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1、维普资讯http://www.cqvip.com2007年第1期《安徽电力科技信息》机断水的原因可能是冷却水工作泵跳闸、备用5结语泵未联锁或联锁不成功,工作母线失压以及冷以上发电机断水保护的仿真设计仅仅是针对大型机组静子绕组而设计的,检测和试验效却水系统进入空气等。在处理上,本文中的实时曲线仅仅是针对发电机断水保护模块设计的检果证明,设计是合理的,动作是正确的,达到了验做的一组试验,而未考虑发电机温升的影响,仿真的目的。发电机断水故障保护的模块设计,具体仿因而没有降低机组负荷运行。由于机组运行会真系统中应根据
2、现场设备情况作相应的变动。产生大量的热量,冷却系统故障后在实际处理譬如冷却水压力、流量同时降低是发生断水故的过程中,我们应当考虑降低运行机组的负荷,障的象征,而压力升高流量降低也是断水故障这一方面防止热击穿损坏主设备,另一方面也的另一种象征I对于双水内冷系统机组来说,除为处理故障争取宝贵的时间。了静子断水故障,还有转子断水故障}造成发电淮北发电厂谷民电流互感器变比校验方法的探讨1电流互感器变比校验的特点2校验方法电流互感器的工作原理不同于变压器,变对于保护用电流互感器及计量用电流互感压器铁心内的交变主磁通是由
3、一次线圈两端交器,其变比的正确性非常重要。不管是老标准还流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主是新规程,都把电流互感器新安装交接验收试磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通验和更换电流互感器后的现场变比检查试验列在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电为重要试验项目。虽然电流互感器变比的准确度应由制造部门保证,但由于种种原因,现场试流。验时偶而也能检查出错误(大多是抽头引错)。从电流互感器工作原理可知:决定电流互因此现场变比检查试验成为多年不变的项目。感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之以下讨论两种试验
4、方法和其特点。比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:(1)电流法(1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大I(2)二次负荷的大小,比差和角差随二次①电流法校验原理电流法检查电流互感器变比的试验接线如负荷减小而减小I(3)二次负荷功率因数,随着图1所示。二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大I(4)电源频率的影响;(5)其它因素电流互L‘_J<感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线){(圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数._JI(等,但这是由设计和制造决定的。.(电流互感器变化的误差试验应
5、由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行,而电流互感图1电流法的试验接线器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝i——电流源,包括1台调压器、1台升流数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流器}L、L。——电流互感器一次线圈2个端子;比之倒数,因此测量电压比和测量电流比都可K。、K。——电流互感器二次线圈2个端子;A。——电流表(测量电流互感器一次电流);以计算出匝数比。29维普资讯http://www.cqvip.com2007年第1期《安徽电力科技信息》A2——电流
6、表(测量电流互感器二次电流)U——电压源(1台调压器);L。、L。——电电流法检查电流互感器变比等值电路图如流互感器一次线圈2个端子;K、K2——电流互图2所示。感器二次线圈2个端子;V——电压表,测量电流互感器二次电压;mV——毫伏表,测量电流互感器一次电压。电压法检查电流互感器变比等值电路图如图4所示。图2电流法的等值电路I——电流源;A——电流表;——电流互感器的一次电流;I。——折算到一次侧的电流互感器二次电流、X——电流互感器一次图4电压法的等值电路线圈电阻、漏抗;r2、x2——折算到一次的电流互感
7、器二次线圈电阻、漏抗;Z——电流互感U——电压源;V——电压表;mV——毫器激磁阻抗伏表;Io——电流互感器激磁电流;——电流当电流互感器正常运行时二次线圈处于短互感器一次电压;U。——折算到一次侧的电流路状态,铁心磁密很低,即Z很大。从等值电路互感器二次电压;r、x——电流互感器一次线图可知,当Z很大时,J一J。。圈电阻、漏抗;r。、Xz——折算到一次侧的电流②电流法试验的特点互感器二次线圈电阻、漏抗;Z——电流互感电流法的优点是基本模拟电流互感器实际器激磁阻抗。运行状况(仅是二次负荷的大小有差别),从原当
8、用电压法测电流互感器变比时,一次线理上讲是1种无可挑剔的试验方法,同时能保圈开路,铁心磁密很高,极易饱和造成高电压。证一定的准确度,也可以说是1种容易理解的当电压U。稍高时,励磁电流。增大很多。试验方法。但是随着系统容量的增加,电流互感从等值电路图可得下式:器电流越来越大,可达数万安培。现场加电流至2+o×(r2+皿2):==U1数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎从式中可知引起误差的是I。X(
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