发电机不正常运行状态论文

合集下载

同步发电机失磁异步运行分析与处理

同步发电机失磁异步运行分析与处理

159FORTUNE WORLD 2009.3同步发电机失磁异步运行分析与处理任纯榕 宁波镇海热电厂有限公司1 引言发电机在运行过程中,由于某种原因失去励磁电流,使转子的励磁磁场消失,被称作为发电机失磁。

若失磁后的发电机不从电网上解列,仍带有一定的有功功率,以某一滑差率与电网保持联系,这种特殊的运行方式,称之为发电机异步运行。

从提高供电电网的可靠性和不使故障扩大到整个系统的观点看,整体式转子的汽轮发电机在失去励磁后,最好不立即从系统中断开,维持在电网上运行一段时间,使我们有可能查出去励磁的原因并及时恢复励磁,即将主励磁机切换为备用励磁机供励,或将发电机的负荷转移到其它发电机上去。

因此,在处理励磁系统故障时,需要将发电机作短时的失磁异步运行。

发电机失去励磁的原因很多,往往是由于励磁系统发生某些故障引起的。

一般在同轴励磁系统中,常由于励磁回路断线,如转子回路断线、励磁机电枢回路断线、励磁机励磁绕组断线、自动灭磁开关受振动或误碰掉闸、磁场变阻器接头接触不良等造成励磁回路开路,以及转子回路短路和励磁机与原动机在联接对轮处的机械脱开等原因造成开路。

2 失磁异步运行的工作原理发电机失去励磁后,由于励磁绕组电感较大,励磁电流If及其产生的磁通φf,将按指数规律衰减到零,如图1所示,在励磁电流If减少时,电势Ef也随着减少,功率极限也随之下降,如图2所示。

功角θ将增大,定子合成磁场与转子磁场间的吸引减少。

发电机的转子力矩平衡关系将随着电磁力矩的下降而打破。

由于原动机主力矩未变,所以转子将获得使其加速的过剩转矩。

当励磁电流If减少时到θ角大于90㎜时,转子就可能超出同步点而失步,进入异步运行状态。

图1励磁电流衰减曲线图2 转矩、电势与功角θ的关系发电机失磁进入异步运行状态,由电网向发电机定子送入励磁电流,此电流在定子内感应出电势E,同时在气隙内产生旋转磁场。

由于转子转速超过同步转速,转子与旋转磁场间发生相对运动,其转差n1-n=Sn1(n1为定子磁场的同步转速,n为转子失磁后的转速),转子以转差Sn1的速度切割定子旋转磁场。

汽车发动机不起动故障检测与维修毕业论文设计

汽车发动机不起动故障检测与维修毕业论文设计

word某某纺织职业技术学院毕业论文汽车发动机不起动故障检测与维修班级汽电1011专业应用电子所在系机电工程系指导教师完成时间2012 年12月10日至2013 年6月16 日目录摘要2Abstract3第1章起动系统的简介4441.3 起动机的构成与功能5第2章发动机起动的相关认知7778911第3章某某别克GS轿车发动机不能起动故障检测与排除13 故障现象错误!未定义书签。

故障分析错误!未定义书签。

141417的常见故障诊断与排除18故障症状描述18的工作原理18191920第5章帕萨特B5发动机不能起动故障检修21故障现象21故障动系工作原理2121222224第6章起动系统电路开展前景24小结25致谢26参考文献27摘要静止的发动机进入工作状态,必须先用外力转动发动机曲轴,使活塞开始上下运动,气缸内吸入可燃混合气,并将其压缩、点燃,体积迅速膨胀产生强大的动力,推动活塞运动并带动曲轴旋转,发动机才能自动地进入工作循环。

