励磁系统常见故障及应对措施
励磁系统常见问题和注意事项

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2.3 功率柜部分的常见问题
1.3.1 小电流试验没有直流输出
可能原因及处理方法:
a)所加的假负载阻值太大,请减小负载阻值至100∽200Ω之间。 b)没有脉冲,请检查整流柜上的“脉冲投切”开关是否在“投”的 位置。 c)有“跳灭磁开关封脉冲”的请检查灭磁开关是否合上(或者通过模 拟灭磁开关合位的节点信号)。 d)没有同步,请检查调节器的1005端子,检查同步变压器的高压侧
接线是否与所加的阳极电压相连,打开监控界面的“信息窗”的“测 频”栏,查看同步相序应为“E635 H”或“4635 H”。检查同步变接 线是否正确。是否ABC变成bca或cab。(同步相序应该为1589,或者 在示波器控件中看相序是否正确)
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2.3 功率柜部分的常见问题
1.3.2 报“整流柜故障”,整流柜上故障指示灯亮
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2.3 功率柜部分的常见问题
1.3.4 励磁整流功率柜故障的处理
a) 由多台可控硅整流柜发生并列运行,只有单柜故障 时,首先切除故障整流柜的脉冲,然后拉开交直流刀 闸,退出故障的整流柜再进行处理。 b) 无并列运行的整流柜发生故障时,有备励系统者倒 备励运行;无备励系统者可向调度申请停机处理。 c) 整流功率柜发生多桥臂故障时,处理方法同上。磁。
d)对于首次并网,可能外部PT、CT接法错误,请检查。
1.2.12 同步故障(SAVR2000) a)检查信息窗看同步相位、相序是否正确。 b)检查同步变接法是否正确。 C)检查同步接线是否正确。 d)系统电源板故障或同步板故障。
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2.2 调节器部分的常见问题
1.2.13 调节器上电时所有信号开出不能复归 a) 可能插件板未插好,请断电后重插插件板。 b) 可能CPU板损坏,请断电后更换CPU板。 c) 可能开关量板损坏,请断电后更换开关量板。 1.2.14 “opc.exe”不能正常启动 a) 重启两套插件,看能否启动。 b) 如果还不能启动“opc.exe”,请检查交换机电源、工控机的IP 地址是否正确。 (工控机IP应为10.144.85. × × ×, × × ×在1~255内, 55,56,57除外 )、网线是否插好。 c) 重装界面程序
水电站励磁系统的故障及处理范文

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

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。
励磁系统常见故障处理

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

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。
发电厂发电机励磁系统常见故障分析

发电厂发电机励磁系统常见故障分析一、励磁系统概述发电机励磁系统是指通过电磁感应原理,使发电机旋转部分在运行时产生电势,将电势加至励磁绕组上,在发电机工作时,通过励磁系统确保发电机在负载变化时保持稳定的电压输出。
励磁系统主要由励磁发电机、励磁控制设备和励磁绕组构成,励磁发电机主要通过电源提供励磁电流,励磁控制设备主要通过调节励磁电流大小来控制发电机的电压输出,励磁绕组则是产生励磁电流的重要部分。
二、常见故障分析1. 励磁绕组短路励磁绕组短路是发电机励磁系统中比较常见的故障之一,它可能是由于绕组内部绝缘老化、损坏或发生短路引起的。
当发生励磁绕组短路时,会导致励磁电流异常增大,发电机电压失控,甚至导致发电机过热、烧损。
针对励磁绕组短路故障,通常可以通过检测绕组电阻来判断绕组是否短路,还需要检查绕组的绝缘情况,并在必要时进行绝缘处理或更换绕组。
2. 励磁电源故障励磁电源故障是指发电机励磁系统中供电设备工作异常,无法正常输出励磁电流。
励磁电源故障可能是由于电源设备内部故障、供电线路断开或接触不良等原因引起的。
对于励磁电源故障,首先需要检查励磁电源设备的工作状态,确保电源设备本身无故障。
需检查供电线路是否存在断开或接触不良的情况,必要时及时修复。
3. 励磁控制设备故障针对励磁控制设备故障,首先需要检查控制设备的工作状态,确保控制设备本身无故障。
需要检查控制信号的传输和接收情况,确保控制系统正常工作。
4. 励磁系统接地故障对于励磁系统接地故障,需要对励磁系统的接地线路进行定期检查,确保接地线路的连接可靠,接地电阻符合要求。
5. 其他故障除了上述几种常见的励磁系统故障外,还可能出现其他一些故障,如励磁绕组过热、励磁系统振动过大等。
这些故障可能是由于设备老化、运行环境恶劣或操作不当引起的。
针对这些故障,需要及时进行维护保养,确保励磁系统的正常运行。
三、故障处理及预防措施针对发电厂发电机励磁系统的常见故障,工程师需要采取相应的处理方法并加强预防措施,以确保励磁系统的稳定运行。
励磁系统的常见故障及处理

