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2、柴油发电机组出租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。三、发电机中性点的主要作用中性点变压器通常一次侧串联入发电机中性点接地线,二次侧连一个小电阻,这样一来,一方面,二次侧的小电阻可以使得一次侧呈高阻抗,限制发电机接地电流;另一方面,二次侧可以为发电机保护继电器提供相关信号,为继电器保护动作提供判据。发电机中性点运行方式有中性点不接地、小阻抗接地、高阻抗接地、消弧线圈接地。不同的发电机中性点运行方式对不同的发电机定子接地方式的保护效果影响很大,其中的外部注入低频定子接地保护,能够适应各种不同中性点接地的发电机,不但能够反映定子绕组的接地故障,而且能够反映定子绕组回路对地绝缘降低。
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有关柴油发电机组出租过热的常见原因,发电机的三相负荷电流不平衡,风道被积尘堵塞,进风温度过高或进水温度过高,轴承加润滑脂过多或过少,轴承磨损,定子铁芯绝缘损坏等,均会造成发电机过热。 发电机过热的原因 1、发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大,造成转子发热。 应检查监视仪表的指示是否正常。 如不正常,要进行必要的调节和处理,使发电机按照规定的技术条件运行。 2、发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。
2、 有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。 发电机的阻抗类型 若不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗。 1、同步电抗 发电机的同步电抗也叫正序电抗。正常运行时发电机的电抗,称之同步电抗; 2、负序电抗 柴油发电机组出租不对称运行时,负序电流产生负序旋转磁场,负序旋转磁场以2倍同步转速切割转子绕组。负序电抗等于机端负序电压与定子绕组中负序电流的基波分量之比。 3、零序电抗 零序电抗具有漏抗的性质,其大小决定于零序电流产生的漏磁通。 4、暂态电抗 当定子电流突然变化时,在转子绕组中产生感就电势(像变压器一样),在转子回路中产生感应电流。该电流的作用使定子电抗减小,将减小后的电抗称之为暂态电抗 。 5、次暂态电抗 当转子上有阻尼绕组时,若定子电流突然变化,由于阻尼绕组回路的阻抗不能突变,致使磁路的磁阻很大,相应的电抗更小。