发电机绝缘要求

发电机绝缘要求

2.2.

3.2发电机启动前对绝缘的要求:

1发电机启动前绝缘电阻由维护人员进行测试。

2测量发电机绝缘满足的条件:冷却水导电度约为0.2μs/cm;氢气压力在额定值;拉开发电机中性点接地刀。

3发电机定子线圈绝缘标准:使用5000V专用摇表在水温20℃时的对地绝缘电阻值应不小于0.5MΩ;当低于0.5 MΩ必须查明原因;当绝缘低于0.4 MΩ发电机不得启动。

4发电机转子绝缘的标准:在外回路断开的情况下使用500V摇表在20℃时的绝缘值不得低于100MΩ;30℃时不得低于50 M Ω;极化指数I P应大于2为合格

(I

P

=10分钟绝缘值/1分钟绝缘值),低于上述值时应查明原因,否则不予启动。

发电机励端轴承的绝缘:使用500V摇表测量,供油系统停运时绝缘不低于4kΩ,机组运行期间不低于100Ω,如果绝缘低于此值,应查明原因并采取措施消除。发电机启动前对绝缘的要求:

1.发电机启动前绝缘电阻由维

护人员进行测试。

2.测量发电机绝缘满足的条件:

冷却水导电度约为0.2μs/cm;

氢气压力在额定值;拉开发电机

中性点接地刀。

3.发电机定子线圈绝缘标准:使

用5000V专用摇表在水温20℃时

的对地绝缘电阻值应不小于

0.5MΩ;当低于0.5 MΩ必须查

明原因;当绝缘低于0.4 MΩ发

电机不得启动。

4.发电机转子绝缘的标准:在外

回路断开的情况下使用500V摇

表在20℃时的绝缘值不得低于

100MΩ;30℃时不得低于50 M

Ω;极化指数I P应大于2为合格

(I

P

=10分钟绝缘值/1分钟绝缘

值),低于上述值时应查明原因,

否则不予启动。

5.发电机励端轴承的绝缘:使用

500V摇表测量,供油系统停运时

绝缘不低于4kΩ,机组运行期间

不低于100Ω,如果绝缘低于此

值,应查明原因并采取措施消

除。

发电机启动前对绝缘的要求:

1.发电机启动前绝缘电阻由维

护人员进行测试。

2.测量发电机绝缘满足的条件:

冷却水导电度约为0.2μs/cm;

氢气压力在额定值;拉开发电机

中性点接地刀。

3.发电机定子线圈绝缘标准:使

用5000V专用摇表在水温20℃时

的对地绝缘电阻值应不小于

0.5MΩ;当低于0.5 MΩ必须查

明原因;当绝缘低于0.4 MΩ发

电机不得启动。

4.发电机转子绝缘的标准:在外

回路断开的情况下使用500V摇

表在20℃时的绝缘值不得低于

100MΩ;30℃时不得低于50 M

Ω;极化指数I P应大于2为合格

(I

P

=10分钟绝缘值/1分钟绝缘

值),低于上述值时应查明原因,

否则不予启动。

5.发电机励端轴承的绝缘:使用

500V摇表测量,供油系统停运时

绝缘不低于4kΩ,机组运行期间

不低于100Ω,如果绝缘低于此

值,应查明原因并采取措施消

除。

发电机损坏事故的预防

编号:AQ-JS-00212 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 发电机损坏事故的预防 Prevention of generator damage accident

发电机损坏事故的预防 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (一)加强发电机的安全运行维护 对于备用中的发电机及其附属设备,应按规定进行维护和监视,使其经常处于完好状态,随进可以立刻起动。当电机长期处于备用状态时,应该采取适当的措施防止线圈受潮,并保持线圈温度在5℃以上。 1.防止绝缘事故 由于长期运行过程中,受到电、热、机械力的作用和不同环境条件的影响,发电机定、转子绕组绝缘会逐渐老化,最终丧失其应用的性能,使发电机不能继续安全运行。 发电机定子绝缘损坏一般是绝缘存在局部缺陷、绝缘老化和定子部件松脱磨损等原因引起。发电机内漏油,水内冷发电机定子端部渗、漏水,氢冷发电机氢气湿度过高,均会使得定子绝缘遭到破坏。对定子线棒采用环氧粉云母绝缘的发电机,定子槽楔没有打紧,

定子端部绑环及各种垫块没有与线圈绑牢垫紧,机械紧固件没有拧紧锁住,端部振动大,都将使绝缘磨损。如果定子绕组端部线棒固定不牢,线棒将在运行中振动磨破绝缘造成端部要间短路事故。为了消除定子绕组端部短路事故,必须提高发电机绕组端部线棒的固定性,在端部宜采用组合楔块加切向支撑板和绝缘支架间增设切向横梁与绑扎的加固措施。对引线过长、支撑点较少的固定结构,必须在引线上采用增设支撑梁的固定措施。应重视并加强定子绕组端部线棒鼻部绝缘。另外,线松动可能产生电腐蚀,也将破坏定子绝缘。定子绝缘的破坏,将导致发电机定子绝缘击穿,损坏发电机。 电厂运行维护中应注意检查发电机绝缘的状况,必要时要安排测量发电机定子线圈端部固有振动频率。当确认绝缘强度和机械强度已普遍不能正常运行时,应及时进行处理,以确保发电机的安全运行。 2.防止定子铁芯损坏 烧坏定子铁芯的原因主要以下几个方面: (1)发电机定、转子零部件松脱,打坏铁芯造成短路;