发动机的曲轴在外力作用下开始转动到发动机自动怠速运转的全过程,称为发动机的起动过程。

完成起动所需要的装置叫起动系。

通过发动机起动机的电路故障的检测和诊断的讲述。

让我们知道起动系统的组成和其功用。

并对起动系统的常见故障现象、故障部位、故障机理、故障的检测、诊断和排除有了一定的认识。

明确了检测和诊断的根本思路。

通过理论与实践结合,把起动系统常见的故障检测与诊断作了说明。

通过实验掌握起动机的试验方法,掌握起动机不运转故障的判断排除方法,掌握起动机运转无力故障的判断与排除方法,以便于以后快速、准确地查找故障发生的原因和部位。

关键词:起动机起动系的维护起动电路起动系统的典型故障AbstractStationary engine to enter into a working state, must use external force to rotate the engine crankshaft, piston begins to move up and down, the cylinder suction bustible gas mixture, and the pression, ignition, the volume of rapid expansion to produce strong power to push the piston motion, and drives the crankshaft to rotate, the engine can automatically enter the work cycle. The crankshaft of the engine under the action of external force began to turn to the automatic engine idling operation of the entire process, known as the engine's starting process. Finish start need device called a starter system. The engine starter circuit fault detection and diagnosis on. Let us know the starting system and its function. On the starting system of the mon faults, fault location, fault mechanism, fault detection, diagnosis and exclusion of a certain understanding. The detection and diagnosis of the main train of thought. Through the bination of theory and practice, the starting system mon fault detection and diagnosis are described.Through the bination of theory and practice, the starting system mon fault detection and diagnosis are described. Through experiments in starter test method, master the starter not running fault exclusion method, master the starter powerless running fault diagnosis and removal method, in order to quickly, accurately locate fault cause and location.Key words:starting engine starting system maintenance startup circuit starting system of the typical fault第1章起动系统的简介发动机必须依靠外力带动曲轴旋转后,才能进人正常工作状态,通常把汽车发动机曲轴在外力作用下,从开始转动到怠速运转的全过程,称为发动机的起动。

毕业设计---风力发电机常见故障及其分析[管理资料]

毕业设计---风力发电机常见故障及其分析[管理资料]

郑州航空工业管理学院毕业论文2012 届电气工程及其自动化专业 0806072 班级题目风力发电机常见故障及其分析姓名学号0********指导教师职称讲师二О一二年五月八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 AnalysisOf The Wind TurbineAbstractWith 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 technicalmaintenance of wind power plants, but also provide a theoretical basis to the wind power equipment manufacturing and installation departments.Key WordsWind Turbines; Failure Mode; Gear Box; Fault Diagnosis目录第一章绪论 0风力发电的背景 0风力发电机故障诊断的意义 (1)第二章风力发电机常见故障模式及机理分析 (3)风力发电机结构 (3)常见故障模式及机理分析 (5)叶片故障及机理 (5)变流器故障及机理 (7)发电机故障及机理 (9)变桨轴承故障及机理 (11)偏航系统故障及机理 (15)本章小结 (19)第三章风力发电机齿轮箱故障诊断 (20)风力发电机齿轮箱常见故障模式及机理分析 (20)齿轮箱典型故障振动特征与诊断策略 (27)针对齿轮箱不同故障的改进措施 (31)第四章结论 (34)致谢 (35)参考文献 (36)风力发电机常见故障及其分析第一章绪论风力发电的背景随着全球人口数量的上升和经济规模的不断增长,世界范围内对能源需求持续增加,化石能源、生物能源等常规能源使用带来的环境问题日益突出。

发电机的异常运行原因和处理措施_1

发电机的异常运行原因和处理措施_1

发电机的异常运行原因和处理措施发布时间:2023-04-10T03:08:27.120Z 来源:《科技潮》2023年3期作者:付旭峰[导读] 发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,借助柴油机、汽轮机、水轮机等机械驱动装置,将燃料、气流、水流产生的能量转化成机械能,传递到发电机装置中并生成电能,对电力设备进行供电。

松花江水力发电有限公司吉林丰满发电厂吉林吉林 132108摘要:发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,借助柴油机、汽轮机、水轮机等机械驱动装置,将燃料、气流、水流产生的能量转化成机械能,传递到发电机装置中并生成电能,对电力设备进行供电。

发电机装置作为持续性消耗设施,内部组件、操作系统等,在长时间运行模式下,将产生严重的破损问题,令发电机面临运行失效的严重问题。

针对此,应结合发电机内部组成的运行特征,深度分析发电机异常运行现象及故障,并作出相应补救措施,提高发电机装置运行的可靠性。

关键词:发电机;异常运行;原因;处理措施1发电机故障特征分析发电机有两类,即同步发电机和异步发电机。

目前应用最广的是双馈异步发电机(DFIG)异步发电机的转速仅在系统频率附近运转,而DFIG则是利用变频调速装置,使风机在不同的转速下能够实现恒频发电。

电机振动、过热、绕组故障、机械故障等是发电机故障的常见故障。

在双馈异步发电机中,换流器是关键元件。

它的功能是把AC变DC,然后再把DC变成AC。

该方法可以实现双馈感应风电机组在功率利用率最高的情况下进行异步工作。

针对发电机在恶劣的工作环境和复杂的系统中极易发生设备失效、甚至发生事故的原因,通过对相关文献的分析,得出其故障特征主要有:(1)区域性:发电机具有高度的复杂性,所涉及的系统种类繁多,其故障特征也各不相同。

