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  发电机定相方法的优缺点,以及发电机并网时的故障现象,故障分析和解决方案。于发电的制冷存储单元的定相意味着在运输之前验证了电力系统中新建或改建的线路或变电站,并且三相显示面板与该系统兼容。行。此过程中,您必须遵循以下步骤。不能粗心使用和使用技术来消除潜在的缺陷,否则后果将很严重。将发电机连接到网络之前,有两种调相方法:第一种通过主环路,另一种通过次级环路,并且两种方法各有利弊。所有10.5KV母线开关从包装箱中拉出并拉出。手持式发电机开关摇至操作位置,关闭PT发电机端子和PT 10.5KV母线,以获得一次性保险和二次保险。PT发电机组和PT 10.5KV公交车在开启位置振动。闭发电机主开关的操作。查所有输入的发电机的差动和过流保护。电机的同步设备与发电机的主开关关联。查发生器电路中没有异常,并且电表指示正确。

网络连接过程中发电机组和故障现象的定相技术研究_no.1498

  PT发生器的输出端,电压和相序被测量两次。A相对于A相,B相对于B相,C相对于AC相相对于B相,A相对于C相,B相对于A相,B相对于A相A相和C相中的CC相对于B相。察角度的变化。出连接到网络的手推车。手持式发电机开关摇至操作位置,关闭PT发电机端子和PT 10.5KV母线,以获得一次性保险和二次保险。PT发电机组和PT 10.5KV公交车在开启位置振动。闭发电机主开关的操作。查所有输入的发电机的差动和过流保护。查发生器电路中没有异常,并且电表指示正确。连接到发电机网络的机柜中测量一次电压和相序:相对于A相的A相,相对于B相的B相,相对于C相的C相,相对于C相的C相B,A相相对于C相,A相相对于B相,A相相对于C相,相对于A相相对于A相,相对于AC相相对于A相B相。察角度的变化。特的测量方法对测量工具有一定要求,并且需要两个10KV固定母线;二次测量方法基本上不需要工具,但是如果PT发生器和PT进线的二次接线错误或有保险等。题可能会影响测量结果。成发电机保护装置中的电流具有两个相同的角度:在给定项目的工作过程中将1#存储单元发电机连接到网络时,会发生此现象。B和C的相角值相同。果在连接到电源后没有负载,则差动电流非常低,并且差动保护可以保持在差动保护输入的状态下。旦负载增加,就执行差动操作并发电机已连接到网络交换机。果没有发现相角值相同的问题,通常认为是根据正常情况进行分析,是由CT的水平引起的,但当水平为0时仍然存在这种现象。整。际上,如果财产和人身保险本身不成问题,只要两个相角的值相同,就应该发现它是TC或接线问题。CT发生器的接线相对简单,直接由小室的发生器CT引出,然后引向与墙壁相连的接线盒,再由保险直接引出所有风险;进入的CT相对复杂,可以通过进入机柜上的CT移除。后转到进线柜的接线端子,然后直接转到完整保修。

网络连接过程中发电机组和故障现象的定相技术研究_no.171

  检查,发现CT输入柜的N线与CT物品的线颠倒,导致上述现象。子绕组故障分析:两个电抗器之间发生短路:大部分运行中的涡轮机冷库已发生,或者转子线圈中存在短路故障。旦由于绕组的绝缘损坏而使绕组的绕组短路,就会形成短路电流,从而形成局部热点。长远来看,局部热点将对绝缘造成额外的损害,从而导致匝间更大的短路,形成恶性循环。

