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當發(fā)電機電壓系統(tǒng)的電容電流小于5安時,發(fā)電機的中性點可以不接地運行。在這種情況下,接地故障的指示信號可以由三相五柱電壓互感器的開口三角形線卷的零序電壓給出,利用三個單相互感器來提供零序電壓當然也是可以的。在根據(jù)發(fā)電機結(jié)線方式選擇中性點接地方式時,除了供電可靠性以外,還應注意:發(fā)電機繞組的機械強度;繼電保護的選擇性;接地點的鐵心損壞問題;內(nèi)部過電壓水平。
顯然,要同時滿足上述各方面的要求也是不可能的,所以在每一實際場合下應對問題作具體分析。直接接地對發(fā)電機來說是完全被否定的,主要原因是由于單相接地時的短路電流太大。但是,也應看到大接地電流在一定程度上也有其有利的一面,它有助于實現(xiàn)快速而可靠的差動保護,使故障發(fā)電機從電網(wǎng)中切除出來,使原動機停止發(fā)出功率,減滅磁場,使中性點斷路器跳閘,起動防火設備等等。
接地電阻柜廠家介紹經(jīng)小阻抗接地雖可保留上述優(yōu)點,伹畢竟缺點較多,所以也沒有得到廣泛的應用。為了防止鐵心損壞的危險,往往需要設法把接地電流限制到10安以下。當發(fā)電機與變壓器成組運行時,可采用大阻抗接地的方式,在具體裝置方面,以次級線卷接有電阻的接地變壓器為佳,也可以采用消弧線圈接地的方式,特別是在機組容量較大時。
在其它的結(jié)線方式下,一般均采用經(jīng)消弧線圈接地或不接地的運行方式,其中消弧線圈系采用于電容電流大于5安的情況下。電阻柜基本實現(xiàn)了全智能化在柜體上加裝32位單片機的智能控制器,可以用于監(jiān)測中性點不平衡電流、電阻片、電阻柜的溫度??捎涗泦蜗嘟拥毓收蠒r電流大小,接地時間、電阻片、電阻柜的溫度變化及接地動作次數(shù),并預留通迅接口,可將檢測記錄的信息傳遞至主控室。