定子单相电流表
电气基础理论知识2
上表数值在环境温度为35℃时规定的
(3)电动机轴承的允许温度,应遵守制造厂的规定。无制造规定时,按照下列规定:
a、对于滑动轴承,不得超过80℃。
b、对于滚动轴承,不得超过100℃(油脂质量差时,不超过85℃)
18. 运行中的电动机遇到哪些情况时应立即停止运行?
答:电动机在运行中发生下列情况之一者,应立即停止运行:
⑴ 人身事故。
⑵ 电动机冒烟起火,或一相断线运行。
⑶ 电动机内部有强烈的摩擦声。
⑷ 直流电动机整流子发生严重环火。
⑸ 电动机强烈振动及轴承温度迅速升高或超过允许值。
⑹ 电动机受水淹。
(3) 轴承的工作情况:主要是润滑情况,润滑油是否正常、温度是否高、是否有杂物。
(4) 其它情况:如冷却水系统是否正常,绕线式电机滑环上的电刷运行是否正常等。
26. 电动机运行中发生哪些情况应立即停止运行?
答:(1) 人身事故。
(2) 电动机冒烟起火,或一相断线运行。
(3) 电动机内部有强烈的摩擦声。
12. 规程规定电动机的运行电压可以偏离额定值-5%或+10%而不改变其额定出力,为什么电压偏高的允许范围较大?
答:关于电压偏离额定值对电动机运行的影响,这里只着重谈谈为什么规定偏高的范围和偏低的范围不一样。概括起来说,原因有以下两点。
(1) 电压偏高运行对电动机来说比电压偏低运行所处条件要好,造成不利的影响少。
(2) 电动机内或启动调节装置内出现火花或烟气。
(3) 静子电流超过运行的数值。
(4) 出现强烈的振动。
(5) 轴承温度出现不允许的升高。
28. 什么原因会造成三相异步电动机的单相运行?单相运行时现象如何?
水轮发电机定子绕组单相接地故障位置查找及原因分析
水电站机电技术
Vol.42 No.6
2019 年 6 月 Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station Jun.2019
43
水轮发电机定子绕组单相接地故障位置查找及原因分析
杨桂周,李声宝
(东芝水电设备(杭州)有限公司,浙江 杭州 310020)
1 事故发电机基本参数
发电机基本参数见表 1。
表 1 发电机基本参数
项目 额定容量 /MVA 额定电压 /kV 额定电流 /A 额定功率因数
定子槽数
数值 57.2 10.5 3 146 0.80(滞后) 270
定子绕组接线方式略图如图 1 所示。 定子绕组为双层条式波绕组、2 支路星形连接、 F 级绝缘,定子线棒采用真空液压多胶绝缘工艺,又 称 VPR 工艺。
U1 U2
=
N1 N2
(1)
其中:N1、N2 分别为从机端、中性点开始至接地
位置的线棒串联根数。
根据匝数比,在引线较长的场合,需去除由于引
线和汇流母线的长度不同而产生的影响,再结合定
子绕组接线图便可大致确定接地点的位置。
3.2 直流加压法
通常用于接地电阻值相对较高的非金属性接
地,主要设备为 5 000 V 绝缘电阻表,接线原理图与
由表 3 可知,第二支路出现了分压现象,即可判
断此支路为故障支路。
U1 ×N= 0.053 ×90=42.2
0.113
(2)
第6期
杨桂周,等:水轮发电机定子绕组单相接地故障位置查找及原因分析
摘 要:水轮发电机定子绕组接地故障是发电机运行中常见的故障。本文针对某电站在运行过程中出现的定子绕 组单相接地故障,通过几种查找接地位置方法的比较,重点介绍了如何利用电站常用设备仪表快捷方便地找出故 障位置,以及分析导致接地故障的原因。 关键词:定子绕组;单相接地;故障位置;原因分析
火力发电厂电气运行集控值班员考核试题库(第二部分)
火力发电厂集控值班员考核试题库《电气运行》判断题按正弦规律变化的交流电的三个要素是有效值,频率和电位差。
(×)把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。
(√ )把电容器与负载或用电设备并联叫并联补偿。
(√ )磁场对载流导体的电磁力方向,用右手定则确定。
(×)电流与磁力线方向的关系是用左手握住导体,大拇指指电流方向,四指所指的方向即为磁力线的方向。
(×)对称的三相正弦量达到的最大值的顺序,称相序。
(√ )对于直流电路,电感元件相当于开路。
(×)对于直流电路,电容元件相当于短路。
(×)交流电路中,电感元件两端的电压相位超前电流相位90??。
(√ )交流电路中,电容元件两端的电流相位超前电压相位90??。
(√ )交流电路中,电阻元件上的电压与电流同相位。
(√ )金属材料的电阻,随温度的升高而减少。
(×)两个频率相同的正弦量的相位差为180??,叫做反相。
(√ )两个平行的载流导线之间存在电磁力的作用,两导线中电流方向相同时,作用力相排斥,电流方向相反时,作用力相吸引。
(×)三相电源发出的总有功功率,等于每相电源发出的有功功率的和。
(√ )三相中性点不接地系统发生一点接地时,其它相对地电压不变。
(×)通过电感线圈的电流,不能发生突变。
(√ )线路发生单相接地故障后,离故障点越近零序电压越高。
