对水轮发电机定子冲片实际工作中问题的探讨
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试述水轮发电机的运行及故障分析处理1. 引言1.1 介绍水轮发电机的基本原理水轮发电机是利用水流动能转化为机械能,进而转化为电能的电力发电设备。
它是利用水力能源进行发电的主要设备之一,广泛应用于水电站和水利工程中。
水轮发电机的基本原理是利用水流的动能来驱动水轮转动,水轮与发电机之间通过轴的传动将机械能转化为电能。
水轮发电机主要由水轮机部分和发电机部分组成,其中水轮机部分包括水轮叶片、水轮轮盘和轴承等部件,发电机部分包括转子、定子和励磁系统等部件。
当水流经过水轮叶片时,叶片受到水流的冲击而转动,驱动水轮轮盘转动,通过轴的传动将转动能量传递给发电机,最终转化为电能输出。
水轮发电机的基本原理简单易懂,但实际应用中需要考虑多种因素,包括水流量、水压、水轮设计、机电传动系统等。
只有充分了解水轮发电机的基本原理,才能更好地进行运行和维护,确保其正常运转并发挥最大功效。
【2000字】1.2 阐述水轮发电机在能源领域的重要性在能源领域,水轮发电机在利用水能方面具有独特的优势。
水资源是可再生的清洁能源,利用水轮发电机可以充分利用水的动能,实现对水资源的高效利用,减少对传统能源的依赖,降低对环境的影响。
水轮发电机可以有效地解决能源短缺和环境污染等问题,对于推动能源结构的转型和优化具有积极的促进作用。
水轮发电机在能源领域具有重要的地位和作用,不仅在利用水资源方面具有独特的优势,同时也在稳定电网和供电方面扮演着重要的角色。
随着新能源的不断发展和推广,相信水轮发电机在未来能源领域的地位和作用将会更加凸显和重要。
2. 正文2.1 水轮发电机的运行原理水轮发电机的运行原理是基于水力能转换为机械能,再转化为电能的原理。
其基本原理包括水的重力势能、动能和机械能的转换。
水轮发电机通过水力发动水轮转动,水轮与发电机转子相连,发电机转子在水轮的带动下旋转产生电能。
水轮发电机的运行原理涉及到液体动力学、机械动力学、电力学等多个领域的知识,是一种高效利用水资源进行能源转化的技术。
试述水轮发电机的运行及故障分析处理水轮发电机是一种利用水能转换为电能的机器。
它通过将水流经水轮,使水轮转动,从而带动发电机旋转,产生电能。
水轮发电机的运行过程主要分为以下几个阶段:1.水的引入:水轮发电机需要引入足够的水量才能保证其正常运转。
引水的方式有多种,最常见的是利用水流动的自然力,将水引入水轮发电机的进水口。
2.水流经水轮:在进水口处,水会进入水轮室,然后通过水轮流经,并对水轮产生旋转力。
水轮的旋转速度要根据需要产生的电能大小来确定,通常可以通过改变水量或水轮叶片的形状来实现。
3.水轮驱动发电机:水轮的旋转力被传递到发电机上,从而驱动发电机产生电能。
发电机的电能输出会通过电缆输送到需要使用的地方。
尽管水轮发电机的运行过程相对简单,但它仍然存在一些常见的故障,例如:1.水量不足:如果进入水轮室的水量不足,则水轮无法产生足够的旋转力,从而无法驱动发电机正常运转。
2.水轮叶片损坏:如果水轮叶片损坏,会导致水流不能有效地带动水轮旋转,从而影响发电机的正常运转。
3.发电机损坏:水轮发电机是由多个复杂的部件组成,如果其中任何一个组件损坏,则可能导致整个系统的故障。
例如,转子损坏、绕组出现短路等。
故障分析处理的具体步骤如下:1.确定故障现象:在发现机器出现异常时,第一步是确认故障现象是什么,例如声音、振动、电压输出不稳等。
2.找到故障位置:在确定故障现象后,需要找到机器中出现问题的具体位置。
在这一步中,可以使用故障排除的技术和工具,例如检查电缆、检查机器内部组件等。
