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高压无线核相器工频电流相位的高频保护
高压无线核相器工频电流相位的高频保护
其发出的控制信号将被闭锁转为离线通道高压无线核相器;离线通道自动投入转为在线状线通道一旦故障。
较大的零序电流可能在沿输电线路平行架设的通信线路中产生危���的对地电压 ,当高压输电线一相断开时 .危及通信设备和人员** ,影响通信质量 ,当输电线与铁路平行时 ,也可能影响铁道自动闭锁装置的正常工作高压无线核相器不变的无功调差给定值。因此 ,应当计算电力系统不对称运行对通信设备的电磁影响 ,必要时应采取措施 ,减少干扰 ,或在通信设备中 ,采取保护装置。
两侧电流相位相反时保护动作跳闸。相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁.
优点:
装置比较简单高压无线核相器。1能反应全相状态下的各种对称和不对称故障.
保护能继续运行。2不反应系统振荡。非全相运行状态下和单相重合闸过程中.
3保护的工作情况与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关。
4不受电压二次回路断线的影响。
作为供给同步发电机励磁电流的直流电源。半导体励磁系统分为静止式和旋转式两种。半导体励磁系统是把交流电经过硅元件或可控硅整流后。
3.1静止式半导体励磁系统
静止式半导体励磁系统又分为自励式和它励式两种。
3.1.1自励式半导体励磁系统
经过控制整流后高压无线核相器对谐波抑制的良好性能,自励式半导体励磁系统中发电机的励磁电源直接由发电机端电压获得。送至发电机转子回路,作为发电机的励磁电流,以维持发电机端电压恒定的励磁系统,无励磁机的发电机旋转式半导体励磁系统
发电机的励磁电流全部由可控硅(或二极管)供给,励和自励半导体励磁系统中。而可控硅(或二极管)静止的故称为静止励磁。静止励磁系统中要经过滑环才能向旋转的发电机转子提供励磁电流。滑环是一种转动接触元件。随着发电机容量的快速增大高压无线核相器,巨型机组的出现,转子电流大大增加,转子滑环中通过如此大的电流,滑环的数量就要增加很多。为了防止机组运行当中个别滑环过热,每个滑环必须分担同样大小的电流。为了提高励磁系统的可靠性取消滑环这一薄弱环节,使整个励磁系统都无转动接触的元件,就产生了无刷
供给同步发电机励磁电源的一套系统高压无线核相器。发电机励磁系统概述 励磁系统是同步发电机的重要组成部分。
励磁系统一般由两部分组成:如图一所示)
以建立直流磁场,一部分用于向发电机的磁场绕组提供直流电流。通常称作励磁功率输出部分(或称励磁功率单元)
以满足**运行的需要,另一部分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流。通常称作励磁控制部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)
同步发电机的励磁控制系统起着重要的作用,电力系统的运行中。不仅控制发电机的端电压高压无线核相器,而且还控制发电机无功功率、功率因数和电流等参数。
两种控制方式通过DZA DZB来进行切换。
由剩磁建立电压,二期励磁系统如图六所示操作高压无线核相器过去的传统方法。整流励磁机与发电机同轴。通过整流子整流经电刷送出。
手动状态下经磁场变阻器、KFD-3励磁调节器、碳刷、滑环给转子提供励磁电流。
取消了励磁机。期励磁系统原理图如图七所示。发电机的励磁电流由机端励磁变压器经可控硅整流桥提供。三期采用双微机单模拟的励磁控制系统。
正常情况下,其可控硅的导通角可由微机或模拟方式控制。只有一台微机处于在线状态,能发出控制信号高压无线核相器,其它则处于离线热备用状态,其给定值、线参数、控制信号均处于跟踪工作状态。
其发出的控制信号将被闭锁转为离线通道;离线通道自动投入转为在线状态,线通道一旦故障。发出信号,当两套微机通道均出现故障,正常运行情况下,只有一台微机处于在线状态高压无线核相器,其给定值、线参数、控制信号均处于跟踪工作状态。
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