关于发电机定子绕组绝缘电阻测量及最低允许值的分析

冯复生 华北电力科学研究院,北京100045 1 引言 发电机定子绕组绝缘电阻测量是最常用的诊断方法之一。由于其方法简单、方便,通常作为判断发电机定子绕组绝缘受潮、表面脏污程度以及判断绝缘裂痕等缺陷的有效手段之一,尤其采用三相绝缘电阻以及和以往绝缘电阻值相比较的方式,可以判断绝缘是否受潮,此外还可做为定子绕组耐压试验或投运的重要判据。 但由于影响绝缘电阻测量值的因素较多,有的标准中对于其最低允许值并没有作出明确规定,同时绝缘电阻值与定子绕组绝缘强度间也不存在明确的关系,无法直接由绝缘电阻值判断定子绕组的电气强度或由所测值的大小确定发生电气故障的可能。 目前国内外资料中表明绝缘电阻值与温度关系的表达式也极不统一,使所测值有时无法和以往测量值进行比较,因而不能了解到定子绕组绝缘的真实状态。 本文对目前国内外采用的绝缘电阻与温度的关系,以及制造部门、运行部门推荐的绝缘电阻最低允许值作了系统比较,推荐了合理的最低允许值,同时对试验要求以及大型发电机定子绕组绝缘电阻测量方法、要领做了具体介绍。 2 不同温度下定子绕组绝缘电阻换算公式 2.1 定子绕组绝缘电阻与温度关系的表达式文献[1]所推荐公式为 ·B级热固性绝缘 R1=R2×1.6(t2-t1)/10(1) 式中 R1为测量温度为t1时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R2为换算至温度t2时的绕组绝缘电阻值,MΩ;t1为测量时的温度,℃;t2为要换算的温度,℃。 ·热塑性绝缘 R1=R2×2(t2-t1)/10(2) 文献[2]所推荐公式为 ·B级绝缘 R c=K t×R t(3) 式中 R c为换算至40℃时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温

发电机定子线棒绝缘击穿原因分析及处理

发电机定子线棒绝缘击穿原因分析及处理 发表时间:2018-12-27T10:26:39.170Z 来源:《电力设备》2018年第23期作者:浦仕林张冬冬 [导读] 摘要:发电行业在不断发展,因此越来越多的发电机组需要投入使用,但是,在各种环境下发电机组的故障及缺陷也不断出现。 (中国水利水电第十六工程局有限公司机电制造安装分公司福建福州 453332) 摘要:发电行业在不断发展,因此越来越多的发电机组需要投入使用,但是,在各种环境下发电机组的故障及缺陷也不断出现。本文根据某个中型电站发电机定子绕组线棒的绝缘击穿故障进行分析,同时列举了容易造成绝缘击穿的部分原因,认真分析这此故障和缺陷,最后总结得出相应的预防措施。 关键词:发电机;定子线棒;绝缘击穿原因;处理 引言 在科技水平提升速度极快的当今社会,电力在能源供给方面起着不可或缺的作用,但是在发展电力工业的同时,发电机在电力出现的很多故障是人们不可忽视的问题,也往往会造成难以估计的后果。本文从发电机绝缘损坏进行讨论,旨在分析产生绝缘故障的原因,探求发电机绝缘故障预防的一系列方法。 1发电机定子线棒绝缘击穿故障点的判断(举例) 例如,某发电机发生故障时,未在机坑内发现异常响动或冒烟情况,据此初步判定为发电机内部小范围故障。关停发电机后,由于上机架没有拆除,转子仍然留在机坑,需要现场技术人员做好安全防护工作。综合上述,决定使用“直流降压法”和“直流0压间隙放电法”依次来判断故障源的位置。第一步,借助于直流电阻测试仪,测试仪两个接线端分别连接定子绕组的V相3分支和中性点V相3分支,测量对地电阻。此时直流电阻测试仪的档位旋转到“10A”档,观察测试结果定子绕组V相3分支接地电阻144.3MΩ,中性点V相3分支接地电阻72.5MΩ。综合测量结果和定子线棒的接线方式,将故障点锁定在40,44,45,46,47槽槽内,且为金属性接地故障。然后在这5个槽内继续使用“直流高压间隙放电法”进行检测。选择80kV交直流耐压装置对V相3支路绕路进行加直流实验,分别观察40,44-47槽的放电情况。发现46槽有明显的放电声音。对46槽进行全面检查,发现槽后下端槽线绝缘破损,由此确定故障源。 2定子线棒绝缘击穿原因分析 2.1发电机定了铁芯温度过高 如果定子铁芯温度过高,这不但会碳化硅钢片绝缘然后造成短路,还会烤焦定子线棒绝缘然后出现脆化现象,最终出现定子线棒绝缘的故障。所以分析其原因得到结论:(1)在运行时发电机定子铁芯出现的损耗通常是,铁芯槽和齿造成的脉振损耗,高次谐波磁场在穿过铁芯表面时造成的表面损耗,铁芯中的涡流以及磁滞损耗等,因为多种损耗共同作用最后产生的热量容易导致发电机定子铁芯温度过高;(2)发电机定子铁芯的局部有缺陷,如硅钢片表面有划痕、局部锈蚀、松动等,发电机在作业时那些有缺陷部位的铁芯就会因为涡流损耗过大最终导致铁芯局部过热;(3)定子铁芯的外表面由于灰尘和油污的过多堆积以及发电机冷却系统存在不足的散热能力,都会导致铁芯温度过高、 2.2定了绕组的磨损和电腐蚀影响 大型水轮发电机定了的电流大,电压高,所以定了线棒的磨损和电腐蚀问题更加严重。因绝缘是固体绝缘,热态几乎不膨胀,由于电磁振动,下线时线圈表面防晕层与槽壁接触不良,从而引起槽内间隙火花放电,致使绝缘表面形成可达1mm以上的麻坑,麻坑的位置随振动、接触条件的变化而经常变化,使绝缘表面受到严重腐蚀。线棒在槽中松动,以及线棒和槽壁问不能保持稳定的接触,是造成电腐蚀的主要原因,由于线棒松动造成线棒表面防晕层磨损,从而又加剧了电腐蚀。运行时,由于定了电流大,定了线圈处在强大的交流电动力的作用下,使定了线棒的磨损和电腐蚀情况普遍存在,往往会引起发电机的绝缘损坏。 2.3运行环境的影响 根据调查,现在很多中小型水电站仍处于较恶劣的运行环境中,恶劣的环境会对绝缘造成不同程度的损坏。其中潮湿的环境是很多水电站最为常见也很难解决一个问题。当绝缘材料受潮后,其绝缘性能会明显降低。受潮的设备在运行时,会造成泄漏电流增大、形成表面漏电通道和局部放电,从而损坏绝缘,情况严重会导致绝缘击穿。此外潮湿而温和的环境,对霉菌的生长非常有利,会对绝缘材料的结构产生破坏,导致绝缘强度变低和永久性损坏。 3发电机定子线棒故障处理措施 3.1对发电机定了铁芯温度过高的措施 改造发电机的冷却系统,虽然使定子铁芯的散热能力得到一定的增强,然而发电机定子铁芯自身产生的故障造成的过高温度也要想方设法进行处理,才能真正使定子铁芯不断发热的问题得到有效解决、对于定子铁芯出现故障的措施:(1)充分利用发电机机组的大、小检修时间,认真检查发电机的定子铁芯,进行铁损试验,查明铁芯局部的温度升高原因接着实行相对应的修复措施;(2)充分利用发电机机组大、小检修时间,清扫发电机的定子铁芯,使铁芯的通风散热条件得到较好改善;(3)通过磁屏蔽使发电机的定子铁芯端部过热现象得到改善,使得大部分的端部轴向漏磁通得到一定的抵消。 3.2定子线棒故障综合处理 第一,测温元件的绝缘耐温等级需满足要求,更换满足要求的测温垫条,引线走向最好不要引起运行中产生感应电势或尽量减少能产生感应电势的长度,引线无法避免产生感应电势时,应避免测温元件芯线对地或之问发生短路,更应避免屏蔽线之问发生短路;第二,安装发电机定了绕组局部放电在线监测装置,运行中监视发电机局部放电量是否满足要求,一旦出现局放超标现象,及时查找隐患,停机处理,避免事故扩大;第三,机组停机或检修时,应保持机坑内环境温度比周围环境温度高,避免绕组吸潮和急剧的热胀冷缩,加强对线圈端部机械固定情况重点检查;第四,加强滑环室的密封,保证机组在运行中补风干净和避免碳刷粉尘等进入到定了膛内;第五,发电机定了安装过程中,要严格按照浸漆工艺要点预烘、浸漆和干燥,开展槽电位测试,对于槽电位不合格的线棒应灌注半导体漆。 3.3发电机定子线棒绝缘击穿建议 定子线棒绝缘击穿是水轮发电机运行中较为常见的故障,为了不影响发电机正常工作,要求在发现故障后立即进行故障源的查找。今后应当加快信息化检测技术的应用比例,提高检测效率和故障判定精度,将定子线棒绝缘击穿造成的损失降到最低;可以在定子绕组上安装监控系统,利用传感器获取定子运行的各项参数。同时,将这些参数同步到计算机管理中心,对比数据库中的标准参数。一旦检测到定