这些故障因其所处的系统区域、原因和处理方式各有差异,表现出了很大的区域性特征,对维护人员的技术和经验提出了更高的要求。

(2)关联性:发电机系统的各个子系统运行过程中也存在着很强的关联性,生产过程中需要各系统的共同配合完成。

汽轮发电机组遇到那些情况

汽轮发电机组遇到那些情况

汽轮发电机组遇到那些情况1.输电系统故障:输电系统故障可能导致电能无法正常传输,这会导致发电机组无法将产生的电能注入电网,甚至发生逆流现象,造成对发电机组的损坏。

2.机组失效:机组失效是指汽轮机等关键部件受损或失灵,导致无法正常运转。

这可能是由于机械磨损、腐蚀、疲劳等原因引起的,也可能是由于错误操作、过载、异常负荷等原因造成的。

3.燃料供应中断:汽轮机需要稳定的燃料供应才能正常运行,如果供应中断,汽轮发电机组将无法继续发电。

这可能是由于燃料管道堵塞、燃料质量不合格、燃料储备不足等原因引起的。

4.冷却系统故障:汽轮机需要冷却以保持正常运行温度,如果冷却系统故障,温度可能会升高到不可接受的程度,从而导致汽轮机失效。

冷却系统故障可能是由于冷却水泵故障、冷却水质量问题、冷却水流量异常、冷却水压力不足等原因引起的。

5.调速系统失效:汽轮机需要精确的调速以适应电网负荷的变化,如果调速系统失效,汽轮机的转速可能无法保持在正常范围内,可能会造成发电机电压波动、频率不稳定等问题。

6.排放危害:燃烧燃料会产生废气和废热,如果排放不当,可能对环境造成污染。

汽轮发电机组需要配备合适的排放控制设备来降低污染物的排放,例如烟气净化器和废热回收装置。

7.频率波动:当电网负荷发生剧烈变化时,汽轮发电机组可能会出现频率波动。

这可能会导致电力质量的下降,影响用户设备的正常运行。

8.运行维护不当:如果汽轮发电机组的运行和维护不当,可能导致设备故障和厂房事故,甚至引发火灾、爆炸等危险事件。

因此,运行和维护人员需要具备相关的专业知识和技能,严格按照操作规程进行操作和维护。

总之,汽轮发电机组作为一种重要的发电设备,在运行中可能会遇到多种情况,包括输电系统故障、机组失效、燃料供应中断、冷却系统故障、调速系统失效、排放危害、频率波动和运行维护不当等。

为了保证汽轮发电机组的稳定运行和安全性,需要定期检修维护,加强运行监控,同时严格按照相关操作规程和环保标准进行操作和排放控制。

维修电工技师论文(精选7篇)

维修电工技师论文(精选7篇)

维修电工技师论文(精选7篇)维修电工技师论文(精选7篇)在各领域中,大家总免不了要接触或使用论文吧,论文是学术界进行成果交流的工具。

那么你知道一篇好的论文该怎么写吗?下面是小编收集整理的维修电工技师论文,欢迎阅读与收藏。

维修电工技师论文篇1【摘要】随着我国经济的不断发展,对电力的需求也越来越大,要保障电能的安全输送,就必须确保组成输电线路的各个部分都能够正常的运行。

高压试验是电力系统设备运行维护的重要环节,更是整个电网平稳运行的关键因素。

因此若要保证电力设备的正常运行,就必须进行高压试验。

本文首先简要叙述了电力设备的高压试验,然后对电力设备高压试验进行了分类,接着研究了电力设备高压试验的方法,最后介绍了在进行高压试验时需注意的事项,希望能为电力技术人员提供有价值的参考。

