高电压发电机组的接地保护接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。 高压发电机不可缺少的是高压发电机接地保护,确保使用安全,影响选择接地方式的因素有: 1) 供电可靠性; 2)人身设备安全; 3) 过电压因素; 4) 继电保护; 5)高压发电机的投资。在机组系统发生接地故障时,由于电容电流超前电压90°,当故障点的电容电流在第个半波过零熄弧时,加在故障点上的电压正好为峰值,若电容电流过大,空气游离严重,极易把故障点重新击穿。这种重燃有时不可避免。但多次重燃将会导致电网电压振荡,发生间歇性弧光过电压。这种过电压时间长、幅值高、能量大、缺乏有效手段加以防护。避雷器在这种过电压的长时间作用下,会加速老化,甚至损坏。因此,首先应采取措施避免这种过电压的发生。发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。发电机中性点的接地方式有:①中性点直接接地②中性点经低阻抗接地③中性点不接地④中性点经消弧线圈接地⑤中性点经高阻抗接地。发电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至导致铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除,故障将发展成为相间或匝间短路。基于上述原因,国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害,取得了良好的运行经验。中性点经电阻接地方式于20世纪90年代开始应用于我国配电网系统中,目前已广泛地应用于我国城市供电系统、电厂、地铁、冶金及石化等系统。 电网中性点采用消弧线圈接地方式的目的,是给故障点注入感性电流,抵消部分电容电流(欠补偿)或大于电容电流(过补偿),把接地故障电流降低到危险数值以下,维持运行。电网中性点采用电阻接地方式的目的是给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差角,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率。当阻性电流足够大时,重燃不再发生。并且,阻性电流大于容性电流尚可提高零序保护灵敏度,作用于跳闸不同接地方式下发生单相间歇性电弧接地故障时,最大过电压一般不超过下列数值: 1)不接地3.5P.U(P.U=实际值/基准值); 2)消弧线圈接地3.2~3.5P.U; 3)电阻接地2.5P.U。 由于发生单相间歇性电弧接地故障时,电阻接地的最大过电压最小,所以,在电气设备的绝缘水平较低或较弱的场合,如发电机、电动机等旋转电机,其耐压水平较弱,保护内过电压,避雷器不能可靠保护,宜采用单相接地故障瞬时跳闸的电阻接地方式。但对于单相接地故障点的电容电流不超过10A的架空和电缆网络采用不接地方式。电阻接地方式阻值范围划分如下1)高阻:>5009,接地故障电流<10~15A2)中阻:10~50092,15A<接地故障电流<600A;3)低阻:<10g,接地故障电流>600A。
康明斯产品性能特点:
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