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发电机故障处理方法

发电机故障处理方法
发电机故障处理方法

1.4发电机的停机操作

1.4.1发电机解列前,若机组稳定运行,宜在机组有功负荷降至60MW

以下时,再利用快切装置将6KV厂用电倒至启动变接带。

1.4.2发电机正常解列必须有值长命令,并应在机组有功、无功负荷降

至零后进行。在拉开发电机主开关后,确认发电机定子三相无电流后拉开励磁开关。

1.4.3发变组解列停机操作原则:

1)检查厂用电已倒至备用电源接带,且运行正常。

2)合上主变中性点接刀闸。

3)减发电机有功、无功负荷接近零。

4)拉开发变组220KV开关。

5)调整转子电压、电流为零。

6)拉开发电机的励磁开关。

7)拉开发变组220KV刀闸。

8)拉开励磁回路的有关开关、刀闸。

9)拉开发变组220KV开关的控制电源开关。

10)主变解列后联停主变冷却器。

11)将高厂变A、B分支开关退至移出位。

1.4发电机的运行方式:

1.4.1发电机按照制造厂铭牌规定的数据允许长期运行。但由于受主变容量限制,发电机定子电流一般不超过_____

1.4.2发电机运行各部位最高允许监视温度不得超限。如果冷却介质的温度或温升超限或虽未超过但有较大变化时,应查明原因使其温度降至允许范围内。如果定子线圈、铁芯的温度或温升超限,则应减少定子电流、转子电流,直到允许温度或温升为止。

1.4.3发电机运行电压的变动范围在额定电压的±5%以内而功率因数为额定值时,其额定容量不变。

1.4.4发电机连续运行的最高允许电压不得大于额定值的110%,且转子电流不得大于额定值。发电机的最低运行电压不得低于额定值的90%。

1.4.5当发电机定子电压下降到低于额定值的95%时,定子电流长期允许的数值,不得超过额定值的105%。

1.4.6定子三相不平衡电流不得大于10%Ie,且最大一相不得大于额定电流。

1.4.7系统周波正常在50±0.2Hz范围内。周波变化在50±0.5Hz时,

且功率因数为额定值时,发电机可按额定容量运行。当周波低于49.5Hz 时应加强发电机各部温度的监视。

1.4.8正常运行中,应调整发电机的无功出力,使220KV母线电压在相应时段的电压曲线的上下限之间运行。

1.4.9在发电机未做进相运行试验之前,不允许进相运行。

1.4.10正常运行维持发电机功率因数0.85迟相运行,当自动励磁调节器投入时可适当提高功率因数,但不得超过0.95迟相。

1.5发电机的异常运行和事故处理

1.5.1发电机过负荷

1. 现象:过负荷光子牌可能亮。

(1)定、转子电流超过额定值,转子电压超过正常值。

(2)发电机周波、电压降低。

(3)发电机有功、无功负荷超过正常值。

2. 处理:

(1)在事故情况下,允许发电机的定子线圈在短时间内过负荷运行,同时也允许转子线圈有相应的过负荷。短时允许定子线圈过负

荷的电流值和时间见下表。

(2)发电机事故过负荷时应充分考虑主变的过负荷能力。

(3)过负荷时应加强监视发电机定转子线圈温度不得超过规定值(4)当发电机的定子电流超过允许值时,值班员应首先检查发电机的功率因数和电压,并注意核算电流超过额定值的倍数和持续

时间,减少转子励磁电流,降低定子电流到最大允许值,但不

得使功率因数过高和电压过低。如减少励磁电流不能使定子电

流减低到正常值时,则必须降低发电机的有功负荷,若时间允

许可与电网调度员联系限制部分负荷。

1.5.2发电机定子三相电流不平衡

1. 现象:

(1)定子三相电流指示不一致。

(2)机组振动可能超过正常值。

2. 处理:

(1)汇报值长,查询是否由系统引起。

(2)适当降低发电机负荷,定子三相电流指示之差不超过额定电流的10℅(664A),同时任一相电流不得大于额定值。

(3)检查发电机主变及所属回路是否有异常现象。

(4)查属于发电机CT二次回路引起,则按CT故障处理。

1.5.3发电机各部温度异常升高超过允许值

1. 立即报告值长、并进行下列检查处理。

2. 联系汽机值班员检查发电机冷却系统是否异常,检查进出口风温

温差情况。并进行调整,尽可能采取措施查明并消除过热的缺陷。

3. 联系热工人员对温度指示是否正确,是否存在测量元件开路,引

线、连线接触不良问题。

4. 如发现定子端部线圈有流胶和过热现象时,应增加冷却水流量和

降低进水、进风温度,并迅速降低定子电流使流胶现象停止,必

要时转移负荷停机处理。

1.5.4电流互感器(CT)二次开路

1. 现象:

(1)仪表用CT开路时,开路相定子电流表指示值失常,发电机有功无功降低。

(2)励磁调节器用的CT开路时,自动励磁调节器输出减少。

(3)CT开路处有焦糊味及冒烟、火花等现象时。

2. 处理:

(1)适当降低发电机负荷。

(2)如保护回路CT开路,应立即停用有关保护。

(3)如励磁调节器用的CT开路,应立即停用有关保护。

(4)联系检修就地短接CT端子后处理。

(5)若CT开路处靠近一次设备无法处理时应停机处理。

1.5.5发电机电压互感器断线

1. 现象:

(1)警铃响,”电压回路断线”光字牌亮。

(2)仪表用PT断线时,发电机有功,无功指示减小,电能表转慢。

(3)发电机定子电压表指示降低或为零。

(4)如PT一次保险熔断,开口三角测有零序电压,定子接地保护动作发信号:如PT一次保险熔断,开口三角测有零序电压,定子

接地保护动作发信号:如PT二次保险熔断,开口三角测无零

序电压。

(5)微机自动励磁调节器“PT回路断线”灯亮。

2. 处理:

(1)停用接在此PT上的关于电压降低的有关保护。

(2)停止调节有无功负荷,联系机组稳定有功负荷,并根据其他表记指示值间接监视机组的运行工况。

(3)如PT二次保险熔断,应立即更换;如PT一次保险熔断,则应取下二次保险,采取安全措施后拉开PT刀闸,更换熔断的一

次保险,PT重新投运。保险再次熔断应通知检修处理。

(4)待处理正常后,投入有关保护。

1.5.6微机励磁调节器PT一次保险熔断

1. 现象:

(1)警铃响,“电压回路断线“光字牌亮”。

(2)微机励磁调节器“PT断线”及励磁A柜“故障”灯亮,调节器由A柜自动转换到B柜运行无负荷波动。

2. 处理:

(1)检查微机自动调节器B柜运行状况;(应将A、B柜切换开关切至B柜运行位置)。

(2)拉开PT刀闸,检查一次保险是否熔断如有应更换。

(3)更换保险再次熔断应通知检修处理。

(4)待处理正常后,将微机自动励磁调节器由B 柜自动切换至A 柜运行。

1.5.7 发电机定子接地

1. 现象:

(1)发电机DCS画面上“发电机定子接地”报警。

(2)发电机接地保护中零序电压表有指示。

(3)有时出现定子铁芯温度不正常升高同时有上升趋势。

2. 处理:

(1)测量发电机三相定子对地电压,确定故障性质和相别。

(2)若一相对地电压降低,另两相对地电压升高,迅速对13.8kv 引线所连接设备进行外部检查,查看有无接地。

(3)将高厂变倒至备用电源供电,接地是否消失。

(4)确定接地点在发电机内部应立即减负荷解列停机;若定子三相电压对称,接地点可能靠近中性点,应重点对中性点PT进行

检查,同时联系继保人员对定子接地保护进行检查校验。如处

理无效停机处理。

(5)如检查为发电机外部接地,则应设法排除故障,如无法消除,应在60分钟内减负荷到零,解列停机。

(6)查找接地应遵守《安规》第2.2.3条的规定。

1.5.8 发电机变成电动机运行

1. 现象:

(1)有功表指示零值以下,稍有反指现象。

(2)无功表通常指示升高。

(3)定子电流表指示下降,转子电压表、电流表指示下降。

(4)“主汽门关闭”光子牌可能亮。

2. 处理:

(1)立即联系汽机迅速开启主汽门,增加有功负荷,使其脱出电动机状态。

(2)正常时主汽门关闭联跳发电机开关、灭磁开关,按停机处理。

(3)若“逆功率”保护拒动,且主汽门不能开启,根据当时实际情况采取措施切换厂用电,解列发电机。

(4)核对有功电力表指示到零后,立即拉开发电机开关和励磁开关。

1.5.9 发变组开关自动跳闸

1. 现象:

(1)警铃响,DCS发出报警。

(2)发变组开关和励磁开关跳闸,发电机各表计指示值到零。

2. 处理:

(1)检查励磁开关是否跳闸,发电机定子电压是否有不正常升高,如果励磁开关未跳闸,应立即拉开励磁开关。

(2)如高厂变的6KV开关未跳闸,应立即手动拉开,使备用电源开关自投,否则应将备用电源开关强送一次。

(3)检查保护动作情况和跳闸原因。

(4)当发电机由于内部故障保护动作时,应对发电机有关设备和所有保护区的电气回路做详细外部检查,测量定子线圈绝缘电

阻,查明有无故障象征(烟火、响声、绝缘臭味、放电和烧伤

痕迹等)、对动作的装置进行检查并询问值班调度电网有无故

障。如发电机及其回路没有明显故障,汇报值长对发电机进行

零起升压。如升压时没有发现不正常现象,则可将发电机并入

电网运行。如升压不正常现象,应立即停机,通知检修处理。

(5)如果发电机由于电网内或升压站母线上的短路过流动作跳闸,同时内部故障的保护装置未动作跳闸,经外部检查发电机未发

现不正常,按值长命令即可进入并网运行。

(6)如属机炉热工保护动作,待机炉正常,值长命令重新并网。

(7)如确系人员误碰、误操作、应尽快将发电机并入电网。

1.5.10 发电机非同期并列

1. 现象:

(1)发电机各表计值剧烈摆动。

(2)发电机内部发出轰鸣声。

(3)机组发生强烈的振动,振动与表计的摆动合拍。

2. 处理:

(1)若机组无强烈的音响及振动,表记的摆动很快趋于缓和则不停机。

(2)若机组发生很大的冲击和引起强烈的振动表计振动剧烈,且不衰减则解列停机。

(3)非同期并列引起发电机跳闸,立即检查保护动作情况,汇报值长、厂部,对发电机进行全面检查及试验,确认设备无问题后,

经上级领导批准方可重新并网。

(4)注意其他运行机组的运行工况,及时调整。

1.5.11 发电机失去同期或振荡:

1. 现象:

(1)发电机定子电流指示值来回剧烈的摆动,摆动有超过正常值的情形。

(2)发电机和母线上各电压表指示都发生剧烈的摆动,通常是电压降低。

(3)有、无功负荷指示值在整个量程内摆动。

(4)转子电流、电压表指示值在正常值附近摆动。

(5)发电机发出有节奏的鸣声并与表计指示值的摆动合拍。

(6)强励可能动作,其励磁回路的表计指示值上升且波动大。

2. 处理:

(1)迅速减少发电机有功,尽可能增加发电机励磁电流,使发电机拉入同步。

(2)如果采取上述措施仍不能恢复同期,而时间已达到2分钟,应

请示值长将振荡机组解列。再根据值长命令重新将机组并入电

网。

(3)在发电机振荡期间,若电压降低引起强励动作,短时不得调整,若10秒钟内仍不能恢复正常,则应降低发电机有功负荷,增

加励磁电流至允许值,使发电机拉入同步。

(4)若两台机组表计摆动方向一致,则为系统振荡,应按值班调度命令进行处理。

当发现发电机出现不允许的振动和转子电流增加时,发电机转子线圈可能有层间短路。此时必须立即减负荷,使振动或转子电流减少到允许的范围内,同时监视发电机是否有局部过热,必要时应解列停机。由于汽机引起的振动,按《135MW汽机运行规程》规定处理。

1.5.12发电机冒烟着火

1. 现象:

(1)从发电机端部窥视孔、出风道等处冒烟气,观察到火星或有绝缘烧焦味。严重时定子端盖上部防爆孔冲开。

(2)严重时,发电机表计指示正常。

2. 处理:

(1)立即将发电解列、灭磁,检查和恢复厂用电由备用电源带拉开发变组出口刀闸。

(2)维持发电机转速在300转/分左右,防止发电机转子弯曲。

(3)堵塞空冷器进风滤网。

(4)及时通知消防人员。

(5)用1211、二氧化碳及干粉灭火器灭火,禁止使用泡沫灭火器灭,当地面上有油类着火时,可用沙子灭火。

1.5.13 发电机开机时升不起电压

1.现象:

(1)向“升压”方向调整励磁调节器,转子电流、电压指示值均指示很小,甚至为零。

(2)定子电压指示值很小,甚至为零。

2.处理:

(1)检查旋转硅整流装置完好。

(2)检查励磁开关是否合闸良好。

(3)检查启励开关是否合闸良好。

(4)检查主副励磁机、励磁调节器、是否正常。

(5)检查PT一次保险是否熔断,PT二次空开是否跳闸。

(6)经上述处理仍无效,通知电气检修处理。

1.5.14发电机失磁:

1. 现象

(1)无功负荷指示反向,有功负荷指示降低。

(2)定子电流升高并摆动,定子电压降低并摆动。

(3)若发电机转子回路开路,转子电流指示到零,转子电压指示升高。若转子绕组短路,则转子电压降低,转子电流上升。

(4)如励磁调节装置故障,励磁输出电压可能至零。

(5)发电机主开关、MK开关跳闸,高厂变工作分支开关跳闸。

2. 处理:

(1)若失磁保护拒动,发电机不允许在失磁状态下运行,应立即将发电机解列。

(2)如果失磁保护动作跳闸,应迅速查明原因,尽快恢复。

1.5.15转子一点接地

1. 现象:

(1)机组DCS报警,画面出现“转子一点接地”;

(2)测量转子线圈正对地或负对地电压显著升高。

2. 处理:

(1)检查滑环及励磁回路上有无明显接地现象并设法消除。

(2)测量转子对地电压:当发电机转子发生一点接地时,测量发电机转子线圈对地绝缘电阻值应不小于2KΩ;若一极对地电压值

为零另一极对地电压值为转子电压值,可能是滑环附近的转子

线圈或外部励磁回路发生金属性接地;若提起接地碳刷时,对

地电压消失或降低,则为转子线圈发生金属接地;若两极对地

电压之和不等于转子电压值,一般为绝缘降低或非金属性接

地。

(4)若机组DCS画面出现“转子一点接地”,同时发电机检漏计报警,经检查发电机漏水时,应立即解列发电机。

(5)若确认为稳定性的金属接地,接地点在发电机外部的励磁回路,应立即消除;若接地点在发电机转子内部,应立即联系电气保

护人员将具备投运条件的转子两点接地保护投入跳闸,同时尽

快安排停机。

1.5.16转子回路两点接地

1. 现象:

(1)转子电压降低转子电流升高。

(2)无功负荷降低定子电压降低。

(3)励磁调节器输出电流增加。

(4)发电机发生强烈振动。

2. 处理:

(1)两点接地保护投入时,发变组开关和励磁开关应跳闸,若保护拒动时应立即手动解列发电机。

(2)两点接地保护未投入时,应立即手动解列发电机。

(3)停机后检查发电机转子及励磁系统。

水轮机运行常见故障及处理

水轮机运行常见故障及处理 发布日期:2010-6-12 16:49:37 (阅478次) 所属频道: 水力发电关键词: 水轮机 (一)、机组过速 机组带负荷运行中突然甩负荷时,由于导叶不能瞬时关闭,在导叶关闭的过程中水轮机的转速就可能增高20%~40%,甚至更高。当机组转速升高至某一定值(其整定值由机组的转动惯量而定,一般整定为140%额定转速)以上,则机组出现过速事故。由于转速的升高,机组转动部分离心力急剧增大,引起机组摆度与振动显著增大,甚至造成转动部分与固定部分的碰撞。所以应防止机组过速。 为了防止机组发生过速事故,目前多数电站是设置过速限制器、事故电磁阀或事故油泵,并装设水轮机主阀或快速闸门。这些装置都通过机组事故保护回路自动控制。 1.机组发生过速时的现象有 1)机组噪音明显增大。 2)发电机的负荷表指示为零,电压表指示升高(过电压保护可能动作)。 3)“水力机械事故”光字牌亮,过速保护动作,出现事故停机现象。 4)过速限制器动作,水轮机主阀(或快速闸门)全开位置红灯熄灭(即正在关闭过程)。若过速保护采用事故油泵,则事故油泵起动泵油,关闭导水叶。2.机组过速时的处理 1)通过现象判明机组已过速时,应监视过速保护装置能否正常动作,若过速保护拒动或动作不正常,应手动紧急停机,同时关闭水轮机主阀(或快速闸门)。 2)若在紧急停机过程中,因剪断销剪断或主配压阀卡住等引起机组过速,此时即使转速尚未达到过速保护动作的整定值,都应手动操作过速保护装置,使导水叶及主阀迅速关闭。对于没有设置水轮机主阀的机组,则应尽快关闭机组前的进水口闸门。 (二)、机组的轴承事故 1.巴氏合金轴承的温度升高 一般机组的推力、上导、下导等轴承和水轮机导轴承都采用巴氏合金轴承,故利用稀油进行润滑和冷却。当它们中的任一轴承温度升高至事故温度时,则轴承温度过高事故保护动作,进行紧急停机,以免烧坏轴瓦。 当轴承温度高于整定值时,机旁盘“水力机械事故”光字牌亮,轴承温度过高信号继电器掉牌,事故轴承的膨胀型温度计的黑针与红针重合或超过红针。在此以前,可能已出现过轴承温度升高的故障信号;或者可能出现过冷却水中断及冷却水压力降低、轴承油位降低等信号。 当发生以上现象时,首先应对测量仪表的指示进行校核与分析。例如将膨胀型温度计与电阻型温度计两者的读数进行核对,将轴承温度与轴承油温进行比较鉴别。并察看轴承油面和冷却水。若证明轴承温度并未升高,确属保护误动作,则可复归事故停机回路,启动机组空转,待进一步检查落实无问题后,便可并网发电。当确认轴承温度过高时,就必须查明实际原因,进行正确处理。 有许多因素可以导致巴氏合金轴承温度升高,一般常见的原因及处理办法如下:

