2021水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析
试述水轮发电机的运行及故障分析处理

试述水轮发电机的运行及故障分析处理1. 引言1.1 介绍水轮发电机的基本原理水轮发电机是利用水流动能转化为机械能,进而转化为电能的电力发电设备。
它是利用水力能源进行发电的主要设备之一,广泛应用于水电站和水利工程中。
水轮发电机的基本原理是利用水流的动能来驱动水轮转动,水轮与发电机之间通过轴的传动将机械能转化为电能。
水轮发电机主要由水轮机部分和发电机部分组成,其中水轮机部分包括水轮叶片、水轮轮盘和轴承等部件,发电机部分包括转子、定子和励磁系统等部件。
当水流经过水轮叶片时,叶片受到水流的冲击而转动,驱动水轮轮盘转动,通过轴的传动将转动能量传递给发电机,最终转化为电能输出。
水轮发电机的基本原理简单易懂,但实际应用中需要考虑多种因素,包括水流量、水压、水轮设计、机电传动系统等。
只有充分了解水轮发电机的基本原理,才能更好地进行运行和维护,确保其正常运转并发挥最大功效。
【2000字】1.2 阐述水轮发电机在能源领域的重要性在能源领域,水轮发电机在利用水能方面具有独特的优势。
水资源是可再生的清洁能源,利用水轮发电机可以充分利用水的动能,实现对水资源的高效利用,减少对传统能源的依赖,降低对环境的影响。
水轮发电机可以有效地解决能源短缺和环境污染等问题,对于推动能源结构的转型和优化具有积极的促进作用。
水轮发电机在能源领域具有重要的地位和作用,不仅在利用水资源方面具有独特的优势,同时也在稳定电网和供电方面扮演着重要的角色。
随着新能源的不断发展和推广,相信水轮发电机在未来能源领域的地位和作用将会更加凸显和重要。
2. 正文2.1 水轮发电机的运行原理水轮发电机的运行原理是基于水力能转换为机械能,再转化为电能的原理。
其基本原理包括水的重力势能、动能和机械能的转换。
水轮发电机通过水力发动水轮转动,水轮与发电机转子相连,发电机转子在水轮的带动下旋转产生电能。
水轮发电机的运行原理涉及到液体动力学、机械动力学、电力学等多个领域的知识,是一种高效利用水资源进行能源转化的技术。
试述水轮发电机的运行及故障分析处理

试述水轮发电机的运行及故障分析处理1. 引言1.1 水轮发电机的基本原理水轮发电机是利用水能转换为机械能,再利用机械能推动发电机发电的一种装置。
其基本原理是利用水的动力能将水轮转动,进而带动发电机内部的转子旋转而产生电能。
具体来说,水轮发电机的基本组成包括水轮机、发电机和调速控制系统。
当水流经过水轮机的叶片时,水的动能转换为机械能,驱动水轮机转动。
水轮机连接着发电机的转子,转动的水轮机会带动转子一起旋转,通过磁场感应原理产生电能。
调速控制系统则是用来控制水轮发电机的转速,以确保其在不同负载下都能稳定运行。
水轮发电机的基本原理是利用水的动能转换为机械能,再转换为电能的过程,是一种可再生清洁能源发电方式。
其具有利用水能丰富、排放无害、运行稳定等优点,在能源产业中发挥着重要的作用。
通过对水轮发电机的基本原理的深入理解,可以更好地运行和维护水轮发电机,确保其长期稳定运行,为电力生产提供可靠的保障。
1.2 水轮发电机在能源产业中的重要性水轮发电机在能源产业中的重要性还体现在其高效率、可靠性和经济性方面。
相比传统的火电和燃煤发电厂,水轮发电机具有更高的发电效率,减少了能源浪费和环境污染。
水轮发电机在建设和运行成本上也更为经济,能够为用户提供更加稳定的电力供应。
水轮发电机在能源产业中的应用不仅有助于实现清洁能源发展目标,还可以提高电力系统的运行效率和保障能源安全。
水轮发电机在能源产业中的重要性不容忽视,应当加强技术研究和设备维护,促进水轮发电机在能源领域的更广泛应用。
