励磁系统常见故障其处理方法
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火力发电厂发电机励磁系统常见故障概述摘要:在火力发电厂发电机系统当中,励磁系统是其中一个重要组成部分,它主要是为系统提供可进行调节的直流电,进而实现发电机机组的平稳运行,因此,做好励磁系统常见故障的处理工作是非常重要的。
本文就对励磁系统的常见故障以及处理方法进行了系统性剖析与探究。
关键词:火力发电厂;励磁系统;常见故障励磁系统在运行中会经常出现一些故障,相关工作人员必须及时发现故障并进行有效的处理,进而确保励磁系统的正常运行。
一、火力发电厂发电机励磁系统概述(一)基本结构为了实现机械动力以及其他能源和动力之间的交互转换,在发电机内还需要先产生一条直流磁场,然后再通过直流出口给发电机提供所需要的直流磁场,而最后完成直流出口的设备就是励磁系统了。
在励磁系统中,通常还包含有励磁功率单元和励磁调节器两个主体单元,最后产生的励磁功率单元就为同步发电机定子提供了励磁电压;而励磁调节器则通过反馈控制数据,从而可以根据按规定的调整方法控制励磁功率单元的输出电压。
而对于供应直流电力的形式,则被划分为了由直流发电机车供应、由交流发电机供应以及无励磁装置三种。
无励电法是指在这些励磁方式中不是配置专门的励磁装置,而是直接使用汽轮机自身的励磁电源,在进行整流以后再由发电机自行励磁,所以这些方式又可称为卧薪尝胆的静态励磁方式。
在此种卧薪尝胆型的静态励磁方法中,又分为自并励和自复励两种方式,自并励方式通过直接在由发电机输出的整流变压器上得到励磁电压,然后经过整流以后再由发电机励磁,该种励磁方法的优点是构造简单,投资省时,并且维护费用也较低。
(二)主要功能励磁系统是否可以正常工作,对发动机的平稳运行都有直接的影响,励磁系统主要的作用有以下几点:①保持发电机端电压在指定数值下,在发动机负载变化时,可以通过调整磁性的大小,来稳定发电机端电压。
②合理分配并列运行设备相互之间的无功分配。
③保障电力设备的安全运转及在正常工作状态和事故状况下,能改善系统的静态稳定性和动态稳定性。
水电站励磁系统的故障及处理范文水电站励磁系统是水电站发电的核心部件之一, 负责电机励磁, 使得发电机能够产生电能。
然而, 由于各种原因, 励磁系统可能会出现故障, 影响水电站的正常运行。
本文将分析水电站励磁系统的常见故障, 并提出相应的处理方法。
一、励磁电源故障励磁电源故障是水电站励磁系统常见的故障之一。
主要表现为励磁电源电压过高或过低、励磁电源频率偏离正常范围等问题。
处理方法:1.检查励磁电源的主要元件, 如整流器、滤波器等, 是否工作正常。
如有损坏的部件, 应及时更换或修复。
2.检查励磁电源的电压调节装置是否工作正常。
如有问题,应进行维修或更换。
3.检查励磁电源的输入电源是否正常供电。
如供电线路断开或电源故障,应及时排除故障。
二、励磁电机故障励磁电机是水电站励磁系统中的关键设备, 负责提供旋转磁场, 使发电机能够产生电能。
励磁电机故障可能导致励磁电流无法正常产生, 进而影响发电机的工作。
处理方法:1.检查励磁电机的接线是否正常。
如接线松动或接触不良, 应进行修复。
2.检查励磁电机的绝缘情况。
如绝缘破损或绝缘阻值不符合要求,应进行绝缘处理或更换励磁电机。
3.检查励磁电机的轴承是否正常。
如轴承磨损或润滑不良,应进行维修或更换。
三、励磁系统自动调节故障水电站励磁系统通常采用自动调节方式, 根据发电机负载情况对励磁电流进行调节。
当自动调节系统发生故障时, 可能导致励磁电流无法及时调整, 影响发电机的输出功率。
