高压 发电机组与低压发电机组的区别
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高压发电机组
与低压发电机组在参数和性能上的差别主要体现在发电机部分和
配电系统
部分。
1.体积和重量的差异
高压发电机组使用高压发电机,
电压等级
的提高使得其绝缘要求更高,相应地,发电机部分的体积和重量比低压机组大。故10kV发电机组整体机身的体积和重量比低压机组略大。外观上除发电机部分略有差别外,并无大的不同。
2.接地方式的差异
两种发电机组的
中性点接地方式
不同。
380V
机组绕组为星形接线,一般
低压系统
为
中性点直接接地系统
,故发电机的星形接线中性点设置为可抽出型,在需要使用的时候可直接接地。10kV系统为
小电流接地
系统,中性点一般不接地或经过
接地电阻
接地。因此,10kV机组与低压机组相比需增加
电阻柜
、接触器柜等中性点配电设备。
3.保护方式的差异
高压发电机组一般要求装设
电流速断保护
、过负荷保护、
接地保护
等。当电流速断保护的灵敏性不符合要求时,可装设
纵联差动保护
。
高压发电机组在运行中发生接地故障时,对人身和设备产生很大的安全隐患,因此需要设置
接地故障保护
。
发电机中性点通过电阻接地,当发生
单相接地故障
时,可检测到流经中性点的
故障电流
,通过
继电保护
实现
跳闸
或停机保护。发电机中性点通过电阻接地,可将故障电流限制在发电机允许的损坏曲线内,发电机可带故障运行。通过接地电阻,可有效地检测到接地故障,驱动继电保护动作。高压发电机组与低压机组相比需增加电阻柜、接触器柜等中性点配电设备。
高压发电机组必要时需设置差动保护。
在发电机的
定子绕组
上提供三相的电流差动保护。通过安装在发电机每组线圈两个出线端的
电流互感器
,测量线圈进出线端的电流差值,以此来判断线圈绝缘情况。当任意两相或三相发生短路或接地时,均能在两个互感器内检测到故障电流,从而驱动保护。
与低压发电机组在参数和性能上的差别主要体现在发电机部分和
配电系统
部分。
1.体积和重量的差异
高压发电机组使用高压发电机,
电压等级
的提高使得其绝缘要求更高,相应地,发电机部分的体积和重量比低压机组大。故10kV发电机组整体机身的体积和重量比低压机组略大。外观上除发电机部分略有差别外,并无大的不同。
2.接地方式的差异
两种发电机组的
中性点接地方式
不同。
380V
机组绕组为星形接线,一般
低压系统
为
中性点直接接地系统
,故发电机的星形接线中性点设置为可抽出型,在需要使用的时候可直接接地。10kV系统为
小电流接地
系统,中性点一般不接地或经过
接地电阻
接地。因此,10kV机组与低压机组相比需增加
电阻柜
、接触器柜等中性点配电设备。
3.保护方式的差异
高压发电机组一般要求装设
电流速断保护
、过负荷保护、
接地保护
等。当电流速断保护的灵敏性不符合要求时,可装设
纵联差动保护
。
高压发电机组在运行中发生接地故障时,对人身和设备产生很大的安全隐患,因此需要设置
接地故障保护
。
发电机中性点通过电阻接地,当发生
单相接地故障
时,可检测到流经中性点的
故障电流
,通过
继电保护
实现
跳闸
或停机保护。发电机中性点通过电阻接地,可将故障电流限制在发电机允许的损坏曲线内,发电机可带故障运行。通过接地电阻,可有效地检测到接地故障,驱动继电保护动作。高压发电机组与低压机组相比需增加电阻柜、接触器柜等中性点配电设备。
高压发电机组必要时需设置差动保护。
在发电机的
定子绕组
上提供三相的电流差动保护。通过安装在发电机每组线圈两个出线端的
电流互感器
,测量线圈进出线端的电流差值,以此来判断线圈绝缘情况。当任意两相或三相发生短路或接地时,均能在两个互感器内检测到故障电流,从而驱动保护。
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