設短路前發電機端電壓為空負荷額定,即E=Uq0=1,Id0=0;計及由阻尼繞組引起的次暫態分量;不同勵磁方式下,發電機外部三相短路時,其短路電流的表達式是不同的。(1)發電機帶常規勵磁時,外部三相短路電流的表達式為式中X″d、X′d、Xd—...[繼續閱讀]
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設短路前發電機端電壓為空負荷額定,即E=Uq0=1,Id0=0;計及由阻尼繞組引起的次暫態分量;不同勵磁方式下,發電機外部三相短路時,其短路電流的表達式是不同的。(1)發電機帶常規勵磁時,外部三相短路電流的表達式為式中X″d、X′d、Xd—...[繼續閱讀]
為簡化裝置接線,發電機用的阻抗保護可以用延時動作躲開系統振蕩,不宜裝設復雜的振蕩閉鎖裝置。因此,在阻抗保護的整定計算中,須分析阻抗繼電器在電力系統發生振蕩時的動作行為,并求出躲開振蕩所需的時間。設電廠有n臺同容...[繼續閱讀]
在短路電流計算或保護裝置整定計算中,在涉及變壓器阻抗時,通常都略去變壓器繞組的電阻,而只計及變壓器繞組的電抗,即漏抗。制造廠給出的變壓器電抗值一般是歸算至變壓器額定容量為基準的數值,三繞組變壓器各繞組的容量組合...[繼續閱讀]
發電機中性點的接地方式與定子單相接地故障電流的大小、定子繞組的過電壓、定子接地保護的實現等因素有關,盡管接地方式不同,但均要求單相接地電流盡量小些,動態過電壓倍數低些和易于實現高靈敏度的定子接地保護。我國目...[繼續閱讀]
發電機是電力系統中最重要的設備之一,其外殼都進行安全接地。發電機定子繞組與鐵芯間的絕緣破壞,就形成了定子單相接地故障,這是一種最常見的發電機故障。發生定子單相接地故障后,接地電流經故障點、三相對地電容、三相定...[繼續閱讀]
100MW以下發電機,應裝設保護區不小于90%的定子接地保護;100MW及以上的發電機,應裝設保護區為100%的定子接地保護。發電機中性點附近是否可能首先發生接地故障,過去曾有過兩種不同的觀點,一種觀點認為發電機定子繞組是全絕緣的...[繼續閱讀]
定子繞組中性點不接地的發電機,當發生A相接地時發電機中性點電位將發生位移,產生零序電壓。由于接地電流非常小,定子繞組感抗又遠小于對地容抗,所以可以完全忽略定子繞組感抗壓降,這樣零序電壓既是發電機中性點的位移電壓...[繼續閱讀]
利用基波零序電壓的發電機定子單相接地保護的特點是:①簡單、可靠;②設有三次諧波濾過器以降低不平衡電壓;③由于與發電機有電聯系的元件少,接地電流不大,適用于發電機—變壓器組。利用基波零序電壓的發電機定子單相接地保...[繼續閱讀]
由于發電機氣隙磁通密度的非正弦分布和鐵芯飽和的影響,其定子繞組中的感應電動勢除基波外,還含有三、五、七次等高次諧波。因為三次諧波具有零序分量的性質,在線電動勢中它們雖然不存在,但在相電動勢中依然存在,設以E3表示...[繼續閱讀]
(1)反應基波零序電壓的定子接地保護。零序電壓取自發電機中性點電壓互感器的電壓或消弧線圈的二次電壓或機端三相電壓互感器的開口三角繞組。正常運行時,不平衡電壓有基波和三次諧波,其中三次諧波是主要的。當高壓側發生接...[繼續閱讀]