论大型发电机定子铁心常见故障及处理措施

论大型发电机定子铁心常见故障及处理措施 发表时间:2016-05-23T11:59:01.650Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:巩宇 [导读] (哈尔滨电机厂有限责任公司黑龙江哈尔滨 150040)定子铁心是组成发电机基本和主要的部件之一,起着构成电机工作磁路和固定定子绕组的重要作用。 (哈尔滨电机厂有限责任公司黑龙江哈尔滨 150040) 摘要:定子铁心是组成发电机基本和主要的部件之一,起着构成电机工作磁路和固定定子绕组的重要作用。发动机在运行多年后,由于种种原因,定子铁心的压紧力会逐渐减小,甚至发生松动。它的产生给发电机的安全运行带来隐患,有的甚至造成了机组被迫停运。而这种情况一旦出现,不但会造成严重的经济损失,还会影响发动机的寿命。因此,有必要对此问题进行探讨和重视。现代大型汽轮发电机更注重选用有方向或无方向性的优质冷轧硅钢片,以降低铁心损耗,提高发电机效率。本文主要探讨大型发电机定子铁心常见故障及处理措施。 关键词:发电机;定子铁心;故障 发电机在人们生活中占到很大的比重,维护发电机的正常运转,对于维护正常的经济生活非常重要。而定子铁心的相关问题在发动机故障中经常出现,影响到发电机定子铁心的因素很复杂,定子铁心常见故障一般分为定子铁心与机座的振动异常、定子铁心压装变松等多种。对于这些故障,在机组进行修整期间,应该使用探测仪对定子铁心进行以下检查,密切关注相关部位振动值和噪声、齿部和轭部、铁损试验。为了获得要求的磁、电特性和机械强度,减少磁滞和涡流损耗,定子铁心选择了磁导率高、损耗小,能达到一定工艺要求。 1 大型发电机定子铁心常见的故障 1.1 定子铁心与机座的振动异常 发电机运行后,轴系、定子铁心及机座的振动是不可避免的。采用端盖式轴承的发电机,定子铁心及机座的振源来自两方面:一是来自转子传来的机械振动;二是电机电磁场产生的电磁振动。由于转子的平衡精度不可能达到理想程度,转子旋转后,由于质量不平衡引起的振动通过轴承和端盖传到定子机座,产生工频(50Hz)振动;而由于转子磁极(大齿)与小齿呈现的相互垂直的刚度的差异,则对定子产生二倍工频(100Hz)的振动[1]。由电机电磁场产生的电磁振动力为:(1)因定子铁心有交变磁通通过所产生的交变电动力导致的工频振动。在铁心未压紧或铁心局部过热时即产生强烈的振动和噪声。(2)旋转的转子加励磁后,相当于旋转的电磁铁,对定子铁心产生使其变形的磁拉力,由此产生二倍频振动力,即椭圆振动--这也是定子铁心振动的主要振源。发电机带负载后将使铁心的倍频振动力加强,且由于定子端部漏磁场的轴向分量影响产生轴向的倍频振动力。当发电机发生三相短路时,将使定子铁心的椭圆振动与形加剧。两相短路时,定子铁心还会发生扭转振动。为将这些危害发电机安全运行的振动减至最小,除在设计和制造工艺方面提高定子铁心的刚度和弹性模量,使其固有频率避开工频和二倍频外,对大型汽轮发电机的定子铁心还采用弹性固定的办法即弹性定位筋或弹簧板隔振结构固定在定子机座上,以减小铁心振动直接传至机座上。 1.2 定子铁心压装变松 国产及进口200MW及以上容量的大型汽轮发电机曾多次发生过定子铁心硅钢片压装变松故障,轻微者仅对松弛部位加塞涂绝缘漆的硅钢片等塞紧,或扭紧定位筋及穿心螺母进行局部处理;严重者则需将定子绕组全部抬出,相关的紧固件全部拆除,以更换已损坏的整段铁心,对铁心进行整体压装,造成极大损失。从历次对铁心松弛故障原因分析的结果来看,老旧机组大多因为运行年久,在交变电磁振动力及铁心自身重力的影响下,破坏了铁心叠片间绝缘漆膜形成的阻滞力,导致铁心叠片变松,片间绝缘被破坏,形成片间短路和局部过热。新投入的发电机定子铁心叠片变松的原因则是多方面的。 2 大型发电机定子铁心常见故障及处理措施 排除接地故障时,应认真观察绕组的损坏情况,除了由于绝缘老化、机械强度降低造成绕组接地故障,需要更换绕组外,若绕组绝缘尚好,仅个别绕组接地,只需局部修复。(1)槽口部位接地。如果查明接地点在槽口或槽底线圈出口处,且只有一根导线绝缘损坏,可把绕组加热至130℃左右使绝缘软化后,用划线板或竹板撬开接地点处的槽绝缘。把接地处烧焦的绝缘清理干净,插入适当大小的新绝缘纸板,再用绝缘电阻表测量绝缘电阻。绕组绝缘恢复后,趁热在修补处涂上白干绝缘清漆即可。若接地点有两根以上导线绝缘损伤,应将槽绝缘和导线绝缘同时修补好,避免引起匝间短路。(2)双层绕组上层边槽内部接地。先把绕组加热到130℃左右使绝缘软化,取出接地线圈上的槽楔,再把接地线圈的上层边起出槽口清理损伤的槽绝缘,并用新绝缘纸板把损坏的槽绝缘处垫好。同时检查接地点有无匝间绝缘损伤,然后把上层边再嵌入槽内,折合槽绝缘,打入槽楔并做好绝缘处理。在打入槽楔前,应用绝缘电阻表测量故障绕组的绝缘电阻,使绝缘电阻恢复正常。对于双层绕组下层边槽内部对地击穿,可采用局部换线法和穿线修复法进行修复。(3)若接地点在端部槽口附近,损伤不严重,在导线与铁心之间垫好绝缘后,涂刷绝缘清漆即可。(4)若接地点在槽的里边,可轻轻抽出槽楔,用划线板和线匝一根一根地取出,直到取出故障导线为止,用绝缘带将绝缘损坏处包好,再把导线仔细嵌回线槽。(5)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60~70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。(6)若由于铁心凸出,划破绝缘,应将凸出的硅钢片敲下,在绝缘破损处重新包好绝缘。 定子铁心故障探测仪的应用。发电机定子铁心故障检查试验的目的是查找运行时的过热点隐患,防止扩大为发电机事故。上节提到的铁心试验方法是传统的试验方法,是通过临时安装的励磁绕组,在定子铁心上产生周向环绕磁通,试验时要抽出转子,大型发电机通常要用承载约300A电流的电缆,穿过定子内膛至定子机壳外部绕若干匝。对于500MW的发电机,要在铁心中产生的磁通密度达到发电机额定工作磁密的80%,大约需要3MVA的试验电源。试验时用红外热像仪测量定子内膛铁心表面的温度分布查找铁心故障点,以确定铁心表面的局部缺陷。这一电压是由穿过ABCD回路的磁通感应产生的,随着该回路尺寸的不同,电压数值可能达到几十甚至几百伏,后者是指轴向通风的发电机,在这些发电机中温度计导线沿着槽由定子端部引出。显然,这个电阻温度计对汽轮发电机机壳的任意第二点短路,都会形成电流回路。假如,定子机壳的E点是第二个短路点,在ABC-DE回路中就有电流,电流数值与回路电阻及短路点之间的感应电压数值有关。通常,电阻温度计的引线沿槽布设,从临近的铁心段间的径向通风沟引出。如运行经验指出,由于AB-CDE的面积小,故回路的感应电势和感应电流也小,未曾发现铁心损坏。具有轴向通风系统的汽轮发电机,当电阻温度计本身或它的引线绝缘损坏时,可能损坏有效铁