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。
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励磁系统常见故障及应对措施
摘要:保持励磁系统良好状态,对于水电站安全生产具有十分重要的作用,因
此本文对励磁系统工作原理、常见故障及其应对措施进行了探讨。
关键词:故障;措施;励磁系统;水轮发电机
励磁系统(excitation system)是向水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[1]。
可见,维护和调试好励磁系统对于保障水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,因此本文对水轮发
电机励磁系统常见故障与应对措施进行了探讨。
1 水轮发电机励磁系统工作原理
1.1 关于励磁方式
水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
如图1所示,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。
再结合图2,水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 水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[2]。
由于
水轮发电机励磁系统型号众多,参数设置和信号显示也有所差异,就以EXC9000励磁系统为
例说明,在10s内机端电压仍低于发电机额定电压的10%,调节器显示屏会报“起励失败”信号。
造成起励失败的原因非常多,比较常见的有[3-4]:(1)开机检查有疏漏,如功率柜交直
流刀闸、起励开关、灭磁开关、PT高压侧刀闸、同步变压器保险座开关等没有合上。
(2)
起励回路有故障,如线路松动或元器件损坏。
(3)调节器故障。
(4)采用“残压起励”模式,而转子侧剩磁不够。
(5)新手操作生疏,按压起励按钮时间太短,不足5s。
解决办法:(1)严格按照程序检查开机状态,复核所有环节,避免疏漏。
(2)细心观察,如怀疑起励回路故障,通过观察起励接触器动作、吸合声响判断,无声响可能是回路故障;若是调节器故障,可观察调节器I/O板第9号开关输入指示灯是否常亮,灯不亮依次检
查接线和上位机指令是否发出。
(3)设备检修后,检查人机界面起励方式是否合适,通过
调整起励方式或更换通道重新开机。
(4)维护检修后的故障,不少是先前操作留下的,耐
心回想一下曾动过什么就能发现一些苗头,如转子与励磁输出的电缆是否接反了。
2.2 励磁不稳定
发电机运行过程中,励磁波动过大,例如励磁系统运行数据增大,但有时又正常,无规
律可循,并且仍可以进行加减磁的调节。
可能原因是:(1)移相脉冲控制电压输出不正常。
(2)环境温度变化以及元器件受到振动、氧化等影响出现故障。
针对第1种原因,应先检
查励磁电源是否正常,应分别检查给定值和经适配单元处理后的测量值(发电机电压或励磁
电流)是否正常。
对第2种原因,利用示波器观察整流波形是否完整,再用万用表检查可控
硅性能是否正常,线路焊接状态和元器件特性发生变化就会出现此类故障,平时应加强维护
和调试并及时更换有问题的元器件,可降低此类故障发生几率。
2.3 灭磁不正常
水轮发电机组与电网解列后,灭磁装置要将励磁装置中的剩磁尽快衰减。
灭磁方法有逆
变灭磁、电阻灭磁等。
逆变灭磁失败的原因有回路原因、可控硅控制极故障、交流电源异常、逆变换相超前触发角角过小等。
而EXC9000励磁系统有时会出现灭磁开关多次合闸不成功的
故障,其主要原因是直流磁场断路器开关卡涩引起的。
由于EXC9000采用了ABB公司的直流
磁场断路器,该断路器分闸回路与合闸回路通过机械连杆闭锁,在分闸不到位的情况下,无
法通过操作按钮正常合闸。
而合闸拒动的原因多半是机构内积灰和弹簧拉力减小,因此解决
办法是加强日常维护,定期清理设备内的灰尘,再对灭磁断口、灭弧栅等部位涂抹导电膏,
以防止机构卡涩。
2.4 励磁变压器相序不正确
励磁系统对可控硅同步信号的要求非常严格,励磁变压器相序、相位都不能弄错。
某水
轮发电机调试过程中,成功起励、建压后,继续增磁时发电机过压,灭磁开关跳开,经检查
确认是励磁变压器接线有误。
原来该励磁变压器采用Y/△11接法,输入端三相电缆接线相序为C、B、A,安装人员误以为输出端的相序也必然为C、B、A,忽略了该励磁变压器采用
Y/△11接法的要求。
按照要求调整输出端的接法,励磁系统也就恢复正常了。
另一个例子是
调试励磁系统时,由于A、C相反接,虽然励磁装置升压、并网都正常,但不能实现软起励,发电机升压太快,而在调整接法后故障消失,这是因为相序错误导致可控硅触发脉冲与其阳
极电压不同步所致。
采用示波器、相序表和万用表可查出此类错误。
采用万用表的方法是检
测母线与励磁变压器输入端电压差,同相电压差应为零。
2.5 其他常见故障
一般微机励磁装置,出现故障时调节柜显示屏上会有故障警示,仍以EXC9000为例,冷
却风机故障显示“1#(或2#)功率柜风机电源故障”,电压互感器PT断线会显示“1(或2)PT
故障”,REC站通信故障显示“REC1(REC)2站通信故障”等,按照信号提示检查一般都可以发现故障根源,进而消除故障。
风机故障的原因包括风压限位开关损坏、交流进线电源消失、
过流保护的固态继电器损坏、风机接线松动或损坏等,其中以风压限位开关损坏原因居多,
不论哪种原因适当准备一定数量的备件都是必要的。
PT断线故障原因可能是PT回路二次接
线松动、PT高压侧保险丝熔断及模拟量总线板、调节器DSP板故障等,一般以外部接线松动原因居多,所以应先排查外部原因,再考虑内部器件问题。
REC站通信故障主要原因有通信
故障、智能板保险松动或损坏、智能板损坏等,如果是通信故障只需复位智能板并重启程序
就能消除故障,而智能板损坏应更换同型号备板。
3 结语
要保持水电站励磁系统状态良好,除了加强维护管理,定期进行除尘、检测和试验以外,还应重视常见故障的分析和总结。
就像应急预案一样,将常见故障处理流程、方法梳理清楚,可以大大降低故障处理时间,为保证水电站安全生产、提高发电效率打下坚实基础。
参考文献:
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