1

00%接地保護.

其基本原理是在發電機定子內注入一個1/4

發電機95%接地保護

開口三角電壓互

感器高次諧波電壓濾

過器接地保護繼電器

頻率的電壓,正常執行時,在定子與接地點之間只有電容電流流過,發電機中性點處和廠變a

高壓側接地點處反饋電壓相互抵消。當絕緣電阻為∞時,顯示為

0;當直接接地時,

顯示為100%。100%接地保護設定的報警值為5%,跳閘值為55%,跳開所有的開關。

火電廠中,汽輪機主氣門關閉,發電機將變成什麼執行狀態

12樓:匿名使用者

發電機變電動機執行是肯定的,機組都允許這種方式執行,只不過在執行的時間上都有嚴格的規定,一般不超過3分鐘,10萬以上帶再熱的機組大多數都採用先打閘(及先關主汽門)後與系統解列,可以防止閥門組不嚴造成超速,保護機組安全。

13樓:匿名使用者

一般來說,截斷汽輪機進汽以後,如果發電機未與系統脫離。那麼發電機即從電網上吸收有功功率,變為電動機執行狀態。

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