2. 正文2.1 水轮发电机的运行过程水轮发电机的运行过程是指通过水力能量驱动水轮发电机发电的整个过程。
水轮发电机的运行依赖于水库或河流等水源的供给,通过管道输送水流至水轮机,使水轮机叶片受到水流的冲击产生动力。
水流的动能转化为机械能驱动水轮机旋转,从而带动连接水轮机的发电机组发电。
在发电的过程中,水轮发电机会产生一定的噪音和振动,工作人员需要及时检查和调整设备,保证其正常运行。
谈水轮发电机组常见故障的分析处理

谈水轮发电机组常见故障的分析处理摘要:本文首先分析了水轮发电机组常见故障,接着分析了水电站水轮发电机组的构成及其诊断方法,最后对水轮发电机组维修的关键点进行了探讨。
希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。
关键词:水轮发电机组;常见故障;分析处理引言:目前,我国有关水轮发电机组常见故障的诊断技术已经趋于完善,所以水电站的技术人员要加强对于水轮发电机组的检查和维护,以此保证水轮发电机组能够正常的运行,并且延长设备的使用寿命。
与此同时,技术人员要重视水轮发电机组的动不平衡,明确其中的危害,并解决存在的问题,只有这样水轮发电机组才能稳定运行。
1水轮发电机组常见故障目前,水轮发电机组常见故障主要有负荷异常、温度异常以及转子回路故障三种,因此技术人员在排查故障时,要着重检查这三种故障,以此保证在发现故障时能够及时排除,确保水轮发电机组可以稳定运行。
1.1负荷异常如今,人们对于电力的需求越来越大,所以水轮发电机组中的发电机在工作时,常常会出现电力过载的现象,从而导致发电机损坏。
对于发电机来说,如果负载超过发电机规定的载荷,那么发电机中就会产生大量的电流,这些电流会导致发电机发热。
与此同时,电流还会对水轮机和转子造成影响,从而导致整个水轮发电机组中的电流过高,这些电流会导致发电机电路中的电阻增大,温度升高,最终烧毁电路,甚至会影响整个水轮发电机组,还可能会引发电力火灾。
1.2温度异常除了电流过高会导致水轮发电机组温度升高之外,转子和定子以及转子和轴瓦之间的摩擦也会导致水轮发电机组的温度出现异常,在这种摩擦之下,转子的摩擦表面会被损坏。
除此之外,水轮发电机组的运行环境也会导致发电机组温度升高,最终导致水轮发电机组出现故障。
1.3转子回路发电机中的转子是水轮发电机组中最重要的一部分,它不仅能够推动水轮进行发电,还能够将电力进行输送。
但是由于转子的结构非常复杂,重量又很大,在正常运转时也会出现磨损的情况。
除此之外,回路断线故障也会破坏转子,当转子出现回路断线故障时,整个转子会处于断路的情况,水轮发电机组中拥有转子断路保护系统,所以一旦转子出现断路的情况,就会触发警报,虽然水电站配有相应的应急系统,但是缺少相应的技术,最终转子会出现断裂的情况。
水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析

水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析1故障现象2005年初对4号机组进行了扩大性大修,更换了推力头与镜板之间的绝缘垫,使两者之间的绝缘电阻由检修前的6M皆黾拥2000M剑屏ν叩耐咦胪屏τ筒壑涞木滴20M健£机组大修后第一次开机,出口开关及出口刀闸均在断开位置,当机组转速达到额定转速几分钟后,就发现2套并用的测温装置同时故障。
当时认为是测温装置本身问题,故将机组停下,更换了2套完好的测温装置。
重新开机到额定转速几分钟后,2套测温装置又出现故障,并且在上导油槽与推力油槽处有间歇性的放电声,放电的间隔为4~5min,用万用表的交流档或直流档在大轴处测量,均未能测出电压值。
