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发电机出租中、低压侧的跳闸回路与高压侧不同,分别如图2、图3(中、低压侧以中压侧为例)所示。从图2中可以看出,13CZ出口中间继电器误动后,会直接导致中压侧开关误跳闸。而图3中,13CZ误动后启动手动跳闸中间继电器STJ,再由STJ接点接通高压侧的跳闸回路,这样就实现了强、弱电的隔离,而且通过手跳继电器(固有动作时间大约为10 ms)增加了跳闸延时,躲过了持续3~8 ms干扰电压的影响,所以高压侧开关不会误跳闸。3 改 进通过以上模拟试验,在查清中、低侧开关误跳闸的原因后,根据该套保护跳闸回路是弱电启动、强电跳闸的原理,借鉴高压侧跳闸回路的接线方式,对原回路进行了改造,就是分别在中、低压跳闸回路中增加一个跳闸出口中间继电器。具体接线如图4所示(以中压侧为例)。在图4中,2CKJ为900系列快速出口中间继电器,其动作时间接近8 ms,可以躲过持续3~8 ms的干扰电压。因该继电器工作电压是直流220 V,10 V左右的干扰电压对其基本上没有影响。4 效果检验改进后,继电保护人员又连续10多次进行电磁机构合闸伴随直流母线接地试验及各种产生干扰电压情况下的试验,高、中、低压侧开关均未出现误跳闸现象。5 结束语目前正在电力系统运行的许多集成电路继电保护,因受到当时技术水平的限制,保护功能较弱,维护复杂,正渐淘汰。而没有更换的该类保护,只有依靠继电保护技术人员认真分析保护的设计原理,在现场进行因地制宜的技术改造。此次二次回路改进方案有效地解决了因直流电压波动引起的JCBZ-316型集成电路主变保护的中、低压侧误动问题,而且简单、经济


发电机出租在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;当激磁阻抗差别较大,并使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值时,就会使电压继电器动作,发出接地信号,从而造成“虚幻接地”现象。解决措施:电工之家从电压互感器的选用着手,即更换电压互感器为同一厂家同一批次的同型号产品,保证其所采用的电工矽钢片的性能保持一致;在工艺上,使铁心的加工方法保持一致,以确保该组电压互感器励磁特性一致。更换电压互感器之后“虚幻接地”现象消失。



柴油发电机出租容量选择计算,由翼中动力整理发布。 电容补偿技术,当功率因数低于0.7时,供电局可拒绝供电.对于发电机而言,以310KW为例,310KW发电机的额定功率为280KW,额定电流为530A,当负载功率因数为0.6时,功率=380×530×1.732×0.6=210KW,在机组为530A时,机组的柴油机很轻松,而电球己不堪重负,如负荷再增加,则需再开一台发电机,如接入电容补偿柜,让功率因数达到0.96,则同样的210KW的负荷,电流=210000÷(380×1.732×0.96)=332A,补偿后电流降低了近200A,可以 看见补偿以后的经济效益. 电容补偿的计算公式: 未补偿前的功率因数COSФ1,负载消耗的电流量为︱1.则︱1=负载功率(KW)×1000 √3 ̄×380×COSФ1则︱2=负载功率(KW)×1000√3 ̄×380×COSФ2则所需补偿的电流值为︱=︱1-︱2补偿后的负载COSФ2.负载消耗的电流量为︱2备用功率*0.9=常用功率




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