水电厂的厂用电与直流系统
- 格式:doc
- 大小:58.00 KB
- 文档页数:7
.1.同步发电机并列时脉动电压周期为20s,则滑差角频率允许值ωsy为( A )。
A、0.1%B、0.2%C、0.26%D、0.52%2. 同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是( D )。
A、三角波B、正弦波C、方波D、正弦脉动波4. 同步发电机励磁系统由( A )组成。
A、励磁调节器、励磁功率单元B、同步发电机、励磁调节器C、同步发电机、励磁功率单元D、同步发电机、励磁调节器、励磁系统5. 同步发电机并列方式包括两种,即( B )。
A、半自动准同期并列和手动准同期并列B、准同期并列和自同期并列C、全自动准同期并列和手动准同期并列D、全自动准同期并列和半自动准同期并列6. 在电力系统通信中,由主站轮流询问各RTU,RTU接到询问后回答的方式属于( D )。
A、主动式通信规约B、被动式通信规约C、循环式通信规约D、问答式通信规约7. 下列同步发电机励磁系统可以实现无刷励磁的是( A )。
A、交流励磁系统B、直流励磁系统C、静止励磁系统D、自并励系统8. 某同步发电机的额定有功出力为100MW,系统频率下降0.5Hz时,其有功功率增量为20MW,那么该机组调差系数的标么值R*为( C )。
A、20B、-20C、0.05D、-0.059. 下列关于AGC和EDC的频率调整功能描述正确的是( D )。
A、AGC属于频率一次调整,EDC属于频率二次调整。
B、AGC属于频率一次调整,EDC 属于频率三次调整。
C、AGC属于频率二次调整,EDC属于频率一次调整。
D、AGC属于频率二次调整,EDC属于频率三次调整。
10. 在互联电力系统中进行频率和有功功率控制时一般均采用( D )。
A、有差调频法B、主导发电机法C、积差调频法D、分区调频法11. 电力系统的稳定性问题分为两类,即( B )。
A、静态稳定与动态稳定B、静态稳定与暂态稳定C、暂态稳定与动态稳定D、电磁稳定与暂态稳定12. 电力系统状态估计的正确表述是( A )。
水轮发电机组值班(上)第一篇水电厂辅助设备及厂用电系统第一章水力发电概论复习题一、填空题:1、河段水能数值的大小取决于水的落下高度和水量的大小。
(也就是落差和水量两个要素。
)2、从天然水能到生产电能的过程中,各种损失有蒸发、渗漏损失、水头损失、功率损失。
3、水电厂的开发方式有抬水式开发、引水式开发、混合式开发、潮汐式水电厂、抽水蓄能电厂、梯级水电厂。
4、水电厂的水工建筑物有拦水建筑物—坝、泄水建筑物、闸门、用水建筑物—水电厂进水建筑物和厂房。
5、闸门从其结构来看,其类型有平板闸门和弧形闸门。
6、水库的特征水位有死水位、正常蓄水位、防洪限制水位、防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位。
7、水电厂在系统中的运行原则是8、泄水建筑物的作用是宣泻洪水。
9、泄水建筑物按泄流方式可分为溢洪道和深水泄水道。
10、水电厂的装机容量从设计角度包括最大工作容量、备用容量、重复容量。
二、选择题1、水电站的出力公式为:( b )(a)P=9.81QH;(b)P=9.81ηQH;(c)P=KQH;(d)E=0.00272WH2、抽水蓄能电厂在电力系统中的主要作用是( d )(a)抽水;(b)发电;(c)蓄能;(d)削峰填谷。
3、按坝的受力情况和结构特点分为( c、d )(a)溢流坝;(b)混凝土坝;(c)拱坝;(d)重力坝。
4、多年调节水电厂在系统中一般( b、d )(a)担任基荷;(b)担任峰荷;(c)侒保证出力工作;(d)可担任备用任务。