3.修复故障:一旦故障源被确认,则可以开始修复机器。
修复过程包括更换或维修损坏的部件以及对其它部件进行检测和调整。
4.测试与调试:在机器修复后,需要进行测试和调试以确保其正常运转。
可以通过观察电压输出、测量机器的功率输出等方式来确定机器是否正常运行。
总之,水轮发电机的运行过程相对简单,但在使用过程中仍然可能出现各种故障。
在故障出现时,需要尽快诊断故障,并及时修复,以确保机器的正常运转并保护其寿命。
水轮发电机常见问题总结及处理方法探讨摘要:水轮发电机组是水电站最重要的设备之一,水轮发电机组的正常运行直接决定了水电站的正常生产及经济效益。
根据水电站的运行特点及设备原理,应做好发电机组的故障分析及处理方案准备工作,做到针对性的的检查维护和计划检修。
本文就对水电站发电机生产中常见问题,注意事项及运行中可能碰到的问题进行简要总结,通过必要的故障原因分析、处理方法及检修效果从理论和实践两方面进行简单的分析和探讨。
关键词:水轮发电机;常见问题;故障;检修1发电机结构及原理1.1发电机的构成一般包含定子、转子、轴承及端盖等部件。
1.1.1 定子的构成一般有定子铁芯、绕组、机座、固定件以及其他结构件。
1.1.2 转子由转子铁芯、绕组、护环、滑环、转轴等部件组成。
由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,转子通过旋转切割磁力线产生感应电势。
2 水轮发电机运行中常见问题水电站水轮机组正常生产包含水轮机组正常运行及水轮机组相关设备的正常。
设备正常可靠是水电站生产的基础,而设备配合下的运行方式的正常才能保证水电站正常将电能送出,水电站水轮机常见问题包含水轮机组运行方式出现问题及水电站相关重要设备发生故障,所以水电站水轮机组常见问题应分为两部分进行讨论。
2.1 发电机的常见运行方式及运行故障2.1.1水轮发电机运行方式分为:1按带负荷方式分为单机运行、并网运行两种。
2按调速器控制方式分为手动运行、自动运行两种。
其中自动运行方式又包括功率模式和频率模式。
特殊情况下为了防止破坏系统静态稳定,允许发电机短时间过负荷运行。
2.1.2水轮发电机的不正常运行2.1.2. 1对称过负载运行2.1.2.2大容量单相负载不对称运行状态。
2.1.2.3稳态对称运行时,发电机的输入功率总与输出功率相平衡,但励磁电势E0和电机端电压U之间保持产生着固定相角差δ。
2.2 水轮发电机运行中常见问题及处理。
2.2.1温度过高超规定值运行发电机温度运行在超过额定值时,通常为空气冷却器的阀门未全开或者关闭状态,应通过检查冷却水判断。
水电厂水轮发电机组的常见问题探析当前社会经济稳步提升,水电厂的建设也逐渐加强,水电厂的工作任务基本上是靠水轮发电机实现的,如果水轮发电机出现故障,将影响整个水电厂的安全生产。
水轮发电机作为一种机电设备在长期的运行状态下是无法避免故障出现的,因此在水电厂中,就需要明确水轮发电机组常见的故障,并积极有效地检修维护。
检修人员也需要强化自身的能力水平,及时发现故障并排除,使水轮发电机组能够稳定、安全运行。
1 水电厂水轮发电机组的构成及原理水电厂的水轮发电机组主要是由定子、转子以及励磁装置构成的。
其中定子中包括定子机座、定子铁芯以及隔震结构。
转子中包括主轴、轮毂、轮臂、风扇、磁轮、磁极、端压板以及制动阀板等。
由于水电厂水轮发电机组的导水机构在关闭时需要一段时间,因此为了避免关闭时水轮发电机的机组转速提高,就需要保证水轮发电机转子的转动惯量足够大。
这就导致水轮发电机的转子比较笨重,发电机运行时,机组中的励磁绕组需要通过直流电流进而形成磁场,供水轮发电机运行需要。
励磁绕组提供的系统中主要涉及励磁电源、调节器、绕组等设备,可以称作励磁装置。