(√ )引起绝缘电击穿的主要原因是作用在电介质上的电场强度过高,当其超过一定限值时,电介质就会因失去绝缘性能而损坏。
(√ )在电路中,若发生串联谐振,在各储能元件上有可能出现很高的过电压。
(√)在回路中,感应电动势的大小与回路中磁通的大小成正比。
(×)在一个三相电路中,三相分别是一个电阻、一个电感、一个电容,各项阻抗都等于10Ω,此时三相负载是对称的。
( ×)在直流电路中,电容器通过电流瞬时值的大小和电容器两端电压的大小成正比。
单相电度表实验报告
单相电度表实验报告篇一:单相电机实验报告XXXX大学XXXXXX学院电工实训报告实践二:单相电机的应用与电度表的安装班级:XXXXXX姓名:XXXXXXXX时间:XX年5月13日- 1 -[实训名称]:单相电机的应用与电度表的安装[实训目的] : 1、学会单相电能表及单相电机的安装。
2、学会连接简单的电路实物图。
3、学会电度表的使用及注意事项。
4、了解住宅照明和常用电器的配电原理和技能。
[实训原理]:一、工作原理1、单相电机当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。
这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。
当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。
这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
要使单相电机能自动旋转起来,我们(原文来自:小草范文网:单相电度表实验报告)可在定子中加上一个电容使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。
这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,- 2 -在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。
因此,起动绕组可以做成短时工作方式。
但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电机为单相电机,要改变这种电机的转向,只要把辅助绕组的接线端头调换一下即可。
2、电度表电能表(电度表)是计量电能的仪表。
《单相交流电路》课件
• 单相交流电路概述 • 单相交流电路的基本原理 • 单相交流电路的元件与设备 • 单相交流电路的计算与分析 • 单相交流电路的故障诊断与维护 • 单相交流电路的未来发展与趋势
目录
Part
01
单相交流电路概述
定义与特点
定义
单相交流电路是指电源产生的电 流随时间按正弦规律变化的电路 。
维护与保养建议
建议一:定期检查
建议二:清洁散热
建议三:更换老化元件
对电气设备进行定期检查 ,确保无安全隐患。
保持电气设备散热良好, 防止过热损坏。
及时更换老化或损坏的元 件,确保电气性能稳定。
Part
06
单相交流电路的未来发展与趋 势
新技术与新材料的应用
高效电力电子转换技术
随着电力电子技术的进步,高效、紧 凑的电力电子转换器在单相交流电路 中将得到广泛应用,提高能源利用效 率。
负载的种类繁多,根据其工作原理和 用途可分为电阻性、电感性和电容性 负载。
保护装置
保护装置是为了保护电路和设备 的安全而设置的装置,如熔断器
、断路器和漏电保护器等。
熔断器是一种常见的保护装置, 当电路发生短路或过载时,熔断
器会熔断,从而切断电路。
断路器能够自动切断电路,防止 过载和短路引起的故障扩大。漏 电保护器能够在发生漏电时迅速
电线与电缆是传输电能的导体,常用的电线和电缆有铜线、铝线和橡胶电缆等。
电线与电缆的规格和型号根据电流大小和电压高低而定,不同规格的电线与电缆具 有不同的载流量和电阻值。
电线与电缆的绝缘层材料和厚度也影响其电气性能和使用寿命。
负载
负载是指使用电能的设备或器件,如 灯泡、电动机和加热器等。
单相电度表试验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除篇一:实验30单相电度表的校验实验三十单相电度表的校验一、实验目的1.掌握电度表的接线方法。
2.学会电度表的校验方法。
二、原理说明1.电度表是一种感应式仪表,是根据交变磁场在金属中产生感应电流,从而产生转矩的基本原理而工作的仪表,主要用于测量交流电路中的电能。
它的指示器能随着电能的不断增大(也就是随着时间的延续)而连续地转动,从而能随时反应出电能积累的总数值。
因此,它的指示器是一个“积算机构”,是将转动部分通过齿轮传动机构折换为被测电能的数值,由数字及刻度直接指示出来。
它的驱动元件是由电压铁芯线圈和电流铁心线圈在空间上、下排列,中间隔以铝制的园盘。
驱动两个铁心线圈的交流电,建立起合成的特殊分布的交变磁场,并穿过铝盘,在铝盘上产生出感应电流。
该电流与磁场的相互作用结果产生转动力矩驱使铝盘转动。
