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(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。 (2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。 ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。 二、柴油发电机组出租中性点接地的几种方式 发电机中性点几种接地方式及各自特点: 发电机的中性点,主要采用不接地、经消弧线圈接地、经电阻或直接接地三种方式。 1、发电机中性点不接地方式:当发电机单相接地时,接地点仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性.当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用三相五柱电压互感器开口侧的另序电压给出信号便可以.中性点不接地方式的主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。
有关柴油发电机组出租端电压保持不变的方法,将一台空载运行的发电机与电网并列应注意的问题,发电机不应出现有害的冲击电流,转轴不应受到突然的冲击,同步发电机必须具备的条件。 发电机端电压保持不变的方法 当发电机负载电流变化时,根据外特性曲线,发电机的端电压将要随着改变。 为使发电机的端电压保持不变,必须相应地调节发电机的励磁电流。 在保持转速、负载功率因数和端电压不变的条件下,励磁电流IL随着负载ls的变化关系,称发电机的调节特性。 对于纯电阻和感性负载,随着负载电流的增大,发电机的端电压将逐渐降低,为了保持端电压不变,就必须相应地增加励磁电流来补偿电枢反应的去磁作用和漏抗压降。 对容性负载,由于发电机的端电压将随着负载电流的增加而升高,所以必须减小励磁电流,以抵消电枢反应的励磁作用和漏抗的升压作用,这样才能维持端电压恒定。 将一台空载运行的发电机与电网并列应注意的问题:在投入合闸的瞬间,发电机不应出现有害的冲击电流,转轴不应受到突然的冲击。 合闸后转子应能很快地被拉入同步(即转子转速等于额定转速),为此,同步发电机必须具备以下条件: 1、发电机电压的有效值,应等于电网电压的有效值。 2、发电机电压的相位和电网电压的相位应相同。 3、发电机的频率和电网频率相等。 4、发电机电压的相序和电网电压的相序一致。 5、严禁向电网倒送电。
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柴油发电机组出租接地方式 在研讨接地方式时,作为系统原动力的发电机、特别是大型发电机问题是不可忽缺的。其突出的特点是严格限制接地故障电流的破坏性,故现在世界上应用多的为谐振接地或高电阻接地。对于中、小型发电机,因接地电容电流较小,一般可采用不接地方式。 关于发电机接地故障电流的允许值,德国、苏联、捷克和中国等先后进行了大量研究[2]。前两者均允许铁心有不同程度的烧损,故对大型发电机已不适用;后两者均以铁心叠片不烧损为条件,捷克未考虑额定电压影响,的允许值为1~1.5A;中国建立了“接地电流”的新观念,其值分别等于:6kV及以下者为4A;10kV者为3A;13.8~15.75kV者为2A;18kV及以上者为1A。除列入我国DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》与GB14286—2006《继电保护和自动化装置技术规程》外,并被许多 承认和接受。 发电机中性点经消弧线圈接地,因接地电流小于电流,电弧可以瞬间熄灭;一旦发生 接地可带故障继续运行,也可用“自适应式微机接地保护装置”瞬间切机。利用该消弧线圈和电压谐振法,还能完成大型水轮发电机的工频耐压试验,顺利解决另一大技术难题。 AIEE在《同步发电机接地方式应用指南》中明确指出,消弧线圈具有三个优点,而采用高电阻接地方式,电流的允许值为5~15 A,目的是发生故障后自动切机,这在西方早已形成了“惯例”。因受进口发电机的影响,我国运行中的一些发电机改用该接地方式后,2006年便发生了两起大型发电机烧毁事故。