2故障原因查找(1)为了查找故障原因,以确认是由二次回路窜电而来,还是由发电机附属设备引起的,将机组的部分监视测量装置解除,拉开机组的调变、压变、机端励磁变及中性点消弧线圈刀闸,并断开转子与外界相连的回路。
将测温装置由微机型换为常规表计,检查并确认大轴接地碳刷接触良好。
重新开机至额定转速几分钟后,新换的测温表又损坏,而放电声依然存在,因而怀疑有高电压窜入测温二次回路,损坏测温表。
将静电电压表与推力轴瓦座的引出线连接,测量推力瓦座对地电压,发现在放电的瞬间,其对地有约1kV的静电电压。
同时,用电压表测量推力轴瓦内的测温探头的输出电压,测得有70~150V的直流电压。
因为测温装置的正常输入信号电压范围为5~20V,由此判定此电压是造成测温装置屡屡损坏的原因。
(2)随后进行了以下试验性查找:①将推力瓦座引出线接地,重新开机至额定转速,发现放电声仍存在,而放电间隔有所延长,大概为10min一次。
在放电时,推力轴瓦测温探头引出线仍有约100V的电压。
②由于将推力瓦座接地仍未能消除放电现象,说明推力瓦座不是产生放电的根源。
故将该处接地线拆除,同时在上导油槽盖处大轴及下风洞发电机大轴法兰处接地,开机至额定转速,发现放电声消失,但在推力瓦座仍测得突然出现的瞬间达1kV的静电电压。
浅析水轮发电机组常见故障及处理措施

浅析水轮发电机组常见故障及处理措施摘要近年来,我国设计并建成了大批水电站,纷纷投入到实际工程中,与此同时,所设计的水轮发电机单机容量在逐步增加。
如果不创新对水轮发电机的管理监测机制,不完善发电机结构的保护措施,那么一旦发生故障势必会对发电机整体造成重大损坏,甚至影响到整个水电厂的运转。
而由于水轮发电机的内部结构复杂,很多企业对其技术掌握不到位,当发电机出现问题时也无法及时采取有效措施加以修复,从而影响发电机的正常运行。
本文着重分析水轮发电机组发生故障的常见原因,并根据实际工程经验进行了深入研究,从而提出一些应急处理措施。
关键词水轮发电机;故障;技术;处理;效率前言水轮发电机组是水电厂能够正常运转的重要保障,对城市的电力供应起着不可替代的作用。
而水轮发电机组的运行安全之间影响到整个电力系统的供应稳定。
水轮发电机一旦出现安全故障,势必会对水电厂的经济效益和电网运行造成威胁。
随着社会现代化进程的不断加快,水轮发电机作为转换能源的重要设备需要持续地运转,在长期的工作环境下不可避免地出现一些问题。
作为水电厂的管理人员,就要熟练掌握水轮发电机的结构特点以及容易出现的故障和原因,并利用已有的技术条件进行维护和处理,以确保水轮发电机组能够及时投入到生产运行中。
1 水轮发电子的常见故障及处理措施水轮发电机组主要由水轮机、水轮发电机及其附属设备(调速、励磁装置)组成。
其中水轮发电机起着关键作用,其质量的好坏直接影响到整个水电厂的运行效率。
由于水轮发电机组在关闭的过程中需要花费一段时间,为了避免在此过程中产生过快的转速,就要保证转子的转动惯量达到足够的标准,因此就会使得发电子的转子较为笨重。
当发电机运行时,机组中的永磁机会产生磁源,不断地向发电机提供励磁电流。
顺轮发电机中的水轮机会带动转子将电流提供给发电机,所产生的旋转磁场会根据时间呈现正弦变化的规律。
当前我国已经建成了小、中、大型用于不同生产条件和便于城市建设的水电厂,规模已经遍布到全国各个范围。
浅析水轮发电机组的常见故障及检修对策

浅析水轮发电机组的常见故障及检修对策摘要:我国所使用的电是通过水轮发电机组生产的,因此,水轮发电机组的正常运行具有非常重要的意义和作用,只有确保机组健康运行,才能使其更好地工作。
然而,目前我国水轮发电机组中存在一些常见的故障,在极大程度上影响着机组的运行效率,关键词:水轮发电机组;故障;检修一、水轮发电机组常见故障1、水轮发电机组的温度异常故障众所周知,水轮发电机组在运行的过程中必然会发生零件之间摩擦的现象,而摩擦就会产生热量,在长时间运行后,零件之间就会由于摩擦产生更高的热量,使机组的热量持续升高,进而造成水轮发电机组设备产生损耗,比如电损耗、磁损耗、冷却系统损耗等等。