发电机的绝缘测试规定

发电机的绝缘测试规定 发电机型号:QFSN-350-2 型三相同步汽轮发电机;额定容量:412MVA;额定功率: 350MW;额定功率因数为(滞相);发电机定子额定电压为20kV;额定定子电流:;发电机定子、转子绝缘等级均为F级;温度限值定子线圈极限温度:80℃;转子线圈极限温度:110℃;定子铁芯极限温度:120℃;额定转速为3000r/min,频率为 50Hz。发电机定子绕组采用双回路并联, Y 型接线,中性点采用高电阻接地。发电机冷却方式为水-氢-氢,即定子绕组直接水内冷,转子绕组直接氢内冷,定、转子铁芯氢冷。 发电机测绝缘规定: 1、发电机在启动前或停机后,应测量发电机及励磁回路各部分绝缘电阻值,并记入绝缘记录薄。 2、发电机如果电气回路无工作,且停机时间不超过24小时。启动前可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,以便与上一次阻值相比较。 3、定子通水状态下,用发电机专用绝缘绝缘测定定子绕组绝缘电阻,吸收比R60/R15≥,阻值与上一次比较不低于上次的1/3~1/5。 4、发电机转子绕组绝缘用500V绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于10MΩ。 5、禁止用绝缘仪对微机调节柜、整流柜测量绝缘电阻,如必须测量时由检修人员进行,并采取相应的措施,以防有关设备损坏。 6、励磁变压器的低压侧一般不进行绝缘电阻的测量,如需对其进行绝缘电阻测量时,应将整流桥输入交流电源闸刀断开,测量完毕后合

上。 7、汇水管绝缘用万用表进行测量,其绝缘电阻大于30kΩ。(若低于30kΩ时,证明定子冷却水电导率不合格) 8、励磁台座绝缘用500V/1kV绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于1M Ω。 发电机绝缘电阻测量的位置: 1、发电机定子绕组测绝缘时,首先将发电机汽端、励端汇水管短接后引至水阻仪接地端,外壳引至水阻仪接地端。 2、发电机测绝缘的实际位置:(1)、发电机出线盒处;(2)、发电机封闭母线与励磁变处。 发电机转子绕组测绝缘的位置:(1)、发电机转子进线盒处;(2)、发电机灭磁开关处。 发电机定子汇水管测量位置: (1)、发电机汽端、励端各有汇水管引出装置。 发电机励磁台座出绝缘位置: (1)、励磁台座处.

