电机的发电机出口断路器作用的作用

新增发电机出口断路器的必要性
核心提示:刘家峡水电厂自建厂以来,受系统220kV中性点运行方式及厂用系统可靠性的限制,电站机组的最小运行方式为两台机运行方式。系统负荷低谷期间,特别是在冬季防凌期间,机组长时间空转备用,导致电站机组空转耗水量增加
&&& 刘家峡水电厂自建厂以来,受系统220kV中性点运行方式及厂用系统可靠性的限制,电站机组的最小运行方式为两台机运行方式。系统负荷低谷期间,特别是在冬季防凌期间,机组长时间空转备用,导致电站机组空转耗水量增加,极大地降低了电站的经济效益。
&&& 进入20世纪90年代后,水资源的充分利用越来越受到各界的高度关注。为进一步提高电站的经济效益,降低机组空转水耗,电站技术人员经过充分论证和现场试验,在进入黄河防凌期后,将电站1号机组或2号机组在与大电流母线连接的出口处断开,采用主变压器倒挂系统带厂用电的方式运行,这样既满足系统中性点运行方式的要求,也满足厂用电可靠性的要求,防凌期后再恢复正常运行方式。采用这种方式虽然在降低机组空转方面起到了一定的积极作用,但也存在许多不利因素:①操作复杂。主变压器倒挂系统前,需要将机组转入冷背用后方可断开发与大电流母线的连接,需要12小时的时间:②缩短了变压器的使用寿命。发电机与大电流母线断开后,变压器需要系统充电方可投入运行,增加了变压器的冲击合闸次数,在一定程度上缩短了变压器的使用寿命,存在一定的风险性;③电站机组运行方式的灵活性受到限制。主变压器倒挂系统后,相当于发电机组退出了系统,也就是说电站一台机组在系统紧急需要的情况下,短时间内无法上网,从而影响到电站机组运行方式的灵活性。
&&& 为进一步提高电站经济效益,改善电站运行方式,在发电机出口加装断路器就显得十分必要。
&&& 1.调峰需要、适应机组频繁开停操作
&&& 电站以承担峰荷为主要运行方式。根据近期部分大型调峰电站运行资料统计,机组年平均开停机次数多达600次,最多达700~800次,平均每天开停机2次。对于角形接线,仅依靠高压断路器来满足机组频繁开停要求,是不可靠的。一台机组停机时,将有两台高压断路器动作,即断路器动作次数为机组的两倍。在目前高压断路器无故障操作次数性能不高的情况下,会导致高压断路器故障率增大,可靠性降低。在发电机一变压器单元回路中设置发电机断路器用于机组开停机操作,运行简单方便,可较好的适应调峰机组频繁操作要求。发电机断路器的寿命一般为10 000次,高的可到30 000次,而高压断路器一般为1000次,最好的仅为5000次。
&&& 2.保持高压配电装置按最佳接线方式运行
&&& 高压断路器的频繁开断,使角形接线频繁开环运行,角形接线可靠性高的优点不能发挥。采用发电机断路器开停机,可保证220kV高压侧接线按最佳方式运行。减少角形接线开环运行的机率,从而提高了整个电站运行的可靠性和灵活性,使角形接线的优势得到充分利用,并且也能避免由于高压断路器的频繁开断对系统产生的干扰,延长了其检修周期和使用寿命。
&&& 3.系统经主变压器倒送厂用电源,增加厂用电系统的可靠性
&&& 采用发电机断路器的另一个优势是有助于解决调峰水电站的厂用电源问题。大型机组一般都由发电机机端引接厂用变压器供电。作为调峰电站,有可能出现较长时间的部分机组停机,或短时的全厂停机。这就需要增设其他厂用电源,以保证厂用电系统的可靠性。在装设发电机断路器后,可经主变压器由系统倒送厂用电源。只要系统不解列,厂用电源总是可靠的。这种运行方式虽然增加了电能损耗,但用电时间较短,和采用其他厂用电源相比,该方式技术可靠、经济合理。
&&& 另外,装设发电机断路器后,能及时切除发电机内部故障,不影响厂用电连续供电。若无发电机断路器,则只能断开高压侧断路器,待故障切除后,再合上高压侧断路器,才能恢复厂用电。
&&& 4.同期操作方便可靠
&&& 发电机断路器为三相机械联动,相间分合闸不同期时间极小,且有足够的能力切断反相电流,非常适于同期操作。而高压断路器一般不设三相联动,在同期操作时,有可能发生单相或两相拒动,从而危及变压器和发电机的安全,减小系统运行安全。
&&& 5.发电机断路器及其附属设备
&&& 安装在发电机主回路,不仅具有开断功能,而且也是一个集回路操作、保护、测量、试验为一身的配电装置。易于操作、维护方便,间隔布置清晰,容易实现远方操作。
&&& 总之,装设发电机断路器后,可以增加电厂运行灵活性;提高供电可靠性;改善保护,增强安全性;提高保护的选择性;增加电厂整体经济性,提高电厂的可利用率,减少停机时间,增加发电效益,减轻故障破坏程度,缩短设备平均时间,降低整个电厂成本,加快投资回收,提高电厂的经济效益。选择评定等级
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按使用的情况来看,断路器用作电动机保护的有3种类型:(1)&电动机的起动、运转中的分断使用交流接触器,过载保护采用热继电器,而断路&保护。由于使用了接触器来分、合电路,因此,可比较频繁地操作;(2)&使用接触器作电动机的起动和停止,电动机的过载、短路和欠电压等故障由断路(3)&电动机的起动、运转中分断以及过载、短路、欠电压均由1台断路器来操作和保&能频繁使用。