对于水轮发电机组来说,轴承部位是其重要组成部分,也是最容易产生温度异常的部位,因此一旦此部位的温度发生异常情况,就会致使水轮发电机组产生故障,影响机组正常运行。
水轮发电机组由于温度原因产生温度异常时,常规的检测方式不能从根本上解决问题,只有对其进行全面的检修,才能精准地找到故障部位,进而提出有效措施给予解决。
所以说,对水轮发电机组定期进行检修和维护具有重要的意义和作用。
2、水轮机组的甩油故障除了温度原因导致水轮发电机组出现故障之外,甩油故障也是其阻碍水轮机组正常运行的重要因素。
一般情况下,使水轮发电机组产生甩油的原因主要有以下几方面。
首先,水轮发电机组分油箱内的油过满。
当水轮发电机组在运行时,如果机组油箱中的油量超过最大限度,就会出现油甩现象。
其次,水轮机组运行时摆幅过大。
就通常情况下而言,水轮发电机组的摆动幅度是有明确规定的,但是有时会出现水压过大导致摆动幅度过大的现象,从而可能会使得油箱中的油被甩出去。
最后,油箱顶部的密封度不够。
由于水轮发电机组需要长时间的运行,这样就会导致油箱处于不断摆动状态中,进而就会导致油箱顶部由于长期的运行产生松动情况,最终造成油箱中的油被甩出。
油箱中的油被甩出具有非常大的隐患,同时,油过满和摆动幅度过大等都会加快水轮发电机组设备的损耗程度,加快机械损耗时间,因此,在发生甩油情况时,必须停机进行检修,确保甩油问题得到良好的解决。
水轮发电机组常见故障及检修对策分析
水轮发电机组常见故障及检修对策分析摘要:水力发电在我国能源供应中起到了非常重要的作用,保持水轮发电机组的正常运行,加强日常维护和故障检修时关键,为了促进水轮发电机组的安全稳定运行,必须做好这项工作,方能实现社会效益和经济效益的全面提升。
关键词:水轮发电机组;常见故障;检修对策引言我国所使用的电是通过水轮发电机组生产的,因此,水轮发电机组的正常运行具有非常重要的意义和作用,只有确保机组健康运行,才能使其更好地工作。
然而,目前我国水轮发电机组中还存在一些常见的故障,在极大程度上影响着机组的运行效率,因此,相关人员要高度重视水轮发电机组的日常维护和故障检修,确保机组的安全稳定运行,提高生产效率,从而提高社会经济效益。
1水轮发电机组的常见问题1.1温度异常水轮发电机组在运行过程中,其内部的各个构件会在不同程度上发生摩擦,而摩擦部位则会因高频摩擦产生较大热量,若是长期运转下去将会导致这些摩擦部位出现热量过高的现象,而机械设备会在高温状态下产生损耗,如电损耗、磁损耗等,这些损耗会在不同程度上影响到水轮发电机组的正常运行,为其工作造成一定损失 [1]。
其中,水轮发电机组的轴承部位是最容易出现损耗的部位。
若是在实际运行过程中,水轮发电机组出现温度异常故障,常规检测方式无法根治之一故障,只有通过全面细致的检修才可以找出水轮发电机组故障的具体部位,进而根据这一部位的具体特点采取针对性措施,从而有效排除故障。
因此,相关工作人员应定期对水轮发电机组进行检修,以防止水轮发电机组出现温度异常故障影响机械设备的正常运行,以保证水电站的经济效益。
1.2甩油故障这一故障产生的主要原因为以下三点:第一,水轮发电机组油箱装的过满。
水轮发电机组在正常运行过程中需要具备充足的油,若是油箱中油量较大溢出,将会导致油在机械运转过程中超出规定界限,出现上下摆动的现象,进而导致油箱中的油受惯性因素影响出现甩出现象。
第二,水轮发电机组摆幅较大。
针对水轮发电机组运行过程中产生的摆动幅度,相关规程中有明确规定。
水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析实用版