发电机定子接地故障排查

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/849270103.html, 发电机定子接地故障排查 作者:贾鹏 来源:《科技与创新》2015年第09期 摘要:阐述了发电机出口离相式封闭母线受潮,使得发电机组定子接地跳闸的情况,并 分析了具体的处理过程和防范措施。 关键词:定子接地故障;绝缘子;封闭母线;驱潮工作 中图分类号:TM31 文献标识码:A DOI:10.15913/https://www.360docs.net/doc/849270103.html,ki.kjycx.2015.09.144 1 事故概述 某电厂2×300 MW发电机组采用哈尔滨电机厂生产制造的QFSN-300-2型水氢氢发电机,机端额定电压为20 kV,中性点经消弧线圈接地。发电机保护采用的是南京国电南自凌伊电力自动化有限公司生产的DGT-801A保护装置,定子接地保护采用的是基于稳态基波零序电压和三次谐波原理构成的100%保护。 该厂#1机组在负荷为226 MW的情况下运行时,发电机突然跳闸解列,汽机跳闸,锅炉 灭火,监控画面首出“发电机保护动作”,就地检查保护屏,发出了“发电机定子3U0定子接地”报警,而双套保护均动作,发出信号为发电机“定子接地”保护动作。下面,结合此次发电机定子接地故障的实际情况,简单分析了大型发电机定子接地故障的排查。 2 事故处理过程 2.1 二次系统检查 跳机后,应先全面检查保护装置,2套发电机保护装置A柜、B柜的“定子接地”保护均动作,基波3UO发跳闸信号,3次谐波3 W发报警信号,查看保护定值零序电压为8 V,延时4 s动作。查看故障录波图,发电机机端电流A,B,C三相峰值分别为3.28 A、3.30 A、3.26 A,发电机机端电压A,B,C三相峰值分别为86.979 V、80.182 V和74.518 V,C相电压下降得较快。发电机“定子接地”保护动作时,发电机机端零序电压2套保护动作值分别为8.643 9 V、8.647 4 V和8.668 8 V、8.665 2 V,零序电压达到8.6 V保护动作。对发电机出口PT一次侧做加压试验,保护屏电压显示正确,PT二次回路绝缘测试合格,基本排除了保护误动的可能。但是,这些故障数据并不能确定是发电机内部故障还是外部故障。 2.2 一次系统检查 初步检查发电机非电气系统,未发现发电机有积水、漏氢、漏油等情况,且系统工作正常。定子冷却水电导率化验合格,在发电机本体、励磁变、出线离相封母、出口PT、中性点

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用围 本制度规定了绝缘摇测程序、容、要求以及考核等容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分GB26860-2011) 管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接 责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇 表。 摇表电压的选择(电压单位:V)

3.1.2应由两个及以上人员进行测量操作。 3.1.3测量前必须验明被测设备各相确无电压且对地放电,无突 然来电的可能性并对地放电;检查被测设备无人工作;测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 3.1.4测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压时必须将另一回线 路停电方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘。 3.1.5摇表的引线不能编织在一起。正确进行接线:绝缘电阻表 有3个接线柱:L-接被测设备; E-接地;G-接屏蔽。其中,L、E不能接反,否则将产生较大的测量误差。 3.1.6测量前对绝缘电阻表进行检查:在额定转速时绝缘电阻表 两端开路应指“∞”;低速旋转短路时应指“0”。将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(电子式摇表选择试验档试验摇表的好坏)。 3.1.7测量绝缘电阻时,戴绝缘手套或用其它绝缘工具。绝缘电 阻表及人员应与带电设备保持安全距离;同时采取措施防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上,引起短路或人身

防止发电机的损坏事故措施(新编版)

防止发电机的损坏事故措施 (新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0443

防止发电机的损坏事故措施(新编版) “为了防止发电机的损坏事故发生,应严格执行《发电机反事故技术 措施》《发电机反事故技术措施补充规定》(能源部发[1990]14号)、(能源部、机电部电发[1991)87号)和(国电发[1999]579号)等各项规定,并结合格里桥电站现场实际设备,并重点要求如下。 一、防止定子相间短路 1、防止定子绕组端部松动引起相间短路。 检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况。200MW及以上的发电机在大修时应做定子绕组端部振型模态试验,发现问题应采取针对性的改进措施。对模态试验频率不合格(振型为椭圆、固有频率在94-115Hz之间)的发电机,应进行端部结构改造。 防止在役发电机定子线棒因松动造成绝缘磨损的主要措施是,

加强机组检修期间发电机定子绕组端部的松动和磨损情况的外观检查,以及相应的振动特性试验工作。每次大修、小修都应当仔细检查发电机定子绕组端部的紧固情况,仔细查找有无绝缘磨损的痕迹,尤其是发现有环氧泥时,应当借助内窥镜等工具进行检查。若发现定子绕组端部结构有松动现象,除应重新紧固外,还应仔细进行振动模态试验,确认固有频率已达到规定值(避开94-115Hz),根据测试结果确定检修效果。 2、防止定子绕组相间短路。 加强对发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管 水接头等处绝缘的检查。按照《电力设备预防性试验规程》(DIJT596-1996),对定子绕组端部手包绝缘加直流电压测量,不合格的应及时消缺。” 发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处是发电机机 械强度和电气强度先天性比较薄弱的部位,事故统计表明,其也是发电机定子绕组相间短路事故多发部位。因此,应加强对大型

发电机地绝缘测试规定

发电机的绝缘测试规定 发电机型号: QFSN-350-2 型三相同步汽轮发电机;额定容量: 412MVA;额定功率:350MW ;额定功率因数为0.85(滞相);发电机定子额定电压为20kV ;额定定子电流: 11.887kA;发电机定子、 转子绝缘等级均为 F 级;温度限值定子线圈极限温度:80℃;转子线 圈极限温度: 110℃;定子铁芯极限温度: 120℃;额定转速为3000r/min,频率为 50Hz。发电机定子绕组采用双回路并联, Y 型 接线,中性点采用高电阻接地。发电机冷却方式为水-氢-氢,即定子 绕组直接水内冷,转子绕组直接氢内冷,定、转子铁芯氢冷。 发电机测绝缘规定: 1、发电机在启动前或停机后,应测量发电机及励磁回路各部分绝缘 电阻值,并记入绝缘记录薄。 2、发电机如果电气回路无工作,且停机时间不超过24 小时。启动前 可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,以便与上一次阻值相比较。 3、定子通水状态下,用发电机专用绝缘绝缘测定定子绕组绝缘电阻, 吸收比 R60/R15≥1.3,阻值与上一次比较不低于上次的1/3~1/5。 4、发电机转子绕组绝缘用500V 绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于 10MΩ。 5、禁止用绝缘仪对微机调节柜、整流柜测量绝缘电阻,如必须测量 时由检修人员进行,并采取相应的措施,以防有关设备损坏。 6、励磁变压器的低压侧一般不进行绝缘电阻的测量,如需对其进行 绝缘电阻测量时,应将整流桥输入交流电源闸刀断开,测量完毕后合