水轮发电机中,水轮机带动转子,将励磁电源以及励磁绕组提供给发电机,使得水轮发电机中定子与转子之间出现气隙,也就是旋转磁场,被称为水轮发电机的主磁场。
该磁场依据时间的正弦规律进行变化,如果水轮发电机的主磁场与定子绕组需要切割时,定子绕组中就会出现正弦交流电动势,并且随时间发生变化,进而进行发电。
2 水电厂水轮发电机组的常见故障水电厂水轮发电机组在运行过程中,由于发电机自身和环境等因素的影响,容易出现一些故障。
比如发电机工作时参数出现变化,超出正常工作范围等,虽然出现这种情况不会给发电机造成严重的影响,但是如果发电机长时间带着故障运行,就容易出现工作误差,将造成极为不利的后果,发电机的运行安全也会受到威胁。
2.1 电气部分的故障首先,水轮发电机超负荷的工作。
水轮发电机运行时,如果定子电流大于额定1.1倍,就会打破发电机的超负荷保护,出现报警提示。
论水轮发电机运行存在问题和应对措施【摘要】文章论述了水轮发电机运行中存在的一些问题,因此带来的运转故障进行分析。
为保证机组的正常运行提出了切实可行的应对措施,并以此促进发电企业的经济效益。
【关键词】水轮发电机;存在问题;故障判断;应对处理我国水电工程的快速发展为我国能源结构调整奠定了良好的基础,同时也对水电企业设备维护与养护工作提出了更高的要求。
在现代水电站的运行维护中,水轮机组异常振动是常见的异常现象。
如何快速的判断振动源并进行相应的措施是有效保障机组运行安全的关键,也是目前水电站设备维护与运行安全的重要工作。
在现代水电站运行经验总结中可以看出,水轮机组的振动对水电站机组甚至厂房的安全、经济效益都有着重要的影响。
在现代水轮机组想高比转速与大容量方向发展的今天,水轮机组的振动影响更为明显。
加快电厂机组振动研究以及对策已经成为应先我国水利水电发展的关键。
某水电站经过二十几年运行,结合本水电站实际情况,归纳、总结以下常见的故障事故处理,以各水轮发电机能够正常运行。
水轮发电机组在运行中难免发生各种各样的异常情况,同一异常现象可能有不同的产生原因,所以在分析故障现象时要根据仪表指示及机组运转声响、振动、温度等现象,结合事故预兆、常规处理经验进行分析判断,必要时采用拆卸部件解体检查等方法手段,从根本上清除故障,机组发生事故时,无论自动保护是否动作,只要是危及机组设备安全,应立即采取紧急事故停机,以免设备遭受损坏。
以下进行多种情况分析处理。
1 水轮电动机振动故障的判断方法1.1水轮机振动故障的判断在实际的振动故障检测中,根据以往维修经验,提高振动源的判断准确性。
通过对以往振动发生的特征总结提高电厂维护部门的技术水平与经验,为提高水轮机组振动维修奠定基础。
1.2仪器测振方式法判断故障在现代水轮机振动检测与处理中,仪器测振分析法也是水电厂异常震动诊断的重要方式。
该方法通过使用测振仪进行精密定量测振,通过对所测振动波形以及相关频率值进行分析计算,以此找出异常振动的振动源。
试论水轮发电机定子安装运行问题作者:王同云来源:《科技资讯》 2013年第23期王同云(新疆汇通水利电力工程建设有限公司新疆乌鲁木齐 830000)摘要:在水轮发电机定子安装和运行中存在一定问题,本文主要针对相关的问题进行分析及建议注意事项,特别针对发电机定子运行质量问题及处理方法进行较为详细论述,希望对于今后类似工作具有一定帮助。
关键词:定子安装发电机运行问题中图分类号:TM312 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)08(b)-0124-02目前,随着我国经济实力逐渐增强,水电事业的建设在我国呈现出强势的发展趋势,但是一些问题也存在于大型水轮发电机组水轮机的运行过程中,我国相关专家通过对于小浪底、大朝山、二滩、万家寨等相关大型水电站水轮机的调研工作,在相关的提出的注意事项中,体现出重视水轮机的安装调试、设计制造以及相关的电站生产运行,但是也暴露出对于相关关于安装调试的设计计算问题重视程度较小,但是这也同样这是影响到电站的运行水平的重要因素[1,2]。