处理方法:1.检查自动调节系统的传感器是否正常工作。
如果传感器损坏或测量不准确, 应及时更换或修复。
2.检查自动调节系统的控制器是否正常。
如控制器程序错误或硬件故障,应进行软件升级或更换控制器。
3.检查自动调节系统的执行器是否正常。
如执行器失灵或执行速度偏慢,应进行维修或更换。
四、系统保护装置故障水电站励磁系统配备了多种保护装置, 用于保护发电机和励磁设备的安全运行。
当保护装置发生故障时, 可能导致误动作或无法动作, 进而影响系统的安全性和可靠性。
浅谈同步发电机励磁系统及常见故障分析1. 引言1.1 引言同步发电机励磁系统是电力系统中重要的组成部分,它的作用是保证发电机在运行过程中能够稳定地输出电能。
励磁系统通过控制励磁电流,调节磁场的大小,从而控制发电机的输出电压和电流。
在电力系统中,励磁系统的性能和稳定性直接影响着发电机的运行质量和电力系统的稳定性。
励磁系统的工作原理主要包括励磁电源、励磁系统控制器和励磁变压器三个部分。
励磁电源提供励磁电流,励磁系统控制器监测发电机输出电压和电流,根据设定值控制励磁电流,励磁变压器将励磁电流通过励磁绕组传递到发电机转子上,从而产生磁场。
常见的励磁系统故障包括励磁电源故障、励磁系统控制器故障、励磁变压器故障等。
对于这些故障,需要及时进行诊断和处理,以避免对发电机和电力系统的影响。
励磁系统的维护与管理也是非常重要的,定期检查励磁系统的各个部分,及时发现并解决潜在问题,可以有效地提高励磁系统的可靠性和稳定性。
在日常运行中,要注意励磁系统的参数监测和记录,及时分析励磁系统的工作状态,以确保发电机的正常运行。
结合以上内容,本文将对同步发电机励磁系统及常见故障进行深入分析和讨论。
2. 正文2.1 同步发电机励磁系统介绍同步发电机励磁系统是发电机组关键的部件之一,其主要作用是提供足够的励磁电流,使发电机产生足够的电磁力,保证发电机在额定运行状态下的稳定性和可靠性。
励磁系统的设计和工作原理直接影响到整个发电系统的运行效率和稳定性。
同步发电机励磁系统通常由恒压励磁系统和恒功率因数励磁系统组成。
恒压励磁系统主要通过稳定的励磁电流来维持发电机的电压稳定;恒功率因数励磁系统则根据负载的变化来调节励磁电流,以保持发电机的功率因数在设定值范围内。
在实际运行中,同步发电机励磁系统可能会出现各种故障,如励磁电流异常、励磁电压不稳、励磁系统接地故障等。
这些故障如果得不到及时处理,可能导致发电机的失效甚至损坏。
对励磁系统的常见故障进行分析,并制定相应的故障处理方法至关重要。
关于渔子溪#2机励磁运行异常的说明及处理方案渔子溪2号励磁装置A套CPU故障灯点亮,切为从套,B套为主正常运行,励磁客户端报故障,数据全部为“0”,上位机未收到故障信号,重启后恢复正常。
根据上述现象,做如下几点说明:1.励磁客户端通讯故障,数据全部为“0”一般地,造成励磁客户端通讯故障,数据为“0”的主要原因如下:1.1网线松动。
工控机后的交换机与A套通讯网口间的网线松动容易造成通讯中断,工控机里的励磁客户端数据全部为“0”;1.2调节器主CPU板松动。
由于主CPU松动而造成的励磁调节器非正常工作,此过程容易引起励磁客户端通讯中断;1.3主CPU板受较大干扰。
调节器受到较大的干扰,造成其非正常工作,进而容易引起通讯中断,励磁客户端数据全部为“0”。
2.A套CPU故障,自动切为从套,B套为主正常运行,上位机未收到信号,待A套重启又复归正常一般地,产生这种情况的主要原因有:2.1调节器通道存在板件松动;2.2调节器通道受到较大的干扰。
正常运行时,造成调节器受到较大干扰的主要有三个途径:2.2.1 PT端电压采样。