5、防洪限制水位是指( c )(a)水库削落的最低水位;(b)允许充蓄并能保持的高水位;(c)汛期防洪要求限制水库兴利允许蓄水的上限水位;(d)水库承担下游防洪任务,在调节下游防护对象的防洪标准洪水时,坝前达到的最高水位。
三、判断题1、水轮机效率(ηr )和发电机效率(ηc)之积就是水电厂效率。
(√)2、潮汐式水电厂只有在落潮时才能发电。
(×)3、抽水蓄能电厂因为抽水用的电比放水时发出的电要多,所以抽水蓄能电厂在电力系统中没有什么作用。
浅谈水电厂直流系统的重要性摘要:直流系统是水电厂的重要组成部分,是发电厂安全、可靠运行的重要保障。
水电厂直流系统由直流控制电源、蓄电池组、直流开关及二次回路等部分组成。
由于其功能的重要性,我们将其分为主供电电源、运行操作电源、测量及控制电源三大部分。
其中,主供电电源是发电厂及变电所的主要设备,它为整个发电厂和变电所的电力供应提供稳定可靠的电能,因此必须确保其稳定可靠供电。
在对水电厂直流系统进行维护时,我们要综合考虑各方面因素,其中包括对设备可靠性的要求、对成本费用的控制、对运行操作灵活性的要求以及对运行人员培训和管理的要求等。
在此,本文将从水电厂直流系统存在的问题出发,提出合理建议。
关键词:水电厂;直流系统;蓄电池;引言:在发电厂中,直流系统是一个独立的部分,它由蓄电池组、充电机、蓄电池、直流控制和保护装置等设备组成。
它主要是通过电力电子元件来实现对直流电源的控制,同时为厂内其他电气设备提供可靠的电源。
在发电厂中,电力电子元件通常采用有刷直流电机或者是无刷直流电机。
但是无刷直流电机的维护较为困难,并且在使用过程中会发生故障。
本文就以这两种直流电机为例,对水电厂中的电力电子元件进行探讨。
一、概述水电厂中直流系统的作用就是对直流电源进行控制,使直流系统为厂内其他电气设备提供可靠的电源。
其中,蓄电池组主要用于对厂内其他电气设备提供可靠的电源,它由蓄电池、充电机等组成,它能够使厂内其他电气设备在用电高峰期进行供电,以保障厂内其他电气设备的正常运行。
而充电机则是用于对蓄电池组进行充电,它能够在电能不足时及时给蓄电池组充电,以保证厂内其他电气设备的正常运行。
蓄电池则是作为直流系统中的储能装置,它能够将蓄电池组中多余的电能储存起来,等到电能耗尽时再进行充电。
直流控制和保护装置是保证水电厂正常运行的关键设备,它能够对直流电源进行控制,同时还能够对厂内其他电气设备进行保护。
二、直流系统的构成1、蓄电池直流系统中的蓄电池有两种:一种是铅酸蓄电池组,它是由铅和酸铅制成的;另一种是磷酸铁锂电池,它是由磷酸铁锂极板和电解液组成。
第一节发电厂的厂用电一、厂用电和厂用电率在火电厂和水电厂的生产过程中,都需要许多机械为主要设备和辅助设备服务,以保证发电厂的正常生产,这些机械设备称为厂用机械。
厂用机械除极少数(如汽动给水泵),都用电动机拖动。
所有厂用电动机的用电,以及全厂其它方面,如运行操作、试验、修配、照明等的用电,统称为厂用电。
为了维持发电厂的正常运行,必须保证厂用电的可靠性。
在一定时间内,如一月或一年内,厂用电的耗电量占发电厂总发电量的百分数,称为发电厂的厂用电率。
降低厂用电率可以降低发电厂的发电成本,同时相应地增大了对系统的供电量。
因此运行中要“少用多发”,提高发电厂的经济效益。
发电厂的厂用电率与发电厂和类型、自动化程度等有关。
一般凝汽式火电厂的厂用电率为5%-8%,热电厂的厂用电率为8%-10%,水电厂的厂用电率为0.2%-2.0%。
二、水电厂的主要厂用负荷(1)机组自用电部分,压油装置油泵、机组调速和轴承润滑系统用油、水内冷水系统、水轮机项盖排水泵、漏油泵、主变压器冷却设备等。
(2)全厂公用电部分:厂房吊车、快速闸门启闭设备、闸门室吊车、尾水闸门吊车、蓄电池组和浮充电装置、空气压缩机、中央修配厂、滤油机、全厂照明等。