1 发电机定子存在问题分析1.1 安装问题对于安装水轮发电机定子主要包括以下三种方式:第一,水轮发电机定子先在工厂组装,整体吊装在施工现场进行,对于其高程、水平以及中心进行调整,然后进行固定操作,要求进行在整体干燥情况下进行电气耐压试验;第二,叠片的分瓣运输定子在制造厂内完成,组合以及机坑组圆,合缝下线则是在是施工现场进行,单项验收则是严格遵守设计和规范;第三,大型水轮发电机定子则应该在施工现场进行相关的组装工作。
1.2 发电机运行发电机定子整体安装质量在前两种方式中存在的问题比较少,整理安装质量(比如,包括定子铁心的圆度等等)比较好,其中,在运行过程中出现的问题主要与运行温度超标、机组温升有偏高、发电机整体稳定性差等相关因素,因此,发电机的电磁设计计算和通风计算问题就显得比较重要。
发电机固有问题都包括温升问题和稳定性问题,这对于设计过程中的发电机的造价具有重要影响。
水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理摘要:水轮发电机是水电站生产电能最重要的动力设备,一旦出现故障就会造成严重的经济损失。
在水轮发电机组中常见的故障包括定子、转子、断路器等电气设备故障,严重影响供电可靠性,本文主要分析水轮发电机组定子、转子、断路器等电气设备故障原因与处理措施,希望能为相关人员带来一些帮助。
关键词:水轮发电机;故障诊断;断路器;转子水轮发电机故障将会严重影响水电站的正常运行,因此需要及时处理水轮发电机故障,进过这些年的发展,当前水轮发现机故障诊断主要包括智能故障诊断方法以及信号处理方法,水轮发电机故障呈现高维特点,故障有很多,本文析水轮发电机组定子、转子、断路器等电气设备故障原因与处理措施。
1.故障诊断概述水轮电动机是一种比较复杂的机电设备,在运行中是一个非常复杂的过程。
水轮发电机转子主要包括转子支架以及磁极等部件组成,推理轴承采用多波纹弹性油箱支撑结构,下支架式水轮发电机比较重要的一个结构部件,主要承担推动轴承和制动器的作用。
发动机在正常运行情况下,不允许过负荷运行,转子线圈温度要求小于130度。
水轮发电机组在故障诊断研究中,存在较多类型故障,水轮机的振动是水轮机组正常运行的关键指标,水轮发电机组运行中引起振摆的的原因有很多,如机械故障、磁率系统故障等,水轮发电机故障诊断中故障特征与故障状态呈现出一种非线性的关系,一般在采用神经网络进行异常震动故障诊断中,步骤为:收集原始数据→形成粒子个体→编码粒子群→随机生成粒子原始种群→训练RBF神经网络→调整最优解→获得最优神经网络→故障诊断,直至达到设定的精度。
2.水轮发电机定子、转子故障原因分析与处理水轮发电机组定子、转子故障常见定子绝缘故障、短路、定子主绝缘受伤等。
2.1水轮发电机组定子绝缘故障水轮发电机在设计、制造以及运输等步骤中可能会存在一定的损坏情况,未及时发现,导致出现绝缘击穿的事故,有多种表现形式。
如水轮发电机组运行十年未更换定子线棒,在带负荷工作情况下,定子出现保护工作,导致机组开关甩负荷。
对水轮发电机组常见故障及维护措施探讨摘要:在水力发电中,水轮发电机组发挥着重要的作用,为了确保水轮发电机正常运行,需要对水轮发电机组开展常见故障检修工作。
对此,文章通过对水电厂水轮机组运行分析,指出水轮发电机组运行中常见的故障,并提出排除水轮发电机组故障的具体措施,为组织开展水轮发电机组检修工作提供参考。
关键词:故障检修;水力发电;电机维修引言:在水力发电过程中,水轮发电机组作为重要能量转换装置,直接决定着水电厂的正常运行。