一般地励磁设计要求的两路机端PT均为独立PT,但实际上可能存在励磁的PT端与调速、同期、保护等设备共用,会在PT二次侧产生较大的谐波分量,这样一定程度上会对励磁采样造成干扰,严重的话引起调节器非正常工作。
为了防止这种情况,采取的一般是更换采样电容,由于此机组的电容已经换过,无需再更换电容。
2.2.2 CT端开路。
CT开路引起的过电压可能造成励磁调节器受大干扰而非正常工作,这种情况应该尽量避免发生。
2.2.3调节器工作电源。
一般地励磁调节器要求的AC220V工作电源取自UPS,而非机端。
虽然AC220V取自机端可以避免励磁因厂用电掉电而停止工作的情况,但其本身对励磁调节器来说并非有益:(1)空载升压时,待机组电压升至调节器工作电压下限值时,容易引起内部元件频繁动作,减少励磁使用寿命;(2)并网运行时,机端电压的谐波分量容易反馈到励磁调节器,对其调节器性能产生一定的影响,严重的话则容易引起调节器故障。
励磁系统故障的原因及处理大家好,今天咱们聊聊励磁系统故障这件事。
说实话,这个话题可能听上去有点儿枯燥,但别急,咱们把它拆开来,一步步说清楚,也不难懂的。
1. 励磁系统的基本概念1.1 什么是励磁系统?励磁系统其实就是发电机里一个非常重要的部件,简单说,它的作用就是给发电机提供所需的磁场。
想象一下,如果没有磁场,发电机就像是没有油的汽车,根本无法启动。
1.2 励磁系统的作用励磁系统的核心作用就是确保发电机能够稳定地输出电力。
如果励磁系统出现问题,就会导致发电机的电压不稳定,甚至可能引发一系列麻烦事儿。
2. 励磁系统故障的常见原因2.1 电源问题首先,电源问题是最常见的故障原因。
比如电池电量不足、电源线路老化,这些都是让励磁系统“掉链子”的常见元凶。
试想一下,如果你的手机没电了,它是不是也用不了?励磁系统也是这个道理。
2.2 设备老化接下来,就是设备老化。
时间一长,系统里的部件会逐渐磨损,这就像是你用得久了的老鞋子,慢慢就会出现问题。
比如励磁机的刷子磨损,或者是电磁铁的线圈变得不灵光,这些都是老化的表现。
2.3 环境因素环境因素也是个大问题。
高温、高湿度都会对励磁系统造成影响,就像是你在炎热的夏天里,电脑也会因为热而变得卡顿。
3. 励磁系统故障的处理方法3.1 定期维护面对这些问题,最好的办法就是定期维护。
就像你定期给汽车换机油一样,励磁系统也需要定期检查。
这样可以避免许多潜在的问题,确保系统运行得更稳定。
3.2 更换故障部件遇到具体的故障时,需要及时更换损坏的部件。
比如说,如果发现励磁机的刷子磨损了,那就要及时更换刷子,这样才能让系统重新“焕发活力”。
3.3 环境控制最后,还要注意环境控制。
尽量避免让励磁系统暴露在极端的环境下,确保它在一个适宜的温度和湿度范围内工作。
这就像是给它穿上合适的衣服,保护它免受环境的侵害。
总结总的来说,励磁系统的故障虽然听上去有点复杂,但只要我们掌握了常见原因,并且采取合适的处理措施,就能有效预防和解决这些问题。
励磁系统常见故障及应对措施分析励磁系统(excitation system)是向汽轮发电机转子绕组提供磁场电流的装置,其主要作用是维持发电机电压在给定水平上、合理分配无功以及提高电力系统运行稳定性。
可见,维护和调试好励磁系统对于保障火电生产的安全运行意义重大。
但是我们也知道任何设备在运行中都可能出现故障,如何针对故障快速诊断和排除是维护人员重要职责和任务,励磁系统自然也不例外,因此本文对汽轮发电机励磁系统常见故障与应对措施进行了探讨。
标签:故障;措施;励磁系统;汽轮发电机1 汽轮发电机励磁系统工作原理1.1 关于励磁方式汽轮发电机的励磁方式分他励和自励两大类。