上。 7、汇水管绝缘用万用表进行测量,其绝缘电阻大于30kΩ。(若低于 30kΩ时,证明定子冷却水电导率不合格) 8、励磁台座绝缘用 500V/1kV 绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于1M Ω。 发电机绝缘电阻测量的位置: 1、发电机定子绕组测绝缘时,首先将发电机汽端、励端汇水管短接 后引至水阻仪接地端,外壳引至水阻仪接地端。 2、发电机测绝缘的实际位置:(1)、发电机出线盒处;(2)、发电机封闭母线与励磁变处。发电机转子绕组测绝缘的位置:(1)、发电机转子进线盒处;(2)、发电机灭磁开关处。 发电机定子汇水管测量位置: (1)、发电机汽端、励端各有汇水管引出装置。发电机励磁台 座出绝缘位置: (1)、励磁台座处 . (

发电机保护现象、处理

发电机保护1 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 发电机保护简介 1、发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或三相电压均低于8V,且0.1A

发电机绝缘要求

发电机启动前对绝缘的要求: 1发电机启动前绝缘电阻由维护人员进行测试。 2测量发电机绝缘满足的条件:冷却水导电度约为μs/cm;氢气压力在额定值;拉开发电机中性点接地刀。 3发电机定子线圈绝缘标准:使用5000V专用摇表在水温20℃时的对地绝缘电阻值应不小于Ω;当低于 MΩ必须查明原因;当绝缘低于 MΩ发电机不得启动。 4发电机转子绝缘的标准:在外回路断开的情况下使用500V摇表在20℃时的绝缘值不得低于100MΩ;30℃时不得低于50 M Ω;极化指数I P应大于2为合格(I P=10分钟绝缘值/1分钟绝缘值),低于上述值时应查明原因,否则不予启动。 发电机励端轴承的绝缘:使用500V摇表测量,供油系统停运时绝缘不低于4kΩ,机组运行期间不低于100Ω,如果绝缘低于此值,应查明原因并采取措施消除。发电机启动前对绝缘的要求: 1.发电机启动前绝缘电阻由维 护人员进行测试。 2.测量发电机绝缘满足的条件: 冷却水导电度约为μs/cm;氢气 压力在额定值;拉开发电机中性 点接地刀。 3.发电机定子线圈绝缘标准:使 用5000V专用摇表在水温20℃时 的对地绝缘电阻值应不小于Ω; 当低于 MΩ必须查明原因;当绝 缘低于 MΩ发电机不得启动。 4.发电机转子绝缘的标准:在外 回路断开的情况下使用500V摇 表在20℃时的绝缘值不得低于 100MΩ;30℃时不得低于50 M Ω;极化指数I P应大于2为合格 (I P=10分钟绝缘值/1分钟绝缘 值),低于上述值时应查明原因, 否则不予启动。 5.发电机励端轴承的绝缘:使用 500V摇表测量,供油系统停运时 绝缘不低于4kΩ,机组运行期间 不低于100Ω,如果绝缘低于此 值,应查明原因并采取措施消 除。 发电机启动前对绝缘的要求: 1.发电机启动前绝缘电阻由维 护人员进行测试。 2.测量发电机绝缘满足的条件: 冷却水导电度约为μs/cm;氢气 压力在额定值;拉开发电机中性 点接地刀。 3.发电机定子线圈绝缘标准:使 用5000V专用摇表在水温20℃时 的对地绝缘电阻值应不小于Ω; 当低于 MΩ必须查明原因;当绝 缘低于 MΩ发电机不得启动。 4.发电机转子绝缘的标准:在外 回路断开的情况下使用500V摇 表在20℃时的绝缘值不得低于 100MΩ;30℃时不得低于50 M Ω;极化指数I P应大于2为合格 (I P=10分钟绝缘值/1分钟绝缘 值),低于上述值时应查明原因, 否则不予启动。 5.发电机励端轴承的绝缘:使用 500V摇表测量,供油系统停运时 绝缘不低于4kΩ,机组运行期间 不低于100Ω,如果绝缘低于此

发电机绝缘监测装置原理及应用

西安交通大学网络教育学院 毕业论文 论文题目发电机绝缘监测装置的原理及应用 班级 学号 姓名 联系方式_ 指导教师 提交日期

随着电子信息技术的飞速发展,从20世纪80年代初开始,各种各样的在线监测装置在汽轮发电机上得到了推广和应用。以往,我国发电设备长期以来实施“计划维修”,缺乏针对性,容易造成设备的“过度维修”。现在,先进的工业国家都转至状态维修也就是“需修时修”。 设备状态监测和诊断是实施状态维修、预知维修的重要基础,而状态维修必须扎根于状态监测仪器的实用性、可靠性及对测试结果的解读能力上。发电机容量的大小、已运行时间的长短、不同冷却方式、在线监测装置的可靠性等都会影响到在线监测装置的配置。因此,如何合理应用和配置在线监测装置是一项比较复杂的策略性选择,尤其在广泛推广使用时更要慎之。 本文针对国内外300MW及以上机组汽轮发电机绝缘在线监测使用情况的应用研究,做出综合分析,对发电机绝缘在线监测设备的选择和配置提出建议。 关键词发电机;绝缘监测;局部放电

摘要 (1) 1 前言 (3) 2 国内外研究动态 (4) 2.1发电机局部放电监测方法国内外研究现状 (4) 2.2 发电机局部放电监测方法现状 (4) 2.3 国内外主流发电机绝缘在线监测主要测量方法及原理 (4) 3 国内某600MW机组发电机绝缘在线检测装置参数 (11) 3.1 FJR―ⅡA型发电机绝缘过热监测装置工作条件 (11) 3.2 FJR―ⅡA型发电机绝缘过热监测装置主要技术指标 (11) 3.3 FJR―ⅡA型发电机绝缘过热监测装置性能及特点 (11) 3.4 FJR―ⅡA型发电机绝缘过热监测装置外型尺寸和重量 (12) 3.5 FJR―ⅡA型发电机绝缘过热监测装置工作原理 (12) 4 结论 (15) 4.1发电机在线监测装置测量原理总结 (15) 4.2发电机绝缘在线监测装置的改进建议 (16) 4.3发电机绝缘在线监测装置的应用选择 (16) 4.4发电机绝缘在线监测装置的管理建议 (17) 参考文献 (18) 致谢 (19)