为了确保水电厂正常运行,需要对水轮发电机组常见故障进行判断、检查,并采取相应措施对其进行及时的维修。
1 水电厂水轮机组运行分析随着改革开放的不断深入,我国经济建设、城市化建取得双丰收,为有效满足人们生产、生活所需的电能,倡导绿色、可持续发展理念,水力发电逐渐受到人们的认可和关注。
借助水力进行发电,一方面可以保证发电过程的环保无污染,另一方面能够为社会提供电力资源。
所以,加强水电厂发展具有重要的现实意义。
1.1 水轮发电机组组成对于水轮发电机组来说,其组成主要包括定子、转子和励磁装置三部分,其中:1.1.1 定子定子的正常运行需要借助铁芯、基座和隔振装置来维持,同时发挥着稳定水轮发电机组的作用。
1.1.2 转子转子组成主要包括三部分,分别为轮毂、风扇、主轴装置,其功能是确保水轮发电机组运转的稳定性。
1.1.3 励磁装置其功能是为转子的运行提供磁场,在水轮发电机组内部,励磁装置通过在转子与定子之间形成产生磁场,为转子正常运行提供发电所需的能量。
1.2 检测水轮发电机组的意义1.2.1 确保水电厂正常运行随着科技的不断发展,电力已经进入自动化、高电压发展阶段,与火力发电相比,水电厂一方面需要提供电力资源,另一方面需要承担电网调峰、调频的功能。
在水电厂内部,水轮发电机组作为一种重要的电能转换装置,不仅需要保障水轮发电机组的可靠性,同时需要保证水电厂正常运行。
1.2.2 排除安全隐患我国作为一个人口大国,相应的也是一个能源消耗大国,为了满足日常生产生活的电力需求,需要对水轮发电机组进行扩容处理,在这种情况下,对水轮发电机组的运行状态提出更高的要求,同时为确保水轮发电机组稳定运行,需要定期检测水轮发电机组的运行状态,第一时间内发现水轮发电机组存在的安全隐患,并对其进行日常维护,避免安全隐患给水电厂造成经济损失。
水轮发电机组常见故障及检修对策研究随着我国经济建设的规模不断扩大,水轮发电工作进入了快速发展阶段。
我国电力发电的主要来源是丰富的水源,而水力发电中,采用水轮发电机组运行是关键。
水轮发电机组具有污染小,成本低的优势,为我国可持续发展提供了技术支持。
水轮发电机组的正常运行与水电站的运营密切相关,因此规避发电机组出现故障,是当前的重要工作内容,本文围绕水轮发电机组的故障以及日常检修展开论述,分析故障原因并提出相应的对策,期望能够为水力发电平稳运行提供参考资料。
标签:水轮发电机;机组故障;检修对策我国经济发展带来了持续的供电需求,水力发电作为一种低污染、低成本的发电方式,与我国可持续发展的国策相吻合,因此,在发电事业中应大力支持。
为了更好地促进水力发电工作的开展,运行管理人员对发电机组的运行状态要进行定期的检修和维护,及时排除水力发电机组出现的常见故障,保证机组的运行正常,通过高效率的检修,减少维修费用,实现机组的高效运行。
1、水轮发电机组运行现状水力发电拥有广阔的前景,依靠持续的供电为经济发展提供能源。
当前,水轮发电机组的制造技术已经日趋国产化。
但是在水轮发电机组的检测上,手段还需要完善,发电容量的扩大、自动化程度的提升,给水轮发动机的检修带来了新的要求。
通过常规的检修和定期的检修,不断地进行检修规定的完善,减低水轮发电机组的故障检修难度[1]。
2、水轮发电机组的常见故障2.1发电机组定子铁芯故障,经过对发电机定子铁芯存在的松动和变形问题进行查找之后可以发现主要问题,包括:原生产厂家在设计上存在问题,如铁芯压紧的结构不合理的情况,定位筋上采用的固定尾筋以及发电机定子铁芯热膨胀的变形缺乏预防措施的问题,如铁芯冲片设计的轭宽和槽深的比例有不合理的情况;背拉式拉紧螺杆对铁芯的压紧不利造成强度不足的情况,铁芯没有采用分段压紧的情况以及内部压紧力不均匀的情况等。