他励主要是以励磁机作为励磁电源的一种励磁方式,自励的励磁电源取自发电机自身。
虽然他励方式不受发电机运行状态影响,励磁可靠性较高,但是结构较为复杂,多出现在旧式励磁系统中,目前基本上采用自励方式。
在自励方式中,应用较多的是可控硅静态励磁方式,它没有旋转部分,维护相对简单。
可控硅静态励磁方式又分为自并励和自复励两种形式,两者比较起来自并励方式从技术、维护、可靠性和造价等方面都更为成熟和适用,因而应用更广泛,故此本文将自并励方式作为讨论的基础。
1.2 自并励系统的原理与构成自并励系统利用接在发电机端的励磁变压器励磁交流电源,通过晶闸管整流装置变换为直流励磁电源。
汽轮发电机励磁系统由励磁调节器、励磁整流装置、起励装置、灭磁装置、励磁变压器以及保护、测量等装置组成。
其中励磁系统由励磁调节器与功率灭磁单元构成,励磁调节器根据所检测到的发电机电压、电流等信号,按照一定的控制准则自动调节功率灭磁单元的输出;而励磁控制系统则涵盖了励磁系统和同步发电机,通过励磁控制系统可以实现对发电机电压、电力系统无功分配的控制。
可见,励磁系统由众多相互关联的环节所组成,任一环节出现故障都可能影响发电机的运行。
2 汽轮发电机励磁系统常见故障与应对措施2.1 起励失败起励失败是指励磁系统下达投励指令后,发电机无法建立初始电压的故障现象。
转子“过电压”故障1现象:发生快熔熔断后,灭磁(开关)柜上“转子过电压”指示灯亮,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,微机监控装置同时报警。
2 处理:检查灭磁(开关)柜内特种熔断器(RD)是否熔断,非线性电阻(FR1)是否损坏;查看“转子过电压”保护动作后的计数情况,按下复归按钮复归信号,判断“转子过电压”保护动作的正确性。
励磁消失保护动作处理:现象:出现转子电流突然为零或接近于零,发电机母线电压降低,有功出力降低并波动,无功出力大幅度进相,定子电流大幅度升高并波动,发电机发出异音并强烈震动处理:1立即将机组有功出力减至零。
2迅速检查是否由于人为误碰励磁机FMK跳闸引起,如属此情况立即将机组解列空转,重新建压同期并列。
3否则,立刻将机组解列停机,检查是否由于励磁回路开路引起,在故障消除后可将发电机并入系统运行。
PT(2YH)断相现象:主通道发生1PT(2YH)断相故障后调节器将自动切换到备用通道运行,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,调节器面板上“PT故障”黄色LED指示灯亮,微机监控装置同时报警。
处理:检查切换到备用通道后的运行情况,检查励磁电压互感器2YH高压熔断器是否出现熔断等断相情况,经更换熔断器故障消除后,励磁装置可继续运行,否则应停机、停电处理。
PT(1YH)断相现象:励磁调节器检测到2PT(1YH)断相故障后,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,调节器面板上“PT故障”黄色LED指示灯亮,微机监控装置同时报警。
处理:该故障对主通道的运行无影响,如果调节器处于备用通道运行时出现此故障,应立刻人工切换到主通道运行,检查励磁电压互感器1YH高压熔断器是否出现熔断等断相情况,经更换熔断器故障消除后,励磁装置可继续运行,否则应停电处理。
微机故障现象:发生微机故障后调节器将自动切换到备用通道运行,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,调节器面板上“调节器故障”黄色LED指示灯亮,微机监控装置同时报警。
发电厂发电机励磁系统常见故障分析
