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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



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发电机出租当柴油发电机组产生轴电流的原因归咎于电磁效应,其对运行周期较长的发电机组破坏较为严重。主要表现为:轴电流在发电机组的径向轴承、推力轴承、浮环密封、联轴节及传动齿轮等部位产生电火花放电,伤害金属表面,破坏油膜。如果长时间没被发现,将对发电机组的机械零部件产生严重的破坏。究竟为何发电机组会产生轴电流呢?接下来就由进口发电机厂家的雅通小编为大家介绍一下。000.jpg在发电机组是电机类转子的情况下,原因主要是磁力线分布的不对称效应及其转轴的磁化效应产生轴电流,而磁力线分布不对称通常是因为叠片层的不对称的间隙引起的。还有一种是由于外部电位施加而生成轴电流的现象,其原因是,移动式发电机旋转磁场切割导体或转子不平衡而导致转轴磁化,摩擦、焊接、碰撞以及电涡流装置均可能导致设备带有磁性,并建立起磁场。当旋转磁场切割导体时,会在这些零件内感应形成一定电位,电位升高到足以击穿油膜时,就会形成电流回路。这种电流回路可能会穿过整个转子,也可能仅仅在轴承中或浮环密封中形成局部的短路电流,而这些电流又会产生新的磁场,磁化转轴或其他零件,因此这种磁电相互转换,会在发电机机组内形成很强的磁场,并出现很高的电流。引起发电机组产生轴电流的电压在20V以上,损伤的电压在30~100V之间,因此保证发电机组正常运行可以有效限制发电机组的电压,一旦电压低于1V是 不会产生轴电流的




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