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发电机励磁变压器型号(自并励发电机的励磁变压器宜采用)

发电机励磁变压器型号

自并励发电机是一种常见的发电设备,能够通过自身产生的电流来激发磁场,实现发电的目的。而励磁变压器作为自并励发电机中的重要组成部分,起到了调节电压的关键作用。在选择励磁变压器型号时,需要综合考虑多个因素,以保证其正常运行和发电效率。

在选择励磁变压器型号时,需要考虑自并励发电机的功率和电压要求。励磁变压器的额定功率应该能够满足发电机的最大负荷要求,以保证稳定的发电。励磁变压器的额定电压应与发电机的额定电压相匹配,以确保正常的电压输出和电力传输。

在选择励磁变压器型号时,还需要考虑其工作环境和工作条件。励磁变压器通常会处于恶劣的工作环境中,如高温、高湿度等。励磁变压器的外壳应采用防水、防尘和防腐蚀的材料,以提高其耐用性和可靠性。励磁变压器的散热性能也应考虑,以保证其在长时间工作中不易过热。

在选择励磁变压器型号时,还需考虑其能效和稳定性。励磁变压器应具备较高的能效,以减少能源浪费,提高发电效率。稳定性也是励磁变压器的重要指标之一,它能够帮助发电设备实现稳定的电流输出和电压调节,避免因电力波动而导致的设备损坏和安全事故。

选择合适的励磁变压器型号对于自并励发电机的正常运行和发电效率具有重要意义。在选择过程中,应综合考虑功率和电压要求、工作环境和工作条件、能效和稳定性等因素,以确保励磁变压器能够稳定可靠地工作,发挥其应有的作用。

发电机励磁变压器型号(自并励发电机的励磁变压器宜采用)

从变压器型号上看,如果我没有猜错的话,这是一台早期的小型的油浸励磁变压器。

1、ZC是励磁变压器的代号;

2、550是变压器的容量,为550kVA;

3、10.5为变压器一次侧的电压为10.5kV;(应该与你发电机的输出电压相等。)

4、8为变压器设计序号,代表变压器的性能参数标准,也简接说明大约是哪个年代的产品。

5、现在励磁变压器的型号开头是ZL,设计序号应该是10、11。

6、现在的励磁变,其型号应该是ZLS11-550/10.5(标准的表示法为:ZLS11-550/10,因为10.5kV属于10kV电压等级,10.5kV应该在技术协议上出现。)

自并励发电机的励磁变压器宜采用

一、RCD动作原理

剩余电流动作保护器简称剩余电流保护器(RCD),其功能是检测供电回路的剩余电流,将其与基准值相比较,当剩余电流超过该基准值时,分断被保护电路。具体原理如下图所示:其铁芯包绕了一电气回路的全部载流导体,在磁芯内产生的磁通在一瞬间都与这些导体电流的算术和有关;在一方向流过的电流假设为正(I1),则在相反方向流过的电流就为负(I2)。在无故障的正常回路中I1 + I2=0,在磁芯内没有磁通,线圈内的电动势为零。接地故障电流Id穿过磁芯流向故障点,但却经大地或经TN系统的保护线返回电源。 穿过磁芯的诸导体的电流因此不再平衡,电流差在磁芯内产生了磁通。此电流被称作“剩余”电流,这一原理也被认作,“剩余电流”原理。在磁芯内产生的变磁通在绕组内感应出一电动势,这样就有电流I3流过使脱扣器动作的线圈。如果剩余电流大于能使脱扣器动作的电流值,不论是直接动作的还是经电子,继电器动作的,断路器就要跳闸。二、RCD分类

1. 按照检测信号和工作原理分类可分为电流动作型、交流脉冲型、电压动作型。目前广泛使用的是反映零序电流的电流型剩余电流动作保护装置。2. 按照中间环节所采用的元件分类可分为电磁式、电子式两种。我国生产的剩余电流动作保护装置绝大部分为电子式的,约占90%左右。电磁式剩余电流动作保护装置因制造成本高、价格贵,使用量较少。3. 按照功能分类(1)剩余电流开关。剩余电流动作断路器,用于接通、承载和分断正常工作条件下的电流以及在规定条件下当剩余电流达到一个规定值时,使触头断开的机械开关电器。它不仅与其他断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对剩余电流检测和判断的功能。当主回路中发生剩余电流或绝缘破坏时,剩余电流保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开。(2)剩余电流继电器。组合式剩余电流动作保护装置,在规定的条件下,当剩余电流达到一个规定值时,发出动作指令的电器。其是具有对漏电电流检测和判断的功能,而不具有直接切断和接通主回路功能的漏电保护装置。 它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的剩余电流、接地或绝缘监视保护。(3)剩余电流保护插座。是指具有对剩余电流检测和判断并能切断回路的电源插座。灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。4. 按照剩余动作电流分类(1)高灵敏度型。额定剩余动作电流为30mA及以下的属于高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故。(2)中灵敏度型。30~1000mA属于中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾。(3)低灵敏度型。1000mA以上属于低灵敏度,用于防止剩余电流火灾和监视一相接地事故。5. 按动作时间分类(1)快速型。快速型剩余电流保护装置没有人为的延时,适用于单级保护或分级保护的末级保护。用于直接接触保护时,其剩余电流小于30mA。选用快速型剩余电流保护器,其动作时间与动作电流的乘积不应超过30mA·s。(2)延时型。延时剩余电流保护装置加有人为的延时部件,适用于分级保护的首级保护,因此它只适用于间接接触保护,其剩余动作电流大于30mA。延时时间得优选值为:0.2s、0.4s、0.8s、1s、1.5、2s。(3)反时限型。反时限型剩余电流保护装置是为了更好地配合电流-时间曲线而设计的产品,其特点是剩余电流越大,分断时间越短;剩余电流越小,分断时间越长。其适用于直接接触保护。三、剩余电流保护器的选用要点