水电厂机组发电机转子绝缘故障分析及处理对策

水电厂机组发电机转子绝缘故障分析及处理对策 发表时间:2019-04-11T16:38:06.530Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:张忠 [导读] 摘要:在水电厂机组运行中,发电机是重要的机组设备,而发电机转子绝缘故障则是比较常见的故障类型,本文主要就针对某水电厂机组发电机转子绝缘故障进行分析,了解其故障产生的原因,并提出相应的故障处理对策,来提高机组运行性能。 (松花江水力发电有限公司吉林市丰满发电厂发电部 132108) 摘要:在水电厂机组运行中,发电机是重要的机组设备,而发电机转子绝缘故障则是比较常见的故障类型,本文主要就针对某水电厂机组发电机转子绝缘故障进行分析,了解其故障产生的原因,并提出相应的故障处理对策,来提高机组运行性能。 关键词:水电厂机组;发电机;转子绝缘故障;处理对策 发电机是水电厂机组运行的动力设施,是水轮机实现水能转化为机械能的重要设备,但在发电机运行中还存在一定的转子绝缘故障,其对发电机组的安全稳定运行产生了很大的影响,甚至还会导致发电机组强制停运。为了实现水电厂机组发电机具有良好的性能,就需要对其转子绝缘故障进行有效的分析,并积极采取有效的处理对策对故障进行解决,这也是水电厂机组管维中需要一直重视的内容。 1.实例概述 1.1机组情况 在某水电站中,有4台机组,其中11号与12号机组是装机容量140MW的大机组,大机组的额定转速是107.1 r/min,而厂用4和厂用5号机组是装机容量4500KW的小机组,小机组的额定转速是600r/min,其机组的转速是比较快的,也造成机组碳粉磨损严重。 1.2异常现象 在机组的发电机运行中,发现1号机组发电机转子的绝缘状况并不是很好,转子发生多次接地的故障,由于接地故障的出现,转子绝缘值会出现直线的下降,其绝缘的强度也不能满足机组正常的运行。在机组停机后,相关人员发现刷架和引出线存在一定绝缘降低,同时在发电机的上架盖板与滑环支臂位置处发现堆满碳粉与油污混合的颗粒,通过对其集电环室的设备实施清理和擦拭,其转子的绝缘投运条件得到了有效的改善。另外1号机组正常停机中,发现发电机的保护装置中存在“失磁-时限保护”发生动作,通过对机组的励磁系统进行检查,发现转子绝缘的对地阻值是0 MΩ,在发电机中碳刷拉杆的绝缘子与滑环支臂位置处也堆满了碳粉与油雾混合的颗粒[1]。 2.转子绝缘故障分析 经过对发电机转子进行检查和分析,导致其出现上述现象的主要原因有: 1)通过对1号机组的发电机进行检查,其下集电环的表面出现比较严重的划痕,且表面十分粗糙,且光洁度不足并存在灼伤的痕迹,这主要是由于集电环的表面粗糙增加碳刷的磨损,导致碳粉的增多。在滑环室内碳刷也和滑环存在一定的接触,因为碳刷的研磨太快,很容易就会产生碳粉,经过长期的堆积就形成了大量碳粉,并粘附于发电机绝缘的部分,导致绝缘故障的发生。在发电机组的滑环室内,并没有设置碳粉的吸收装置,因此碳刷所产生的碳粉不能有效的得到吸收和排除,使其绝缘降低。 2)在下集电环与刷握位置处,其碳粉的堆积是比较严重的,并且碳粉和油雾已经混合,有着很强的吸附性。在机组旋转和摩擦中产生碳粉,由于滑环旋转产生的风力将其吹到碳刷支架和各部位置,且混合热油雾而导致转子的绝缘性降低。同时由于滑环室中上导油槽的通气窗管是比延长段要短的,则热油雾不能被有效的挡在油槽内,使大量的油雾穿过通气窗到滑环室和碳粉发生混合。 3)在1号机组的发电机中的导油槽发生过甩油的现象,主要是发电机的转子与定子位置处有大量的油迹,漏油主要是自发电机的转子位置推力头的内侧和油盆对接位置出现外溢,对上导油盆中推力头的上部位置通气孔以及接合轴瓦位置通油孔进行检查,发现其并没有出现堵塞,且上导油盆的通气窗也没有堵塞。导致甩油现象的出现,主要是因为机组在运行中,转子和油盆的对接空间形成了负压,使上导油盆吸气,来实现油盆内的气压平衡,而油盆的通气窗不能满足吸气的要求时,其油盆内汽轮机油会吸出,导致1号机组出现甩油的事故。在防止甩油事故的发生时,取出了上导的油盆盖和转子的接缝位置密封毛毡,从而来增加油盆的通气量,对其负压真空进行破坏,但因为此做法增加通气量的同时,也对上导的油盆密封进行破坏,则油盆内的热油雾就会从此缝隙内挥发至滑环室内,使碳粉于碳刷的支架位置处发生堆积[2]。 4)在发电机的上导油槽中,热油会随着转子轴的旋转而发生翻腾,导致油雾的产生。油雾会自通气窗管中绕行挡油板冷却的阻挡到滑环室中,和碳粉进行混合后具有很强的吸附力。这种混合物还有着导电性,如果其黏附于刷架拉杆的绝缘子以及集电环的支撑绝缘位置处,就会导致带电部分和大地出现间接的电气连通,使其绝缘出现下降。由于刷架和滑环支臂以及支撑的绝缘子位置处有着严重的积污,就造成发电机的转子对地出现绝缘阻值的下降。在2台小机组的滑环室内,由于碳粉没有和油雾出现混合,其碳粉就随着滑环的高速旋转而被气流带走,在碳刷架位置处堆积的碳粉是很少的,则其转子绝缘性比较好。 5)在设备运行中,因为推力的轴承室并不是严密密封的,在高速运转的过程中就会发生润滑油溢出,如果长时间高速的运转,势必会导致滑环室的温度发生显著的上升,从而造成润滑油出现物理反应而出现油雾,而油雾和碳粉就会产生油泥,其具有一定的导电性,会使机组的绝缘性降低,且机组发电机内部空间是有限的,进行清理也是比较困难的,从而影响发电机的转子绝缘性,甚至还会影响转子运转的状况,使其出现一定轻微接地。 3.转子绝缘故障处理对策 根据1号机组发电机的转子实际情况分析,不对转子的滑环表面实施抛光性处理,考虑于原来上导油槽的通气窗内进行通气管路的延长,可以通过直径70 mm弯接头的钢管,和延伸钢管进行焊接后再和通气管进行焊接,且于通气窗内进行若干半圆挡油板的焊接,其挡油板于通气窗内采取上下错开的对称方式进行焊接,在焊接结束后要对焊渣清理干净。然后在延伸的钢管端部位置进行十字对称抓手的焊接,和同期窗罩进行挂接,新做通气窗口要和滑环室的窗口正对,则发电机运行所产生油雾就会借助通气窗的冷却作用而凝结为油珠,其油珠再向油槽内流会,避免了油雾和碳粉发生混合。同时通气窗的窗口延长要和滑环室的网格窗口正对,防止没有得到冷却的油雾通过滑环的旋转带动其到滑环室而飞出,而碳刷摩擦出现的碳粉被滑环的高速旋转风力所吹散,两者就不能够附于碳刷拉杆的绝缘子以及集电环绝缘子的表面,对碳粉与油雾的混合物实现控制。另外,还要对机组滑环室碳刷进行换用,要求其具有质量高和耐磨性好,则碳粉的出现就会有效得到降低,对滑环室还要进行及时的清扫,缩短其清扫的周期,避免碳粉和油泥的长期堆积[3]。 结语:综上所述,通过对实例水电厂机组的发电机转子绝缘故障分析,发现其转子绝缘性故障发生存在诸多方面的影响,想要实现发电机组安全稳定的运行,就需要对其故障问题进行全面的分析,并积极采取有效的措施进行故障处理和性能防护,这对其发电机组长期稳