YF-ED-J4676可按资料类型定义编号水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日文件名水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析实用版日期20XX年XX月版次1/1编制人XXXXXX审核XXXXXX批准XXXXXX水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。
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1故障现象20xx年初对4号机组进行了扩大性大修,更换了推力头与镜板之间的绝缘垫,使两者之间的绝缘电阻由检修前的6M皆黾拥2000M剑屏ν叩耐咦胪屏τ筒壑涞木滴20M健£机组大修后第一次开机,出口开关及出口刀闸均在断开位置,当机组转速达到额定转速几分钟后,就发现2套并用的测温装置同时故障。
当时认为是测温装置本身问题,故将机组停下,更换了2套完好的测温装置。
重新开机到额定转速几分钟后,2套测温装置又出现故障,并且在上导油槽与推力油槽处有间歇性的放电声,放电的间隔为4~5min,用万用表的交流档或直流档在大轴处测量,均未能测出电压值。
2故障原因查找(1)为了查找故障原因,以确认是由二次回路窜电而来,还是由发电机附属设备引起的,将机组的部分监视测量装置解除,拉开机组的调变、压变、机端励磁变及中性点消弧线圈刀闸,并断开转子与外界相连的回路。
水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理
水轮发电机定子、转子、断路器故障原因与处理摘要:水轮发电机是水电站生产电能最重要的动力设备,一旦出现故障就会造成严重的经济损失。
在水轮发电机组中常见的故障包括定子、转子、断路器等电气设备故障,严重影响供电可靠性,本文主要分析水轮发电机组定子、转子、断路器等电气设备故障原因与处理措施,希望能为相关人员带来一些帮助。
关键词:水轮发电机;故障诊断;断路器;转子水轮发电机故障将会严重影响水电站的正常运行,因此需要及时处理水轮发电机故障,进过这些年的发展,当前水轮发现机故障诊断主要包括智能故障诊断方法以及信号处理方法,水轮发电机故障呈现高维特点,故障有很多,本文析水轮发电机组定子、转子、断路器等电气设备故障原因与处理措施。
1.故障诊断概述水轮电动机是一种比较复杂的机电设备,在运行中是一个非常复杂的过程。
水轮发电机转子主要包括转子支架以及磁极等部件组成,推理轴承采用多波纹弹性油箱支撑结构,下支架式水轮发电机比较重要的一个结构部件,主要承担推动轴承和制动器的作用。
发动机在正常运行情况下,不允许过负荷运行,转子线圈温度要求小于130度。
水轮发电机组在故障诊断研究中,存在较多类型故障,水轮机的振动是水轮机组正常运行的关键指标,水轮发电机组运行中引起振摆的的原因有很多,如机械故障、磁率系统故障等,水轮发电机故障诊断中故障特征与故障状态呈现出一种非线性的关系,一般在采用神经网络进行异常震动故障诊断中,步骤为:收集原始数据→形成粒子个体→编码粒子群→随机生成粒子原始种群→训练RBF神经网络→调整最优解→获得最优神经网络→故障诊断,直至达到设定的精度。
2.水轮发电机定子、转子故障原因分析与处理水轮发电机组定子、转子故障常见定子绝缘故障、短路、定子主绝缘受伤等。
2.1水轮发电机组定子绝缘故障水轮发电机在设计、制造以及运输等步骤中可能会存在一定的损坏情况,未及时发现,导致出现绝缘击穿的事故,有多种表现形式。
如水轮发电机组运行十年未更换定子线棒,在带负荷工作情况下,定子出现保护工作,导致机组开关甩负荷。
