高压与低压发电机:本质区别与优势解析

高压发电机和低压发电机的本质区别

本质是电压不同。
不同的定子电压与状态电流不同。
目前,8 00kW较高,低体积之间的边界。
使用低压灯的优点是节省投资并减少经理的需求。
投资的收集不仅是发电机按钮。
这些包括按钮和控件等问题。

高压发电机组比低压发电机组有什么优势

与低压发电机速率一样,高压发电机速率也可以用作数据和通信等中心中不间断的电源系统中电源的安全服务。
当电源被中断并通过手动或自动开关以自动切换开关将开关打开时,它会立即启动,而不是网络电流。
高压发电机组的出色特征是:其中大多数提供了1 0 kV的高压(少数3 .5 kV和6 .3 kV);起始性能很大,通常超过1 000 kVa;输出电流很小,仅是具有相同起始性能的低压发电机的五分之一。
根据用户单元的实际情况和电力需求,可以创建一个不间断的电源系统,该电源系统可以充分利用高压发电机速率的属性,并且投资领域比低电压发电机的投资区域要强。
无论它是否是用于数据和通信中心的新电源系统,它是否是增加电力能力的新电力供应系统,都很难为附近的大型大型设备找到合适的安装室,并且可以将高压发电机用作主电源的备用电源。
将其安装在办公室和住宅区外,那里通风和废气光滑,声音不仅仅散布。
这还使用了高压发电机组的输出电压,低电流,长距离杆的传输损失低和电压降低。
作为主要电源的备用电源,当主要电源被中断时,高压发电机套件发送的1 0kV高电压将切换到主要分配网络(1 0KV)高压侧的主要功率(1 0KV)或基于二级约束网络的低电量侧(4 00V)的低电量侧(4 00V)的特定设备(4 00V)等电源,是否必须在电源等等等。
1 0 kV/4 00 V -Step -Transformer的开始端具有一个平行的分支,该分支直接带有空调系统,提供了电力,1 0 kV高压呼叫者或其他不适合电力故障的高压设备。
可以在主要分销网络的1 0 kV主路上考虑高压页面。
这不仅与某些重要的高压设备的电力消耗需求相对应,而且还支持其他电子和电气设备的运行,除了传递数据和UPS不间断的通信中心中的电源系统外,在升降机变压器的输出中,电压低。
应该注意的是,在高压页面上,无论它是自动开关设备还是手动开关设备,都必须批准电源部门。
如果数据和通信中心没有1 0 kV的高压电气设备,但仍然希望打开分销网络的1 0 kV高压页面,则必须估算高压开关设备,安装点等的成本。
按计划,在高压发电机速率和二级分配网络损耗侧的电流之间切换。
首先,我们必须添加一个与不间断的电源系统相同的电源容量的升压变压器,然后在降低1 0 kV后的低压侧篮网切换到4 00 V.这是不间断的电源系统的方式,这些模式通常用于现代数据和通信中心。
从上面的分析可以看出,高压发电机组具有良好的张力波形和出色的动态性能和出色的格栅连接功能。
它们通常用于重要领域,例如环保的发电,船舶,石油,技术机器,电力,能源,移动电站和电源系统。
在每个环境中,您都有良好的性能和极高的可靠性。
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高压 发电机组与低压发电机组的区别

参数和高压发生器集与低压发生器集之间的性能之间的差异主要反映在发电机组件和分布系统中。
1 体积和重量之间的差异。
高压发电机组使用高压发生器,并增加了由于电压水平的增加而增加了绝缘要求。
因此,发电机组件的体积和重量大于低压设备的体积和重量。
因此,1 0kV发电机组的整个体的体积和重量略大于低压装置的体积和重量。
除了发电机组件的微小差异外,外观没有很大的差异。
2 接地方法的差异。
两个发生器集的中性点接地方法不同。
3 8 0V设备的绕组是恒星形的接线,通常,低压系统是中性点的直接接地系统。
因此,发电机的恒星接线的中性点设置为可绘制的类型,必要时可以直接接地。
1 0kV系统是一个小的电流接地系统,中性点通常是通过接地电阻接地或不接地的。
因此,需要中性点分配设备,例如低压设备,1 0kV单元,电阻柜和接触柜。
3 不同的保护方法。
高压发电机组通常需要安装快速制动保护,过载保护和地面保护。
如果在操作过程中发生高压发电机集,则对人员和设备有很大的安全风险,因此有必要保护地面。
发电机的中性点被电阻扎根。
如果发生单相缺陷,则可以检测到经过中性点的缺陷电流,并且继电器保护可以实现运输或阻止保护。
发电机的中性点以电阻为基础,这可以限于发电机允许的损伤曲线,并且发电机可以通过缺陷操作。
地面电阻使您可以有效检测地面缺陷并驱动继电器保护。
与低压单元相比,需要使用电阻柜和接触柜等中性点分配设备。
如果需要高压发电机组,则需要差分保护。
它为发电机的定子绕组提供了三个相电流的差分保护。
测量发电机每个线圈集中的两个插座中的当前变压器,以测量线圈内部和外部线圈之间的电流差,以确定线圈的绝缘条件。
如果生成两个相或三段或地面,则在两个变压器中检测到缺陷电流并引导保护。