【关键词】电力设备;高压试验;类别和试验方法1 引言一说到“电”,人们除了会联想到“清洁”﹑“方便”等词汇外,还会想到“危险”。

的确,电力在给人们的生活带来便利的同时,也增加了潜在安全风险。

虽然大多数时候用电都十分安全,但是高压电流可迅速致命这一点还是让很多人谈“电”色变。

每一年都会有一些因电力设备故障而引发的触电事故,给人民的生命财产造成巨大的损失。

为了减少电力设备故障的几率,保障人民的生命财产安全,国家加强了对电力设备的高压试验工作。

2 电力设备高压试验的概述高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种有效手段,高压试验的对象十分广泛,包括发电机﹑GIS﹑电力变压器﹑高压交联动力电缆和电压电流互感器等等,几乎囊括了电力系统中的所有电力设备。

由于当前我国很多电力设备事故是由绝缘故障所引起的,因此绝缘故障检测便是当前我国电力设备高压试验的重心。

可以说,只要涉及到电力设备的检测,就必然会进行绝缘测试,尤其是在以下三种情况下,绝缘检测是法定检测环节。

2.1 高压电气设备的出厂检测高压电气设备制造厂必须对本企业所生产的所有产品,原材料等进行检测,只有合格的原料才能上生产线,未经检测的产品不得出厂,检测不合格的产品不得出厂,因为不合格产品导致人身财产损害的,要承担法律责任,这里要注意的是产品合格的标准可以遵循企业内部规定,但是该规定不得低于相关的国家标准或行业标准。

浅谈风力发电机组振动状态监测与故障诊断

浅谈风力发电机组振动状态监测与故障诊断

浅谈风力发电机组振动状态监测与故障诊断摘要:随着科技的发展,风电机组单机容量变大,内部的结构越来越复杂,还会受到天气的不可控因素的影响,比如会受到下雨时,打雷闪电等,本文对风力发电机组振动状态监测与故障诊断进行分析,以供参考。

关键词:风力发电;机组振动;状态监测;故障诊断引言风能是自然界中常见的自然现象,特别是在经济不发达,风能资源丰富的山地地区。

考虑到风能对当前社会结构的重要性,它提高了风力发电机运行的可检测性,并允许在整个发电机组运行期间及时发现问题,使整个风力发电机运行更平稳和安全。

1概述近年来国内风电发展迅速,风电机组容量的提升能够有效提高风能利用率和施工效率以及降低后期运维成本。

在机组容量和体型逐渐增大的同时,风电机组的安全成为风电领域内研究的重点。

江苏某风电场安装了多台6.45MW机组,此类型机组是目前国内厂家生产新型大容量机组之一,此机组塔筒高度为110m,叶轮直径达到171m。

国外GE公司生产的12MW风机单支叶片更是长达107m。

机组容量增大的同时叶片也在不断增大。

风电机组叶片成本约占风电机组总成本的15%~20%,风电机组叶片在风电机组运行过程中受风力作用而产生较大的弹性形变,故通常选用质量较轻、强度较大、耐腐蚀、抗疲劳的材料来制作风电机组叶片。

此外,由于结冰或者风力和风向的突变导致叶片振动过大,从而超过设计载荷发生断裂或者扫塔的现象也时有发生,而振动检测是叶片故障识别的常用方法之一,所以研究大型风电机组的叶片振动情况,对于叶片安全检测和监测具有重要的意义,研究结果也可对风电机组的控制策略优化提供重要指导作用。

在风力发电机组中,齿轮箱也存在着异常问题,表面磨损,齿轮轻度裂纹,设备老化等问题,以下对论文展开叙述。

2风力发电机组安全系统2.1分析(1)安全有关停止功能在机组通过安全防护装置(如传感器)检测到风轮转速超过限值、扭缆超过限值、过度振动及控制系统失效等信号时,安全系统起动机组紧急制动进入停止状态。

继电保护毕业论文

继电保护毕业论文

毕业设计(论文)题目:甘肃大峡水电站继电保护及二次回路设计学院:电子信息学院专业班级:电气工程及其自动化06级1班指导教师:邵文权职称:讲师学生姓名:**学号:***********摘要由于大型水电站的母线、发电机和变压器的结构比较复杂,在运行过程中都可能会发生各种各样的故障和异常运行状态,为了确保在保护范围内发生故障,都能有选择性的快速切除故障,需要配置多种继电保护装置,必要时进行多重化配置,从而将水电站中重要设备的危害和损失降到最小,对电力系统的影响最小。