水轮发电机的常见故障分析及处理方案
水轮发电机的常见故障分析及处理方案发布时间:2022-09-27T07:17:00.462Z 来源:《福光技术》2022年20期作者:赖炼星[导读] 近年来我国不可再生资源消耗过大,能源紧张形势严峻。
为缓解火力发电压力,我国加大了对新能源的重视力度,开始将重心向光伏发电、风能发电、水利发电等转变。
广东粤电青溪发电有限责任公司广东梅州 514000摘要:水轮发电机作为水电站的重要组成部分,其运行效果直接影响着水电站的经济效益,已经成为新时期人们关注的焦点。
研究从水轮发电机工作原理出发,分析水轮发电机运行中的电气故障及机械故障,在该基础上提出针对性处理方案及防控措施,展开水轮发电机的管理养护,以保障水轮发电机安全、可靠、稳定运行,提升用户用电质量。
关键词:水轮发电机;电气故障;机械故障;处理方案;管理近年来我国不可再生资源消耗过大,能源紧张形势严峻。
为缓解火力发电压力,我国加大了对新能源的重视力度,开始将重心向光伏发电、风能发电、水利发电等转变。
尤其是在长江流域,其水资源非常丰富且水流速快、高程差大,可通过水轮发电机大规模发电,经济效益显著。
上述过程中对水轮发电机的电气质量和机械性能要求较高,需做好水轮发电机的综合管理、运维养护及故障处理,以保证其能够高效发电、可靠运行、长久使用。
1 水轮发电机的工作原理水轮发电机主要由转子、定子、机架、推力轴承、导轴承、冷却器及制动器组成,可以通过水流做功带动机械轮转动,从而带动发电机发电,将水势能转变为电能,如图1所示。
上述定子主要由机座、铁芯和绕组组成,转子主要由主轴、磁轭、磁极组成,可配合制动环在转动过程中产生励磁感应,生成感应电流。
为提升水轮发电机的安全性能和可靠系数,在设计过程中机组多采用密闭循环方式,通过冷却器实现空气循环制冷,在运维管理过程中需全面重视。
2 水轮发电机的常见故障及处理方案2.1 电气故障受环境因素、技术因素、人员操作等影响,水轮发电机运行过程中可能出现发电机温度过高、异常接地及励磁回路断线等问题,造成其故障停运或严重损毁。
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2021水轮发电机镜板静电引起的设备故障分析
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-0016
2021水轮发电机镜板静电引起的设备故障
分析
说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。
既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的施工、服务和管理。
可以下载修改后或直接打印使用。
1故障现象
2005年初对4号机组进行了扩大性大修,更换了推力头与镜板之间的绝缘垫,使两者之间的绝缘电阻由检修前的6M皆黾拥2000M 剑屏ν叩耐咦胪屏τ筒壑涞木滴20M健£
机组大修后第一次开机,出口开关及出口刀闸均在断开位置,当机组转速达到额定转速几分钟后,就发现2套并用的测温装置同时故障。
当时认为是测温装置本身问题,故将机组停下,更换了2套完好的测温装置。
重新开机到额定转速几分钟后,2套测温装置又出现故障,并且在上导油槽与推力油槽处有间歇性的放电声,放电的间隔为4~5min,用万用表的交流档或直流档在大轴处测量,均未能测出电压值。
2故障原因查找
(1)为了查找故障原因,以确认是由二次回路窜电而来,还是由发电机附属设备引起的,将机组的部分监视测量装置解除,拉开机组的调变、压变、机端励磁变及中性点消弧线圈刀闸,并断开转子与外界相连的回路。
将测温装置由微机型换为常规表计,检查并确认大轴接地碳刷接触良好。