1. 对直接接触电击的防护。只作为基本保护措施的附加保护, 不能作为惟一的直接接触保护。此时应选用灵敏度高、动作快速的剩余电流保护器,其动作电流不超过30mA。2. 对间接接触电击的防护。应正确地与电网的系统接地形式相配合。当PEN 线穿过RCD的电流互感器时, 往返的故障电流磁场互相抵消, RCD不能动作, 因此RCD 对TN-C 系统无效, 需改成TN-S系统、TN-C-S系统或局部TT系统才可采用。对于TT系统, 应优先考虑装设剩余电流动作保护器作为防电击的保护措施。3. 对电气火灾的防护,保护器的额定动作电流要远大于触电电击保护的动作电流。引发电气火灾的最低功率为60~ 100W, 要求RCD的额定动作电流不大于300mA时才能可靠预防火灾。4. 选择剩选择剩余电流动作保护器的型式、技术 参数 要充分考虑系统容量、线路正常剩余电流泄流大小 、 应用的场所 、 环境条件 、 系统接线及运行方式等,并 强调负荷终端保护 (如 用户家庭内部安装剩余电流动作保护器 )的正确使用,以确保人生和家庭财产安全 。除此之外, 低压网络单一出线时可在电原端装设保护, 多条馈线时亦可在各馈线端装保护, 集中负荷且容量较大的分支线始端装保护, 最后形成二级保护或三级保护。在确定采用分级保护方式时, 要注意各级保护的动作配合问题, 要因地而宜地选择各级剩余电流动作保护器的动作电流、动作时间、延时以及带附加保护功能。四、额定剩余动作电流的标准值

额定剩余动作电流的标准值为6、10、30、100、300、500mA,额定剩余不动作电流是额定剩余动作电流的标准值的0.5倍;最大分断时间小于0.3秒,部分厂家承诺可以做到0.06秒;五、RCD额定剩余动作电流值的几个选择要点

(1)额定剩余动作电流值应充分考虑电气线路和设备的对地泄漏电流,必要时可以实地测量;(2)使用时需满足(b)电源侧RCD的额定剩余动作电流应至少为负载侧的RCD额定剩余动作电流的3倍;(c)TT系统使用RCD时,预期故障电流通常应大于5倍的额定剩余动作电流;六、泄漏电流的估算

(1)工业与民用供配电设计手册数据:(2)住宅建筑电气设计规范条文说明数据(3)施耐德电气装置应用指南数据当无更精确的数据时,230V, 50Hz电气装置的对地自然泄漏电流可用一下列值来估算:单相或三相回路:,1.5mA/100m。加热地板:1 mA/kW;传真机,打印机:1 mA;微机、工作站:2mA;复印机:1.5mA。一般终端场所选用RCD的额定剩余动作电流小于等于30mA;电流较大时,如大于63A的插座,可考虑采用100mA;为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流小于等于300mA;RCD在现在的家用配电箱中已经十分常见了,现行住宅建筑电气设计规范中要求,插座中可能使用移动式和手握式电气设备时,必须要采用RCD作为保护,且家用剩余动作电流多为30mA。

励磁变压器型号含义

D-单相;S-三相;J-油浸自冷; L-绕组为铝线;Z-有载调压;SC-三相环氧树脂浇注;

SG-三相干式自冷;JMB-局部照明变压器;YD-试验用单相变压器;BF(C) -控制变压器;(C为C型铁芯结构) ;DDG-单相干式低压大电流变压器。注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。

式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。

由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

进而得出:U1/U2=N1/N2

在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。

进而可得:I1/ I2=N2/N1

理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。

参考资料:百度百科--变压器

发电机励磁变压器作用

作用是为发电机励磁装置提供励磁电源。具体表现在:(1)、在发电机未建压之前,机端电压为0,而断路器又将发电机定子线圈与升压变压器的初级线圈断开,发电机线圈没有闭合回路,励磁变压器是安装在万能断路器的前端,汽轮发电机达到一定转速后,合上灭磁开关,发电机与励磁变压器形成闭合回路,按下起励按钮,发电机利用剩磁马上建压(200V~300V),调高汽轮机转速和调节励磁电压可使发电机的输出符合并网要求。(2)、励磁变压器的输出通过整流后,形成直流电供可控硅调节发电机的励磁电源。励磁变压器是一种专门为发电机励磁系统提供三相交流励磁电源的装置,励磁系统通过可控硅将三相电源转化为发电机转子直流电源,形成发电机励磁磁场,通过励磁系统调节可控硅触发角,达到调节电机端电压和无功的目的。通常接于发电机出口端,因发电机出口电压较高,而励磁系统额定电压较低,故需一个降压变压器。

发电机励磁变压器工作原理

发电机励磁调节系统通常分为“手动励磁调节系统”和“自动励磁调节系统”。手动励磁调节系统的工作原理:将励磁机或其它交流电源进行整流,得到直流电源,再将直流电源通过磁场变阻器和灭磁开关接通发电机转子回路,改变磁场变阻器的阻值就可以调节励磁电流的大小,从而达到调节发电机定子电压的目的。(也有采用可控硅整流手动励磁调节系统)

自动励磁调节系统的工作原理:将励磁机或其它交流电源通过可控硅整流装置得到直流励磁电源。利用发电机出口的压变和流变反映发电机电压偏差和无功功率,将偏差信号转换成可控硅的触发信号,根据发电机电压和无功功率自动调节励磁电流。在系统故障时还有自动“强行励磁”功能。

励磁系统具体结构很多,原理大同小异,

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