发电机启动应急预案

XX 供电事故应急预案 一、XX煤矿现供电系统概述 XX煤矿地面变电站是两回路供电线路,一回来自XX线路,二回来自XX线路,另有发电机一台作为保安负荷应急电源回路XX煤业地面变电站供电系统图见附页。 XX煤矿正常供电情况下,采用一用一备运行方式,正常XX线路运行,XX线路带电备用。 XX煤矿发电机基本参数: 机组型号 800GF 功率 800/1000 KW/KVA 电流 1443A 电压 400V 转速 1500r/min 频率 50H XX煤矿现有保安负荷; 主扇风机 45KW*2 副井提升机 75KW 主排水泵 37KW

临时排水点 11++*2KW 井下局部通风机 22+22+22+11*2KW 地面负荷 30KW XX发电机组容量可以满足矿井保安负荷需要。 二、矿井启动发电机组人员组织 当正在运行和备用的线路受到雷击、大风、大雨等袭击或其它原因造成矿井两回高压进线停电事故时,应立即启动应急发电机组。保证保安负荷供电电源正常运行。 需要启动发电机组时,应立即将停电影响范围、时间、现场情况及时汇报矿调度室与机电科科长及科、队值班负责人,调度室及时通知机电矿长。 机电矿长在调度室负责组织、协调 机电科长负责现场指挥、汇报现场工作情况 队负责人负责组织人员现场操作 矿进网电工必须熟练掌握矿井大面积停电应急操作程序及注意事项未经考试并取得资格证人员不得上岗。 三、矿井启动发电机组操作程序

在矿井出现两回路供电电源同时停电时,在接到上级命令后立即启动发电机组应急电源系统,启动发电机组严格按照以下程序执行。 1、停电操作 按照已填好的操作票将以下开关柜有运行状态转冷备状态 1)、各低压开关柜 2)、高压各分开关柜:810#、811#、812#、813#、804#、806#、800# 3)、变电所一、二回进线柜:8001#、801#、814# 2、启动发电机回路操作程序 1)、启动发电机组,发电机组正常运行后。 2)、合上低压09#柜隔离开关,合上低压09#柜断路器 3)、将高压800#柜上隔离合至8021位置 4)、合上高压800#柜断路器 3、送电操作程序 按照已填好的操作票将以下开关柜由热备状态转运行状态 1)、高压开关柜:810#、812#、813#、804#、

康明斯系列柴油发电机的常见故障俭修原因分析

一、 康明斯柴油机的常见故障原因 (一)柴油机冒黑烟 1)涡轮增压器工作失郊; 2)气门组件密封不良; 3)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 4)凸轮轴组件磨损过度; 5)中冷器过脏、入气量不足; 6)喷油器胶圈密封不良; 7)气缸组件拉缸; 8)柴油质量不良。 (二)柴油机冒白烟 1)喷油器或高压油泵精密偶件失郊; 2)柴油机烧机油(即增压器烧机油); 3)气门导管及气门磨损过度,机油漏入气缸; 4)柴油中有水; 5)喷油气缸套漏水入气缸; 6)活塞环磨损过度或油环装反,气缸烧机油。 (三)在高负载时,排烟管及增压器发红 1)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 2)凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度; 3)中冷器过脏、入气量不足; 4)增压器工作失郊; 5)气门组件密封不良。 (四)柴油机工作时功率亏损较大 1)气缸组件磨损过大; 2)喷油器或高压油泵精密偶件工作失郊; 3)PT油泵工作失郊; 4)正时机构工作不良; 5)增压器工作失郊; 6)中冷器过脏; 7)气门组件密封不良; 8)柴油格、空气格过脏。 (五)柴油机机油压力过低 1)轴瓦和曲轴的配合间隙过大,即轴瓦和曲轴磨损过大; 2)各种衬套和轴系磨损过大; 3)冷却喷咀或机油管漏油; 4)机油泵工作失郊; 5)油压传感器失郊; 6)机油冷却器过脏导致油温过高; 7)机油品质不良。 (六)柴油机水温过高 1)水泵损坏; 2)节温器损坏;

3)风扇皮带,水泵皮带过松; 4)水箱过脏。(内部或外部) (七)柴油机出现烧瓦现象 1)机油泵工作失郊; 2)轴瓦间隙过大,引起油压过低; 3)柴油机缺水而出现高温; 4)机油格堵塞; 5)机油品质不良。 (八)柴油机下浊气大现象或有白烟从下浊气管排出 1)气缸组件磨损过大; 2)油底壳有水;(缸盖破裂,喷油器铜套水,缸套烂穿,缸套胶圈漏水,缸体漏水) 3)有拉缸现象。 (九)柴油机转速不稳 1)柴油机有功率亏损过大的故障; 2)PT泵的电子执行器磨损过度以及PT泵内部机件故障; 3)EFC电子调速板工作失郊; 4)测速磁头损坏; 5)柴油格过脏; 6)柴油管道漏气。 (十)油底壳有水 1)缸套破裂或缸套胶圈破损; 2)缸体破裂; 3)缸盖破裂; 4)喷油器铜套漏水。 (十一)油底壳有柴油 1)喷油器O形形圈损坏; 2)喷油器雾化不良,滴油; 3)喷油器安装不当; 4)喷油器得新安装时没有换新的O形圈。 (十二)柴油机异响 1)气门和活塞碰撞; 2)连杆螺钉松动,活塞和缸盖碰撞; 3)EFC板故障; 4)PT油泵故障而引起供油不稳; 5)喷油器滴油爆缸; 6)柴油机轴瓦间隙过大; 7)柴油管道漏气。 (十三)柴油机震动过大 1)柴油机轴瓦间隙过大或轴向间隙超标; 2)喷油器雾化不良而敲缸; 3)柴油机和电球的连接变形; 4)飞轮组件安装不当; 5)曲轴,连杆各种紧固螺钉松动; 6)增压器工作失郊。