出现定子铁芯故障的原因是由于发电机在经过长时间的运行后,由于机体的温度的升高,使得定子铁芯在高温的作用下不断膨胀变形,造成凹槽或者断齿的情况发生。
对水轮发电机定子冲片实际工作中问题的探讨
本文主要对水轮发电机整个组成部分的定子端部的冲片逸出所造成的整个发电机组的故障,经过一定的现场分析,并在处理过程中查找出问题的原因并进行一定的处理,需要进行全面的了解。
这就对更好的改进整个设计,提高整个发电机组的安全性,保证水轮发电机的安全运行,有着极其重要的作用。
标签:水轮发电机;定子;冲片
前言
近些年来,随着水轮发电机数量的不断增多,无论是国内生产的,还是从国外进口的,都有定子端部冲片逸出的状况发生,造成了很多事故的发生,比如说停机短路、线棒的绝缘层受损。
正是由于这类事故的发生,使越来越多的工程技术人员投入越来越多的精力去分析研究其发生的原因和机理,并提出合理的技术保障措施。
1 事故的发生
水轮发电机组一般在运行一两年的时候就会出现定子的线棒被割破的情况,这就造成线棒绝缘层受损,引发了定子短路烧毁,其实绝缘层的损坏是一个逐渐变化的过程,最开始的分析是由于电磁力的影响,使得冲片发生了移动。
但是通过验证,事实并非如此。
经过反复的比较分析,最终验证发电机的定子温度存在冷热变化,同时机座和铁心之间存在较大的温差,这就会发生热胀冷缩,使得机座和铁心之间发生位移,就会产生摩擦力,便会对线棒发生连续不断的割磨,使得绝缘层遭到破坏。
但是具体的变化过程,主要还是要根据发电机组所处的环境不同而定。
2 定子冲片逸出的原因分析
要想分析冲片逸出的原因,就必须要了解定子端部的一些具体结构。
一般对于低转速的发电机组来说,定子冲片轭部径向相对比较窄,因此,我们通常采用的螺杆是铁心背部拉紧螺杆而并不是穿心式螺杆。
2.1 冲片的装压
对于任何一种机组来讲,对机组运行的可靠性影响较大的就是装压叠片的质量,但是影响叠片的质量有很多因素,例如,各部分零件加工的精细程度、压紧度大小、压紧度的均匀性等,因此只有这些因素都处于一个良好的状态,才能真正的保证定子铁心的质量,才能让发电机组正常的运行,但是真正要做到各部分都处于一个良好的状态是比较难的,即使状态都趋于良好,但是由于定子冲片整体压紧还要受到定子高度的影响,铁心上部的受力往往是大于下部的,这样就会造成端部冲片逸出。
2.2 端部的结构
定子端部的结构一般是采用阶梯状,现场检查端部的冲片逸出,一般是发生在与齿压板结合部位的冲片,由于热胀冷缩的影响,片与片间有很大的摩擦力相互作用,如果说每一层阶梯的冲片粘结程度较好,就会使得整块粘结片出现胀缩,就会防止冲片的窜动。
相反,如果粘结的程度不够,就会使与齿压片接触的那个冲片脱离整体,造成冲片的逸出,窜动的次数多了,冲片逸出的次数就会增多,对线棒造成切割,破坏绝缘层。
因此,冲片间的粘结牢固性起着重要的作用。
2.3 铁心的热应力
水轮发电机所采用的是轴,径向强制通风冷却的,这就使铁心的冷却很不均匀,尤其是下游侧冷却效果是最差的,热变形的情况也相对来说是最大的,整个发电机组在启动的过程之中,机座和铁心之间存在热膨胀差值,这就会出现相对位移,当发电机组停机时,机座整体泡在水里,温度较低,机座与铁心不仅存在温度的差异,也存在降温速度的差异。
如果冷热过程持续发生就等于冲片处于一种蠕动的状态,就容易造成个别冲片的逸出。
2.4 运行的工作状况
发电机组的运行受到多方面的因素影响,按照国家发出的一些指令,可能会发生随时开机停机的情况,特别是一些承担调峰的水电站,发电机组的开停机是非常频繁的,大约每年的起停次数将近一百多次,这就会使铁心长期的热胀冷缩,最终导致端部的冲片脱落。
3 冲片逸出解决措施