铝盘上方装有一个永久磁铁,其作用是对转动的铝盘产生制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比。
因此,在某一段测量时间内,负载所消耗的电能w 就与铝盘的转数n成正比。
即n?n, w比例系数n称为电度表常数,常在电度表上标明,其单位是转/1千瓦小时。
2.电度表的灵敏度是指在额定电压、额定频率及cos巾=1的条件下,从零开始调节负载电流,测出铝盘开始转动的最小电流值Imin,则仪表的灵敏度表示为s?Imin100%式 In中的In为电度表的额定电流。
Imin通常较小,约为In 的0.5%。
3.电度表的潜动是指负载电流等于零时,电度表仍出现缓慢转动的现象。
按照规定,无负载电流时,在电度表的电压线圈上施加其额定电压的110% (达242V)时,观察其铝盘的转动是否超过一圈。
凡超过一圈者,判为潜动不合格。
四、实验内容与步骤记录被校验电度表的数据:额定电流In=,额定电压un=,电度表常数n=,准确度为1.用功率表、秒表法校验电度表的准确度利用所配电度表及屏上的电表架和he-17的灯组负载,按图30-1接线。
发电机定子单相接地故障电流的计算和测试
22第44卷 第4期2021年4月Vol.44 No.4Apr.2021水 电 站 机 电 技 术Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station1 引言发电机定子接地故障是最常见的发电机故障,大型发电机组在发生接地故障时会产生较大的对地电容电流,为将接地故障电流限制在允许范围内,中性点常采用消弧线圈接地方式运行,而测试发电机定子单相接地故障电流是为了检验发电机在发生单相接地时消弧线圈是否能够有效地补偿故障电流,保证接地电弧瞬间熄灭,以消除弧光间歇接地过电压,防止事故进一步扩大为匝间或相间短路。
需要知道发电机单相接地故障电流的大小,究其原因,主要有3点。
(1)发电机的定子一点接地保护动作出口方式的整定和这个电流大小有关。
根据DLT 684-2012《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》的规定,当发电机定子单相接地故障电流大小超过规定值,发电机定子一点接地保护动作后就必须出口跳闸停机,而小于这个值,则允许保护仅动作于告警,由运行值班人员确认后,采取转移负荷解列停机的方式进行处置。
(2)知道中性点不接地时发电机单相接地故障电容电流的大小后,与消弧线圈标注的补偿电流比较,可以定性地判断消弧线圈是否工作在欠补偿状态。
(3)消弧线圈投入后发电机单相接地故障电流必须小于制造厂的规定,制造厂无明确规定时,这个电流应小于15 A,否则在运行中发生定子绕组内部单相接地故障,有可能对定子铁心造成不可修复的损伤。
本文以万安水力发电厂1号发电机为例,通过简单估算和现场实测这两种方法对发电机定子单相接地故障电流进行讨论,所得结论不一定适合其它发电厂,仅供同行参考。
2 发电机定子单相接地故障电流的计算发电机定子单相接地故障点可能在定子绕组从机端到中性点的任意位置,但因为机端对地电压最高,所以在机端发生单相接地故障时故障电流最大,因此,我们只计算机端单相接地时的故障电流。
交流电机定子额定电流的计算与估算
交流电机定子额定电流的计算与估算
一、计算公式
1、三相的计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)
2、单相的计算公式:
P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
3、公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(根号3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
二、经验公式:
1、按电压分
380V电压,每千瓦2A,
660V电压,每千瓦1.2A,
3000V电压,4千瓦1A,
6000V电压,8千瓦1A。
2、按功率分
3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下电流=2.5*功率
三、额定电流的概念
1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
3、当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。
三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
4、当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。
绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数是对的
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流。