发电厂和变电所母线是电力系统中的中的一个重要组成部件,发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用;而变压器是电力系统十分重要的供电元件再者,发电机、变压器本身就是十分贵重的电气元件,所以,继电保护装置对大型水电站的正常运行起着至关重要的作用。

根据大峡水电站的接线图及相关资料。

本设计共包括六章,分别对母线、发电机、变压器的继电保护进行详细介绍,并给出相关的整定计算,画出部分二次接线图。

本文主要通过分析原始资料中主要设备的参数,首先,需要对电力系统保护原理进行全面系统的复习、查阅相关资料,加深理解;其次,结合相关参数和各种继电保护原理,确定适用于大峡水电站的保护方案,最后,分别对母线处、发电机和变压器进行整定计算和配置,并且根据系统一次设计图给出部分二次设计及其配置图和一般原理图.关键词:水电站、继电保护、发电机、变压器、母线、二次回路AbstractAs a result of large hydroelectric station's bus bar, the generator and transformer's structure is quite complex, possibly will break down various in the movement process and exceptionally the running status, to guarantee that will break down in the extent of protection,can have the selective fast excision breakdown, needs to dispose many kinds of relay protection installments, when the necessity will carry on the multi-densified disposition, thus in the river water power plant the important equipment's harm and the loss will fall to are smallest, will be smallest to electrical power system's influence。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

发电机不正常运行状态论文
【摘要】在电力系统的运行过程中,继电保护与安全自动装置是不可缺少的重要设备,对保证其安全、稳定运行具有重要意义。

在确定场站主接线、电力网结构及运行方式时,应考虑到其是否与继电保护及安全自动装置配置相符,然后再作出合理的安排。

引言
发电机能否安全运行,将直接影响着电力系统的正常工作及电能质量。

所以,加大对发电机的检查,了解其故障类型及不正常运行状态,并及时采取措施处理,能够有效保证继电保护装置的良好。

若想保证信号有很强的抗电磁耦合干扰能力,最好采用屏蔽电缆,并尽可能减小外屏蔽直流电阻,然后增大屏蔽的电感。

发电机出现故障后,还要及时分析其引起原因,并采取相应的继电保护方式,以保证发电机的正常运行。

以下主要就发电机的不正常运行状态及其相应的继电保护方式进行了简要分析。

1.发电机概述
电能是人们生活中不可缺少的一种重要能源。

电能主要是依靠发电机将不同形式的能源转换成电能,其动力是设备中的柴油机、汽轮机,当电流或是水流在通过设备时,其燃料会燃烧并产生能量转化。

目前,发电机在许多领域都有广泛应用,如国防、工业、科技等。

尽管发电机生产技术有了较快发展,发电机形式也多种多样,但其工作原理基本相似,即用适当导磁与导电材料,使其形成电磁感应的电路与磁路,然后产生电磁功率,最终达到能量转化的目标。

2.发电机的故障类型
在实际的运行过程中,发电机经常发生故障,出现频率较高的故障主要有以下几种:定子绕组一相的匝间短路、定子绕组相间短路、定子绕组单相短路、转子励磁回路励磁电流消失及转子绕组一点接地或者两点接地[1]。

3.发电机的非正常运行状态
在运行过程中,发电机也存在多种非正常运行状态,主要包括以下几种情形:①因为外部短路产生的定子绕组过电流与因为负荷超出发电机额定容量而导致的三相对称过负荷;②因为外部不对称短路或是不对称负荷而导致的发电机负序过电流与过负荷;③因为突然甩负荷反而产生的定子绕组过电压;④因为励磁回路故障,或是强励时间太长而导致的转子绕组过负荷;⑤因为汽轮机主汽门骤然关闭,使发电机产生逆功率[2]。

4.继电保护
在电力系统中,继电保护是系统故障或异常情况监测的设施之一,通过分析故障现象,然后发出相关的警报信号或者临时隔离、切除这一状态。

通常情况下,如果电力系统出现故障,或者是处于非正常运行状态时,会直接影响到用电设备的安全生产,进而带来严重的后果。

所以,在电力系统中,为保证电力设备的安全、稳定运行,尽量减少或避免由于电力事故造成的大面积停电或破坏重要设施等现象的发生,应加强对继电保护装置的深入研究及改进,保证继电保护的正常运行,以便更好地控制线路。