发电机绝缘测量

发电机绝缘测量 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

发电机绝缘测量 一、测量方法 (1)选择绝缘电阻测试仪。按照DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》,以下简称《预规》规定:额定电压1000V以上者,用2500V绝缘电阻测试仪,量程一般不低于10000MΩ,对水内冷发电机用专用绝缘电阻测试仪。 (2)检查绝缘电阻测试仪。先将绝缘电阻测试仪的接线端子间开路,转动表到额定转速(约120/min)指针应为“∞”,然后将线路和地端子短路,转动表,指针应为“0”;如指示不对,应更换或修理。 (3)对被试发电机断电和放电。对被试发电机应确认已断电,然后进行充分放电,由于发电机电容量较大,至少应放电5分钟,放电时应用绝缘工具,不得用手碰触放电导线。 (4)接线。将对地端子“E”接到发电机的接地端,如机壳铁芯等(如图1-1所示),将线路端子“L”接到发电机出线端,发电机定子各相绕组应首尾短接,非被试相应短路接地。对水内冷发电机,将汇水管和屏蔽端子“G"相连接(如图1-1及图1-2所示)。 图1-1 发电机绕组绝缘电阻试验接线示意图 图1-2 水内冷发电机定子绕组绝缘电阻试验接线示意图 RAB、RAC一A相对B、C相绝缘电阻;RAE一A相对地绝缘电阻; RAT、RBT、RCT一A、B、C相绝缘饮水管的电阻;T一汇水管 (5)测绝缘电阻、吸收比及极化指数。驱动绝缘电阻测试仪到额定转速,或接通绝缘电阻测试仪电源,待指针稳定后(或60s后),读取绝缘电阻值。 测吸收比和极化指数时,在绝缘电阻测试仪停转状态,将表的“E”端接到发电机接地端,“L”端接到出线端,分别读15s及60s(或lmin及10min)时的绝缘电阻。 (6)读完绝缘电阻后,先断开接到发电机出线端的连接线,然后再停止摇转,以免在测量时充人发电机电容的电荷经绝缘电阻测试仪放电而损坏绝缘电阻测试仪。 (7)对发电机充分放电,应大于5min,分相测量时每一绕组都应为5min以上。 (8)记录。测量时应记录发电机型号,编号,铭牌规范,运行位置,发电机和现场温度,现场湿度,气象情况,试验日期及使用仪表型号等。

发电机定子绝缘低的原因分析及处理

发电机定子绝缘低的原因分析及处理 2012-03-01 14:58:47 来源:《科技资讯》作者:林才桂【大中小】浏览:381次评论:0条 摘要:连州发电厂#3、#4机在多次开机过程中,均出现发电机定子绝缘低(1 MΩ至3 MΩ),影响机组启动,经过对发电机绝缘低的分析与研究,找出了发电机绝缘低的原因,并采取了相应的对策,有效的解决问题。 关键词:发电机;绝缘低;原因分析及处理 1 前言 连州发电厂#3、#4发电机是上海汽轮发电机公司生产的,型号为QFS-135-2 ,额定容量135MW,出口额定电压15.75kV,冷却方式为双水内冷,定子绕组采用F级环氧粉云母带连续绝缘,绝缘后经模压加热固化而成,具有良好的绝缘整体性和正确的外形尺寸。在发电机检修后或停机时间较长时,应测量发电机定子及励磁系统回路绝缘电阻。测量发电机定子回路绝缘(包括发电机出口封闭母线、主变低压侧绕组、厂变高压侧绕组、励磁变高压侧等连接设备)前,均应拉开发电机所属各PT刀闸,拆除发电机定子汇水管的连接片,验明回路无电压,放去静电后,然后才可以进行。发电机有良好的绝缘电阻是安全运行的关键,如果在绝缘电阻不良的状况下,还继续运行是很危险的,经常会在高电压冲击下,导致绕组薄弱环节瞬间击穿短路。 测量发电机定子绕组绝缘,一般在通水前进行。发电机定子回路绝缘电阻的测量,可使用2500V摇表或使用水内冷专用2500V绝缘电阻测试仪测量。 要求: (1)#3、#4发电机定子绕组对地绝缘应大于16 MΩ。 (2)吸收比:即发电机60秒的绝缘值与15秒的绝缘值之比, R60″/R15″≥1.3。 (3)极化系数:即发电机10分钟的绝缘值与1分钟的绝缘值之比,R10″/R1″≥1.5。 (4)各相绝缘电阻差异倍数≤2。 通水后测得绝缘阻值主要与水质有关,不能作为判断发电机绝缘的依据,但应在1 MΩ以上,否则应对水质进行检查。发电机绝缘测量结果与前次测量值相比较,有显著降低时(考虑温度和气体湿度的变化,如降低到前次的1/3至1/5),应查明原因并设法消除。 连州发电厂#3、#4机在多次开机过程中,均出现发电机定子绝缘低(1 MΩ至3 MΩ),影响机组启动,经过对发电机绝缘的分析与处理,得到结论:定子绕组绝缘低,并不是没有绝缘,如果没有绝缘则说明定子线棒间或定子内部有对地短路,需要