常用电工仪表
5.主要技术数据
(1)变流比 一次绕组的额定电流与二次绕组额定电流之比 。 用分数形式表示例 50/5 , 75/5 , 500/5等。
(2)误差和准确度级次 (3)容量 (4)保护用电流互感器的10%倍数 (5)热稳定及动稳定倍数
6.型号
电磁系仪表过载能力强,可直接用于直流和交流测量。电 磁系仪表的精确度较低;刻度盘分度不均匀;容易受外磁场干 扰,结构上应有抗干扰设计。电磁系仪表常用来制作配电柜用 电压表、电流表等表计。
3.电动系仪表
电动系仪表由固定线圈、可转动线圈及 转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。 当两个线圈中都流过电流时,可转动线圈 受力并带动指针偏转。
(1)低压 380v电机 新安装选1000v 兆欧表;运行过选500v 兆欧表。 (2)低压电缆 选1000v兆欧表。 (3)低压并联电容器 交接试验选1000v有2000兆欧刻度的兆欧表。 预防试验选 500v或1000v有1000兆欧刻度的兆欧表。
兆欧表的结构和工作原理
• 常用的兆欧 表,主要由 磁电式流比 计和手摇直 流发电机两 个部分组成 的。 RC-附加电阻 RV-附加电阻 RX-被测电阻
一.电工仪表的分类
1.按工作原理分
(1)磁电式
只能测直流电
(2)电磁式
交直流两用
(3)电动式
(4)整流式
(5) 感应式
(6) 数字式
按照工作原理来确定仪表,是选择仪表的主要 依据。
2 . 按测量对象分类
(1)电压表 V (2)电流表 A (3)电阻表 (4)万用表 (5)功率因数表 (6)电能表
3.按电流性质分类
按精确度等级,电工仪表分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、 5.0等七级。仪表精确度用引用相对误差K%表示,即
电动机的基本知识与运行注意事项
电动机的基本知识与运行注意事项第一部分三相异步电动机结构三相异步电动机的种类很多,但各类三相异步电动机的基本结构是相同的,它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间具有一定的气隙。
此外,还有端盖、轴承、接线盒、吊环等其他附件,如图所示。
1.定子部分定子是用来产生旋转磁场的。
三相电动机的定子一般由外壳、定子铁心、定子绕组等部分组成。
(1)外壳三相电动机外壳包括机座、端盖、轴承盖、接线盒及吊环等部件。
机座:铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是保护和固定三相电动机的定子绕组。
中、小型三相电动机的机座还有两个端盖支承着转子,它是三相电动机机械结构的重要组成部分。
通常,机座的外表要求散热性能好,所以一般都铸有散热片。
端盖:用铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是把转子固定在定子内腔中心,使转子能够在定子中均匀地旋转。
轴承盖:也是铸铁或铸钢浇铸成型的,它的作用是固定转子,使转子不能轴向移动,另外起存放润滑油和保护轴承的作用。
接线盒:一般是用铸铁浇铸,其作用是保护和固定绕组的引出线端子。
吊环:一般是用铸钢制造,安装在机座的上端,用来起吊、搬抬三相电动机。
(2)定子铁心异步电动机定子铁心是电动机磁路的一部分,由0.35mm~0.5mm厚表面涂有绝缘漆的薄硅钢片叠压而成,由于硅钢片较薄而且片与片之间是绝缘的,所以减少了由于交变磁通通过而引起的铁心涡流损耗。
铁心内圆有均匀分布的槽口,用来嵌放定子绕圈。
(3)定子绕组定子绕组是三相电动机的电路部分,三相电动机有三相绕组,通入三相对称电流时,就会产生旋转磁场。
三相绕组由三个彼此独立的绕组组成,且每个绕组又由若干线圈连接而成。
每个绕组即为一相,每个绕组在空间相差120°电角度。
线圈由绝缘铜导线或绝缘铝导线绕制。
中、小型三相电动机多采用圆漆包线,大、中型三相电动机的定子线圈则用较大截面的绝缘扁铜线或扁铝线绕制后,再按一定规律嵌入定子铁心槽内。
定子三相绕组的六个出线端都引至接线盒上,首端分别标为U1, V1, W1 ,末端分别标为U2, V2, W2 。
2023年电工(中级)考试试题及答案(完整版)
2023年电工(中级)考试试题及答案(完整版)1、【单选题】晶体管时间继电器按构成原理分为()两类。
( A )A、阻容式和数字式B、电磁式和电动式C、磁电式和电磁式D、整流式和感应式2、【单选题】单相交流电能表工作时,铝盘的转动力矩是由()磁通与各自产生的涡流的相互作用而产生的。
( B )A、一个B、两个C、三个D、四个3、【单选题】一台三相异步电动机,磁极对数为2,定子槽数为36,则极距是()槽。
( B )A、18B、9C、6D、34、【单选题】用万用表测电阻时,()情况下换档后需要重新校准调零。
( C )A、由高档位到低档位B、由低档位到高档位C、任何情况下都需要D、在使用前将所有档位检验后5、【单选题】电缆直流耐压试验,每相试验完毕后,应按下列()操作。