发电厂的发电机励磁系统是发电厂中重要的一部分,其稳定性和可靠性直接关系到发电厂的正常运行。
然而,由于设备老化、操作不当、负载变化等因素,励磁系统也会出现一些故障。
本文将介绍发电机励磁系统常见故障和分析方法。
Ⅰ. 励磁电源故障
1. 电源断电
当供电设备故障或停电时,励磁电源断电,导致发电机无法励磁,无法输出电能。
此时,需要对电源进行检修或及时切换备用电源。
2. 电源电压不稳定
当电源电压不稳定时,会导致励磁电流不稳定,从而影响发电机输出电压和频率的稳定性。
此时,需要对电源进行调整或更换电源。
3. 电源保护装置触发
电源保护装置会在电源过载或短路时触发,从而使励磁电源断电。
此时,需要检查保护装置的设置和调整,或修复故障并重新启动。
1. 控制器故障导致励磁电流不稳定
2. 控制器设置不正确
励磁控制器的设置不正确会导致励磁电流、电压和频率不稳定。
此时,需要对控制器进行重新设置和调整。
3. 控制器硬件故障
1. 励磁电极损坏
2. 励磁电极接触不良
励磁电极接触不良会导致无法形成良好的励磁磁场,从而影响发电机输出电压和频率的稳定性。
此时,需要清洁和检查电极接触是否牢固。
总之,发电厂的发电机励磁系统常见故障包括电源、控制器和电极方面的问题。
要及时检查、排除故障,确保励磁系统的稳定和可靠性。
3、常见故障及维修一、注意事项1、励磁设备尤其是功率单元、微机单元应保持通风、干燥,屏底下及旁边无积水及放射性、腐蚀性等物品2、微机旁不得有较大的磁场、电厂3、屏体外壳应与大地连接牢靠4、当出现故障影响设备正常运行时应及时停机检修5、检修时应停机跳灭磁开关、阳极刀闸及相关的的电源6、设备在运行时,严禁用手或导体触摸任何裸露在外的带电体和器件管脚!!!7、设备在运行时,严禁带电焊接原来虚焊、脱焊或增加、更换元器件!!!8、设备在运行时,严禁随意拆卸调节器!!!9、设备在运行时,不得关掉风机、微机工作电源!!!二、故障维修指导对于已调试好正常运行的微机装置,经过一段时间运行后,出现故障,就维修的总原则来说,无非就是更换保险、芯片(集成块)、继电器等,但具体到哪个保险、继电器或芯片时,就要分析具体的故障,以下是结合现场碰到的问题作一些分析,以供维修人员和运行人员参考。
1、励磁报转子过压(复归即可)原因为非正常灭磁、保护动作、直接调灭磁开关灭磁2、欠励指示灯亮这时应查看无功表、功率因数表,确认机组是否进相,并相应的增加励磁电流。
3、强励报警表明机组曾经出现过强励,这时调节器将自动限制励磁电流不超过额定值,并限制增磁,20秒后将自动解除强励限制,分油开关则立即解除该限制4、风机停风表明风机回路有故障,这时调节器将自动限制励磁电流不超过80%额定值,但可人工减磁,该限制待风机回路正常后自动复归5、整流故障表明至少有一可控硅臂的快熔融断,限制同上,该限制待更换元件后自动复归6、脉冲消失同步回路可能有故障,手动运行方式下报脉冲消失属正常。
此时只通过继电器的节点向外发信号,不作操作限制7、发电机失磁现象①转子电流表为0②定子电流表升高且摆动③有功功率表降低且摆动④无功功率表指示为负值⑤功率因数表指示进相⑥发电机母线电压降低且摆动⑦发电机有异常声音8、避免过励磁方法①防止电压过高运行②加装过励磁保护,根据变压器特性曲线和不同的允许励磁倍数发出警告信号或切除变压器三、常见故障、原因及参考处理办法。
励磁系统常见故障及其处理方法1、起励不成功
原因1:起励按钮/按键接通时间短,不足以使发电机建立维持整流桥导通的电压。
处理方法:保持起励按钮持续接通5秒以上。
原因2:发电机残压太低,却仍然投入“残压起励”,这样即使按起励按钮超过5秒,也不会起励成功。
处理方法:切除“残压起励”功能,直接用辅助电源起励。