三、厂用电负荷按重要性分类厂用电负荷,按其用电设备在生产中的作用,以及中断供电时对设备,人身造成的危害程度不同,按其重要性一般分为四类:(1)一类负荷:凡短时(包括手动切换恢复供电所需的时间)停电,可能影响人身和设备安全,使主设备生产停顿或发电量下降的负荷,如火电厂的给水泵、吸风机等;水电厂的水轮发电机的调速和润滑油泵、空气压缩机等。
对一类负荷应有两个独立的母线供电,当一个电源失去后,另一个电源立即自动投入。
以一类厂用电动机应保证自启动。
(2)二类负荷:允许短时停电(几秒甚至几分钟),但是停电时间过长可能损坏设备或引起生产混乱的负荷。
如火电厂的工业水泵、输煤机械等,水电厂的大部分厂用负荷。
对二类负荷,应有两个独立电源供电的母线供电,一般允许采用手动切换。
1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(1)火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。
火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。
火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。
(2)水力发电厂:水力发电是将高处的河水(或湖水、江水)通过导流引到下游形成落差推动水轮机旋转带动发电机发电。
以水轮发电机组发电的发电厂称为水力发电厂。
水力发电厂按水库调节性能又可分为:①径流式水电厂:无水库,基本上来多少水发多少电的水电厂;②日调节式水电厂:水库很小,水库的调节周期为一昼夜,将一昼夜天然径流通过水库调节发电的水电厂;③年调节式水电厂:对一年内各月的天然径流进行优化分配、调节,将丰水期多余的水量存入水库,保证枯水期放水发电的水电厂;④多年调节式水电厂:将不均匀的多年天然来水量进行优化分配、调节,多年调节的水库容量较大,将丰水年的多余水量存入水库,补充枯水年份的水量不足,以保证电厂的可调出力。
(3)核能发电厂:核能发电是利用原子反应堆中核燃料(例如铀)慢慢裂变所放出的热能产生蒸汽(代替了火力发电厂中的锅炉)驱动汽轮机再带动发电机旋转发电。
以核能发电为主的发电厂称为核能发电厂,简称核电站。
根据核反应堆的类型,核电站可分为压水堆式、沸水堆式、气冷堆式、重水堆式、快中子增殖堆式等。
(4)风力发电场:利用风力吹动建造在塔顶上的大型桨叶旋转带动发电机发电称为风力发电,由数座、十数座甚至数十座风力发电机组成的发电场地称为风力发电场。
(5)其他还有地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。
2锅炉的循环方式有几种,简述其含义?答:火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为自然循环,强制循环,直流锅炉三种类型。
依靠工质的重度差而产生的循环流动称为自然循环。
水电站直流系统的原理水电站直流系统的原理是利用水流能将机械能转换为电能的原理,通过水轮机、发电机和变压器等设备实现能量的转换和输送。
其中,水轮机是将水流的动能转换为轮转动能的机械装置,发电机则是利用轮转动能转化为电能的装置。
而变压器则用于调节输电电压,确保电能安全高效地传输。
水电站直流系统通常包括水利工程、水轮机设备、机电设备和输电线路等部分。
一、水利工程水利工程是水电站的核心部分,主要包括水库、大坝、引水系统和放水系统。
水库是水电站的储水部分,通过蓄水调节水流,平衡电网负荷。
大坝用于阻止水流,增加水流速度和压力。
引水系统用于将水从水库引导至水轮机,通过调控流量和水头来控制发电机的输出。
放水系统则是用来将水排出水轮机,保证水流持续不断,供给下游使用。