6.发电机常见故障及处理方法

6.发电机常见故障及处理方法 6.1 发电机不发电或电压<100V 故障原因诊断分析: 1. 发电机运转至正常转速后电压为0,一般发生于长时间停用的发电机组,大多是发电机缺少剩磁造成的。在静止状态下用6V~12V蓄电池接在励磁绕组接线端子F1、F2上,F1接电源的正极,F2接电源的负极,短时间接通一下电源即可。 2. 若充磁后电压不能恢复,说明电机绕组存在短路故障,具体测量可用直流电阻电桥测量电机绕组的直流电阻。 3. 充磁后,如果试验空载电压恢复正常,但是,带载后电压下降厉害,应重点检查静止整流模块、旋转整流模块、电流互感器、整流变压器。 4. 如果U≠0 ,在30V~50V左右,进行它励试验,若电压不能恢复正常,应检查旋转整流模块是否损坏,励磁机绕组、主机绕组是否存在短路、断路。 5. 若进行它励试验时正常,一般故障出现在励磁系统,重点检查静止整流模块 V4、电流互感器T1、T2、T3,电抗器L1、整流变压器T6,检查绕组有无断路,插套有无松动,静止整流模块是否损坏。

6.2 发电机有电压,但电压在300多伏 故障原因诊断分析: 1. 发电机的电压调整范围一般为360V~440V,电压整定电位器调整至最大时,发电机电压应440V左右。若调整无效,电压保持在360V左右,可能是电压整定电位器阻值为零或电压整定电位器至AVR板上X2插头的1、3端子的两根线出现短路。应检查电压整定电位器是否完好,可用万用表测量电位器的直流电阻,阻值应在0~4.7kΩ内均匀变化。或者检查电位器是否接入AVR板。 2. 如检查电压整定电位器完好,检测弯板上的可控硅是否损坏,可控硅损坏严重(完全导通)可能导致分流电阻完全分流且分出电流大小不可调,从而使励磁电流较小,发电机电压始终处于低压状态。 3. 如果发电机电压在350以下,最大可能性是三块旋转整流模块中有一块出现故障,导致励磁机转子三相电流只有两相通过整流供给主机转子。 4.电抗器气隙太小,可适当加大电抗器气隙。

设备故障应急预案

一.厂用电丢失应急预案 我厂厂用电分为高压(6.3KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的范围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 6.3KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,造成厂用电全部中断,35KV甲母乙母线故障造成甲母乙母母差动作35KV母线失电。 处理过程: 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、若甲、乙母差保护动作,可不待令立即拉开甲、乙母线上所有开关及3500母联开关,先强送热键一线3518,如果强送成功,立即合3510恢复厂用。如果强送不成功,再强送热键二线3519开关如果强送成功,立即合3510恢复厂用。如果强送不成功,立即汇报上级领导。 3、6.3KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,造成厂用电全部中断,根据报警信息及相关特征信息检查有无明显事故特征;无明显故障特征的,立即将6.3KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域若未发现问题可抢送热键一线3518如果强

送成功,立即合3510开关,通过6KV备用段给正常段母线充电,逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 4、寻找到故障处后,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用6.3KV系统无论哪段失电做以下处理: 1、检查被自投是否动作,如过没有动作应手动强合一次。如果强合不成功,迅速汇报值长;检查保护动作情况,灯光指示相关信息核查有无明显故障特征;断开故障母线上的所有开关。 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行;将6.3KV 备用段通过联络开关送电至工作断,同时应核查负荷分配; 5、汇报领导故障原因范围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程 低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理: 1、汇报值长; 2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施;

风力发电机常见故障及其分析概要

茂名职业技术学院 毕业设计 题目:风力发电组轴承的常见失效形式及故障分析系别:机电信息系专业:机械制造与自动化班别:13机械一班姓名:何进生指导老师:张浩川日期:2015年7月1日至2016年5月1日

内容摘要 随着全球经济的发展和人口的增长,人类正面临着能源利用和环境保护两方面的压力,能源问题和环境污染日益突出。风能作为一种蕴藏量丰富的自然资源,因其使用便捷、可再生、成本低、无污染等特点,在世界范围内得到了较为广泛的使用和迅速发展。风力发电己成为世界各国更加重视和重点开发的能源之一。随着大型风力发电机组装机容量的增加,其系统结构也日趋复杂,当机组发生故障时,不仅会造成停电,而且会产生严重的安全事故,造成巨大的经济损失。 本论文先探讨了课题的实际意义以及风力发电机常见的故障模式,在这个基础上对齿轮箱故障这种常见故障做了详尽的阐述,包括引起故障的原因、如何识别和如何改进设计。通过对常见故障的分析,给风力发电厂技术维护提供故障诊断帮助,同时也给风电设备制造和安装部门提供理论研究依据。 关键词 风力发电机;故障模式;齿轮箱;故障诊断

Common Faults And Their Analysis Of The Wind Turbine Abstract With the global economic development and population growth, humanity is facing with the pressure from two sides of the energy use and environmental protection, the energy problem and environmental pollution has become an increasingly prominent issue. Wind power as a abundant reserves of natural resources, because of its convenient use, renewable, low cost, no pollution, has been more widely used and rapid development in the world. Wind power has been taken as one of the priority development energy sources in the world.The increase of wind power capacity and complicated system structure will not only cause power outage,but also raise serious accidents when the set is at fault. In the beginning, the dissertation introduces the practical significance of project and the common failure mode of wind turbines, then researches and describes the failure of gearbox in detail, including the cause of failure, how to identify and how to improve the design. Based on the analysis of common failures, not only provide assistance for fault diagnosis to the technical

水轮发电机的常见事故处理(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水轮发电机的常见事故处理(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

水轮发电机的常见事故处理(标准版) (1)发电机断路器自动跳闸,运行人员应立即检查 1)灭磁开关是否跳闸,如未跳闸应立即远方跳闸; 2)检查是由于何种保护动作使断路器跳闸,查明光字牌后分析动作的正确性。如系外部故障引起过电流保护动作,同时内部故障保护未动作,发电机外部检查无明显的不正常现象,应与调度联系发电机可并入电网。 3)如系运行人员误动,判明后立即将发电机并入电网; 4)如系发电机内部故障保护动作而引起跳闸,应测量定子绕组的绝缘电阻,并对保护范围内的一切电气回路作详细的外部检查,查明有无冒烟、冒火、响声、焦味、放电、灼伤痕迹等外部现象,同时对动作的保护进行检查,联系调度查问电网上的情况。如未发现发电机及保护范围内的故障,发电机可从零升压,升压正常可将

发电机并入电网;升压不正常,应立即停机,详细检查故障部位并设法消除。 (2)发电机发生剧烈的振荡。有时有下列现象: 1)电力表指针在全盘上大幅度摆动; 2)定子电流表针来回剧烈的摆动,可能超过正常值 3)定子电压表和母线电压表指针剧烈的摆动,经常低于正常值4)转子电压表和母线电压表指针剧烈的摆动,经常低于正常值5)发电机发出鸣音,其节奏与表计指示摆动合拍。 这时运行人员应立即采取一下措施: 1)降低发电机的有功负荷,增加励磁电流,以恢复稳定; 2)采取上述措施无效后,应将机组解列或解列发电厂的一部分机组。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

