发电机出口断路器

时间:2024-06-09 12:23:44编辑:coo君

在发电机变压器单元接线中,怎样确定是否装设发电机出口断路器

实际上,发电机-变压器单元接线中是否装设断路器,既有技术问题,也有经济问题:
1 技术上:当主变压器是三圈变压器,发电机向两个电压等级的电网供电时,发电机出口应当装设断路器,以便在发电机停机时,变压器其他两个绕组之间还能交换功率;
2 经济上:俄罗斯和欧洲的发电机出口一般都装设断路器,这样可以将启动/备用变压器取消或暗备用,直接用厂用变压器启动,然后再合上发电机出口断路器。但是我国还不能生产大容量发电机的出口断路器,进口价格在180万美元以上,所以在编制设计规范时,没有强制发电机出口是否应当装设断路器,仅仅是用了“可”这个中性词,如果有钱,经济比较后合理,就可以装。


发电机出口断路器和普通断路器的区别

发电机出口断路器与普通断路器的不同:发电机出口断路器是专门用在发电机的故障时,保护发电机的断路器,使用范围比较小,普通断路器使用范围较广,可以使用在出发机以外的地方。
发电机出口断路器的作用是发电机和电网之间的一个可以控制的断开点,隔离发电机故障,发电机并网运行的操作,位于发电机和升压变压器之间,原理和普通断路器没有太大区别,只是由于发电机的故障时,直流分量较大,在设备选型时,要考虑直流分量的影响,而且要求发电机断路器动作时间很短(为了快速隔离故障)。


发电机与双绕组主变压器构成的单元接线,发电机出口为什么可不装断路器?

发电机-变压器组接线,在发电机出口是否装断路器,各国根据自身制造水平及投资情况,有不同的规定。如果在发电机出口装断路器,就可以不设置启动/备用电源,发电机启动/备用电源可以通过变压器直接从电网取得,而由于有发电机出口断路器,可以在发电机停运的时候也得到外来电源。所以如俄罗斯/德国等许多国家一直就提倡装此断路器。
但是我国还不会生产这种高分断、高动热稳定的断路器,而进口的价格非常高,所以就退而求其次,不装开关,使用启动/备用电源。


发电机双绕组变压器单元接线 为什么在发电机与变压器之间不设置断路器

当发电机和双绕组变压器作单元接线时,只在变压器高压侧出口设置断路器。
因为当发电机发生故障时,变压器也没有必要再工作,相反,变压器故障了,发电机也无法将功率输送到系统,也没有运行的需要了。所以当发变组内发生故障时,只需要由高压侧断路器动作将发变组切除就可以了。

在书本上有说到,当发电机端装设了厂用变压器供给厂用电,也可以在发电机和变压器之间装设断路器,以保证当变压器故障时,仍能保证厂用电的正常供电。


什么是断路器非同期合闸

断路器非同期合闸是不在同一时间内合闸,造成了时间差,导致了三相负荷不平,造成强大的应力。断路器非同期合闸时,由于合闸冲击电流很大,巨大的冲击电流对发电机、变压器及对系统造成严重冲击。机组将发生强烈的振动,使待并发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将绕组烧毁。即使当时没有损坏,也会造成严重的隐患。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。扩展资料:一、重合闸的分类1、按重合闸的动作来分,可分为电气式和机械式。2、按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相普通重合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。3、按重合闸的构成原理来分,可分为电磁式、晶体管式、集成电路式、数字(微机)式。4、按动作次数来分,可分为一次式和多次式。5、按使用条件来分,可分为单电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压重合闸、检定同期和不检定三种。二、自动重合闸分类1、单相重合闸110kV及以上线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上,短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是220kV以上的架空线路,由于线间距离大,单相接地故障甚至高达90%左右。在这种情况下,如果只把发生故障的一相断开,然后再进行单相重合闸,而未发生故障的两相在重合闸周期内仍然继续,就能大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性。因此,在220kV以上的大接地电流系统中,广泛采用了单相重合闸。一般在220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。2、综合重合闸当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。 一般在允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。3、三相重合闸三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。参考资料来源:百度百科-断路器参考资料来源:百度百科-非同期重合闸

发电机出口断路器是什么

断路器:低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。扩展资料:工作原理:断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。参考资料来源:百度百科-断路器

发电机断路器参数中直流分量百分数75%是谁的百分数

楼主请先看一下GB1984-2003 高压交流断路器这个标准。1. 关于额定短路开断电流有两个值去表征: a.交流分量有效值 b.直流分量百分数标准中4.101章的图8 很清晰的表述了直流分量与交流分量的关系 I DC/I AC = 直流分量百分数 (附件里我放了图8, 这里的I AC是交流分量峰值,有效值必须除以√2),也就是说你说的直流分量百分数75%, 以楼下举的40kA 开断电流的断路器为例,40kA表示的是交流分量有效值,那么他的交流分量峰值就是40√2, 直流分量即为 40√2 * 75%= 30√2 要注意直流分量是不断衰减的,断路器的短路开断电流是一个动态过程,有一个断路器短路电流公式。

断路器短路开断电流为40KV的直流分量为多少

发电机出口的断路器直流分量是:1、是范围。分闸时间越短直流分量越高。2、无限大功率电源供电电路的短路电流在暂态过程中包含交流分量和直流分量。直流分量的产生原因是电路电感中的电流在短路瞬间不能突变。短路电流直流分量的幅值随时间衰减。直流分量的起始值大小与电源电压的初始角α、短路前回路中电流值及角φ有关。3、断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。


为什么核电机组都装有发电机出口断路器?

与常规电站不同的是,核电站为了保证在发电机不发电的情况下也能向电站支持系统以及安全保护系统正常供电,就要在发电机出口与主变压器(简称“主变”)之间设置一个断路器,该断路器称为“负荷开关”,可以切断额定负荷电流,但不能用于切断短路电流。在负荷开关与主变之间连接厂用电变压器(简称“厂变”),供核电站本机组所有负荷的用电。

由于负荷开关不能切断故障短路电流,因此,为了保证发电机、主变、以至电网的安全,在主变与电网之间设置的是一个超高压断路器。
一旦超高压开关断开,整个机组将陷于完全失电的状态。为了保证反应堆的安全和余热排出,从电网的另一条不同电压等级的输电线路上接一台辅助变压器(简称“辅变”),供余热排出和安全保护系统的用电之需。

如果电网因故障瘫痪,所有供电线路全部失电,就需要安全电源供反应堆安全保护尤其是专设安全设施的用电,因此设置了应急柴油发电机,并在失电的同时自动启动。

多重的供电保障,就是核电站与火电站电气部分最大的区别。


为什么同期点都选择在发电机出口断路器而不选择母线出口断路器上呢?

如果有出口断路器(GCB),起机的时候,一般从系统通过主变压器倒送厂用电启动,待辅助系统准备好以后,再用发电机出口断路器同期合闸发电机。如果该厂有其他启动电源,也可以用其他电源来启动,再同期主变高压侧断路器或者出线断路器或者出口开关。国内设计的200MW~600MW电站多数没有出口断路器,就只能同期主变高压侧了断路器了。另外,同期取频率的时候从PT上取得电压信号,如果有出口开关,同期的电压信号从发电机出口PT和GCB内的PT取得,相角基本无误差。如果在主变高压侧同期,就得取母线PT和发电机出口PT的电压信号,发电机出口PT取得的电压信号,与实际的同期电压相差了一个主变压器的相角。从这一点来看,不如同期GCB的好。但是也没问题。


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