二、水轮机设备水轮机是将水流的动能转化为机械能的关键设备。
水轮机通常由导水管、水轮机轮盘和引水口组成。
当水从引水口注入轮盘中,水流的动能将水轮机轮盘转动。
水轮机将水流的动能通过主轴传递到发电机,通过与发电机的耦合实现机械转换为电能。
水轮机按其结构可以分为斜流式水轮机、混流式水轮机和轴流式水轮机等,不同类型的水轮机适用于不同的水库和水流条件。
由于直流发电对电能的稳定性要求较高,水电站通常采用斜流式水轮机,其结构紧凑,能够提供较稳定的输出电能。
三、机电设备机电设备主要包括发电机和变压器。
发电机是将机械转动能转化为电能的装置。
根据不同的转子结构和工作原理,发电机可以分为同步发电机和异步发电机等。
水电站一般采用同步发电机,通过转子与水轮机轴相连,将水轮机传递的机械能转换为电能。
发电机输出的电能通常是交流电,为了将电能输送到电网上,需要通过变压器进行电压调节和输电。
变压器通过变换电压和电流的比例,使得发电机输出的电能能够满足输电线路的需求。
四、输电线路输电线路用于将水电站发电的电能输出到用电地点。
直流输电有较低的电流损耗和高的输电效率,因此在水电站直流系统中通常采用直流输电。
直流电源系统工作原理
直流电源系统的工作原理如下:
1. 交流电源供应- 从电网获得的交流电源先经过变压器降压,
然后进入整流器。
2. 整流器转换- 整流器将交流电转换为直流电。
整流器中通常
采用二极管或者可控硅等器件,将交流电的正半周或者负半周削平,输出为单向脉动的直流电。
3. 滤波器滤波- 由于整流后的直流电仍然有脉动成分,需要通
过滤波器来平滑输出电压。
滤波器通常采用电容器和电感器组成,电容器可以储存电能使电压平滑,而电感器则可以阻挡高频噪声。
4. 稳压器稳压- 稳压器用于保持输出电压的稳定性。
稳压器通
常采用稳压电路,通过负反馈原理,监测输出电压,并通过控制电压调节器的引脚来调整输出电压,使其保持在设定的稳定值。
5. 输出电源- 经过稳压调整后的直流电作为输出电源供应给需
要的设备。
输出电源通常设计为可调节或固定稳压的直流电源,根据实际需要来提供恒定输出电压和电流。
整个工作过程中,直流电源系统需要准确地将交流电转换为直流电,并滤除脉动和噪声,同时保持输出电压的稳定性,以满足各种设备对电源的要求。
水电厂的厂用电与直流系统一、水电厂的厂用电1.水电厂的厂用电概念水电厂机电辅助设备用电及照明用电称为水电厂的厂用电2.厂用电负荷由以下几部分组成一类负荷:重要机械及监控、保护、自动装置等二次设备用电;允许电源中断的时间,仅为电源操作切换时间,它们停止工作后,会引起主机减少出力或停止发电,甚至可能使主机或辅助设备损坏。
对于水电厂的一类负荷,一般都设置两台以上相同的设备,其电源各自独立,当一台设备停电或故障后,另一台设备还可以正常工作,这样就不会因为一台设备故障而影响机组的安全生产。
因此,对于大中型水轮发电机组的机旁动力盘,一般都分成两段,各段电源相互独立,而且两段电源之间还装设有备用电源自动投入装置,两段电源互为备用,以提高供电的可靠性。
二类负荷:次重要机械它们停止工作后,一般不会影响水电站机组的出力,可由运行人员采取措施使它们恢复工作。
允许短时停电数十分钟,但必须设法恢复。
三类负荷:不重要机械,允许较长时间停电,当它们停止工作后,可以较长时间进行修理以恢复工作,不会影响水电站的运行。
水电厂厂用电系统的作用是能够保证各类负荷的正常供电,在事故时能保证一类负荷的供电,来满足水电厂安全、经济、稳定运行的需要。
3、水电厂对厂用电接线的基本要求水电厂厂用电供电可靠性的高低,将直接影响到安全生产的好坏。
为了保证厂用电的连续、可靠供电,厂用电应满足下列基本要求:(1).安全可靠,运行灵活厂用电接线方式和电源容量应能适应正常供电、事故时备用等方面的要求,同时还应满足切换操作的方便。