发电机故障应急预案

Q/SLH 四川凉山水洛河电力开发有限公司企业标准 Q/SLH- SDJS01-2013 发电机故障事故应急预案 Breakdown Of Electricity Emergency plan 2013-08-30发布 2013-09-30实施四川凉山水洛河电力开发有限公司发布

编写:审查:校核:批准:

目录 Q/SLH........................................................................................................... 错误!未指定书签。Q/SLH- SDJS01-2013................................................................................. 错误!未指定书签。第一章总则............................................................................................. 错误!未指定书签。 第一条编制目的 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二条编制依据 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第三条适用范围 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第四条与其他预案的关系 ................................................................ 错误!未指定书签。 第五条工作原则 ................................................................................ 错误!未指定书签。第二章单位概况..................................................................................... 错误!未指定书签。 第六条应急资源概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 第七条危险分析 ................................................................................ 错误!未指定书签。第三章应急保障..................................................................................... 错误!未指定书签。 第八条机构与职责 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第九条物资与装备 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十条通讯与信息 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十一条应急人员培训 .................................................................... 错误!未指定书签。 第十二条预案演习 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十三条员工教育 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十四条互助协议 ............................................................................ 错误!未指定书签。第四章应急响应..................................................................................... 错误!未定义书签。 第十五条接警与通知 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十六条指挥和控制 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十七条报告与公告 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十八条事态监测与评估 ................................................................ 错误!未指定书签。 第十九条公共关系 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第二十条应急人员安全 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十一条抢险 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二十二条警戒与治安 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十三条人员疏散与安置 ............................................................ 错误!未指定书签。 第二十四条医疗与卫生 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十五条现场恢复 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第二十六条应急结束 ........................................................................ 错误!未指定书签。第五章预案管理..................................................................................... 错误!未指定书签。 第二十七条备案 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二十八条维护和更新 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十九条制定与解释部门 ............................................................ 错误!未指定书签。

电厂发电机常见故障原因分析及预防分析 郝天通

电厂发电机常见故障原因分析及预防分析郝天通 发表时间:2018-05-30T09:00:26.640Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:郝天通[导读] 摘要:国家电力工程事业的不断进步与发展,极大地促进了电厂发电机应用技术的飞跃。 (身份证号码:13020319850621xxxx 河北省唐山市开平区大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂河北唐山 063000)摘要:国家电力工程事业的不断进步与发展,极大地促进了电厂发电机应用技术的飞跃。研究电厂发电机常见故障原因及预防问题,对于提升故障应对效率,优化发电机应用效果有着重要意义。文章介绍了电厂发电机的常见故障,分析了其故障产生的多方面原因,并立足实际提出了发电机故障的预防措施,望对相关工作的开展有所裨益。 关键词:电厂;发电机;故障;预防 1前言 随着电厂发电机应用条件的不断变化,对其故障原因的分析及预防提出了新的要求,因此有必要对其相关课题展开深入研究与探讨,以期用以指导相关工作的开展与实践,并取得理想效果。基于此,本文从概述相关内容着手本课题的研究。 2电厂发电机的常见故障通常情况下,火电厂的发电机故障可以分为线圈故障、电气故障、液压系统故障等三大部分。 2.1线圈故障 线圈是发电机内部的重要部件,同时也是使用最频繁的部件,因此线圈故障是电厂发电机最常见的故障之一。常见的线圈故障主要包括线圈的老化、转子线圈的磨损、定子线圈的高温等。 2.2电气故障 随着时代科技的进步,电气设备结构越来越复杂,并且越来越现代化、智能化,这给电气设备的故障检测与维修带来了很大困难。一般情况下,发电机经常出现的电气故障主要有线套管温度过高、发电机大轴磁化、转子连接故障以及励磁回路故障等。 2.3液压系统故障 随着火力发电的快速发展,大型汽轮机组得到了广泛的应用,而液压系统作为大型汽轮机组的主要组成系统之一,一旦其发生故障就会严重的影响到机组的正常工作。目前常见的液压系统故障主要有汽轮机控制零件故障、液压控制系统故障、汽轮机高压控制油泄露故障等。 总之,电厂发电机组的故障多种多样,并且造成故障的原因也各不相同,因此在分析发电机故障原因时,要针对不同故障分别展开分析。 3电厂发电机故障产生的原因 3.1线圈故障原因分析 线圈故障有多种,因此本文针对不同种类的线圈故障,分析了故障产生的原因。 3.1.1线圈绝缘老化。这类故障是指线圈的绝缘层出现老化,使得绝缘层的耐压能力低于最低标准,从而很容易出现电压击穿故障。造成线圈绝缘老化的原因主要有以下几个:其一,线圈长时间的使用,导致线圈绝缘层出现自然老化。由于长时间使用而造成的绝缘层老化占到线圈绝缘层老化故障的大多数,是一种比较常见的线圈事故;其二,线圈质量不合格,浸胶不良,使用过程中出现绝缘侧脱落现象。质量差的线圈导线在使用过程中,经常会出现绝缘层松动,绝缘效果变差的问题。 3.1.2转子线圈磨损。在正常的发电生产中,发电机一般保持高速运转,甚至在某些时候要高负荷运转,因此发电机转子的转动速度很快,从而使得转子线圈的磨损十分严重,进而加速了绝缘层的老化,出现短路故障,造成发电机的严重损毁,甚至产生很大的生产事故。 3.1.3定子线圈磨损。定子与转子之间会产生摩擦,因此转子速度越快,定子受到的摩擦越严重,定子线圈的磨损就越严重,从而加速了定子线圈绝缘层的破坏,产生电压击穿事故。另外,外界灰尘、水、油等物质会浸入绝缘层中,影响绝缘效果,造成电压击穿事故。 3.2发电机的电气故障原因分析 由于发电机电气设备结构十分复杂,元部件众多,因此造成电气故障的原因有很多,从而给电气故障的诊断和预防带来很大困难。本文针对几种典型的电气故障,分析了造成电气故障的具体原因。 3.2.1线套管温度过高的原因。当发电机的无功负荷过高时,发电机底部的漏磁就会增多,从而产生电流,造成线套管温度升高。另外,发电机组中存在磁场,其产生的涡流会产生过多的热量,从而造成线套管温度升高。 3.2.2大轴磁化与退磁原因。发电机的大轴一般由含有铬镍等金属的钢材制成,因此大轴在长期工作中会被磁化,当发电机停机后,大轴内的磁场会因摩擦或者接触而产生电流,从而烧毁轴瓦,影响发电机的正常工作。 3.2.3转子连接部位故障原因。发电机在长时间使用后,发电机与转子连接部位的接触片会发生松动,从而增大了连接部位的摩擦,造成接触片的变形,严重的会导致发电机的停机。 3.2.4由于变阻器、晶闸管、云母片等部件引起的电刷抖动,会导致接触不良,从而造成励磁回路短路。 3.3发电机的液压系统故障原因分析 3.3.1发电机零部件故障原因。造成发电机零部件故障的原因主要有施工安装质量不合格以及零部件本身质量不合格。这些会造成控制电缆的老化以及接头松动等问题,从而影响机组的正常运行。 3.3.2控制系统故障原因。当系统的油压存在较大波动时,就会影响液压控制系统,而造成油压波动的原因主要是稳定控制油压的蓄能器出现损坏,无法起到蓄能作用,从而造成油压波动,影响控制系统,进而产生故障。 3.3.3高压控制油泄露原因。造成高压控制油泄露的原因主要是因为系统的密闭功能失效。一般液压系统的密闭件都要求耐腐蚀、耐高温,然而因橡胶密闭件质量不合格而造成的密闭功能失效的现象还时有发生,这就成为高压控制油泄露的主要原因。 4电厂发电机故障的预防措施发电机故障的诊断与预防是发电机维护工作的重要内容,因此采取合适的发电机故障预防措施至关重要。本文对预防线圈故障、电气故障、液压故障应该采取的措施分别进行了分析。 4.1线圈故障预防措施