网络连接过程中发电机组和故障现象的定相技术研究_no.98

  子的旋转间短路会引起磁通量的不对称和转子力的不平衡,从而引起转子的振动,定子绕组各相并联绕组的循环,转子的磁化。轴,冷凝器价格轴承箱和端头。时,大的短路电流会导致转子接地故障。电机运行时,还可以依次确定转子线圈是否有短路故障,其特征是:振动幅度增加,风温增加,励磁电流增加当励磁电流增加时,当励磁电流增加时。但工作变小或不变。果数据发生重大变化,则匝之间可能存在短路。地故障:发电机转子绕组中的接地故障包括一个接地点和两个接地点。地是指绝缘绕组损坏或励磁绕组故障,从而使励磁绕组导体与转子芯接触。电机转子的接地点之一是相对常见的异常运行状况。磁电路中的小接地故障不会损坏发电机,因为它在转子绕组上具有接地故障,可以抵抗励磁电源的泄漏(接地)非常大,这限制了对地泄漏电流的值,冷凝器价格但是另一个接地点,即两点接地故障会形成短路-部分绕组,这是非常严重的短路事故。项目的情况下,励磁回路的接地是在冷库单元2#的发电机连接到网络时进行的,通常,永磁电机的点Y Y内部密封,因此永磁电机的主接线盒中只有三个。个端子,但是发电机的永磁电机有六个端子。于工厂调试人员无法直接连接六个Y端子而不进行测量,因此永磁电机的Y点已密封在内部。变后,发电机直接与永磁体的接地短路。子两点在控制面板上的接地通常表明励磁电流和定子电流增加,励磁电压和电机的输出电压降低,功率因数增加。(甚至在相位上),也伴随着强烈的振动现象。点接地故障的风险如下:发电机励磁绕组在两点接地后,绕组的一部分短路,从而绕组的直流电阻减小,并且励磁电流增加;如果短路的匝数较大,则发电机的磁路的主电路。通量的减少会降低冷库单元对外部输出的感应无功功率,从而导致电压下降端子输出和定子电流的大幅增加。于绕组短路的磁势减小并且其他磁极的磁势不变,因此转子的磁通对称性被破坏,并且径向电磁力出现在转子上,从而引起冷藏单元的振动。动的程度与励磁电流的大小和短路线圈的数量有关。外,涡轮发电机的励磁回路的两点接地也可以使轴和涡轮磁化。转子在两点接地时,在两点之间形成环路,一部分励磁绕组短路,这时在两个设定点之间会流过很大的短路电流。

网络连接过程中发电机组和故障现象的定相技术研究_no.1020

  
  地和电流产生的电弧会烧毁励磁线圈和转子体。至引起火灾。动并联装置的自动微机准同步装置属于具有恒定连接时间的并联并联装置,其与发电机和系统侧的频率检测装置并联连接。电压在检测侧时,时间差和频率差在允许的范围内。后,快速启用控制信号控制断路器的开关逻辑和合闸输出以允许网络生成,从而可以最大程度地提高电压和频率延迟,以确保两者之间的固有差异。路器始终位于最小范围的一侧。果合闸之前的逻辑起点确定电压或差频设备超出允许范围,立即闭合输出并且开关逻辑锁定在程序中,则检测到的电压差分别等于起动电动机的增速和低压控制。加和减少。动电压调节单元,微计算机系统通过模数模块收集高压设备次级侧的电压信号,并且收集周期通常设置为10 ms,并且根据两侧电压之间的差异,增加或减少发生器,直到信号变高为止。整后,两侧之间的电压差保持在5%以下。过集电极的电压信号为0〜5 V DC信号,微型计算机通过内部比较器将系统电压与发电机两端的电压进行比较。压信号以转差周期振动,转差周期由系统电压和发电机两端的电压之差形成。

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  可以通过拨号定义时间段。与预先行进时间的配置有关的部分中,微计算机的自动准同步装置的预先引导时间由4位组成代码定义,并且四位组成代码表示十六进制的0000-1111共16个数字,并且相应的时间为0.1〜1.6秒,此延迟设置必须允许检测断路器固有的合闸时间,以便此延迟对应于合闸时间断路器。动调频单元,调频单元配置有高速频率采集通道,分别对发电机侧和系统侧的频率进行快速采集和比较。发电机的频率低于系统侧面的频率时,相应发电机的速度会增加,反之亦然。速度控制在0.33 Hz以内,直到达到网络连接所需的频率之间的差。
  动同步闭合单元,当发电机端和系统侧的电压和频率在规定范围内时,自动同步闭合单元的输入端会密切监视电压和两侧的频率(如果已定义)保持时间内的电压和频率差未超出指定范围,这意味着发电机的当前运行状态非常稳定,并且时间同步关闭将不可避免地在下一个滑动时间发生。自动闭合装置中,必须设置闭合动作的时间提前量,并且该提前量必须与断路器的闭合时间相对应。时,自动同步闭合准备逻辑立即处于等待状态,等待同步点在下一个转差时间内到达,一旦检测到同步点,逻辑输出断路器如果在此期间未检测到发电机,则关闭发电机并正确连接发电机。最佳同步点,程序继续等待同步点出现。据功能的不同,通常采用五个输出继电器的结构,它们分别补充了五功能输出和输出信号单元的增加速度,下降速度,爬升,减少并同步关闭发电机。入和输出接口芯片,光电隔离电路,大功率控制电路和输出继电器,可以在功能上锁定或通过内部逻辑锁定的五个输出以及输出继电器分别对应不同的信号指示器,可以观察自动准同步装置的工作状态。文证明,每个配方技能组的性能都比传统的准同步手动操作方法要完善得多,这保证了发电机联动运行的成功率,并直接提高了发电机运行的经济效益。业务上。
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