( C )A、先将调压器退回零位,再切断总电源B、先将调压器退回零位,再切断调压器电源C、先将调压器退回零位,切断调压器电源,再切断总电源D、先切断调压器电源,再切断总电源6、【单选题】直流耐压试验所采用的限流水电阻,其数值取()。
( C )A、5Ω/VB、8Ω/VC、10Ω/VD、15Ω/V7、【单选题】单相桥式整流脉动直流电压平均值为( )。
( B )A、0.45U2B、0.9U2C、1.17U2D、2.45U28、【单选题】电力变压器由()主要部分构成。
( D )A、铁芯、绕组B、绝缘结构、油箱C、绝缘套管、冷却系统D、以上都包括9、【单选题】直流电动机按照励磁方式可分他励、并励、串励和()四类。
( D )A、接励B、混励C、自励D、复励10、【单选题】单向可控硅由导通变为截止要满足( )条件。
( D )A、升高阳极电压B、降低阴极电压C、断开控制电路D、正向电流小于最小维持电流11、【单选题】高压架空输电路线,通常采用( )防雷措施。
( C )A、避雷针B、避雷器C、避雷线D、防雷防电间隙12、【单选题】应用戴维南定理求含源二端网络的输入等效电阻是将网络内各电动势( )。
电气运行测量回路
表计名称 交流电流表 交流电压表 直流电流表 直流电压表 有功功率表 无功功率表 有功电度表 无功电度表
频率表
新符号
PA
PV
P
A
PV
PPA
PPR
PJ
PRJ
PF
旧符号
A
V
A
V
W
VAR
Wh
VARh
Hz
三、测量仪表的配置原则
(三)变配电所电气测量仪表的配置
序号 1 2
一、测量回路概述
1、测量回路:
(1)概念:是电气测量仪表相互连接而形成的回路。是发电厂
和变电所二次回路的重要组成部分。 (2)种类:
a)按测量参数的不同分为: 电流测量、电压测量、功率测量等等; b)按测量方式的不同分为: 连续测量和选线测量。
一、测量回路概述
2、测量仪表:
(1)作用:是测量电力系统中主要电气设备运行参数的二次设备。发电厂和 变配电所的运行人员通过测量仪表掌握主系统和主设备的运行情况,进 行调节电压、合理分配负荷和计算经济指标;在发生事故时,迅速判别 发生事故的设备,分析事故的性质和原因,及时采取措施进行处理。
仪表的准确度(级) 1.0 1.5 2.5
分流 器
(级)
互感 器
(级)
中间互感器 (级)
0.5 0.5
0.2
0.5 0.5
0.2
0.5 1.0
0.5
三、测量仪表的配置原则
(一)互感器的配置原则
1、电流互感器配置:满足测量、保护、自动装置 (1)凡有断路器回路均应配置; (2)未装断路器的发电机、变压器中性点及其出口回路也应配置: (3)中性点直接接地系统三相配置;非直接接地系统两相配置。
发电机定子单相接地保护
发电机定子单相接地保护发电运行部 钟应贵一、 发电机定子单相接地的危害设发电机定子绕组为每相单分支且中性点不接地,发电机定子绕组接线示意图及机端电压向量图(图1)ABC(a )定子绕组接地示意图B C(b )定子绕组接地电压向量图设A 相定子绕组发生接地故障,接地点距中性点的电气距离为α(所谓电气距离,就是发电机单相定子绕组的长度,α为中性点到故障点的绕组占全部绕组的百分数),此时,在接地点会出现一个零序电压。
由图1(b )向量图可以看出,A 相接地时,使B 相及C 相对地电压,由相电压升高到另一值。
当机端A 相接地时,B 、C 两相的对地电压由相电压升高到线电压。
另外,发电机定子绕组及机端连接元件(包括主变低压侧及厂用变高压侧)对地有分布电容,零序电压通过分布电容向故障点供给电流。
此时,如果发电机中性点经某一电阻接地,则发电机零序电压通过电阻也为接地点供给电流。
综合上述分析,发电机定子绕组单相接地的危害是:1、非接地相对地电压升高,将危及对地绝缘,当原来绝缘较弱时可能会造成非接地相相间发生接地故障,从而造成相间接地短路,损害发电机。
2、流过接地点的电流具有电弧性质,会产生电弧,可能烧伤定子铁芯。
分析表明:接地点距发电机中性点越远,对发电机的危害越大;反之越小。
二、发电机定子绕组单相接地保护的构成1、利用零序电压构成的发电机定子绕组单相接地保护由上述分析:画出零序电压3U0随故障点位置α变化的曲线,见图2。
3U0(v)50Uop图2 定子绕组单相接地时3U0与α的关系曲线越靠近机端,故障点的零序电压越高。
利用基波零序电压构成定子单相接地保护,图中Uop为零序电压定子接地保护的动作电压。
定子绕组单相接地保护用的零序电压的获取见图3。
100/3N U 03U 03U 3100/3100/3N U FFDL图3发电机定子绕组单相接地接线原理零序电压可以从发电机机端YH 二次可口三角形获取,也可以从发电机中性点单相YH 获取。
发电机注入式定子接地保护的整定
