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柴油发电机组故障放电的原因

发布日期:2016-01-20 作者: 点击:

    大型发电机故障放电的特性

  1.内部放电

  在绝缘体内部气隙放电时,气隙中电荷的交换和电荷累积的变化直接反映到绝缘体两端电极(或导体)上电荷的变化o这两者之间的关系.可以通过等效电路子以分析。如图2.1所示。

  以最简单的平板电容器为例,在图2.1(a)中假定一平板电容器的固体介质内部有一个气泡.则此绝缘系统可用气泡的等效电阻Rc与电容cf、气泡与介质串联部分的等效电阻R5及电容cb以及其他部分介质的等效电阻兄和电容cd组成的串并联等效电路来表示,如图21(b)。由于气泡中每次放电时间都很短暂,

  2.槽放电

  当放电电极接地、不放电电极接高压时,在施加电压的正半周出现的放电次数多;而负半周放电次数少。这是因为在外施电压的正半周,导体为负极性,此时无正离子累积撞击阴极产生二次电子发射,因此起始放电电压较高,放电波形显示的特点为放电量大旦放电次数多;在外施电压的负半周,由于导体为正极不易发射电子,因此放电次数少,当发射电子时同时产生的正离子会撞击阴极产生二次电子发射,因而起始放电电压比在外施电压正半周时低,所以放电波形的特点是放电量小且次数少。当榴中有气隙时,槽壁与线捧之间面积较大,相当于电容C较大(c‘=(551)/4),因此槽放电属电容型高能量放电,对绝缘破坏迅速.危害较大。

  3.端部表面放电

  只要把电极与介质表面之间发生放电的区域所构成的电容记为cc.与此放电区域串联部分介质的电容记为cb.其他部分介质的电容记为ca,则上述的等效电路及放电过程同样适用于表面局部放电。不同的是现在的气隙只有一边是介质、而另一边是导体.放电产生的电荷只能累积在介质—边。因此来积的电荷少了、受

  不容易在外加屯压绝对值的下降相位上出现放电:另外,如果电极系统是不对称的.放电只发生在其‘tI.·个电极的边缘,则出现的放电图形是不对称的c当放电电极接高见,不放电屯极接地时.在施加电压的负半周出现放电脉冲的放电景小.放电次数多;而正半周放电量大.放电次数少;这是因为导体在负极件时容易发射电于。同时正离子撞击明极产生二次电子发别、使得电极周围气体的起始放电电压低,出而放电量小而放电次数多;柴油发电机组品牌


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柴油发电机组的性能等级

国家标准GB/T2820. 1—1997《往复式内燃机驱动的交流发电机组》第一部分:用途、定额和性能中的第7条对柴油发电机组规定了四级性能。

(1)G1级性能要求适用于只需规定其电压和频率的基本参数的连接负载。主要作为一般用途,如照明和其他简单的电气负载。

(2)G2级性能要求适用于对电压特性与公用电力系统有相同要求的负载。当其负载变化时,可有暂时的然而是允许的电压和频率偏差。如照明系统、泵和风机等。

(3)G3级性能要求适用于对频率、电压和波形特性有严格要求的连接设备。如无线电通信和晶闸管整流器控制的负载。

(4)G4级性能要求适用于对频率、电压和波形特性有特别严格要求的负载。如数据处理设备或计箅机系统。


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