但是在高电压及超高压输电线路中,由于线路的电容效应大于负荷的感性效应,所以要求发电机发出容性无功功率来满足要求。此时发电机将降低励磁电压和电流,发电机功率因数超前运行,也叫进相运行。 柴油发电机组出租进相运行时,出口电压较低,厂用电电压也低。不是所有发电机都可以做到的,需要在订货时特殊要求。 按照电力系统降低系统电压的要求,发电机的励磁电流继续减少,出现发出的无功功率为负值(即从电网吸收无功功率),发电机功率因数超前(即定子电流超前电压)的运行方式。进相运行程度主要受发电机静态稳定极限、发电机定子铁心端部发热的限制,还要受厂用电压下降允许程度的限制。 四、发电机调相运行和进相运行的区别 发电机调相运行是指发电机导水叶全关后,依靠系统提供的较小的有功功率维持机组在额定转速下运行,同时向系统输出大量的无功功率。

2、柴油发电机组出租中性点经消弧线圈接地:当发电机电容电流较大时,一般采用中性点经消弧线圈接地,这主要考虑接地电流大到一定程度时接地点电弧不能自动熄灭.而且接地电流若烧坏定子铁芯时难以修复.中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿接地点的电容电流而使接地点电弧自动熄灭,3、发电机中性点经电阻或直接接地:这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子绕组和铁芯损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。三、发电机中性点的主要作用中性点变压器通常一次侧串联入发电机中性点接地线,二次侧连一个小电阻,这样一来,一方面,二次侧的小电阻可以使得一次侧呈高阻抗,限制发电机接地电流;另一方面,二次侧可以为发电机保护继电器提供相关信号,为继电器保护动作提供判据。发电机中性点运行方式有中性点不接地、小阻抗接地、高阻抗接地、消弧线圈接地。不同的发电机中性点运行方式对不同的发电机定子接地方式的保护效果影响很大,其中的外部注入低频定子接地保护,能够适应各种不同中性点接地的发电机,不但能够反映定子绕组的接地故障,而且能够反映定子绕组回路对地绝缘降低。

柴油发电机组出租不论采用哪一种保护方式,一般应将母线处的来波陡度限制在7.5KV/?s以下;发电机处的来波陡度限制在5KV/?s以下;流过母线上的冲击电流幅值限制在3KA以下。图1为1500KW以下发电机防雷保护接线图。 小型发电机的防雷措施 2、当发电机和变压器直接连接时的防雷措施 此时,变压器对发电机的防雷保护能起一定的作用,因此,对于发电机一变压器组连接方式的发电机,只要可靠地保护了变压器,就不需对发电机再采取保护措施。 但是,如果发电机与变压器之间是由裸露的组合导线或母线桥连接的话,那么,这一段导线还需装设防止直击雷和感应过电压的保护措施。对于直击雷的防护,可以利用独立的避雷针来达到,而对感应过电压的防护则主要依靠吸收电容器。图2为发电机-变压器单元的防雷接线(扩大单元的保护类似)。 采取了上述的防雷措施后,并不能说发电机的雷害事故就可以完全避免了,因为一则避雷器的特性与发电机的绝缘水平之间总会存在一些差距;二则某些发电机绝缘可能存在一些弱点。 因此,对运行人员来说,除了应尽可能多地掌握一些防雷知识和了解设备的绝缘弱点外,在打雷时,还需做好事故预想,特别是甩负荷、着火等方面的事故处理准备。 3、避雷器的选用 传统防雷用避雷器有FS、FZ、FCD等系列阀型避雷器和GB系列管型管型避雷器,但这些避雷器存在间隙,击穿前后电压陡度较大。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性,且当过电压一出现时就开始吸收能量,使过电压受到限制,其性能远胜于传统的阀型和管型避雷器。

2、柴油发电机组出租同步发电机型按其产生旋转磁场的磁极的类型又可分为: (a) 电励磁同步发电机──转子为线绕凸极式磁极,由外接直流电流激磁来产生磁场。 (b) 永磁同步发电机──转子为铁氧体材料制造的永磁体磁极,通常为低速多极式,不用外界激磁,简化了发电机结构,因而具有多种优势。 六、按齿轮箱和发电机相对位置分类 齿轮箱和发电机相对位置可分为紧凑型和长轴布置型。 1、紧凑型风力发电机 紧凑型风力发电机的风轮直接与齿轮箱低速轴相连,齿轮高速轴输出端通过弹性联轴节与发电机连接,发电机与齿轮箱外壳连接。这种结构齿轮箱使专门 设计的,由于结构紧凑,可以节省材料和相对的费用。作用在风轮和发电机上的力都是通过齿轮箱外壳体传递到主框架上的。紧凑型风力发电机的结构主轴与发电机 轴在同一平面内,在齿轮箱损坏是,需要将风轮,齿轮箱,发电机一块拆下来进行修理,比较麻烦。

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