发电机注入式定子接地保护的整定发布时间:2021-11-08T03:35:08.802Z 来源:《中国电业》2021年第17期作者:张昱[导读] 注入式定子接地保护可以保护发电机100%定子绕组,具有灵敏度在整个定子绕组范围内保持不变,且不受故障点位置、机组运行工况等因素的影响张昱(华东电力设计院上海市武宁路409号 200063)摘要:注入式定子接地保护可以保护发电机100%定子绕组,具有灵敏度在整个定子绕组范围内保持不变,且不受故障点位置、机组运行工况等因素的影响;在起停机过程中也能持续地监视定子回路绝缘状态等优点,在火电和核电机组中应用广泛。
本文以北京四方的CSC-300数字式发电机保护装置为例,简述其注入式定子接地保护装置应用在某核电机组时的应用和参数整定。
关键词:注入式定子接地保护;整定;1 注入式定子接地保护的原理根据GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》要求,对100MW及以上的发电机,应装设保护区为100%的定子接地保护。
目前大型发电机常采用基波零序过电压保护+三次谐波电压单相接地保护;基波零序过电压保护+注入式定子接地保护这种不同原理的双套保护构成100%定子接地保护。
注入式定子接地保护通过外加电源向发电机定子绕组中注入幅值很低的20Hz低频交流信号,并采集测量20Hz电压信号和流过发电机接地变压器的20Hz电流。
在发电机定子绕组绝缘正常情况下,注入电流主要为电容电流,当发生接地故障后,注入电流出现电阻性电流。
保护装置通过20Hz电压和20Hz电流计算发电机定子绕组对地绝缘电阻,监视定子绕组的对地绝缘状况,可以检测定子回路的接地故障。
注入式低频定子接地保护动作有以下特点:1)保护范围为100%的定子绕组单相接地,包括发电机中性点,无保护死区2)整个定子绕组各点具有相同的动作灵敏度,不受接地位置影响。
3)当定子绕组对地绝缘电阻下降至报警定值时,发报警信号,所以能监视定子绕组对地绝缘的缓慢老化。
发电机的异常运行及事故处理
发电机的异常运行及事故处理1、发电机过负荷发电机定子绕组能承受短时过电流能力,参照下表执行:2、发电机三相电流不平衡。
(发电机定子三相电流之差,不得超过额定电流的10%,且其中最大一相的电流不应超过额定电流)(1)发电机三相电流不平衡超限,应加强机组温度的监视,加强机组振动的监视。
(2)发电机三相电流不平衡超限时,若判明不是定子电流表及表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷(有功、无功同时调整,保持功率因数在额定值),使不平衡电流降至允许值以下,然后向调度汇报。
等三相电流平衡后,可根据调度命令再增加机组负荷。
3、发电机振动超过允许值(1)当发电机在额定转速下运转时,其轴承座的振动值(双振幅)不大于0.025mm。
(2)当发电机振动超过允许值时,应检查发电机三相定子电流是否平衡,转子是否发生两点接地短路、发电机本体局部是否过热,有功和无功比例是否适当,汽轮机是否振动等。
(3)通过调整有功无功负荷比例,调整汽轮机运行参数等方法来处理。
如振动危及机组安全运行时,应立即停机。
4、发电机温度异常(1)当发电机定子线圈和定子铁芯槽部温度超过允许值时:检查发电机进、出口风温是否正常,空冷器冷却水压力、流量、温度是否正常,测温表计指示是否正确,发电机定子、转子电流是否超过额定值。
同时加强对线圈、铁芯的温度和温升的监视,经上述处理温度仍然超过允许值,必要时限制负荷,直到温度降到许可值为止,如长时间不能恢复时,应申请停机处理。
图90(2)若空气冷却器泄漏,应迅速制止泄漏,并通知检修人员及时处理,须停用冷却器时应同维护人员判明组别并适当限制发电机负荷。
(3)若温度计不正常,通知热工人员处理。
5、发电机变为电动机运行(1)原因:汽机危急保险器脱扣,主汽门脱落,调门关闭。
(2)现象:发电机有功负荷至零以下,无功指示升高或稍低。
(3)处理:1)值长未发停机令,不得对发电机有功负荷调整,也不应立即解列。
2)汇报值长,要求汽机危急保险器,主汽门,调门合上。
变压器的冷却方式有几种
变压器的冷却方式有几种?各种冷却方式的特点是什么?电力变压器常用的冷却方式一般分为三种:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环。
油浸自冷式就是以油的自然对流作用将热量带到油箱壁和散热管,然后依靠空气的对流传导将热量散发,它没有特制的冷却设备。
而油浸风冷式是在油浸自冷式的根底上,在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷却。
加装风冷后可使变压器的容量增加30%-35%。
强迫油循环冷却方式,又分强油风冷和强油水冷两种。
它是把变压器中的油,利用油泵打入油冷却器后再复回油箱。
油冷却器做成容易散热的特殊形状,利用风扇吹风或循环水作冷却介质,把热量带走。
这种方式假设把油的循环速度比自然对流时提高3倍,那么变压器可增加容量30%。
什么叫变压器?变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成一样频率的另一种电压、电流的交流电能。