一旦发生事故时,应能尽量缩小事故范围,并能将备用电源及设备及时地投入,发生全厂停电时,应能尽快地从系统中取得供电电源。
(2).投资少,运行费用低,接线简单、清晰在考虑安全可靠的同时,还必须注意到它的经济性。
因为不必要的相互连接,过多的备用设备和备用电源,不但会造成基建投资费用的浪费和运行费用的增加,而且还将使厂用电接线复杂、运行操作繁琐、增加设备的故障机会和维修工作量等。
水电厂的厂用电与直流系统一、水电厂的厂用电1.水电厂的厂用电概念水电厂机电辅助设备用电及照明用电称为水电厂的厂用电2.厂用电负荷由以下几部分组成一类负荷:重要机械及监控、保护、自动装置等二次设备用电;允许电源中断的时间,仅为电源操作切换时间,它们停止工作后,会引起主机减少出力或停止发电,甚至可能使主机或辅助设备损坏。
对于水电厂的一类负荷,一般都设置两台以上相同的设备,其电源各自独立,当一台设备停电或故障后,另一台设备还可以正常工作,这样就不会因为一台设备故障而影响机组的安全生产。
因此,对于大中型水轮发电机组的机旁动力盘,一般都分成两段,各段电源相互独立,而且两段电源之间还装设有备用电源自动投入装置,两段电源互为备用,以提高供电的可靠性。
二类负荷:次重要机械它们停止工作后,一般不会影响水电站机组的出力,可由运行人员采取措施使它们恢复工作。
允许短时停电数十分钟,但必须设法恢复。
三类负荷:不重要机械,允许较长时间停电,当它们停止工作后,可以较长时间进行修理以恢复工作,不会影响水电站的运行。
水电厂厂用电系统的作用是能够保证各类负荷的正常供电,在事故时能保证一类负荷的供电,来满足水电厂安全、经济、稳定运行的需要。
3、水电厂对厂用电接线的基本要求水电厂厂用电供电可靠性的高低,将直接影响到安全生产的好坏。
为了保证厂用电的连续、可靠供电,厂用电应满足下列基本要求:(1).安全可靠,运行灵活厂用电接线方式和电源容量应能适应正常供电、事故时备用等方面的要求,同时还应满足切换操作的方便。
一旦发生事故时,应能尽量缩小事故范围,并能将备用电源及设备及时地投入,发生全厂停电时,应能尽快地从系统中取得供电电源。
(2).投资少,运行费用低,接线简单、清晰在考虑安全可靠的同时,还必须注意到它的经济性。
因为不必要的相互连接,过多的备用设备和备用电源,不但会造成基建投资费用的浪费和运行费用的增加,而且还将使厂用电接线复杂、运行操作繁琐、增加设备的故障机会和维修工作量等。
(3).分段设置,互为备用对于大中型水电厂,其厂用母线应分段运行,每一段母线上应有独立的工作电源和备用电源,并装设备用电源自动投入装置,以防在一段母线发生事故时,导致厂用电全部消失的事故。
.(4).与电气主接线的关系厂用电接线应根据电气主接线的方式来考虑,尤其是高压厂用备用电源的引接问题。
厂用电接线对有无厂外系统电源以及电厂在电力系统中所处的地位等应做统一考虑。
(5).整体性厂用电接线要考虑到电厂分期建设、连续施工等情况。
对全厂性的公用负荷,要结合远景全面规划、统一安排、便于过渡。
对扩建工作,应充分注意到原厂用电系统的特点,做到厂用电系统的整体性。
4.厂用电电源的种类①由主发电机通过厂用变压器或电抗器给厂用电系统供电。
②装设独立的厂用电电源③有些电厂为保证泄水建筑物能可靠供电,还设有柴油发电机组作为紧急备用电源。
④从系统中引入电源作为水电厂的厂用电或事故备用电源,即外来电源。
5.了解厂用电系统常见的两种备用方式①暗备接线方式没有明显断开备用电源,只是几个工作电源之间互为备用的接线方式,称为暗备用接线方式。
②明用接线方式正常情况下,有明显断开备用电源的接线方式称为明备用接线方式;6.备用电源自动投人装置(AAT)(1)备用电源自动投入装置概念备用电源自动投入装置就是当工作电源因故障断开后,能自动、迅速地将备用电源投人工作或将用户切换到备用电源上,使负荷不至于停电的一种装置。