正常工作条件和安装条件/电动机保护型断路器
周围空气温度:-20℃~+60℃。温度补偿范围:-20℃~+60℃。海拔高度:安装地点海拔不超过2000m环境条件:应无会引越爆炸的介质,也无会腐蚀金属和破坏绝缘子的有害气体和导电尘埃。安装类别:安装类别Ⅱ、Ⅲ。污染等级:污染等级为3。安装条件:a.安装面和垂直面的倾斜度不大于30&度。b.采用TH35-7.5&标准安装轨安装;c.断路器应安装和使用在无明显摇摆、冲击和振荡的地方。
使用/电动机保护型断路器
▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用。
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配电用断路器和电动机保护用断路器有何差别
    
  配电用断路器主要用于配电系统,对配电线路中的导线、电缆及  等起到保护和通断作用。因此,配电用断路器的规格较多,额  定电流较大,短路分断能力较高,保持特性较迟钝。这种断路器分为  选择型和非选择型两类,选择型的既能按时间原则整定,也能按电流  原则整定,可使上下级有选择性地分闸,以切断故障电流。这种断路  器若用来作为主开关,除了有过载保护特性外,还具有短路延时动作  特性,因此可实现选择性保护。其过电流脱扣器也有返回特性,在规  定时间内(几秒),如果在预定延时动作前过电流已回降,便自动返  回而不脱扣。  电动机保护用断路器用于频繁启动的电动机,有一定的短路分断  能力(视具体情况而定),短路保护要求较灵敏,不需要短路延时分  断,但要避开启动电流,即对6Ie时的动作时间有所要求(如可返回  时间超过 5s),对机械寿命和电寿命要求较高。有些断路器既可用于  配电,也可用于保护和控制电动机。
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摘要:断路器对比-选购-经验篇:下面文章详细为我们介绍了配电用低压断路器的选择、照明用低压断路器的选择和电动机保护用低压断路器的选择。
电动机保护用、照明用低压断路器的选择 配电用低压断路器的选择 (1)长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量. (2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间. (3)短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35KIdem).其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流. (4)短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核. 信息请登陆:输配电设备网 (5)无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+K1KIdem).其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2.
(6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值. 3.电动机保护用低压断路器的选择 (1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流. (2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡. (3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流. 4.照明用低压断路器的选择
(1)长延时整定值不大于线路计算负载电流.
(2)瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流. 低压断路器(控制与保护开关)按性能又可分为普通式和限流式两种。限流式断路器一般具有特殊结构的触头系统,当短路电流通过时,触头在电动力作用下斥开而提前呈现电弧,利用电弧电阻来限制短路电流的增长。限流式断路器比普通断路器有较大的开断能力,并能限制短路电流对被保护线路的电动力和热效应的作用。低压断路器有较强的分断和接通短路电流的能力,额定电流为100安的塑料外壳式断路器,短路通断能力约为12千安,而限流式断路器则可达30千安。 低压断路器装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率50(60)Hz、额定工作电压为380V(400)、(600),额定电流4000A以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。
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