新思达(图)-发电机电阻柜产品技术特点-发电机电阻柜
作者:新思达2020/4/4 4:53:04







电阻柜的执行标准如下所示:

DL/780-2001 配电系统中性点接地电阻器

GB6450 干式电力变压器

DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GB/T16927-1997 高电压试验技术

GB1208-1997 电流互感器

GB4208-93 外壳防护等级(IP代码)

IEEE32-1972标准 中性点接地装置的技术、术语和试验

GB311.1-1997 高压输配电设备的绝缘配合

DL/T593-1996 高电压开关设备的共用订货技术条件

GB5 150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准




数据中心应用的高压柴油发电机组中性点接地问题应如何考虑?

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发电系统中性点接地是一综合技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、自动装置的配置、动作状态、系统稳定及接地装置等问题有密切关系。

高压柴油发电机系统的接地方式有中性点不接地、中性点经电阻接地(按电阻值分为低电阻接地和高电阻接地)和中性点经消弧线圈接地(谐振接地)。

非有效接地系统与有效接地系统优缺点的比较如下。

非有效接地系统优点:

1)供电可靠性高。由于系统单相接地时,没有形成电源的短路回路,而是经过三相线路的对地电容形成的电流回路,回路中通过的电容电流较小,发电机电阻柜所具备的优势,达不到继电保护装置的动作电流值,故障线路不跳闸,6KV发电机接地电阻柜,只发出接地报警信号。有关电力规程规定系统可带单相接地故障点运行2 h,在2 h内排除了故障就可以不停电,从而提高了供电可靠性。

2)单相接地时,不易造成或轻微造***身和设备安全事故。

非有效接地系统缺点:

1)因系统单相接地故障时,非故障相对地电压升高到正常时的3倍,因此系统的绝缘水平应按线电压设计。由于电压等级较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占有较大的比重,所以此种接地方式对电压较高的系统不适用。

2)单相接地时,易出现间歇性电弧引起的谐振过电压,幅值可达电源相电压的2.5~3倍,足以危及整个网络的绝缘。

有效接地系统或大电流接地系统优点包括:系统过电压水平和输变电设备所需的绝缘水平较低。系统的动态电压升高不超过系统额定电压的80%,发电机电阻柜,在高电压电网中采用此种接地方式可降低设备及线路造价,有显著的经济效益。

有效接地系统或大电流接地系统缺点:单相接地故障时,单相接地电流很大,致使断路器跳闸,影响供电可靠性。由于单相短路电流有可能超过三相短路电流,影响对断路器的分断能力的选择,且对通信线路产生干扰。


近年来,云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱,数据中心是信息化的基础,因此信息化产生、计算机及服务器在各行各业的发展使得数据中心机房的项目数量、规模大幅增长。而供配电系统是数据中心机房扩建中必要的一环。按照***标准,数据中心机房供配电系统必须有柴油发电机作为备用电源,发电机电阻柜产品技术特点,进而保证了数据中心供电的可靠性。

然而,发电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力。




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