3.1 如果确定冲片逸出的原因是由于端片的粘结造成的,那么就可以重新选择粘结端部阶梯片,所使用的粘结方法必须要按照工艺流程来进行,保证粘结的牢固性,在粘结的过程中,不能够使用稀释剂,要使整个定子冲片粘结成一个完整的整体。
另外,再重新装压时,还可以在冲片之间涂上一层二氧化钼,这就可以进一步降低定子扇形片之间的摩擦系数,减小摩擦力。
3.2 在每个定子的端部安装一个挡块,用螺丝钉固定在定子齿压片的端头,还要做的就是要严格控制定子冲片的间隙,如果说是间隙过大,就会使得冲片逸出后出现歪曲,如果想要加入挡块,就必须要解决齿压板的钻孔问题,由于齿压板所使用的材料都是高密度无磁性的钢,加工难度极大。
3.3 假如说加挡块的方法在现场较难操作,我们还可以采用其他的方法,也就是在每个下层线棒靠近铁心出槽口的位置加入一个u型的钢槽,它的主要作用是保证线棒不受逸出冲片的磨损,但是加入钢槽也会增加一定的耗损和热能,但是影响并不是很大。
4 冲片逸出的预防措施
在实际操作中,除了维修以外,我们还应该学会一些预防和技术改进措施。
就已经投入使用的发电机来说,我们首先应该做的就是检查整个发电机组铁心的松紧度,及时的对铁心进行检查,对铁心进行重新的压紧。
只有这样做,才能防止定子冲片的逸出。
我们在压紧铁心之前,可以在铁心两端的最外段注入环氧树脂,使得就算铁心松动也不会发生断齿的现象。
4.1 针对所采用的可移动的双鸽尾定位筋,为了增加对冲片逸出的限制,我们可以将定子端部的冲片以及上下第一段的冲片的鸽尾槽形式改成为闭口槽形式,这就会使鸽尾筋对阶梯段的定子的受力能力增加两倍以上。
4.2 我们还可以在铁心端部的第一段冲片增加一个绝缘的销孔,至于绝缘销的材料最好是强度较大的材料,增加对端部定子扇形片的限位作用,保持整个铁心的一致性,要保证绝缘销安入销孔的牢固性。
4.3 为了防止冲片的逸出,我们还可以进行一些技术改进,例如,改变齿压板的设计结构,在齿压板的端部设置台阶,这样做就会阻止冲片因为热胀冷缩逸出。
这种结构形态的齿压板虽说是结构较为简单,但还是会造成装压难度的加大,与此同时,工作量也会随之增加。
4.4 铁心的结构也可以进一步的改进,采用浮动铁心结构。
用螺栓将铁心通过下游齿压板与机座进行连接,这么做就会保证冷热变化时机座与铁心之间可以自由的滑动,不会产生过大的摩擦,使得绝缘层被破坏,发生事故。
4.5 视情况采用高强度碟形弹簧防铁心松动。
定子铁心在长期运行后,绝缘漆在热态环境中将逐渐收缩。
为此,可以视情况采用在铁心拉紧螺杆上端加高强度碟形弹簧的压紧结构。
由于碟形弹簧的存在而产生适当的缓冲作用,使得铁心收缩稳定后仍然保持一定的安全压力,从而保证铁心运行的可靠性和稳定性。
4.6 采用简化组装作业的结构设计。
采用工艺导向键来定位叠压铁心。
由于无需传统结构的鸽尾形定位肋板与托板、托板与机座环板间繁琐的预装焊接工序,仅需在定子机座各环板上装环形靠板,使得工艺导向键的装夹、调整简单方便精确。
5 结束语
发电机定子铁心作为电磁能量转换的中介,在运行时所处的状态和静止时状态的区别是很大的。
在设计或分析问题时不能只针对静止状态,而应该考虑到所用材料在机械力、电磁力和热膨胀作用力下将产生的变化。
设计工作是最重要的环节,设计应该充分考虑到后续工作中可能会出现的难点,应该设法改进结构、改进材料、明确要求,使得对后续的制造、组装、运行等方面的要求降为最低。
本文分析了一些还没有被国内专家所认识的发电机定子铁心松动的重要原因,解释了以往没能解释的现象,为确定正确的防止定子铁心松动的对策奠定了基础。
参考文献
[1]吕延春,等.水轮发电机定子硅钢片径向位移分析及处理[J].水电站机电技术,2010(1):8-11.
[2]杨进,等.进口大型灯泡贯流式发电机定子铁心端片位移原因分析与处理[J].红水河,2010(2):69-71.。