原因3:将功率柜的脉冲投切开关仍置于切除位置。
原因4:整流桥的交流电源未输入(励磁变高压侧开关或低压侧开关未合上)。
原因5:同步变压器的保险丝座开关未复位。
原因6:机组转速未到额定,而转速继电器提前接通,造成自动起励回路自动退出。
原因7:起励电源开关未合,起励电源未送入起励回路。
原因8:起励接触器未动作或主触头接触不良。
原因9:起励电源正负极输入接反,导致起励电流无法输入转子。
原因10:起励电阻烧毁开路。
原因11:转子回路开路。
原因12:转子回路短路。
原因13:始终存在“逆变或停机令”信号。
(近方逆变旋钮开关未复位;远方监控或保护的停机令信号未复位)
原因14:灭磁开关控制回路的分闸切脉冲或分闸逆变信号始终保持。
原因15:调节器没有开机令信号输入。
原因16:可控硅整流桥脉冲丢失或可控硅损坏。
原因17:调节器故障
原因18:调节器脉冲故障。
原因19:脉冲电源消失或电路接触不良。
原因20:灭磁开关触头接触不良。
2、起励过压
原因1:励磁变压器相序不对。
原因2:PT反馈电压回路存在故障。
原因3:残压起励回路没有正确退出。
原因4:调节器输出脉冲相位混乱。
3、功率柜故障
原因1:风压低,风压继电器接点抖动。
处理方法:调整风压继电器行程开关的角度。
原因2:风温过高,温度高于50度。
处理方法:对比两个功率柜,检查测温电阻是否正常。
原因3:电流不平衡,6个可控硅之间均流系数<0.85。
处理方法:检查是否有可控硅不导通或霍尔变送器测量误差。
4、PT故障
条件:PT电压>10%,任一相电压低于三相平均值的83%。
原因1:PT高压侧保险丝熔断
处理方法:测量PT输入端三相电压,检查电压是否平衡。
原因2:模拟量总线板故障,其中间电压互感器或接线插头有问题。
处理方法:将输入A/B套DSP板的接线插头互相调换测试。
原因3:调节器DSP板故障,导致PT电压测试不准确处理方法:更换对应的DSP板,或将A/B套DSP板互换。
5、调节器故障
原因1:调节器硬件故障,包括CPU、DSP、I/O板故障。
处理方法:更换对应的电路板,或将A/B套电路板互换。
原因2:同步信号没有输入调节器。
处理方法:检查进入开关量总线板的同步信号是否正常。
原因3:程序跑飞或CPU死机造成程序运行超时
处理方法:按RESET键将程序重新启动,观察程序重新运行是否正常。
6、调节器脉冲故障
原因1:调节器脉冲没有正常产生。
处理方法:更换对应A/B套的通道接口板,或对应的单片机芯片。
原因2:同步信号没有输入调节器。
处理方法:检查进入开关量总线板的同步信号是否正常。
(注:此时也将出现“调节器故障”信号)
7、调节器电源故障
原因1:A/B套调节器微机电源消失。
处理方法:检查对应A/B套的微机电源输出的+12V,-12V,+5V电源输出是否正常。
(注:此时也将出现“调节器检测系统故障”及“调节器通讯故障”信号)
原因2:调节器插件没有正确插入或接线端子排松动。
处理方法:检查各插件是否正确进入插槽,对应的接线端子有无松动。
8、调节器检测系统故障
原因1:A/B套调节器通道接口板上的检测芯片故障。
处理方法:更换对应的故障检测芯片。
原因2:调节器微机电源故障。
处理方法:检查微机电源是否正常。
原因3:LOU板出现故障,无法正确监测故障检测芯片发出的方波脉冲信号。
处理方法:更换LOU板。
9、C通道故障
原因1:C套调节板上的检测芯片故障。
处理方法:更换对应的故障检测芯片。
原因2:C套调节板上的脉冲触发模块故障。
处理方法:更换对应的脉冲触发模块。
原因3:C套调节板上的电源模块故障。
处理方法:检查C套调节板上的7812/7805电源模块。
