电机不对称运行
- 格式:pptx
- 大小:1.21 MB
- 文档页数:90
圆园20年第7期一、概述同步发电机是根据三相电流对称的情况下能够长期运行设计的,但实际中不对称运行情况也是经常遇到的,如电气机车或单相电炉负载、发电机主开关合断时三相不同期或非全相、系统中的两相或单相接地短路、发电机线圈匝间短路或开路,都会导致发电机运行状态破坏,导致三相电压电流不对称,最终影响发电机及系统用户的安全运行,如处理不及时将会造成发电机转子严重损坏。
负序电流的危害不能直接监视,值班员一般重视不够,不能迅速进行处理,对发电机转子造成危害。
二、不对称运行对发电机的危害以汽轮发电机为例,发电机不对称运行时,定子电流中的负序分量,产生与转子的旋转方向相反的旋转磁场,将使转子上的各个部件诸如大齿、小齿、槽楔、护环、励磁绕组及阻尼绕组,切割负序磁场,产生频率为100Hz 的感应电流。
由于交流电的集肤效应,感应电流只能在转子表面的薄层中流过,这些电流不仅流过转子本体,还流过护环、心环以及转子的槽楔与齿,并流经槽楔与齿与护环的许多接触面。
由于这些接触面的电阻很高,发热尤其严重,后果不堪设想。
其次是负序电流引起附加转距产生振动。
这些危害值班员监视不到,有些运行值班员不能深刻了解,重视不够,使负序电流作用时间过长,造成严重后果。
例如某厂1985年3月18日,300MW 机组在解列时,主变压器高压侧开关一相未断开,持续9分钟,负序电流达34%,结果转子大齿表面严重过热,部分槽楔移位,护环内表面过热。
某厂1985年9月2日,50MW 机组并网时,主变压器高压侧开关一相未合上,持续3分钟,负序电流达84%,结果转子两端槽楔全部熔化甩出,护环与转子熔焊在一起。
有的处理时间竟长达20多分钟,有的值班员只将静子电流降至额定就完事了,无视“负荷过负荷”信号的存在,认为降负荷过多会受到考核不敢降,只解除看到的危害,这都是对危害了解不够产生的结果。
那么负序电流多少才对发电机产生危害呢?三、限制不对称运行的标准理解规程规定并严格执行,将标准记在心中,并坚定执行。
电机三相不平衡的原因引言:电机是现代工业中最常用的设备之一,广泛应用于各个领域。
然而,电机的正常运行需要保持三相电源的平衡。
三相不平衡是指三相电压或电流的不均匀分布,这会导致电机运行不稳定、效率降低,甚至损坏电机设备。
本文将探讨电机三相不平衡的原因。
一、电源问题电源问题是电机三相不平衡的主要原因之一。
电源供应不稳定、电网电压波动、电源负载不均匀等都会导致电机三相不平衡。
例如,当电源电压不平衡时,电机会受到不同电压的驱动,造成电机的运行不稳定,甚至产生振动和噪音。
此外,电源负载不均匀也会导致电机三相不平衡,因为不同负载会对电网产生不同的电流需求,从而使电机的三相电流不均匀。
二、电机内部问题电机内部问题也是电机三相不平衡的原因之一。
电机内部的绕组故障、转子不平衡等都会导致电机三相不平衡。
例如,当电机的绕组故障时,会导致绕组阻抗不同,进而引起电机三相电流的不平衡。
此外,电机的转子不平衡也会导致电机三相不平衡,因为转子不平衡会引起电机的振动和旋转不平衡,从而使电机的三相电流不均匀。
三、负载问题负载问题是导致电机三相不平衡的另一个重要原因。
负载不均匀、负载波动等都会导致电机三相不平衡。
例如,当负载不均匀时,不同负载会对电机产生不同的需求,从而导致电机的三相电流不均匀。
此外,负载波动也会导致电机三相不平衡,因为负载波动会引起电机电流的变化,进而导致电机三相电流的不均匀。
四、线路问题线路问题也是导致电机三相不平衡的原因之一。
线路不平衡、线路阻抗不同等都会导致电机三相不平衡。
例如,当线路不平衡时,不同线路会对电机产生不同的电压降,进而导致电机的三相电压不均匀。
此外,线路阻抗不同也会导致电机三相不平衡,因为线路阻抗不同会引起电机电压的不平衡,从而使电机的三相电流不均匀。
总结:电机三相不平衡是导致电机运行不稳定、效率降低甚至损坏的主要原因之一。
电源问题、电机内部问题、负载问题和线路问题都会导致电机三相不平衡。
为确保电机的正常运行,我们需要注意解决这些问题,保持三相电源的平衡,确保电机的稳定运行。
三相鼠笼式异步电动机的不对称运行一、实验目的1、掌握三相鼠笼式异步电动机不对称运行的实验方法。
2、根据实验数据分析不对称运行的危害。
3、能够分析几种常见不对称运行状态。
二、预习要点1、对称分量法分析不对称运行2、感应电动机的正序等效电路和负序等效电路三、实验项目1、三相鼠笼式异步电动机缺相运行实验2、三相鼠笼式异步电动机单相运行实验四、实验方法12、屏上挂件顺序D513、实验方法(1)、三相鼠笼式异步电动机的正常运行及缺相运行实验1)、按照图4-21接线,三相鼠笼式异步电动机DJ16电压为380V(Y接法)。
图中电阻R f选用R1上900Ω串联900Ω共1800Ω阻值,R L选用R5上900Ω串联900Ω加R上1300Ω并联1300Ω共2450Ω阻值,开关S、S1、S2选用D51上的开关,交流电压表选用MET01上数模双显智能交流电压表,交流电流表选用MET01数模双显智能交流电流表,直流测量仪表选用MET01上对应的数模双显智能直流仪表。
电阻R f调至最大位置,电阻R L 调至最大位置。
开关S、S2处于断开位置,开关S1处于闭合状态。
控制屏左侧调压器旋钮逆时针旋转到底,使输出电压为零。
图4-21 三相鼠笼式异步电机不对称实验接线图2)、按下控制屏上的启动按钮,调节控制屏左侧调压器旋钮使电动机运转,旋转方向应符合正转要求,如果电机为反转应切断电源调换相序使旋转方向为正转。
然后使输出电压缓慢升至380V,使三相鼠笼式异步电动机全压正常运转。
转速稳定以后将此时的电压U、电流I、转速n记录于表4-31中表3)、转速稳定以后断开开关S1、同时开关S、S2保持断开状态、此时电机处于缺相运行状态。
待电机运行状态稳定后将测量的电压值、电流值以及转速值迅速记录于表4-31中。
记录完数据以后应迅速闭合开关S1,使电动机处于正常运行状态。
(2)、三相鼠笼式异步电动机的单相运行实验闭合开关S2,同时开关S1、S保持断开状态。
发电机三相不对称运行负序电流and零序电流的产生发电机三相不对称运行--负序电流and零序电流的产生及危害2011年11月02日星期三下午10:53中国大唐集团公司大唐广西分公司(广西桂冠电力股份有限公司)发电部:周游QQ:8产生:正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。
对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。
由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
1)求零序分量:把三个向量相加求和。
即A相不动,B相的原点平移到A 相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。
同方法把C相的平移到B 相的顶端。
此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。
最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。
按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。
这就得出了正序分量。
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。