5.发电机的非正常运行状态及相应继电保护方式
发电机的非正常状态包含多种类型,但无论任何一种,都会对发电机的正常工作产生影响,并使电力系统无法正常运行,给企业及用户带来了较多困扰与不便,甚至不利于维护社会经济的稳定发展。

所以,相关人员必须正确分析发电机的非正常运行状态,并及时采取相应的继电保护方式,确保发电机功能的正常发挥。

⑴如果是1000kW以上发电机的定子绕组及其引出线导致的相间短路,则要装设纵联差动保护;如果是直接与母线相联的发电机定子绕组单相接地故障,且发电机电压网络接地电容电流不低于5A,此时应进行动作于跳闸的零序电流保护的装设;如果接地电容电流低于5A,则要装设作用于信号的接地保护。

如果是发电机的变压器组,则要在发电机电压侧装设作用于信号的接地保护;如果发电机电压侧接地电容电流在5A以上,则要装设消弧线圈。

如果发电机容量在100000kW及以上,则要装设≥95%接地保护。

⑵如果是发电机外部电路导致的过电流,则要采取以下几种保护方式:①50000kW及以上的发电机,应采取负序过电流或单相式低电压引起动过电流保护;②如果是低于1000kW的小发电机,应采取过电流保护;③负序电压与线电压起动的过电流保护[3]。

⑶如果是发电机定子绕组的匝间短路,且绕组接成星形,每相中存在引出的并联支路,此时则要装设单继电器式横联差动保护。

如果发电机同相定子绕组仅有一个支路时,为了避免匝间短路,并考虑到保护接线较复杂且可靠性较低,加上一般情况下匝间短路容易伴随接
地故障,故不需要装设匝间短路的保护,而是根据地保护动作将故障切除。

⑷如果是发电机励磁消失故障,且在发电机不允许失磁时,最好是在自动灭磁开关断开时,及时将发电机的断路器及时断开;如果发电机采用的是电机励磁或是半导体励磁或在100000kW以上,要增设专用的失磁保护,当发电机失磁时,能直接反映出其电气参数变化。

如果是转子回路发生过电荷情况,发电机功率为100000kW及以上,且采用的是半导体励磁系统,则要进行转子负荷保护的装设。

如果汽轮发电机主汽门骤然关闭,为避免汽轮机被损坏,可对大容量发电机组装设逆功率保护。

⑸如果是因为外部不对称或不对称负荷短路导致的负序过电流,需要在5000kW及以上发电机进行负序过电流的装设。

如果是因为对称负荷导致的发电机定子绕组过电流,则要装设与一相电流连接的过负荷保护。

如果是水轮发电机定子绕组过电压,则要进行带延时的过电压保护装设。

如果是发电机励磁回路发生了接地故障,其保护方式主要有以下几种:①水轮发电机通常需装设一点接地保护,若是小容量机组,可用定期检测装置;②汽轮发电机的励磁回路一点接地,可用定期检测装置;如果是容量较大的机组,则可进行一点接地保护的装设;③如果是两点接地故障,则要进行两点接地保护的装设,于励磁回路出现一点接地后接入[4]。

6.结束语
总而言之,在电力系统的运行过程中,继电保护与安全自动装置
是不可缺少的重要设备,对保证其安全、稳定运行具有重要意义。

在确定场站主接线、电力网结构及运行方式时,应考虑到其是否与继电保护及安全自动装置配置相符,然后再作出合理的安排。

在现阶段,发电机出现不正常运行状态的情况非常普遍,这在很大程度上影响了发电机及电力系统的正常运作,故及时分析发电机不正常运行状态的原因,并采取相应的继电保护方式至关重要。

为了尽快将发电机内部的故障消除,不但要保护动作于发电机断路器跳闸,还要动作于自动灭磁开关,及时将发电机励磁回路断开,避免转子回路电流再次于定子绕组中感应电势,继而供给断路电流。

参考文献
[1]蒋晓鹏,石岩,李聪.核电厂应急柴油发电机继电保护分析[J].中国核电,2014,7(01):14-17.
[2]曹飞翔,王菲.110kV变电所继电保护的故障分析及保护配置[J].科技与企业,2013(04):116-117.
[3]戴国强.发电机的不正常运行事故原因及处理[J].广东建材,2011(11):69-70.
[4]周佺,刘闯.大型发电机的非正常运行方式[J].科技创业家,2012(07):149.。

相关文档
最新文档