(2)备用电源方式分类明备用接线方式正常情况下,有明显断开备用电源的接线方式称为明备用接线方式;暗备用接线方式没有明显断开备用电源,只是几个工作电源之间互为备用的接线方式,称为暗备用接线方式。
(3)AAT装置应该满足下列基本要求ⅰ.工作母线电压无论因何种原因消失时,AAT装置均应启动,使备用电源自动投入,以确保不问断地对负荷供电;ⅱ.电源断开后,备用电源才能投入。
为了防止将备用电源投入到故障元件上,而造成事故扩大;ⅲ.AT只应动作一次。
AAT只应动作一次。
由于只有在工作母线发生永久性故障的情况下,才会引起备用电源投入后,继电器保护动作将备用电源断开。
而这种情况下,AAT再次动作成功的希望很小,反而可能因系统受到多次冲击而扩大事故。
ⅳ.动作应迅速。
保证在躲过电弧去游离时间的前提下,尽可能快地投入备用电源。
ⅴ.在电压互感器二次侧熔断器熔断时,不应误动作,因为此时工作母线并未失去电压。
ⅵ.备用电源无压时AAT装置置应不动作。
ⅶ.运行方式应灵活。
在一个电源同时作为几个工作电源的备用电源的情况下,当备用电源已替代某一工作电源后,若其他工作电源又被断开,AAT 仍应动作;为满足上述基本要求,AAT装置一般由启动、自动合闸两部分组成。
启动部分的作用是,当母线因各种原因失去电压时,断开工作电源;自动合闸部分的作用是,在工作电源断开后,将备用电源断路器投人。
7.厂用配电装置低压开关电器,通常是指工作电压在交流l000V或直流1200V及以下,用来切断或接通电路的电器。
常用的有闸刀开关、自动空气开关、接触器和磁力启动器等。
(1).闸刀开关’闸刀开关利用拉长电弧来灭弧,是最简单的低压开关电器,用来作为接通、切断小电流电路和很小容量的电动机全电压启动的开关电器,还可配合自动空气开关来隔离电压。
闸刀开关只能手动操作,用做开关电器时必须配合熔断器,在发生短路故障或过负荷时,由熔断器自动切断电路。
(2).自动空气开关自动空气开关是一种可以用手动或电动分、合闸,而且在电路过负荷或欠电压时能自动分闸的低压开关电器。
可用作非频繁操作的出线开关或电动机的电源开关。
(3).接触器接触器是一种可供远距离操作和自动控制,而且可以进行频繁操作的低压开关电器。
(4).磁力启动器磁力启动器由三极交流接触器和两个热继电器(串接在两相中)组合而成,它主要用作直接启动的鼠笼式感应电动机的远方控制设备。
在过负荷时,其中的热继电器加热元件在电流作用下加热双金属片,使之弯曲,热继电器触点分离,使接触器电磁线圈断电而释放,电动机停止运行。
磁力启动器可以保护电动机过负荷。
(5).厂用高压开关电器厂用电系统中,用于3~lOkV电压等级的开关称为厂用高压开关。
根据其能否移开的特性可分为:①移开式小车开关,②固定式开关;根据其灭磁介质的不同可分为:①少油断路器②真空断路器③sF6断路器。
由于移开式小车开关在移开后有明显的断开点,所以不用配置隔离开关;且当移开式小车开关损坏后,只需将相同参数的备用小车开关插人即可恢复使用。
(4)厂用电动机的运行分类:①高压电动机--额定电压为6kV、3kV;②低压电动机--额定电压为220V/380V;a.电动机的允许温度和温升电动机在运行中,温度和温升不允许超过允许值,否则影响电动机的寿命(绝缘)乃至损坏电动机,b.电动机运行时,电压与频率的允许变化范围电动机在运行中规定了电压、频率的允许变化范围。
当频率在额定值时,电动机可以在95%。
ll0%U。
范围内运行,其额定出力不变。
频率的变化,将会导致电动机的转速和转矩变化,对电动机的运行及其产品质量都会带来危害,因此在正常运行中,必须保持频率在规定的允许范围内。