变压器的主要部件有:(1) 器身:包括铁芯,线圈、绝缘部件及引线。
(2) 调压装置:即分接开关,分为无载调压和有载调压装置。
(3) 油箱及冷却装置。
(4) 保护装置:包括储油柜、油枕、防爆管、吸湿器、气体继电器、净油器和测温装置。
(5) 绝缘套管。
变压器铭牌上的额定值表示什么含义?变压器的额定值是制造厂对变压器正常使用所作的规定,变压器在规定的额定值状态下运行,可以保证长期可靠的工作,并且有良好的性能。
其额定值包括以下几方面:(1) 额定容量:是变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用伏安(VA)、千伏安(kVA)或兆伏安(MVA表示,由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等。
(2) 额定电压:是指变压器空载时端电压的保证值,单位用伏(V)、千伏(kV)表示。
如不作特殊说明,额定电压系指线电压。
(3) 额定电流:是指额定容量和额定电压计算出来的线电流,单位用安(A) 表示。
(4) 空载电流:变压器空载运行时激磁电流占额定电流的百分数。
(5) 短路损耗:一侧绕组短路,另一侧绕组施以电压使两侧绕组都到达额定电流时的有功损耗,单位以瓦(W)或千瓦(kW)表示。
电气专业试题及答案
一、电气专业第二次试题及答案填空(每空0.25分, 共20分)1.以母联断路器向备用母线充电 , 应投入母联断路器全部(保护)装置 , 以便一旦备用母线有故障 , 可迅速(切除)。
母线送电前 , 应先将母线(电压互感器)投入。
2.转子绕组是转子的电路部分 , 直流励磁电流一般是通过(电刷)和(集电环)引入转子绕组 , 形成转子的直流电路。
3.发电机定子电压运行在额定值的(95%~105% )范围内时 , 只要发电机各部位的(温度)不超限 , 发电机可以按(额定容量)运行。
4.在频率过低时 , 还要影响发电机本身的正常运行 ,因通风效果降低使(绕组)和(铁芯)温度升高 , 因(感应电动势)下降而导致电流增加等5.发电机从滞相转为进相运行时 , 静态稳定储备(下降) , 端部(发热)严重 , 厂用电电压(下降)。
6.发电机增加负荷时 , 必须监视发电机(氢气)温升、定子水温、(铁芯)温度、绕组温度及(电刷)等励磁装置工作情况。
7、发电机运行中 , 在励磁回路上进行调整工作时 , 工作人员应站在(绝缘垫)上 , 并应穿(绝缘靴) , 将(衣袖)扎紧 , 切不可戴手套 , 工作时应有专人在场监护。
8、同步发电机的励磁系统一般由(励磁功率)单元和(励磁调节器)两个部分组成;(励磁功率)单元向同步发电机转子提供直流电流 , 即励磁电流。
9、电力系统在正常运行时 , 发电机励磁电流的变化主要影响电网的(电压水平)和并联运行机组间(无功功率)的分配。
10、当同步发电机发生内部短路故障时 , 依靠继电保护装置能快速地把发电机与电力系统分开 , 但由于磁场绕组具有很大的(电感) , 突然断流会在其两端产生很高感应(电动势) , 因此需(快速)灭磁 , 才能降低由磁场电流产生的发电机感应电动势 , 防止故障扩大损害发电机。
11.常用的过电压保护措施有有恒值电阻放电、(非线性电阻)放电、(阻容)保护、转子放电器、品闸管双向跨接器等。
发电机定子三相电流不平衡主要原因有两个
发电机定子三相电流不平衡主要原因有两个,首先是三相负载可能不平衡,这时调整负载使之平衡即可。
另外一种就不好处理了,那就是发电机三相电压本来就不平衡,负载虽然平衡但三相电流是不平衡的,是这情况只能查找电压不平衡的原因,检查空载电压是否平衡?若不平衡,则发电机可能损坏,需重绕线圈。
若空载电压是平衡的,检查加载后的电压降是降在哪里?查出原因即可。
运行中发现发电机定子三相电流不平衡,应如何处理?1、根据以往正常负荷判断,三相电流不平衡是否是正常变动范围内;2、如果觉得是异常表现,先检查是负荷异常问题,还是发电机工作异常的问题;引用回复举报评分刘志斌个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2011-09-1016:23:06 8楼3、如果是负荷异常的问题,进一步确定是短时的,还是长期的,可以询问用电用户;4、确定是否需要调整负荷;引用回复举报评分刘志斌个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2011-09-10 16:31:30 9楼5、如果是发电机的运行参数有变化,例如发热、声响、电压波动等异常行为,伴随负荷不平横,可视为故障运行;6、知道是故障运行状态,应立即判断是否需要停机,还是可以继续运行;7、如果是故障运行造成的不平横,一般是较大的短路、漏电故障、励磁电路的问题居多,需要停车检修,以免故障扩大到不可收拾!二、发电机三相电流不平衡:1.现象:1)定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。