重新开机至额定转速几分钟后,新换的测温表又损坏,而放电声依然存在,因而怀疑有高电压窜入测温二次回路,损坏测温表。
将静电电压表与推力轴瓦座的引出线连接,测量推力瓦座对地电压,发现在放电的瞬间,其对地有约1kV的静电电压。
同时,用电压表测量推力轴瓦内的测温探头的输出电压,测得有70~150V的直流电压。
因为测温装置的正常输入信号电压范围为5~20V,由此判定此电压是造成测温装置屡屡损坏的原因。
(2)随后进行了以下试验性查找:
①将推力瓦座引出线接地,重新开机至额定转速,发现放电声仍存在,而放电间隔有所延长,大概为10min一次。
在放电时,推
力轴瓦测温探头引出线仍有约100V的电压。
②由于将推力瓦座接地仍未能消除放电现象,说明推力瓦座不是产生放电的根源。
故将该处接地线拆除,同时在上导油槽盖处大轴及下风洞发电机大轴法兰处接地,开机至额定转速,发现放电声消失,但在推力瓦座仍测得突然出现的瞬间达1kV的静电电压。
由此可以判定,在推力油槽内仍存在放电现象,而且是镜板在放电。
③为进一步确认放电是由镜板上的静电电压
引起的,即将机组停下,做好安全措施,利用弹簧压片从镜板处引出一根绝缘导线,接在静电电压表上;随后启动机组,随着机组转速逐渐上升,静电电压也逐渐上升,当达到70%额定转速时,已经测得镜板处的静电电压为1kV;转速继续上升,静电电压也在不断地升高,达到95%额定转速时,静电电压为2.8kV;当达到额定转速时,静电电压已达到约3.6kV。
为避免出现放电,就直接将镜板引出线接地,泄放镜板上的静电电荷,同时测量在镜板接地的情况下,放电电流约为0.3礎。
而将镜板接地后,机组运行了40min也未发现放电现象,推力瓦座处也未测出静电电压。
3静电产生的原因
发电机大轴与推力头、镜板是刚性联接的,在推力轴瓦上转动,即采用滑动轴承。
滑动轴承通过透平油润滑,整个转动部分是压在油膜上的。
发电机在运行过程中,油膜与旋转体摩擦而产生的静电荷在镜板上逐渐积聚,电位不断升高,当转动轴接触到旋转体以外的任何部件时,便通过该部件进行放电。
否则电荷就会继续积累,产生高电压,当电压超过轴承油膜的绝缘强度时,就会产生放电现象。
这种现象重复发生的结果,就使得推力轴瓦内的测温探头受到损害。
而静电电压是间歇性的和非周期性的,其大小与旋转体的转动速度、流体的状态及特性等因素有很大关系。
由于2005年大修时更换了镜板与推力头之间的绝缘,使其间的绝缘电阻高达2000M剑蚨蛋迳系木驳绾珊苣咽头拧K孀庞湍び胄迥ゲ潦奔涞难映ぃ蛋迳系木驳绾稍交蕉啵缪挂苍嚼丛礁撸贝锏揭欢ㄇ慷仁保么Φ牡绾删鸵酝夥诺纾浞诺缁芈肥峭ü蛋濉蛋逵氪笾嶂涞男〖湎丁⒌缁帷蟮亍T诜诺绲乃布洌屏ν咦弦膊撕芨叩母杏Φ缪(达1kV),而安装在推力瓦
内的测温探头,由于其结构中有2个绕组,在绕组上也会感应出约100V的电压,此电压将测温装置烧坏。
4处理措施
由于油膜与旋转体磨擦是不可避免的,因而无法做到不让镜板积存静电荷,所以处理的方法就是如何消除镜板上的静电。
依据水轮发电机组检修
规程,发电机的推力头与镜板之间的绝缘不小于
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2.5M健⒐β饰2W的电阻,即相当于将镜板与推力头之间的绝缘由2000M浇滴2.5M健;樵诵惺痹诰蛋迳匣娴木驳绾删屯ü说缱栊狗胖镣屏ν罚屏ν酚氪笾嵯嗔笾嵩蚪拥亍>舜砗螅炼疃ㄗ偈匝椋丛俜⑾钟蟹诺缦窒螅屏ν咦σ参床獾镁驳缪梗馕伦爸靡参丛俪鱿炙鸹档那榭觯馑得鞲么矸椒ㄊ钦返摹£
大型交流发电机产生轴电压是不可避免的,从防止轴电流保护轴瓦的角度出发,推力头与镜板之间的绝缘是必需的,但绝缘不宜
过高。
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