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一、本课题设计(研究)的目的:随着电力事业的蓬勃发展,作为电力系统的原动力的
发电机的装机容量,特别是单机容量迅速增大,因此对发电机运行的可靠性提出了更高
的要求,尤其是在容量较小的系统中投入容量较大的发电机时,其安全问题会显得更加
突出,如果运行中的大型发电机一旦发生跳闸,可能会引起电力系统的或大规模的
停电事故,将会给国民来严重的损失,影响国民经济的发展。发电机发生短路时,
会引起过电压和接地故障电流,为了防止这些事情发生,必须选择一个好的发电机的接
地方式,同时也能选择发电机保护型式,只有把这些直接影响机组安全可靠运行的重要
因素选择好,才能保证发电机的正常运行。选择较好的接地方和保护型式,是提高机组
运行可靠性的保证。通过分析不同接地方式下的过电压、接地故障电流等特性,分
阻接地和消弧线圈接地的优缺点,在发电机中性点接地选择中做到技术先进,经济合理,
从而创造出更好的经济效益。因此对接地方式进行探讨,研究相关接地方式的相关规律,
具有重大的理论意义和应用价值。
二、设计(研究)现状和发展趋势(文献综述):
1、引言
发电机中性点接地涉及的技术问题比较复杂,尤其是大容量的机组涉及到的技术问
题更加复杂,但经过几十年的发展,国内外学者们不懈的努力,取得了令人瞩目的进展,
形成了一套比较成理论,我国早年学习原运行发电机的经验,对绝大多数的发
电机中性点的接地方式采取经消弧线圈的的接地方式,而等多个国家多采用经
接地方式,在这,我国又逐渐向等西方国家学习,国产大型机组以及引进国外
的大型机组大多数改为经配电变压器接地的方式,像三峡这样的大电站中的左岸电
[1]
厂就是采取经接地方式。
2、发电机采用不同接地方式的
由于发电机及发电机端所连设备和装置存在大小不等的对地电容,当发电机绕组发
生单相接地等不对称故障时,接地点流过的故障电流,该电流一般仅几安或几十安。发
生故障时,故障处电弧时断时续,产生间歇性弧光过电压,这将损伤发电机定子绝缘,
[2]
造成匝间或相间短路,扩大事故范围,严重的将烧伤定子铁芯。当发电机端外发生单
相接地故障等不对称性故障是,同发电机接地故障一样,由于弧光过电压,或由于
电容电流超过一定数值,将对发电机和其他设备造成损害。
3、发电机中性点接地方式
(1)中性点直接接地,(2)中性点经低电阻接地,(3)中性点不接地,(4)中性点经
[3]
高电阻接地,(5)中性点经消防线圈接地
对于(1)、(2)两种接地方式的缺点是当发电机发生单机故障时,即使继电保护能
够快速动作跳开发电机,但由于暂态电流非常大,会损坏铁芯,所以基本上不会被使用,
而第三种接地方式,虽然能够有效地限制了接地电流的破坏作用,但是随着机组容量的
增大和电压的升高,铁芯也会被损坏,所以也得不到普遍的应用,所以对于目前大部分
国家而言都是采用最后两种方案,第四种方案能够迅速的切除机组,且装置简单和易于
[4]
配置,第五种接地方式能够很好的限制暂态过电压等。
4、研究现状
我国早期电力发展滞后,电力网小,单机所占较大,一台机突然切除,电网冲击
大,会严重影响用户负荷,因此受电力系统的限制,大部分选择了消弧线圈接地。随着
开放,电力系统得到了迅速的发展,单机容量占所接入的系统容量越来越小,
当发电机停机时,对系统的冲击将很小,因此选取了消弧线圈接地和接地两种方式
相结合的方式,采用消弧线圈接地,从理论上讲,在发
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