发电机常见故障及解决方案汇总

双馈发电机简介及常见故障 一:双馈电机简介及工作原理 (1)简介: 双馈异步风力发电机(DFIG,Double-Fed Induction Generator)是一种绕线式感应发电机,是变速恒频风力发电机组的核心部件,也是风力发电机组国产化的关键部件之一。该发电机主要由电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体由定子、转子和轴承系统组成,冷却系统分为水冷、空空冷和空水冷三种结构. 双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连,转子绕组通过变流器与电网连接,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电,满足用电负载和并网的要求。由于采用了交流励磁,发电机和电力系统构成了"柔性连接",即可以根据电网电压、电流和发电机的转速来调节励磁电流,精确的调节发电机输出电压,使其能满足要求。 (2)工作原理: 双馈感应发电机由定子绕组直连定频三相电网的绕线型感应发 电机和安装在转子绕组上的双向背靠背IGBT电压源变流器组成。“双馈”的含义是定子电压由电网提供,转子电压由变流器提供。该系统允许在限定的大范围内变速运行。通过注入变流器的转子电流,变流器对机械频率和电频率之差进行补偿。在正常运行和故障期间,发电机的运转状态由变流器及其控制器管理。

变流器由两部分组成:转子侧变流器和电网侧变流器,它们是彼此独立控制的。电力电子变流器的主要原理是转子侧变流器通过控制转子电流分量控制有功功率和无功功率,而电网侧变流器控制直流母线电压并确保变流器运行在统一功率因数(即零无功功率)。 功率是馈入转子还是从转子提取取决于传动链的运行条件:在超同步状态,功率从转子通过变流器馈入电网;而在欠同步状态,功率反方向传送。在两种情况(超同步和欠同步)下,定子都向电网馈电。(3)优点: 首先,它能控制无功功率,并通过独立控制转子励磁电流解耦有功功率和无功功率控制。其次,双馈感应发电机无需从电网励磁,而从转子电路中励磁。最后,它还能产生无功功率,并可以通过电网侧变流器传送给定子。但是,电网侧变流器正常工作在单位功率因数,并不包含风力机与电网的无功功率交换。 二:电机常见故障及解决办法 1:电机轴电流电流? 电机的轴--轴承座--底座回路中的电流称为轴电流 轴电流产生的原因: (1)磁场不对称; (2)供电电流中有谐波; (3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; (4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙; (5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。

水轮发电机常见故障及处理

水轮发电机常见故障及处理 由于水轮机发电机组的结构比较复杂,有机械部分、电气部分以及油、气、水系统,它受系统和用户运行方式的影响,还受天气等自然条件影响。容易发生故障或者不正常运行状态。某一次故障可能是一种偶然情况,但对整个机组运行来说又是一种必然事件。运行人员应从思想、技术、组织等各个方面做好充分准备。 (1)运行人员平时应加强理论学习,尽可能掌握管辖设备的工作原理和运行性能。 (2)运行人员应熟悉各设备安装为止,各切换开关、切换片位置。 (3)运行班组应针对各种主要故障制定事故处理预案并落实到人。 (4)运行现场应准备必要的安全防护用具及应急工具。 (5)运行人员应由临危不乱沉着应对的心理素质。 发电机的异常运行及处理 发电机在运行过程中,由于外界的影响和自身的原因,发电机的参数将发生变化,并可能超出正常运行允许的范围。短时间超过参数规定运行或超过规定运行参数不多虽然不会产生严重后果,但长期超过参数运行或者大范围超过运行参数就有可能引起严重的后果,危机及发电机的安全应该引起重视。 一、发电机过负荷 运行中的发电机,当定子电流超过额定值1.1倍时,发电机的过负荷保护将动作发出报警信号。运行人员应该进行处理,使用其恢复正常运行。若系统未发生故障,则应该首先减小励磁电流减小发电机发出的无功功率;如果系统电压较低又要保

证发电机功率因数的要求,当减小励磁电流仍然不能使用定子电流降回来额定值时,则只有减小发电机有功负荷;如果系统发生故障时,允许发电 1 机在短时间内过负荷运行,其允许值按制造厂家的规定运行。 (1)现象 1)发电机定子电流超过额定值; 2)当定子电流超过额定值1.1倍时,发电机的过负荷保护将动作发出报警信号,警铃响,机旁发“发电机过负荷”信号,计算机有报警信号; 3)发电机有功、无功负荷及转子电流超过额定值。 (2)处理 1)注意监视电压、频率及电流大小,是否超过允许值; 2)如电压或频率升高,应立即降低无功或有功负荷使定子电流降至额定值,如 调整无效时应迅速查明原因,采取有效措施消除过负荷; 3)如电压、频率正常或降低时应首先用减小励磁电流的方法,消除过负荷,但 不得使母线电压降至事故极限值以下,同时将情况报告值长; 4)当母线电压已降到事故极限值,而发电机仍过负荷时,应根据过负荷多少,采取限负荷运行并联系调度起动备用机组等方法处理。 注意:通过相量图可分析出:图(a)减少励磁电流,会降低定子电流I,功率因素cosψ增大;图(b)减少有功,会降低定子电流I,功率因素cosψ减小。

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