防止发电机损坏事故措施

防止发电机损坏事故措施 一、加强发电机的安全运行维护 对于备用中的发电机及其附属设备,应按规定进行维护和监视,使其经常处于完好状态,随进可以立刻起动。当电机长期处于备用状态时,应该采取适当的措施防止线圈受潮,并保持线圈温度在5℃以上。 1.防止绝缘事故 由于长期运行过程中,受到电、热、机械力的作用和不同环境条件的影响,发电机定、转子绕组绝缘会逐渐老化,最终丧失其应用的性能,使发电机不能继续安全运行。 发电机定子绝缘损坏一般是绝缘存在局部缺陷、绝缘老化和定子部件松脱磨损等原因引起。发电机内漏油,水内冷发电机定子端部渗、漏水,氢冷发电机氢气湿度过高,均会使得定子绝缘遭到破坏。对定子线棒采用环氧粉云母绝缘的发电机,定子槽楔没有打紧,定子端部绑环及各种垫块没有与线圈绑牢垫紧,机械紧固件没有拧紧锁住,端部振动大,都将使绝缘磨损。如果定子绕组端部线棒固定不牢,线棒将在运行中振动磨破绝缘造成端部要间短路事故。为了消除定子绕组端部短路事故,必须提高发电机绕组端部线棒的固定性,在端部宜采用组合楔块加切向支撑板和绝缘支架间增设切向横梁与绑扎的加固措施。对引线过长、支撑点较少的固定结构,必须在引线上采用增设支撑梁的固定措施。应重视并加强定子绕组端部线棒鼻部绝缘。另外,线松动可能产生电腐蚀,也将破坏定子绝缘。定子绝缘的破坏,将导致发电机定子绝缘击穿,损坏发电机。 电厂运行维护中应注意检查发电机绝缘的状况,必要时要安排测量发电机定子线圈端部固有振动频率。当确认绝缘强度和机械强度已普遍不能正常运行时,应及时进行处理,以确保发电机的安全运行。 2.防止定子铁芯损坏 烧坏定子铁芯的原因主要以下几个方面: (1)发电机定、转子零部件松脱,打坏铁芯造成短路; (2)定子绕组绝缘击穿,导线烧断引起电弧或电容电流过大; (3)制造、检修时在铁芯部位遗留杂物,如螺帽、锯条、焊条、焊渣等;

发电机电气试验方法及标准

发电机电气试验方法及标准 一.高压发电机 第一部分:定子部件 1.直流电阻 2.目的:检查绕组的焊头是否出问题等原因 测试环境:冷状态下进行 测试工具:直流电阻电桥 数据处理:各项的测试应做以下处理 数据处理(I max-I min)/I平均≤2% 结果判定:测试值必须满足以上的关系,不满足就应检查定子线圈。 3.绝缘电阻 目的:检测线圈的绝缘电阻的大小,为以后的试验确定安全保证。 测试环境:常温下测试,记录数据要记录当前的温度。 测试工具:兆欧表 注意事项:在绝缘电阻测试的过程中,在每项测试完之后应该对绕组充分放电,不然会造成严重的后果 测试方法:在测量前应充分对地放点,注意机械调零,在测试的时候除开被测项,其他的各项都应该接地,测试的时候记录测试时间为15s和60s时的电阻值,在测试后计 算吸收比,吸收比=R60/R15吸收比应满足大于2,而且各个项的绝缘电阻不平衡 系数不应大于2(不平衡系数指最大一项的R60与最小一项R60之比) 4.直流耐电压. 目的:在较高的电压下发现绕组绝缘的缺陷 测试环境:常温下进行试验 测试工具:直流耐压设备一套 测试方法:利用调压器调节电压使高压侧直流电压为0.5U N、1.0 U N、1.5 U N、2.0 U N、2.5 U N、 3.0U N每阶段要停留一分钟的耐压试验时间,并在试验的时候记录各个电压时候 的电流值。每项在测试的时候其他项都必须接地。而且在电压相同的时候各个项 的电流值应该比较相近。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小 值的50%。 注意事项:在测试的时候由于是高压,因此在测试的时候要注意安全,小心周围环境。在每项测试完之后必须充分放电,否则容易造成事故。必须注意的就是,测温线圈的 接线头必须接地。 5.交流耐电压 目的:检查线圈之间的绝缘性能 测试环境:常温下进行试验 测试工具:耐电压试验设备一套 测试方法:发电机定子的交流耐压试验在制作的过程中一共有三个阶段要测试,下面就分别介绍试验的方法: (1)、单个线圈的交流耐电压试验,每次基本上做10个线圈的耐电压试验,试验 方法是:在工作台上面放木方,木方里面用海绵等软性有弹性的材料包扎一圈, 必须要厚点的,外面包0.1mm左右的铝铂,并且用铜丝将其绑好,在整个线圈的 低阻部分必选全放在木方上方。试验的电压计算公式见后表格 (2)、在下线的过程中耐电压试验,每次基本上下线下到10个左右就要做该试验, 在做线圈试验的时候,除开试验的线圈其他线圈都必选接地,试验电压计算公式

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