10、CAN总线故障
原因1:LOU板故障,无法实现CAN通讯。
处理方法:更换LOU板。
原因2:LOU板或调节器显示屏的CAN总线接头接触不良。
处理方法:更换对应的CAN总线接头。
原因3:调节器显示屏接口板或调节器的CAN通讯卡故障。
处理方法:检查对应接口板或CAN卡。
11、通讯故障
原因1:对应的电路板单片机死机或程序跑飞。
处理方法:按对应电路板上的复位按钮重新启动程序。
原因2:对应的CAN总线接头接触不良。
处理方法:更换对应的CAN总线接头。
原因3:对应的电路板的CAN通讯口工作异常。
处理方法:更换对应的电路板。
12、交流电源消失
条件:厂用电源供电回路的交流接触器不带电
原因1:外部厂用电源消失。
处理方法:检查确认外部厂用电源是否消失。
原因2:交流接触器线圈损坏。
处理方法:更换对应的交流接触器。
原因3:接线错误,交流接触器线圈未正确驱动。
处理方法:检查接触器线圈的接线回路。
13、直流电源消失
条件:DC220/110V直流电源供电回路不带电
原因1:外部直流电源消失。
处理方法:检查确认外部直流电源是否消失或对应的保险丝是否熔断。
(注:此时“DC24V II段故障”信号也将发出)
原因2:电源监测继电器线圈损坏或未正确动作。
处理方法:更换对应的监测继电器或检查其线圈是否正确带电。
14、过压保护动作
条件:非线性灭磁及过压保护电阻动作
原因1:灭磁开关带负荷分断。
处理方法:这时的非线性电阻为正常耗能状态,不属于故障,将出现的“过压保护”信号复归即可。
(注:此时反而应检查灭磁开关分闸的原因)
原因2:转子回路过电压。
处理方法:检查定子线圈及转子线圈有无接地、短路,机组有无失磁、失步运行等异常现象。
15、逆变灭磁失败
条件:励磁系统接收停机逆变命令10s后,机端电压仍大于10%额定值。
原因1:整流器阳极输入电源相序错误。
处理方法:检查输入电源相序,确保为正相序。
(注:此时升压一般机端电压也会过压)
原因2:调节器脉冲输出混乱,未与可控硅对应。
处理方法:检查各脉冲信号线是否正确接入对应的可控硅触发回路。
原因3:有可控硅损坏,导致在转子回路中形成续流回路。
处理方法:做开环试验检查各可控硅是否正常。
16、过励保护
条件:励磁电流>额定励磁电流2~3倍以上,超过正常的强励倍数。
此时励磁系统将启动BCJ,发电机紧急停机。
原因1:转子回路短路,如碳刷短路。
处理方法:检查转子回路有无短路现象,励磁系统也应做开环试验,确保整流器及灭磁回路正常。
原因2:励磁整流桥可控硅全开。
处理方法:检查残压起励信号是否误投入。
(一般情况下,过励保护也可能不会启动)
原因3:输入整流器的三相交流电源短路
处理方法:做开环试验检查各可控硅及快熔是否正常。
17、失磁
发电机组失磁是一种极为严重的故障,因为励磁系统均配有备用通道、故障监测及自动切换系统、各种限制功能等保护措施,在正常情况下一般不会造成发电机失磁,一旦出现失磁,说明励磁系统已发生较严重的故障,造成多个通道或检测系统均不能正常工作。
失磁主要表现:无功突然变负,且负值很大,可能接近于机组视在容量,励磁电流输出接近于零。
处理:在第一时间内作紧急停机,然后再检查转子回路有无开路或短路现象,励磁系统做开环试验检查有无故障。
引起失磁的原因:
(1)转子开路。
(2)转子回路短路。
(3)励磁系统同步电压信号消失
(4)可控硅脉冲信号消失
(5)调节器发生故障同时故障检测系统也损坏,导致无法切换到备用通道。
(6)灭磁开关误分
18、其它故障
(1)DC24V I段故障;
(2)DC24V II段故障;
(3)快熔熔断;
(4)整流桥桥臂断流;…….。