2)当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。
3)造成转子的振动和发热。
2.原因:1)发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。
2)某条送电线路非全相运行。
3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。
4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。
3.处理方法:当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。
D26型电压表电流表瓦特表使用说明
3.2 主要仪表使用说明3.2.1 D26型电压表电流表瓦特表使用说明1. D26型仪表电气原理图2. D26型仪表接线图仪表指针如不在零位上,可利用表盖上调零器将指针调至零位上。
根据所需测量范围按下图将仪表接入线路、在通电前必须对线路中的电流或电压大小有所估计,避免过高超载,以使仪表遭到损坏。
当仪表使用于直流电路内时,应将接线端钮互换,取二次读数之平均值作为正确指示值,以消除剩磁误差。
瓦特表测量时如遇仪表指针反方向偏转时,应改变换向开关之极性,可使指针方向偏转,切忌互换电压接线,以免使仪表产生附加误差。
根据所测量的范围按下图将仪表接入测量线路,在通电前必须对电压和电流的大小进行估计,低量程串联连高量程并联。
3. 瓦特表(功率表)的读数瓦特表指示值按下式计算:P = C a ( W )式中:P 为测量的功率 a 为仪表偏转时指示C 为仪表常数,亦即刻度每小格所代表的瓦特数,列表于下4. 为扩大仪表的测量范围,可按下图连接相应之互感器进行测量,此时仪表之测量误差为仪表本身的误差和互感器误差之和。
实验四单相变压器参数的测定一、实验目的通过空载、短路试验,确定单相变压器的参数。
二、实验内容:1.测单相变压器变比;2.单相变压器空载实验,测取空载特性;3. 单相变压器短路实验,测取短路特性。
三、实验需用仪器设备名称:1.电机实验装置2.单相变压器3.电压表4.电流表5.功率表四、实验线路及操作步骤1.测变比按照图接线,电源经调压器BT接至变压器低压线圈,高压线圈开路,BT调零,合K1,将低压侧外施电压调至50%额定值左右,测Uax及U AX,对应于不同电压测取数值三组,并计算其平均值。
实验完后BT调零,断开K1。
2.空载试验按下图接线,中小型电力变压器空载电流约为额定电流的2~10%,依此范围选择电流表量程和功率表电流量程,做空载实验应低压侧加电源,高压侧开路,选用功率因数为0.2的低功率因数瓦特表以减少误差。
发电机的运行特性
1. 为什么发电机在并网后,电压一般会有些降低? (2)2. 为什么调节无功功率时有功功率不会变,而调节有功功率时无功功率会自动变化? (2)3. 发电机运行时为什么会发热? (2)4. 定子绕组单相接地时对发电机有危险吗? (2)5. 大修后的发电机为什么要做空载和短路试验? (2)6. 什么是保护接地与保护接零? (3)7. 发电机启动前,对碳刷和滑环应进行那些检查? (3)8. 发电机升压操作时应注意什么? (3)9. 发电机并解列前为什么必须投入主变中性点地刀? (3)10. 何谓发动机的调相运行?如何实现? (4)11. 何谓发动机的进相运行,应注意什么,为什么? (4)12. 何谓发动机自励磁,一般在什么情况下发生,如何避免? (4)13. 失磁现象? (4)14. 转子两点接地的危害表现为: (5)15. 发动机非全相运行的危害? (5)16. 与发电厂相连的线路在什么情况下可采用零起升压? (5)17. 定子单相接地时对发电机是否有危险? (5)18. 转子一点接地时发电机是否可以继续运行? (6)19. 发电机为什么要做直流耐压试验并测泄漏电流............................................ ? 620. 发电机的空载特性试验有什么意义?做发电机空载特性试验应注意哪些事项................ ? 621. 发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害? (6)第1 页共6 页1.为什么发电机在并网后,电压一般会有些降低?对于发电机来说,一般都是迟相运行,他的负载也一般是阻性和感性负载。
当发电机升压并网后,定子绕组流过电流,此电流是感性的,感性电流在发电机内部的电枢反应作用比较大,他对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降。
当流过的只是有功电流时,也有相同的作用,只是影响比较小。
这是因为定子绕组流过电流时产生磁场,这个磁场的一半对转子磁场起助磁作用,而另一半起去磁作用,由于转子磁场的饱和性,助磁一方总是弱于去磁的一方。
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