c.电动机振动值及窜动值的允许范围电动机在设计、制造和安装不良情况下,会造成电压不对称或机械不平衡,导致振动发生。
振动严重时不仅会使电动机机械部分的零件疲劳断裂,而且会增加电动机的发热和磨损,影响电动机的使用寿命,所以对电动机振动值也必须加强监视。
8.异步电动机的启动特点(1).启动电流大启动瞬间,由于定子旋转磁场以很高的速度切割转子导体,使其感应很高的电动势和产生很大的电流,以便使转子旋转起来,这时电动机的定子电流即为启动电流,一般为电动机额定电流的4—7倍。
会引起厂用母线电压显著下降,这样就会对接在同一母线上的电动机的运行状态造成不良影响。
一般电动机不易频繁启动,特别是大容量电动机,较大的启动电流,对电机本身造成热量积累,这不仅增加了能量损耗,而且使电动机的绝缘因过热而加速老化,缩短了电动机的使用寿命,严重时甚至烧毁电动机。
为此规定,在正常情况下,允许在冷态下连续启动2~3次,在热态下连续启动l~2次,在事故处理时,可以视具体情况多启动1次。
(2).启动转矩小启动转矩小,因此应尽可能采取有效措施,增加启动转矩。
如绕线式电动机启动时,在转子绕组中串人启动电阻,就是为了限制启动电流和增加启动转矩。
9.异步电动机的启动方法(1).直接启动。
在启动时,电动机的定子三相绕组通过断路器等设备接到三相电源上,一合断路器就会加上全电压而使电动机转动。
(2).降压启动。
由于直接启动时,电动机的启动电流大,因此采用降压启动方式来减少启动电流。
例如用Y,d(△)转换来启动定子绕组为d形接线的鼠笼电动机,当电动机启动时,先将定子接成Y形,在电动机达到稳定转速时,再改接成d形。
因为采用Y接线时,每相定子绕组的电压只有d形接线的l/√3,因而Y接线启动时,线路电流仅为d形接线的l/3,这样,就达到了降压启动的目的。
(3).无触点启动。
利用晶闸管的导通或截止来完成电路的接通或分断,没有触点的机械动作,故称为无触点开关电器。
无触点开关电器的优点是:a.在工作时不产生电弧,没有触头熔焊、磨损等现象,所以寿命长,工作可靠,几乎不需要维修,b.操作时无噪声、振动和弧光,无触点开关本身控制功率极小,保护功能齐全,保护特性容易整定等;c.除了能完成电路的通、断外,还能提供其他功能,如电动机的软启动、调速、再生制动等功能。
无触点开关的缺点是:a.导通后管压降大,可达1.2v,当工作电流大时,功率损耗和发热量大,要求散热面积大,因此体积比有触点开关电器的体积大得多;b.过负荷和耐过电压能力较差,其性能受温度影响较大;c.关断时有漏电流,不能实现理想的电隔离;④价格太高,抗干扰能力较差等。
10.电动机的异常运行及其事故处理电动机在运行中,经常会出现一些不正常的现象,如电动机声音异常或有焦臭味、电动机振动、过负荷、轴承和绕组温度升高、电动机电流增大及转速变化等,这些异常虽然不会使电动机保护动作跳闸,但已影响到电动机的安全运行。
当发现上述现象时,值班人员应仔细观察所发生的现象,判断故障原因,必要时立即汇报值长,经联系切换运行方式,将电动机停用,进行检查。
(1).电动机缺相运行现象:电流表指示上升或为零(如果正好安装电流表的一相发生断线时,电流表指示为零);电动机本体温度升高,同时振动增大、声音异常。
处理。
立即启动备用设备,停止故障电动机运行,通知值长派人进行检查。
在处理故障时,应首先判断是电动机电源缺相还是电动机定子回路故障。
(2).电动机本体发热电动机在运行中发现本体温度和温升比正常情况显著上升,且电流增大时,值班员应迅速查找原因,并按下述原则进行处理:(检查所带机械部分有无故障(是否有摩擦或卡涩现象),负载是否增大,通风系统有无故障,各相电流是否平衡,判断是定子绕组故障还是缺相运行,定子铁芯故障引起的温度升高,根据情况,停机处理。